Se dividen en 12 cursos mínimos y 8 cursos optativos, que corresponden a cursos transversales más cursos de dos líneas de profundización en las formas más relevantes de energía sustentable:
a) Energía renovable
b) Energía Nuclear
Cursos mínimos
Curso orientado al estudio de las principales fuentes renovables de energía, sus recursos, tecnologías y procesos de conversión para producir electricidad y calor. Aborda energía solar, eólica, geotérmica, bioenergética y oceánica, considerando criterios técnicos, económicos, ambientales y territoriales, junto con su aporte a la transición energética y los desafíos de su desarrollo en Chile y la región.
Analiza la relación entre energía, desarrollo socioeconómico y sustentabilidad. Aborda la disponibilidad y uso de los recursos energéticos, los límites ambientales al crecimiento, el cambio climático, modelos e indicadores de desarrollo sustentable y estrategias de transición energética, mitigación y adaptación.
Entrega una visión integrada de las principales tecnologías y procesos utilizados para transformar distintas fuentes de energía primaria en electricidad. Aborda generación térmica, hidráulica, eólica, solar y electroquímica, junto con máquinas eléctricas, electrónica de potencia y su interacción con los sistemas de transmisión, distribución y almacenamiento de energía.
Examina la relación entre los sistemas energéticos, la economía y sus impactos ambientales. Aborda externalidades, bienes públicos y herramientas económicas para incorporar costos ambientales en la evaluación de proyectos y tecnologías energéticas, junto con instrumentos de regulación y política ambiental aplicados a desafíos como el cambio climático.
Profundiza en la relación entre política, planificación y sistemas energéticos, considerando los desafíos de un suministro seguro, confiable, asequible y sustentable. Aborda modelos, herramientas de planificación e indicadores para analizar la producción, distribución y consumo de energía, junto con políticas, estrategias y alternativas de abastecimiento en contextos nacionales e internacionales.
Analiza el funcionamiento de los mercados eléctricos y de combustibles, considerando sus principales actores, segmentos e instituciones. Aborda fundamentos económicos y regulatorios, operación de sistemas, formación de precios, transmisión y comercialización de energía, junto con estructuras de mercado e incentivos para la operación y la inversión.
Profundiza en el aprovechamiento de los recursos hídricos para generación y bombeo hidroeléctrico, integrando principios de mecánica de fluidos e hidrología. Aborda disponibilidad y variabilidad del recurso, alternativas de almacenamiento, turbinas, bombas y tipos de centrales hidroeléctricas, junto con la evaluación de factibilidad técnica de proyectos en distintas escalas.
Entrega herramientas para analizar el desempeño energético de sistemas y procesos térmicos mediante principios de termodinámica, transferencia de calor y balances de masa y energía. Aborda ciclos de potencia y refrigeración, combustión, calderas e intercambiadores de calor, junto con estrategias para mejorar su operación y eficiencia.
Introduce los fundamentos científicos, tecnológicos y energéticos de la generación nucleoeléctrica. Aborda fisión y fusión, reactores y combustible nuclear, seguridad y gestión de residuos, junto con criterios técnicos, económicos, ambientales y regulatorios para evaluar el rol de la energía nuclear en la transición energética.
Aborda la gestión de residuos y emisiones asociados a la producción, conversión y uso de la energía. Examina tecnologías de prevención, tratamiento, recuperación y disposición de residuos, control de emisiones y captura y almacenamiento de carbono, considerando sus implicancias técnicas, económicas, ambientales y sociales.
Examina la interrelación entre tecnología, política y sociedad en el ámbito de la energía. Aborda la formación de la agenda energética, los actores e instituciones que intervienen en las decisiones públicas y los procesos mediante los cuales distintas tecnologías son promovidas, reguladas o incorporadas, considerando sus implicancias sociales, políticas y geopolíticas.
Profundiza en los sistemas de transporte y propulsión terrestre, ferroviaria, marítima y aérea, considerando su consumo energético y emisiones. Compara tecnologías convencionales, eléctricas, híbridas y basadas en combustibles alternativos, evaluando su desempeño y los desafíos para avanzar hacia sistemas de transporte más sustentables
Actividad de graduación
Introduce la primera etapa de la Actividad de Graduación, enfocada en identificar y delimitar un problema relevante en Ingeniería de la Energía. Considera la revisión del estado del arte y de la práctica, la justificación del problema y la definición de objetivos y alcance para formular una propuesta de trabajo sólida y factible.
Desarrolla el diseño metodológico de la Actividad de Graduación a partir del problema y los objetivos definidos previamente. Aborda la selección de métodos, herramientas, fuentes de información, variables y criterios de análisis, junto con la elaboración de un plan de trabajo coherente y factible.
Profundiza en la ejecución y análisis de la Actividad de Graduación mediante la aplicación de la metodología definida. Considera la obtención y procesamiento de datos o antecedentes, el análisis y discusión de resultados, la evaluación de alternativas y la elaboración de un borrador avanzado del trabajo.
Integra y concluye el desarrollo de la Actividad de Graduación mediante la formulación de conclusiones, recomendaciones y líneas futuras de desarrollo. Considera la elaboración del documento final y la preparación de la comunicación oral de sus principales resultados y aportes, dejando al estudiante en condiciones de avanzar a su posterior defensa ante comisión.