Experiencia – Experience.

A continuación se muestra con más detalle la experiencia adquirida durante la formación reglada o formal y la formación no reglada o no formal lograda durante mi educación. Se ha estructurado la información en orden temporal desde los más reciente a lo más lejano. Acompañando a esta información está a su disposición un comprobante de la superación de los mismo.

I Curso de Emprendedores/as Universitarios/as UGR.
Técnicas creativas: Speed thinking, brainstorming, SCAMPER etc.

Innovación en el producto, mercado, proceso, organización, híbrida.

Herramientas de trabajo colaborativo: De google: drive, trends, Alert etc. Hootsuite y otros.
Imparten formación  Witcamp  y consultoría Socialtec

Modelos de negocio: Long tail y otros tipos, Business Model canvas.

Formas jurídicas, trámites de constitución: sociedades y autónomos

Planificación estratégica: DAFO, Pest, Porter
Imparte la consultoría Benday SpotsJunta de Andalucía y la Universidad de Granada.

Técnicas de venta: Modelo AIDA.

Modelo de negocio, plan de empresa, resumen ejecutivo de la idea empresarial Select Saving.
Idea Select Saving con la ayuda de la Junta de Andalucía y la Universidad de Granada

Presentación y evaluación pública empresarial de la idea empresarial Select Saving.
Idea Select Saving con la ayuda de la Junta de Andalucía y la Universidad de Granada

Título

A continuación se muestra con más detalle la experiencia adquirida durante los estudios de ingeniería química en la Universidad de Granada y en la Universidad de Málaga.

Licenciatura en Ingeniería Química Universidad de Granada.
Proyecto Fin de Carrera: Producción eficiente de H2 y O2 a partir de H2O, ciclos termoquímicos HyS y SI.

Estudio de viabilidad.

  • Antecedentes históricos.
  • Estudio de mercado.
    1. Estudio de la materia prima.
    2. Análisis de la oferta.
    3. Análisis de la demanda.
    4. Distribución y almacenamiento.
    5. Introducción del nuevo proyecto.
  • Estudio técnico.
    1. Principales alternativas consideradas.
    2. Localización y emplazamiento.
    3. Tamaño del proyecto.
    4. Primera y segunda alternativa, ciclo HyS.
    5. Tercera alternativa, Ciclo S-I.
  • Estudio económico financiero.
  1. Estudio económico financiero de la primera alternativa.
    1. Estudio financiero.
    2. Estudio económico.
  2. Estudio económico financiero de la segunda alternativa.
    1. Estudio financiero.
    2. Estudio económico.
  3. Estudio económico financiero de la tercera alternativa.
    1. Estudio financiero.
    2. Estudio económico.
  • Conclusiones finales y elección de alternativa.
  • Anexo de cálculos.
  1. Identificación de variables y cálculo de propiedades.
  2. Cálculos previos.
  3. Primera y segunda alternativa patente US 2014/0042034 A1. Hybrid Sulfur Cycle Operation For High-Temperature.
  4. Tercera alternativa patente US4127644A1. Process for hydrogen production from wáter.
  • Planos.
    1. Plano de situación.
    2. Plano de emplazamiento.
    3. Plano del diagrama de flujo para la alternativa I.
    4. Plano del diagrama de flujo para la alternativa II.
    5. Plano del diagrama de flujo para la alternativa III.
    6. Plano de implantación para la alternativa I.
    7. Plano de implantación para la alternativa II.

Proyecto técnico.

  • Memoria.
    1. Alcance y objetivo del proyecto.
    2. Conclusiones del estudio de viabilidad.
    3. Descripción de la planta.
    4. Descripción del proceso de producción.
    5. Descripción de los equipos de proceso.
    6. Tuberías y bombas.
    7. Servicios e instalaciones auxiliares.
    8. Control e instrumentación.
    9. Instalación eléctrica.
    10. Iluminación interior exterior.
    11. Red de abastecimiento.
    12. Red de Saneamiento.
    13. Protección contra incendios.
    14. Planificación temporal del proyecto.
    15. Conclusiones.
    16. Planificación temporal del proyecto.
    17. Conclusiones.
  • Estudio de impacto ambiental.
    1. Introducción y justificación de la evaluación de impacto ambiental.
    2. Evaluación de impacto ambiental de la planta de producción de hidrógeno.
    3. Definiciones.
  • Pliego de condiciones.
    1. Aplicaciones del pliego, definición de las obras y adjudicación.
    2. Condiciones de índole técnica.
    3. Condiciones de índole facultativa.
    4. Pliego de condiciones de índole económica.
    5. Pliego de condiciones de índole legal.
    6. Condiciones en los equipos e instalaciones complementarias.
    7. Pliego de condiciones del estudio de protección contra incendios.
    8. Normativa aplicada.
  • Estudio de seguridad y salud.
  1. Estudio de seguridad y salud.
    1. Objetivo y alcance.
    2. Seguridad y salud en las obras.
  2. Pliego de condiciones del estudio de seguridad y salud.
    1. Condiciones de índole legal.
    2. Condiciones de índole facultativa.
    3. Condiciones de índole técnica.
    4. Condiciones de índole económica.
  3. Presupuesto de seguridad y salud.
    1. Justificación de precios en seguridad y salud.
    2. Cuadro de descompuestos.
    3. Materiales y mano de obra.
    4. Presupuestos y mediciones.
    5. Resumen de presupuesto.
  • Presupuesto del proyecto.
    1. Justificación de precios del proyecto.
    2. Cuadro de descompuestos.
    3. Materiales, mano de obra y maquinaria.
    4. Presupuestos y mediciones.
    5. Resumen de presupuesto.
  • Anexos.
    1. Anexo A: Balances y diseño.
    2. Anexo B: Diseño de tuberías y bombas.
    3. Anexo C: Red de abastecimiento.
    4. Anexo D: Red de saneamiento.
    5. Anexo E: Red de iluminación.
    6. Anexo F: Red de electricidad.
    7. Anexo G: Mejoras técnicas disponibles.
    8. Anexo H: Diagrama de Gantt.
    9. Anexo I: Protección contra incendios.
  • Planos.
    1. Plano de situación.
    2. Plano de emplazamiento.
    3. Plano del diagrama de flujo para la alternativa I.
    4. Plano del diagrama de flujo para la alternativa II.
    5. Plano del diagrama de flujo para la alternativa III.
    6. Plano de implantación para la alternativa I.
    7. Plano de implantación para la alternativa II.
    8. Plano de implantación de las oficinas.
    9. lano del diagrama de actividades.
    10. Plano del diagrama de actividades y superficies.
    11. Plano de utilización de la técnica PERT.
    12. Planos de los tanques esféricos.
    13. Planos de tuberías.
    14. Plano de tuberías ampliación y detalle.
    15. Planos de abastecimiento.
    16. Planos de saneamiento.
    17. Plano de iluminación.
    18. Planos de electricidad.
    19. Plano del diagrama de control.
    20. Plano de lazos de control.
    21. Plano del diagrama unifilar.
    22. Planos de protección contra incendios.

Experimentación en ingeniería química 3.
  1. Rectificación por cargas.
    1. Determinación de la a.e.p.t.
  2. Extracción s/l.
    1. Línea de retención.
  3. Extracción l/l.
    1. Equilibrio de reparto.
  4. Extracción l/l en columna de relleno.
  5. Rectificación continua en columna de relleno.
  6. Rectificación en columna de pisos.
  7. Rectificación en columna de relleno a escala piloto.
  8. Cambiador de calor de tubos concéntricos.
  9. Evaporador de doble efecto y caldera de vapor.
  10. Extracción sólido-líquido.
  11. Secado por atomización en planta piloto.
  12. Secado por arrastre.
  13. Secado por liofilización.
  14. Depuración de agua residuales.
  15. Operación en un reactor continuo tanque agitado.
  16. Operación en un reactor tubular continuo.
  17. Simulación.
    1. Estimación de propiedades termodinámicas.
    2. Rectificación discontinua.
    3. Rectificación continua.
    4. Absorción y desorción.
    5. Reactores químicos: estequiométrico, de equilibrio, cinético y de Gibbs.
    6. Bombas y compresores.
    7. Separación sólido-líquido.
    8. Ciclones y precipitadores electrostáticos.
    9. Ciclo de refrigeración.

 

Experimentación en ingeniería química 2.
  1. Introducción a la seguridad e higiene en los laboratorios, plantas piloto e instalaciones industriales (reactivos, servicios generales y emergencias).
  2. Secado por liofilización.
  3. Depuración de aguas residuales industriales en planta piloto.
  4. Operación de un reactor continuo tanque agitado.
  5. Operación en un reactor tubular continuo.
  6. Extracción de aceite de semilla y recuperación de disolvente.
  7. Rectificación en columna de relleno a escala planta piloto.
  8. Secado por atomización.
  9. Secado por arrastre.
  10. Simulación de sistemas químicos homogéneos. Símiles hidráulicos.
  11. Hidrólisis enzimática de proteínas.
  12. Reacciones heterogéneas no catalíticas: Disolución de plomo en ácido nítrico.
  13. Extracción l/l. Equilibrio de reparto.
  14. Extracción líquido-líquido en columna de relleno.
  15. Rectificación continua en columna de relleno.
  16. Rectificación discontinua en columna de pisos. eficacia de los pisos.
  17. Rectificación discontinua en columnas de relleno. Eficacia de los rellenos.

 

Experimentación en ingeniería química 1.
  1. Introducción a la Seguridad e Higiene en los Laboratorios e Instalaciones Industriales (Reactivos, Servicios generales y Emergencias).

BLOQUE 1

  1. Transmisión de calor por conducción en estado no estacionario.
  2. Transmisión de calor por convección en estado no estacionario.
  3. Cambiador de calor de tubos concéntricos. Análisis de la ecuación de Dittus- Boelter.
  4. Radiación térmica. Leyes de la radiación.

BLOQUE 2

  1. Agitación. Visualización de campos fluidos, cálculo de la potencia.
  2. Estudio de una bomba centrífuga: curva característica, leyes de afinidad, cavitación.
  3. Circulación de fluidos en estado no estacionario. Determinación del diámetro de capilares.
  4. Flujo bifásico ascendente gas-líquido en columnas de relleno. Determinación de pérdidas de carga.

BLOQUE 3

  1. Medida de conductividad en gases y líquidos.
  2. Movimiento de partículas esféricas y gotas en el seno de un fluido. Cálculo de velocidades terminales.
  3. Sedimentación discontinua. Relación entre la velocidad de sedimentación y concentración de la suspensión.
  4. Estudio de lechos fluidizados. Determinación de la velocidad mínima de fluidización.

BLOQUE 4.

  1. Cambiador de calor de carcasas y tubos.
  2. Circulación de fluidos por conducciones: medida de caudales y pérdidas de carga.
  3. Filtración: Determinación de las resistencias específicas de la torta y del material filtrante.
  4. Determinación de coeficientes globales de transmisión de calor.

BLOQUE 5.

  1. Balances de materia y energía. Influencia de las condiciones de operación.
  2. Experimento de Reynolds. Determinación del régimen de circulación.
  3. Circulación de fluidos incompresibles por lechos porosos. Parámetros de la ecuación de Ergun.
  4. Flujo bifásico en contracorriente gas-líquido en columnas de relleno: pérdidas de carga.

 

Prácticas de química Orgánica.

Departamento de química orgánica.

  1. Reacción de Cannizzaro.
  2. Separación de los componentes de una mezcla mediante extracción líquido-líquido.
  3. Reflujo, destilación simple y destilación con rectificación: síntesis del acetato de etilo.
  4. Síntesis de éter ????-naftilmetílico.
  5. Reacción de claisen-schmidt.
  6. Oxidación del ciclohexeno a ácido adípico.
  7. Síntesis de anaranjado de metilo.
  8. Síntesis de aspirina.
  9. Síntesis de la p-nitroanilina.
Prácticas de química física.

Departamento de química física.

  1. Determinación de volúmenes molares parciales.
  2. Determinación de masas molares por crioscopía.
  3. Determinación del pK de un ácido débil por potenciometría y por medidas de conductividad.
  4. Determinación de la entalpía de la reacción de neutralización por calorimetría adiabática.
  5. Determinación de la entalpía de vaporización de la acetona por medidas de presión de vapor a diferentes temperaturas.
  6. Cinética de la inversión de la sacarosa (polarimetría).
  7. Cinética de la saponificación del acetato de etilo mediante conductimetría.
  8. Viscosimetría.
  9. Medida de espectros atómicos mediante el espectrogoniómetro.
  10. Experimentación básica en fluorimetría.
  11. Espectrometría infrarroja de transformada de Fourier: estudio del espectro de rotación-vibración del HCl.
  12. Espectroscopía UV-visible y energía de disociación del I2.
  13. Espectroscopía UV-visible de una serie de colorantes conjugados.
  14. Protolisis del βnaftol en los estados fundamental y excitado
  15. Cinética de la iodación de la anilina.
  16. Cinética de reacciones rápidas mediante el método del flujo detenido (stopped flow).
  17. Determinación de entalpías de combustión mediante bomba calorimétrica.
  18. Determinación de la constante de Faraday.
  19. Determinación potenciométrica de los productos de solubilidad del ClAg y BrAg y de la constante de formación del complejo Ag(NH3)+n.

Prácticas de química inorgánica.

Laboratorio de química inorgánica.

  1. La seguridad en el laboratorio.
  2. Determinación de la fórmula de un hidrato.
  3. Preparación de disoluciones de indicadores ácido base. Hidrólisis de sales.
  4. Electrólisis del agua.
  5. Procesos de oxidación-reducción. Potenciales de electrodo.
  6. Preparación y propiedades redox del H2O2.
  7. Gradación del poder oxidante de los halógenos.
  8. Obtención de manganeso por aluminotermia. Reacciones del manganeso.
  9. Obtención de elementos metálicos. Obtención del cobre por cementación. Hierro a partir de oligisto. Reacciones del cobre metálico.
  10. Formación de complejos: síntesis del sulfato de tetraaminocobre (II) monohidratado.
  11. Síntesis de productos de interés industrial. Obtención del NaHCO3, HCl y NH3.
  12. Reacciones de algunos compuestos covalentes: CO2, Cl2 SO2.
  13. Preparación y reacciones de compuestos del grupo 15.
  14. Síntesis de complejos de cobalto.
Prácticas de química analítica.

Laboratorio de química analítica.

  1. Metodología de la química analítica.
  2. Evaluación de resultados en análisis químico.
  3. Volumetría de neutralización. Volumetría de oxidación reducción.
  4. Determinación de la acidez total de un vinagre.
  5. Obtención y valoración de agua oxigenada.
  6. Determinación de ácido ascórbico. en zumos de frutas naturales.
  7. Determinación conjunta de carbonatos y bicarbonatos.
  8. Determinación de la dureza total , cálcica , magnésica de un agua mediante valoración complexométrica.
  9. Determinación gravimétrica de níquel en una aleación.
  10. Determinación del contenido en sodio en aguas naturales y de potasio en vinos por fotometría de llama.
  11. Determinación espectrofotométrica de hierro total en vinos.
  12. Separación cromatográfica en capa fina.

 

Prácticas de Energía y medio ambiente.

Prácticas de Laboratorio:

  1. Estimación del consumo energético. Macrounidades energéticas.
  2. Cálculo de los parámetros solares.
  3. Parámetros atmosféricos.
  4. Dimensionado de una Central Fotovoltaica.
  5. Dimensionado de una Central Eólica.
  6. Estudio de eficiencia y optimización energética.

 

Prácticas de Contaminaciones físicas.

Programa de prácticas.

  1. Pérdidas de energía y aislamiento térmico.
  2. Estimación de pérdidas de energía térmica del cuerpo humano.
  3. Medidas de radiactividad ambiental.
  4. Niveles de ruido comunitario y niveles de exposición laboral.
  5. Medida de ruido en el interior de locales.

 

Prácticas de Tecnología del medio ambiente.

Prácticas.

  1. Ensayo de Coagulación- Floculación. Medida de turbidez, color, temperatura y pH.
  2. Caracterización de aguas residuales. Medida de la DBO5, DQO y SS.
Prácticas de Termodinámica química aplicada.

Prácticas.

  1. Cálculo de propiedades como gas ideal y presiones de vapor de sustancias puras.
  2. Aplicación de las ecuaciones de estado.
  3. Cálculo de las propiedades termodinámicas de fluidos puros.
  4. Equilibrio líquido-vapor. Aplicación a mezclas binarias.
  5. Equilibrio líquido-vapor. Aplicación a mezclas multicomponentes.
  6. Cálculo de composiciones de equilibrio químico en sistemas gaseosos.

 

Prácticas de Ingeniería del producto.

Programa de Prácticas.

  1. Elaboración de una emulsión cosmética y observación de la distribución de diámetros de gota de la misma.
  2. Evaluación de hidrótropos en detergentes.
  3. Determinación in vitro del factor de protección solar de un aceite bronceador, FPS.
  4. Aplicación de la agitación para la elaboración de una formulación de un gel de baño. 
Prácticas de Reactores químicos.

Prácticas.

  1. Funcionamiento en Matlab.
  2. Batería de reactores mezcla perfecta en serie y reactor continuo flujo pistón con recirculación.
  3. Reactor Discontinuo Mezcla Perfecta y Reactor Continuo Flujo de Pistón. Funcionamiento General.
  4. Reacciones múltiples. Reactor semicontinuo mezcla perfecta. Funcionamiento general.
  5. Análisis de estabilidad de un reactor continuo mezcla perfecta.
  6. Flujo real.
  7. Reactores con catalizadores sólidos.
  8. Diseño y operación de un Reactor Homogéneo.
  9. Análisis de un Trabajo de Investigación Aplicada: Proceso Fischer-Tropsch.
Prácticas de Cinética química aplicada.

Programa de Prácticas.

  1. Aplicación del método integral.
  2. Reacciones reversibles.
  3. Método diferencial.
  4. Comparación métodos integral y diferencial.
  5. Integración numérica del modelo cinético.
  6. Reacciones múltiples.
  7. Determinación de la ecuación cinética de una reacción homogénea.

 

Título