¿Por qué tomar el diplomado?
Hoy en día, fuentes energéticas renovables como la solar, la eólica, el Hidrógeno, la geotérmica, la oceánica y la biomasa, han aumentado el interés nacional como estrategia ante una posible crisis energética. Ya no solamente impulsamos el uso de las renovables por combatir el calentamiento global, sino que proponemos este curso para identificar esos recursos energéticos y las tecnologías que pueden convertirlo en energía.
Habilidades vas a adquirir
El diplomado, no solo cubre los recursos energéticos renovables y sus tecnologías, sino también la gestión energética bajo normas internacionales. Al final, el proyecto integrador asegura que los participantes apliquen lo aprendido en un contexto real, fortaleciendo competencias prácticas y de comunicación. La distribución equilibra teoría, herramientas y aplicación en energías renovables con un énfasis en eficiencia energética, que es clave para ISO 50001/50002.
Metodología
Clase magistral con recursos multimedia donde se realizan discusiones en la clase, haciendo el análisis de un determinado tipo de fuente, recurso energético, los proyectos en Colombia y su efecto medioambiental. En el Proceso Enseñanza, cada uno es partícipe directo de su aprendizaje y el docente cumple las funciones de motivador, orientador y facilitador en el proceso de aprendizaje.
Se diseñarán diversos sistemas energéticos renovables y se analizará su viabilidad.
Se evaluarán casos de diseño y estudio de factibilidad de proyectos. Finalmente se llevará a cabo una revisión de la regulación vigente y las perspectivas de integración de energía a la red eléctrica y su influencia en el mercado de energía eléctrica colombiano.
Dirigido a
Está dirigido a técnicos, tecnólogos, ingenieros y profesionales afines o con experiencia laboral en uno de los temas.
Profesores
Juan Ricardo Vidal
Doctor en Ciencias en Ingeniería Mecánica
Magister en Eficiencia energética
Especialista en eficiencia energética
Ingeniero Mecánico
Rosaura Castrillón
Ingeniera eléctricista. Doctorado en Ingeniería industrial énfasis Ingeniería Energética de la Universidad de Valladolid, España. Magister en Ingeniería énfasis Ingeniería Eléctrica de la Universidad del Valle. Coordinadora de la línea de investigación en Eficiencia y Gestión Energética del Grupo de Investigación en Energía-GIEN. Miembro de la Red Colombiana de Conocimiento en eficiencia-RECIEE.
Enrique Ciro Quispe
Ingeniero Electricista de la Universidad Nacional de Ingeniería, Perú. Especialista en Automatización Industrial, Magister en Ingeniería Eléctrica y Doctor en Ingeniería, Énfasis en Ingeniería Eléctrica y Electrónica, de la Universidad del Valle. Director del Grupo de Investigación en Energías, GIEN y Profesor Titular de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Occidente. Investigador Senior del Ministerio de Ciencias y Tecnología. IEEE Senior Member. Presidente del Comité Técnico 131 de Máquinas Eléctricas Rotatorias del Icontec. Líder del Comité de Estudios SC A1 Máquinas Eléctricas Rotativas del CIGRE Colombia. Experto Internacional ONUDI en Eficiencia Energética Industrial. Asesor ONUDI en el Programa Eficiencia Energética Industrial en Colombia.
Verónica Manzi
Ingeniera Sanitaria de la Universidad del Valle, Magíster en Ingeniería Civil con énfasis en Ingeniería Ambiental de la Universidad de Los Andes, Doctora en Ingeniería con énfasis en Ingeniería Sanitaria y Ambiental de la Universidad del Valle. Docente de planta de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Occidente, profesora de las materias Residuos Sólidos, Tratamiento de Biorresiduos y Gestión Ambiental del Programa de Ingeniería Ambiental de la Universidad Autónoma de Occidente. .
Diego Santamaria
Ingeniero electricista. Magíster. Mas de 5 años de experiencia profesional en diversas empresas diseñadoras e instaladoras de sistemas energéticos. Experto analista financiero de proyecto energéticos
Yuri Ulianov López
Doctor en Energías Renovables y Eficiencia Energética – Universidad de Zaragoza, España. Miembro de la Sociedad internacional de Energía Solar – ISES. Senior Member del IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.). Profesor e investigador en la Universidad Autónoma de Occidente.
Nota
Los docentes pueden ser reemplazados antes de dar inicio al programa de acuerdo al cronograma que se establezca y durante su ejecución por motivos de fuerza mayor. Su reemplazo se dará por profesionales que cumplan con el perfil requerido para el desarrollo de la actividad.
Plan de estudios
• Transiciones energéticas históricas
• Panorama internacional
• Transición energética justa o injusta.
• Panorama nacional e internacional
• Sostenibilidad (económica, ambiental, social) de sistemas energéticos.
• Análisis de caso: proyecto solar comunidad Wayuu. Proyecto solar Comunidad Afrodescendiente.
• Importancia de la eficiencia energética en la industria
• Establecimiento de Usos Significativos de Energía (USEs)
• Definición de línea de base y potenciales de ahorro por operación, mantenimiento y planificación de la producción.
• Definición de Indicadores de desempeño energético (IDEs).
• Principios de eficiencia energética en edificaciones
• Definición de líneas de base en edificaciones.
• Definición de potenciales de ahorro.
• Establecimiento de indicadores de desempeño energético de edificaciones.
• Principios de funcionamiento de máquinas eléctricas
• Estimación de la eficiencia en sitio de motores eléctricos.
• Consumo energético en motores y equipos industriales
• Variadores de velocidad y su impacto en sistemas industriales.
• Técnicas para mejorar la eficiencia energética en máquinas eléctricas
• Conceptos básicos. Recurso energético. Sombreado y aplicación.
• Medición – Análisis de los recursos energéticos – Instrumentos
• Energía solar Fotovoltaica Aislada
• Energía solar Fotovoltaica a Red
• Complemento con almacenamiento – Híbrido o cargador inversor.
• Ley 1715 de 2014, RESOLUCION 101- 007 DE 2023 – y plan nacional de desarrollo
• Decreto CREG 030 – Ley 2099 de 2021 – Transición Energética
• RETIE
• Estudio de caso
• Conceptos básicos. Recurso energético y aplicación local.
• Medición – Análisis de los recursos energéticos – Instrumentos
• Tecnologías, cálculos y dimensionado de un sistema.
• Estudio de caso
• Normativa aplicable (ANLA, Minambiente)
• Evaluación de Impacto Ambiental en proyectos sostenibles.
• Gestión ambiental y responsabilidad social
• Análisis de sostenibilidad y Ciclo de vida según tecnología.
• Análisis financiero de proyectos de energía
• Definición de LCOE, OPEX, CAPEX y análisis de sensibilidad
Nivel Académico
DiplomadoDuración del programa
84 horas. Del 15 de septiembre al 29 de octubre del 2026Valor periodo académico
$ 2.720.000Modalidad
PresencialHorarios
Martes, miércoles y jueves de de 6:30 p.m. a 9:30 p.m. y sábados de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.Título que otorga
Se otorga el certificado con la asistencia al 80% del total de horas del programa académico.*Se dará apertura a la actividad cuando se complete el cupo mínimo.
*El certificado se obtiene con el 80% de asistencia del total de horas del programa académico.

