Nome Técnico: Curso Aprimoramento Como Elaborar Projeto de Turbinas Eólicas IEC 61400-3-1
Referência: 55503
Ministramos Cursos e Treinamentos em Idioma Técnico: Português, Inglês, Espanhol, Alemão, Hindi, Mandarim, Cantonês, Japonês, entre outros.
Qual o objetivo do Curso Projeto Turbinas Eólicas?
O Curso Curso Projeto Turbinas Eólicas aborda os parâmetros estabelecidos pela IEC 61400-3-1 sobre o desenvolvimento de projetos de Turbinas Eólicas Offshore fixas, e tem o intuito de orientar os profissionais responsáveis pelo desenvolvimento destes projetos, visando aperfeiçoar a criação do projeto desde seu princípio.
Quem é responsável pela criação de Turbinas Eólicas?
O desenvolvimento de turbinas eólicas pode passar por diversos responsáveis, desde o projeto até a fabricação e montagem. Essa divisão de responsabilidades não é integrada à Norma IEC 61400-3-1, uma vez que esta é uma questão contratual, apenas. Porém, todas as partes devem seguir os requisitos normativos para que não haja conflitos de informações ou problemas técnicos no funcionamento do equipamento.
O ensaio de impulso atmosférico faz parte do desenvolvimento do projeto?
Sim, o ensaio de impulso atmosférico faz parte do desenvolvimento do projeto, pois ele é fundamental para verificar a capacidade de isolamento dos equipamentos elétricos contra sobretensões transitórias causadas por descargas atmosféricas.
Clique no Link: Critérios para Emissão de Certificados conforme as Normas
Treinamento Livre Profissionalizante Noções Básicas (Não substitui Formação Acadêmica ou Ensino Técnico)Certificado de conclusão
Curso Projeto Turbinas Eólicas
Conteúdo Programático Normativo:
Entendimento sobre a produção de energia;
Conceito de conversão de energia mecânica em elétrica;
Física Aplicada;
Identificação dos procedimentos de projeto;
Passo a Passo para o desenvolvimento;
Métodos de projeto;
Classes de segurança;
Classes de turbinas eólicas;
Montagem do rotor da nacela;
Avaliações das condições:
Condições externas, ambientais e da rede de energia;
Banco de dados oceanográficos;
Projeto estrutural;
Metodologia de projeto;
Cargas gravitacionais e inerciais, aerodinâmicas, de atuação, hidrodinâmicas;
Cargas no gelo do mar/lago;
Cálculos de carga e efeito de carga;
Relevância de cargas hidrodinâmicas;
Cálculo de cargas hidrodinâmicas;
Cálculo das cargas de gelo marítimo/lacustre;
Requisitos de simulação;
Projeto de fundação e subestrutura;
Sistemas de estrutura de suporte;
Energização;
Plano de emergência;
Manual de manutenção;
Tabela de carga do projeto;
Orientação para cálculos de carga;
Espectro de ondas;
Ciclones tropicais.
Complementos da Atividade – Conscientização da Importância:
APR (Análise Preliminar de Riscos);
PE (Plano de Emergência);
PGR (Plano de Gerenciamento de Riscos);
GRO (Gerenciamento de Riscos Ocupacionais);
Compreensão da necessidade da Equipe de Resgate – NBR 16710;
A Importância do conhecimento da tarefa;
Prevenção de acidentes e noções de primeiros socorros;
Proteção contra incêndios – NBR 14276;
Percepção dos riscos e fatores que afetam as percepções das pessoas;
Impacto e fatores comportamentais na segurança: Fator medo;
Como descobrir o jeito mais rápido e fácil para desenvolver Habilidades;
Como controlar a mente enquanto trabalha;
Como administrar e gerenciar o tempo de trabalho;
Porque equilibrar a energia durante a atividade a fim de obter produtividade;
Consequências da Habituação do Risco;
Causas de acidente de trabalho;
Noções sobre Árvore de Causas;
Entendimentos sobre Ergonomia, Análise de Posto de Trabalho e Riscos Ergonômicos.
Noções básicas de:
HAZCOM – Hazard Communication Standard (Padrão de Comunicação de Perigo);
HAZMAT – Hazardous Materials (Materiais Perigosos);
HAZWOPER – Hazardous Waste Operations and Emergency Response (Operações de Resíduos Operações Perigosas e Resposta a Emergências);
Ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Act) – ISO 45001;
FMEA – Failure Mode and Effect Analysis (Análise de modos e efeitos de falha);
SFMEA – Service Failure Mode and Effect Analysis (Análise de modos e efeitos de falha de serviços);
PFMEA – Process of Failure Mode and Effects Analysis (Análise de modos e efeitos de falha de Processos);
DFMEA – Design Failure Mode and Effect Analysis (Análise de modos e efeitos de falha de Design);
Análise de modos, efeitos e criticidade de falha (FMECA);
Ferramenta Bow Tie (Análise do Processo de Gerenciamento de Riscos);
Ferramenta de Análise de Acidentes – Método TRIPOD;
Padrão de Comunicação e Perigo (HCS (Hazard Communication Standard) – OSHA;
Escala Hawkins (Escala da Consciência);
Exercícios Práticos:
Registro das Evidências;
Avaliação Teórica e Prática;
Certificado de Participação.
NOTA:
Ressaltamos que o Conteúdo Programático Normativo Geral do Curso ou Treinamento poderá ser alterado, atualizado, acrescentando ou excluindo itens conforme necessário pela nossa Equipe Multidisciplinar.
É facultado à nossa Equipe Multidisciplinar atualizar, adequar, alterar e/ou excluir itens, bem como a inserção ou exclusão de Normas, Leis, Decretos ou parâmetros técnicos que julgarem aplicáveis, estando relacionados ou não, ficando a Contratante responsável por efetuar os devidos atendimentos no que dispõem as Legislações pertinentes.



