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Turbinas de Gas: Análisis constructivo y operativo de componentes principales y sistemas auxiliares

6, 7, 13 y 14 de julio de 2026

Horario (Chile): 17:00 a 20:00 Hrs cada día (UTC-4)
Duración: 12 horas
Facilitador: Mauricio Vega (Argentina) -

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Fecha y Horario:

6, 7, 13 y 14 de julio de 2026

Hora estándar Chile UTC -4 horas
17:00 a 20:00 Hrs. cada día

Duración: 12 horas
Si tiene problema de asistir a alguna sesión del curso, se podría solicitar acceso a la grabación correspondiente.
* Nota: Se compartirá acceso sólo al 50% (como máximo) de las sesiones totales del curso, según nuestra política a este respecto.

Modalidad:

Online En Vivo

Facilitador :

Mauricio Vega (Argentina)


- Código Curso (interno): 924/5771


Folleto descriptor del curso:

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Programa del Curso Turbinas de Gas: Análisis constructivo y operativo de componentes principales y sistemas auxiliares

Presentación

El presente curso proporciona los conocimientos esenciales para el análisis estructural y operativo de las turbinas de gas. Se estudiarán en profundidad desde los conceptos básicos y tipos de configuración, hasta el detalle mecánico de cada una de sus secciones principales, incluyendo la vital interacción con los sistemas auxiliares que dan soporte y viabilidad al funcionamiento del equipo.

Objetivo general de aprendizaje

Al finalizar el curso, el participante será capaz de comprender y analizar la arquitectura, los componentes mecánicos principales y los sistemas auxiliares de las turbinas de gas.

Objetivos específicos de aprendizaje

  • Identificar los distintos tipos de turbinas de gas en el mercado y su funcionamiento general.
  • Comprender la operación y esquemas de los sistemas auxiliares (arranque, lubricación, combustible, etc.).
  • Reconocer la estructura, el funcionamiento y las averías comunes de las secciones de admisión y compresor.
  • Describir los componentes y el comportamiento operativo de las secciones de combustión, turbina y escape.

Dirigido a

Profesionales y empresas
Operadores, ingenieros, jefes, gerentes, técnicos y personal administrativo de instalaciones industriales con este tipo de tecnología, que deseen obtener una comprensión precisa de esta tecnología.

Metodología

El curso se realiza por un relator experto, quien combina exposición teórica, videos explicativos, demostraciones y ejemplos reales, análisis de casos y buenas prácticas, junto con actividades y ejercicios prácticos que favorecen el aprendizaje aplicado.

Los participantes pueden realizar preguntas en todo momento, debatir soluciones, intercambiar experiencias y aplicar los contenidos en situaciones reales.

Se entrega la presentación del curso y material complementariopara profundización. El enfoque tipo curso-tallerpermite abordar temas complejos en un ambiente cercano, dinámico y confortable.

Incluye - Recibirás

  • Acceso exclusivo al Aula Virtual.
  • Presentación del curso en formato PDF.
  • Material complementario descargable para reforzar el aprendizaje.
  • Evaluación final para medir conocimientos adquiridos.
  • Asistencia: 75% para Certificación.
  • Encuesta de satisfacción, contribuyendo a la mejora continua.
  • Acceso on demand a un tope del 50% de las grabaciones, válidas como evidencia de participación asincrónica y de acuerdo con nuestra política de acceso a grabaciones.
  • Certificado Oficial de Cumplimiento, por Participación y/o Aprobación, emitido y respaldado por CIDES Corpotraining, entidad reconocida y certificada por ISO 9001 y NCh 2728 y de acuerdo a nuestra política de certificación.
  • Credenciales Digitales que acreditan las competencias adquiridas en un curso individual o módulo de un Diplomado, y las del conjunto de un Programa de Aprendizaje (o Diplomado).
  • Para cursos in-Company: Reunión con el Relator incluido en la propuesta de cotización. Costo cero.

Certificación

La Política de Certificación de CIDES Corpotraining contempla la entrega de los siguientes certificados y credenciales digitales según corresponda:

  • Certificado Oficial de Cumplimiento (por participación y/o aprobación, aplicable a Cursos y Diplomados).
  • Credencial Digital con reconocimiento académico global, verificables y trazables, que garantizan seguridad, interoperabilidad y permanencia, las que te permiten destacar tu logro en redes profesionales y respaldar tu perfil laboral. Acreditan las competencias adquiridas en un curso individual o módulo de un Diplomado, y las del conjunto de un Programa completo (o Diplomado).

Estas Credenciales cumplen con Estándares Internacionales, entre ellos:

  • Open Badge 3.0
  • W3C Verifiable Credentials
  • European Learning Model (ELM-Europass)
  • GDPR y
  • LTI (Learning Tools Interoperability).

Requisitos Académicos para la Certificación:

  1. Certificado de PARTICIPACIÓN
    • Participar* en al menos el 75 % de la duración total de cada curso individual, o de cada módulo de un Diplomado.
  2. Certificado de PARTICIPACIÓN y APROBACIÓN, + CREDENCIAL Digital por cada curso/módulo, y por el programa completo de un Diplomado
    • Aprobar el Test Final de Conocimientos de cada curso individual o módulo de un Diplomado, con al menos un 60 % de respuestas correctas, y
    • Participar* en al menos el 75 % de la duración de cada curso individual o módulo de un Diplomado.

..............

* La participación considera tanto la asistencia en modalidad sincrónica como la participación asincrónica validada mediante la visualización de grabaciones oficiales (disponibles on demand, con un tope del 50% de las sesiones de cada módulo y por tiempo limitado).

Programa del Curso

  1. Introducción
    1. Tipos, diferencias y utilización, presente y futuro.
    2. Características principales, Componentes de turbinas de gas y construcciones principales. Turbinas Heavy Duty. Turbinas Aero derivados /micro /industriales. Turbinas Gas doble eje.
    3. Ventajas y desventajas.
    4. Diagramas de bloques.
  2. Sistemas auxiliares
    1. Sistema de arranque, embrague y virador.
    2. Sistema de Aire: Enfriamiento, atomización y sellos.
    3. Sistema de Lubricación.
    4. Sistema de Combustible: Gas, Líquido y Dual.
    5. Sistema Contra Incendio.
    6. Sistema de aire de atomización.
    7. Divisor de flujo.
    8. Esquemas de cañerías.
    9. Sobrevelocidad mecánica.
    10. Convertidor de par.
    11. Diagrama hidráulico.
  3. Sección de admisión
    1. Sistema de Filtración.
    2. Casa de filtro.
    3. Consecuencias del mal filtrado.
    4. Averías típicas.
    5. Casos de estudio.
  4. Sección compresor
    1. Álabes variables (IGVS), Compresor.
    2. Álabes estáticos.
    3. Fenómeno de Bombeo de los Compresores.
    4. Álabes Móviles y Válvulas de Alivio.
    5. Sistema de extracción de aire.
    6. FOD-DOD.
    7. Suciedad.
    8. Fenómeno Surge.
    9. Recubrimientos.
    10. Averías comunes.
  5. Sección de combustión
    1. Tipos Cámaras de combustión.
    2. Tubos Cruzallamas.
    3. Piezas de Transición.
    4. Inyectores.
    5. Bujías de Encendido / Detectores de Llama
    6. Tipos de inyectores.
    7. Proceso de desmontaje.
    8. Sistema DLN (Dry Low Nox).
    9. TBC (Thermal Barrier Coating).
  6. Sección de la turbina
    1. Segmentos y Directrices.
    2. Ruedas de Álabes.
    3. Rotor de la Turbina y Compresor.
    4. Sistema de Enfriamiento.
    5. Montaje álabes.
    6. Sellos.
    7. Aleaciones de álabes y directrices.
    8. Caso de estudio.
  7. Escape
    1. Termopares.
    2. Cojinetes y Sellos.
    3. Spread de temperaturas.
    4. Desmontaje.

Temas Claves a Ser Tratados

  • Funcionamiento estructural de la turbina de gas y sus auxiliares.
  • Identificación de los componentes principales y configuración de los equipos por sección.
  • Propósito, función y esquemas de los diversos sistemas de soporte del equipo.
  • Efectos operativos en la admisión, compresores y sistemas de combustión.

Mayor detalle de los contenidos de este curso:

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Acerca del Facilitador

Mauricio Vega

Mauricio Vega (Argentina)

Ingeniero Electro-Mecánico en la Universidad Nacional de Córdoba, con un MBA en la Universidad Católica de Córdoba y tres posgrados: en Dirección de Proyecto, Gestión Gerencial en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) y Gestión Integral en la Universidad DiTella (Buenos Aires).
 
Experiencia laboral de 24 años en la industria Oíl and Gas en Repsol/YPF e Investigación de Materiales en Francia, Argentina y España.
 
Amplia experiencia en Mantenimiento en plantas petroquímicas, Ingeniería (gestión de proyectos) y Operaciones (Gestión de equipos) de plantas Logísticas y Poliductos.
 
En su periodo de estancia (2002-2006) en España (Repsol) se especializó en la gestión de mantenimiento de plantas de cogeneración de ciclo combinado (Frame 6). Jefe de parada de mantenimiento de 2 plantas de cogeneración Ciclo Combinado y gestión de repuestos (restauración y adquisición).  Responsable de seguimiento y reparaciones de rotores dañados por siniestros de 14 turbinas Frame 6.
 
Disertante en Argentina, Perú, Colombia y México de distintos cursos y congresos vinculados con gestión de mantenimiento de turbinas y plantas de generación de energía.
 
Se desempeña como Profesor en la Escuela de Negocios (ICDA) y Universidad Católica de Córdoba en mercado energético, gestión de repuestos y mantenimiento Industrial.
Mauricio Vega

Mauricio Vega (Argentina)

Ingeniero Electro-Mecánico en la Universidad Nacional de Córdoba, con un MBA en la Universidad Católica de Córdoba y dos posgrados en Dirección de Proyecto y Gestión Gerencial en el ITBA. 19 años de experiencia laboral en Investigación de materiales e industria Oíl and Gas en Francia, Argentina y Es