Licenciatura de Ingeniería en Sistemas Energéticos Sustentables (Toluca, Estado de México)
Universidad Autónoma del Estado de México Institución pública
DFP_
Título ofrecido:Ingeniero/a en Sistemas Energéticos Sustentables
Ubicación:Toluca - Estado de México
Tipo:Licenciaturas
Modalidad:Presencial
DFP_
OBJETIVOS DE LA CARRERA
Formar profesionales de licenciatura en el ámbito de sistemas energéticos,
con un alto sentido de responsabilidad, de ética y de servicio, y con las
competencias y aprendizajes para:
Proyectar, diseñar, analizar, instalar, programar, controlar, operar y mantener
sistemas relacionados con el aprovechamiento sustentable de la energía; dando
prioridad a la no dependencia de los combustibles fósiles, al uso responsable y
eficiente de las mejores tecnologías disponibles, y a la conveniencia de la utilización
de las fuentes renovables de energía.
Aplicar técnicas y tecnologías, con responsabilidad y Ética para el desarrollo
sustentable, para el aprovechamiento de la energía y la preservación del medio
ambiente.
Apoyar en el diseño de edificaciones sustentables y con bajo consumo energético.
Desarrollar aplicaciones que empleen la biomasa obtenida de residuos agrícolas y
agroindustriales para generar energía directa. Elaborar programas de ahorro y uso eficiente de la energía en el sector energético,
social, e industrial.
Investigar sobre la problemática energética y plantear soluciones que contribuyan al
desarrollo sustentable.
Proyectar, diseñar, analizar, instalar, programar, controlar, operar y mantener
sistemas y aplicaciones tecnológicas fotovoltaicas y foto térmicas, eólicas, y
geotérmicas. PERFIL DE EGRESO
Sectores sociales y productivos de inserción profesional, funciones y
tareas profesionales del egresado:
Sector social
Proporcionar energía eléctrica, sistemas de calefacción y calentamiento de agua
sanitaria, etc., a poblaciones marginadas, siempre teniendo en cuenta el impacto
que esto tiene.
Diseñar y operar sistemas de enfriamiento, refrigeración y acondicionamiento de
aire en viviendas, hospitales, escuelas y otras edificaciones.
Apoyar en el diseño de edificaciones sustentables y con bajo consumo
energético.
Generar empleo al desarrollar empresas que utilicen tecnologías para el
aprovechamiento de fuentes renovables de energía. Sector industrial
Realizar diagnósticos energéticos y programas de ahorro y uso eficiente de la
energía en el sector industrial.
Adaptar tecnologías para el aprovechamiento eficiente de la energía térmica y
eléctrica.
Sector energético
Elaborar programas de ahorro y uso eficiente de la energía en los diferentes
sectores.
Apoyar el desarrollo de políticas públicas que promuevan el desarrollo
sustentable y el aprovechamiento de las fuentes renovables de energía.
Promover el uso de biocombustibles en sistemas de transporte. Competencias requeridas para el desempeño de las funciones y tareas, como
profesional universitario
Competencias básicas
Asimilar los fundamentos teóricos de la disciplina en sistemas energéticos
sustentables.
Comprender los fundamentos que sirven de base a las estrategias,
procedimientos e instrumentación empleada en los campos de aplicación
profesional.
Interpretar y comunicar los resultados derivados de su función profesional.
Juzgar la pertinencia de su práctica profesional con relación a la realidad
social, regional y nacional.
Evaluar el impacto social, económico y ambiental de las acciones y proyectos
emprendidos.
Resolver problemas matemáticos que puedan surgir en el desempeño de su
profesión.
Aplicar conocimientos sobre álgebra lineal; geometría; geometría diferencial;
cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en derivadas
parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y
optimización en problemas de las materias relacionadas con la aplicación de
la ingeniería. Aplicar técnicas de representación gráfica, por métodos tradicionales y
mediante aplicaciones computacionales.
Analizar los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica,
termodinámica, campos y ondas y electromagnetismo y su aplicación para la
resolución de problemas propios de la ingeniería.
Desarrollar el criterio y habilidad suficiente, que incluya las partes técnica,
humana, ambiental, económica y política, para aplicarlo en la resolución de
problemas de Ingeniería.
Comprender los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica
y de la termodinámica y su aplicación para la resolución de los problemas
propios de la ingeniería. Transferencia de calor y materia y máquinas
térmicas.
Comprender los conceptos de aleatoriedad de los fenómenos físicos, sociales
y económicos, así como de incertidumbre. Competencias transferibles
Aplicar los conocimientos básicos sobre el uso y programación de las
computadoras, bases de datos y programas informáticos con aplicación en
ingeniería.
Aplicar el cálculo numérico básico en problemas de la ingeniería.
Aplicar los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica,
termodinámica, transferencia de calor y materia y máquinas térmicas para la
resolución de los problemas propios de la ingeniería.
Comprender las propiedades de distintos materiales y su aplicación en
problemas de ingeniería.
Aplicar los principios de mecánica de fluidos, hidráulica y neumática.
Analizar la problemática de la seguridad y ambiental en los proyectos e
instalaciones.
Planear y administrar proyectos de manera integral.
Controlar la calidad de los materiales empleados.
Conocer la legislación y normatividad vigentes en materia energética y
ambiental y ser capaz de aplicarlas en proyectos específicos.
Diseñar y seleccionar dispositivos y mecanismos que sean parte de un
sistema energético.
Administrar materiales, recursos humanos y equipo.
Diseñar y gestionar proyectos ambientales. Competencias particulares
Comprender los principios de la climatología y solarimetría.
Analizar los fundamentos del sistema eléctrico de potencia: generación de
energía, red de transporte, reparto y distribución, así como sobre tipos de
líneas y conductores. Conocimiento de la normativa sobre baja y alta tensión.
Conocimiento de electrónica básica y sistemas de control.
Aplicar metodologías de estudios y evaluaciones de impacto ambiental y, en
general, de tecnologías ambientales, sostenibilidad y tratamiento de residuos.
Aprovechar, transformar y gestionar recursos energéticos.
Desarrollar proyectos sobre la generación, transporte, transformación y
gestión de la energía eléctrica y térmica.
Resolver problemas reales vinculados al bienestar social y ambiental. Diseñar y seleccionar sistemas térmicos de uso industrial a través de la
investigación de las fuentes energéticas.
Diseñar sistemas térmicos para generar energía eléctrica.
Diseñar sistemas que empleen energías renovables y limpias.
Mantener los equipos térmicos.
Diseñar y optimizar los sistemas energéticos.
Capacitar a personal en el manejo óptimo y correcto de los sistemas
energéticos.
Aplicar dispositivos y sistemas de control, neumáticos e hidráulicos, para
aplicaciones energéticas.
Seleccionar y usar sistemas de control, eléctricos y electrónicos, para
aplicaciones energéticas.
Dirigir y evaluar proyectos energéticos y ambientales.
Seleccionar y aplicar procedimientos instrumentales, en el diseño, selección y
mantenimiento de sistemas energéticos.
Formar profesionales de licenciatura en el ámbito de sistemas energéticos,
con un alto sentido de responsabilidad, de ética y de servicio, y con las
competencias y aprendizajes para:
Proyectar, diseñar, analizar, instalar, programar, controlar, operar y mantener
sistemas relacionados con el aprovechamiento sustentable de la energía; dando
prioridad a la no dependencia de los combustibles fósiles, al uso responsable y
eficiente de las mejores tecnologías disponibles, y a la conveniencia de la utilización
de las fuentes renovables de energía.
Aplicar técnicas y tecnologías, con responsabilidad y Ética para el desarrollo
sustentable, para el aprovechamiento de la energía y la preservación del medio
ambiente.
Apoyar en el diseño de edificaciones sustentables y con bajo consumo energético.
Desarrollar aplicaciones que empleen la biomasa obtenida de residuos agrícolas y
agroindustriales para generar energía directa. Elaborar programas de ahorro y uso eficiente de la energía en el sector energético,
social, e industrial.
Investigar sobre la problemática energética y plantear soluciones que contribuyan al
desarrollo sustentable.
Proyectar, diseñar, analizar, instalar, programar, controlar, operar y mantener
sistemas y aplicaciones tecnológicas fotovoltaicas y foto térmicas, eólicas, y
geotérmicas. PERFIL DE EGRESO
Sectores sociales y productivos de inserción profesional, funciones y
tareas profesionales del egresado:
Sector social
Proporcionar energía eléctrica, sistemas de calefacción y calentamiento de agua
sanitaria, etc., a poblaciones marginadas, siempre teniendo en cuenta el impacto
que esto tiene.
Diseñar y operar sistemas de enfriamiento, refrigeración y acondicionamiento de
aire en viviendas, hospitales, escuelas y otras edificaciones.
Apoyar en el diseño de edificaciones sustentables y con bajo consumo
energético.
Generar empleo al desarrollar empresas que utilicen tecnologías para el
aprovechamiento de fuentes renovables de energía. Sector industrial
Realizar diagnósticos energéticos y programas de ahorro y uso eficiente de la
energía en el sector industrial.
Adaptar tecnologías para el aprovechamiento eficiente de la energía térmica y
eléctrica.
Sector energético
Elaborar programas de ahorro y uso eficiente de la energía en los diferentes
sectores.
Apoyar el desarrollo de políticas públicas que promuevan el desarrollo
sustentable y el aprovechamiento de las fuentes renovables de energía.
Promover el uso de biocombustibles en sistemas de transporte. Competencias requeridas para el desempeño de las funciones y tareas, como
profesional universitario
Competencias básicas
Asimilar los fundamentos teóricos de la disciplina en sistemas energéticos
sustentables.
Comprender los fundamentos que sirven de base a las estrategias,
procedimientos e instrumentación empleada en los campos de aplicación
profesional.
Interpretar y comunicar los resultados derivados de su función profesional.
Juzgar la pertinencia de su práctica profesional con relación a la realidad
social, regional y nacional.
Evaluar el impacto social, económico y ambiental de las acciones y proyectos
emprendidos.
Resolver problemas matemáticos que puedan surgir en el desempeño de su
profesión.
Aplicar conocimientos sobre álgebra lineal; geometría; geometría diferencial;
cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en derivadas
parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y
optimización en problemas de las materias relacionadas con la aplicación de
la ingeniería. Aplicar técnicas de representación gráfica, por métodos tradicionales y
mediante aplicaciones computacionales.
Analizar los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica,
termodinámica, campos y ondas y electromagnetismo y su aplicación para la
resolución de problemas propios de la ingeniería.
Desarrollar el criterio y habilidad suficiente, que incluya las partes técnica,
humana, ambiental, económica y política, para aplicarlo en la resolución de
problemas de Ingeniería.
Comprender los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica
y de la termodinámica y su aplicación para la resolución de los problemas
propios de la ingeniería. Transferencia de calor y materia y máquinas
térmicas.
Comprender los conceptos de aleatoriedad de los fenómenos físicos, sociales
y económicos, así como de incertidumbre. Competencias transferibles
Aplicar los conocimientos básicos sobre el uso y programación de las
computadoras, bases de datos y programas informáticos con aplicación en
ingeniería.
Aplicar el cálculo numérico básico en problemas de la ingeniería.
Aplicar los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica,
termodinámica, transferencia de calor y materia y máquinas térmicas para la
resolución de los problemas propios de la ingeniería.
Comprender las propiedades de distintos materiales y su aplicación en
problemas de ingeniería.
Aplicar los principios de mecánica de fluidos, hidráulica y neumática.
Analizar la problemática de la seguridad y ambiental en los proyectos e
instalaciones.
Planear y administrar proyectos de manera integral.
Controlar la calidad de los materiales empleados.
Conocer la legislación y normatividad vigentes en materia energética y
ambiental y ser capaz de aplicarlas en proyectos específicos.
Diseñar y seleccionar dispositivos y mecanismos que sean parte de un
sistema energético.
Administrar materiales, recursos humanos y equipo.
Diseñar y gestionar proyectos ambientales. Competencias particulares
Comprender los principios de la climatología y solarimetría.
Analizar los fundamentos del sistema eléctrico de potencia: generación de
energía, red de transporte, reparto y distribución, así como sobre tipos de
líneas y conductores. Conocimiento de la normativa sobre baja y alta tensión.
Conocimiento de electrónica básica y sistemas de control.
Aplicar metodologías de estudios y evaluaciones de impacto ambiental y, en
general, de tecnologías ambientales, sostenibilidad y tratamiento de residuos.
Aprovechar, transformar y gestionar recursos energéticos.
Desarrollar proyectos sobre la generación, transporte, transformación y
gestión de la energía eléctrica y térmica.
Resolver problemas reales vinculados al bienestar social y ambiental. Diseñar y seleccionar sistemas térmicos de uso industrial a través de la
investigación de las fuentes energéticas.
Diseñar sistemas térmicos para generar energía eléctrica.
Diseñar sistemas que empleen energías renovables y limpias.
Mantener los equipos térmicos.
Diseñar y optimizar los sistemas energéticos.
Capacitar a personal en el manejo óptimo y correcto de los sistemas
energéticos.
Aplicar dispositivos y sistemas de control, neumáticos e hidráulicos, para
aplicaciones energéticas.
Seleccionar y usar sistemas de control, eléctricos y electrónicos, para
aplicaciones energéticas.
Dirigir y evaluar proyectos energéticos y ambientales.
Seleccionar y aplicar procedimientos instrumentales, en el diseño, selección y
mantenimiento de sistemas energéticos.
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