martes, 19 de abril de 2022

Webinar gratuita: Introducción al Taller de Preparación para el Examen Internacional CMRP® : Martes 3 de Mayo 19:00 horas Ecuador

 


Martes 3 de Mayo 2022

Dime en qué estás certificado y te diré de qué eres capaz….

Estás interesado en obtener tu certificación CMRP y quieres información sobre el curso de preparación y todos los detalles para rendir el examen. No dejes pasar esta oportunidad

Qué es el CMRP?: El examen de CMRP es la principal credencial para certificar los conocimientos, destrezas y habilidades de los profesionales de mantenimiento y confiabilidad y ofrece una completa evaluación dentro de cinco pilares de un conjunto denominado “Body of Knowledge o BoK”

Qué ventajas tiene esta certificación para mi carrera profesional?

  • Evidencia su interés por el mejoramiento continuo (muy bien visto en la industria)
  • Valida su nivel de conocimiento y habilidades en mantenimiento y confiabilidad con las mejores practicas y estándares de la industria
  • Mejora sus oportunidades laborales o de promoción
  • Posibilita la oportunidad de obtener mejores ingresos
  • Le permite tener acceso a información actualizada y de calidad.
  • Los profesionales certificados se motivan y se estimulan a seguir aprendiendo
Razones para obtener la certificación CMRP

  • Buscamos obtener un mejor desempeño en nuestro cargo actual?
  • ¿Buscamos una promoción o un mejor trabajo?
  • ¿Queremos ofrecer nuestro conocimiento y habilidades a través de capacitaciones o consultorías?
  • ¿Queremos ser reconocidos como profesionales de alto desempeño?
  • ¿Buscamos una certificación internacional con alto reconocimiento industrial?

Contenido del Webinar:
  • Introducción
  • Beneficios
  • Proceso de certificación
  • Body of Knowledge 
  • El examen CMRP
  • Preguntas

Instructor: Ing.  CMRP. Alberto Cárdenas Navas

Ingeniero Electromecánico, con una Maestría en curso en Gestión Integral de Proyectos en Universidad Católica del Norte – Chile, certificación internacional CMRP® certificado por la SMRP®, Proctor a nivel nacional e internacional para la certificación internacional CMRP®. Experiencia mayor a 13 años, trabajando en las principales empresas del rubro de energía y mina como gerente de Proyectos en Petroecuador, director de proyectos en Bureau Veritas (PEMEX), gerente de Proyectos en AMS Group (REPSOL, ANTAMINA, ECOPETROL, IDESA). Experiencia destacada como expositor y docente a nivel nacional e internacional especializado en mantenimiento, confiabilidad, análisis forense de fallas y gestión de activos dictando en países como: Perú, Chile, Ecuador, Argentina, Bolivia, Colombia, México y Honduras brindando a decenas de profesionales las competencias para certificarse de forma internacional en la SMRP®. Actualmente, Gerente Técnico de Gestión de Activos e Ingeniería de Mantenimiento y Confiabilidad desarrollándose como consultor, Gerente de Proyectos, evaluaciones, diagnósticos y optimizaciones para empresas como Anglo American, Minera centinela, Enel, Godfield, Minera Caserones, Coro Mining, Sierra Gorda SCM, Ultraport, entre otras.

Información General:

Fecha: Martes 3 de mayo de 2022
Hora: 19:00 horas Ecuador
Plataforma: Zoom

Importante:
Se entregará certificado de participación digital, si cumple con estos 3 requisitos:

1- Llenar el formulario de Inscripción
2- Asistir el día del evento al webinar
3- Comentar la respuesta en esta entrada del blog identificándose con nombre y apellido, la pregunta que se hará durante el webinar:

https://formared.blogspot.com/2022/04/webinar-gratuita-introduccion-al-taller.html

 Envía tu respuesta hasta más tardar el martes 10 de mayo de 2022. Les recordamos que los comentarios están sujetos a aprobación por lo que nos los verán publicados inmediatamente.





viernes, 4 de febrero de 2022

Curso on line en vivo Evaluación técnica de las instalaciones eléctricas bajo norma NFPA 70E

 


A.- Duración: 16 horas on line en vivo

B.- Presentación: En la actualidad, según las estadísticas manejadas por el OIT, mas del 70 % de los accidentes industriales se deben al riesgo eléctrico de las distintas instalaciones que hacen vida en nuestra industria. Mas aun, de ese 70 %, un 5 % termina en causas fatales, un 35 % termina en perdida de alguna parte del cuerpo humano y el restante 30 % representa un daño permanente en las funciones laborales del trabajador. Dentro de las investigaciones posteriores, se pudo verificar que gran parte de la causal de la falla o del accidente se debió a la falta de una ingeniería correcta asociada a las instalaciones eléctricas tomando en cuenta el posible nivel de riesgo de las distintas instalaciones. Según esto, se ha comprobado que mientras la aplicación de correctivos a las instalaciones puede representar entre un 2-5 % del ingreso mensual de una industria; las demandas asociadas a daños por accidentes de esta índole pueden ir entre 10-30 % de dicho ingreso, tomando en cuenta la reducción de primas de seguros y pagos a largo plazo por daños físicos permanentes.

C.- Objetivo :El objetivo general de este curso es familiarizar y concientizar a los participantes,  respecto a la normativa NFPA 70E y proceder con la forma adecuada para realizar la evaluación técnica del riesgo eléctrico para instalaciones,   bajo criterios técnicos y simulaciones de primer nivel de todos los componentes de las mismas.

D.- Razones para participar en este curso:

  • Conocerás la norma NFPA 70 E
  • Aprenderás las consideraciones y aplicaciones relacionadas con la seguridad eléctrica, según la NFPA 70 E
  • Aprenderás acerca de los cortocircuitos, pasando por sus tipos, fuentes y principios de análisis
  • Aprenderás a calcular las corrientes de cortocircuito en sistemas donde pueda representar un peligro para los usuarios y equipos.
  • Aprenderás acerca de la aplicación normativa y definiciones básicas relacionados con los sistemas de puesta a tierra.
  • Aprenderás a dimensionar y medir un sistema de puesta a tierra.
  • Aprenderás acerca de los criterios básicos acerca de los riesgos eléctricos desde el punto de vista del arco eléctrico.
  • Aprenderás a evaluar y simular los sistemas eléctricos para determinar el nivel de arco eléctrico al momento de una falla
  • Aprenderás a realizar las evaluaciones de del riesgo eléctrico en instalaciones especiales.
E.- Metodología: Clases en vivo vía Zoom +  Ejercicios de simulación con software computacionales.

F.- Dirigido a: Ingenieros eléctricos, ingenieros de mantenimiento,  Departamentos: mantenimiento,  seguridad, salud laboral, proyectos, entre otros

 
G.- Programa:

1.- Introducción 

1.1.- Seguridad eléctrica

1.2.- NFPA 70E prefacio

1.3.- Artículo 90 y Capítulo 1, Artículo 100

1.4.- Artículo 90, NFPA 70E introducción

1.5.- Artículo 100, definiciones

1.6.- Análisis del Capítulo # 1, Artículo 105 y Peligros Eléctricos

1.7.- Análisis del Capítulo # 1, Articulo 110

1.8.- Análisis del Capítulo # 1, Artículo 120

1.9.- Análisis del Capítulo # 1, Artículo 130

1.10.- Análisis del Capítulo # 2, requerimientos para el mantenimiento relacionado con seguridad

1.11.- Análisis del Capítulo # 3 y anexos informativos



2.- Estudio y análisis de cortocircuitos

2.1.- Introducción 

2.2.- Tipos de fallas

2.3.- Tipos de cortocircuitos

2.4.- Introducción a los componentes simétricos

2.5.- Calculo de cortocircuito bajo estándar IEEE / ANSI

2.6.- Calculo de cortocircuito bajo estándar IEC

2.7.- Principios básicos de coordinación de protecciones


3.- Sistemas de puesta a tierra

3.1.- Introducción 

3.2.- Definición normativa

3.3.- Componentes de un sistema de puesta a tierra

3.5.- Tipos de puesta a tierra (Corrientes estáticas y de falla)

3.4.- Métodos de medición de resistividad del suelo

3.5.- Diseño de un sistema de puesta a tierra

3.6.- Medición de la resistividad de un sistema de puesta a tierra existente


4.- Evaluación de riesgo eléctrico con medición de arco eléctrico (Arc Flash)

4.1.- Introducción

4.2.- Conceptos Básicos en Electricidad

4.3.-. Peligros con corriente eléctrica

4.4.- Efectos de la corriente eléctrica sobre el cuerpo

4.5.- Como controlar los riesgos eléctricos

4.6.- Estadísticas de seguridad eléctrica y ejemplos de peligro en instalaciones industriales

4.7.- Arco eléctrico

4.8.- Descripción física de un arco eléctrico

4.9.- Consecuencias de la exposición a un arco eléctrico

4.10.- Reglamentación y Normatividad

4.11.- Cálculo de niveles calóricos

4.12.- Clasificación del riego y Nivel requerido de EPP


5.- Consideraciones en instalaciones especiales

5.1.- Introducción

5.2.- Consideraciones técnicas en función del riesgo eléctrico en la industria papelera

5.3.- Consideraciones técnicas en función del riesgo eléctrico en la industria petrolera

5.4.- Consideraciones técnicas en función del riesgo eléctrico en la industria cementera

5.5.- Consideraciones técnicas en función del riesgo eléctrico en la industria metalera

5.6.- Consideraciones técnicas en función del riesgo eléctrico en la industria de alimentos y bebidas

5.7.- Consideraciones técnicas en función del riesgo eléctrico en los hospitales y clínicas

5.8.- Evaluación del nivel de riesgo según 






H. RESEÑA DEL FACILITADOR:

  • Ingeniero Electricista con mención en sistemas eléctricos de potencia y automatización de procesos industriales
  • Magister en gerencia de mantenimiento industrial
  • Diplomado de Ingeniería de Procesos


Especialista en:
  • Automatización de procesos industriales
  • Sistemas eléctricos de potencia
  • Mantenimiento Industrial
  • Gestión operacional y de procesos
  • Gestión de proyectos
  • 15 años de Experiencia Profesional:
  • 8 en el área de consultoría empresarial e industrial (Ingproser C.A. - Venezuela)
  • 8 en Procesos Industriales (Industrias Unicon / Kimberly Clark Venezuela / Kraft Foods International - Venezuela)
  • 10 en Consultoría y Capacitación (Colombia, Ecuador, Argentina y Venezuela)


Informes: claudiatorres@formared.com.ec   / 0998048817




viernes, 28 de enero de 2022

Operación y Mantenimiento de Calderas y Hornos de Procesos

 


A.- Duración: 16 horas on line en vivo

B.- Fundamentación: Las calderas de vapor son equipos críticos en la industria de refinación del petróleo crudo, pues aportan energía térmica a diversos procesos y también para la generación de energía. Tienen un gran impacto sobre los costos, debido al consumo de combustible que demandan. Las calderas son recipientes a presión bajo fuego que deben ser operados de forma eficiente, confiable y bajo condiciones excluyente de seguridad

 A su vez, los hornos de procesos son equipos claves de las operaciones de separación y conversión química de los productos para obtener los productos finales de la refinación. Son también grandes consumidores de combustibles e impactan tanto en los costos operativos como en las emisiones
Este curso tiene por objeto integrar las herramientas y recomendaciones de los estándares internacionales (ASME; API, ISO) y brindar una actualización de conocimientos y buenas prácticas de ingeniería aplicables a la operación de las calderas y hornos industriales establecidas en la normativa citada. 

C.- Objetivos: Concluido el curso, los participantes:

  • Identificarán y calcularán los principales parámetros de operación de la caldera y hornos de procesos
  • Reconocerán sus partes integrantes, funciones y materiales constructivos según los códigos de diseños (ASME, API)
  • Aprenderán los requisitos de calidad de agua y pureza de vapor según estándares ABMA y ASME y el control de los principales parámetros 
  • Reconocerán las funciones e importancia de las instalaciones auxiliares de agua de alimentación a caldera: bombas, desaereadores y tanques de almacenaje
  • Aprenderán sobre las instalaciones de alimentación de combustible y su control. Tipos de quemadores, puesta en marcha y regulación
  • Aprenderán el proceso de comisionado y puesta en marcha de la caldera y hornos bajo situaciones normal, paradas de emergencia y parada programada.
  • Reconocerán las operaciones de control de funcionamiento del equipo y detección de situaciones anormales. Garantizarán una operación eficiente y confiable
  • Aprenderán los diversos mecanismos de deterioro de los materiales y las técnicas de mantenimiento preventivo y correctivo de las calderas y hornos bajo las mejores prácticas de ingeniería


D.- Metodología 

La estrategia de enseñanza estará basada en la presentación y análisis de casos industriales reales incentivando la interacción de los participantes. Se usarán presentaciones en Power Point, videos y desarrollarán ejemplos con cálculos diversos 



E.- Programa detallado

 Módulo I

  • Uso del vapor en la industria, la demanda, presiones y temperaturas requeridas en el proceso. Parámetros e indicadores claves de funcionamiento y desempeño operacional de la caldera. La seguridad y el análisis de riesgos. Análisis de datos de fabricación y operación de los equipos de planta
  • Partes constituyentes de la caldera, funciones y condiciones de operación Propiedades de materiales para calderas según códigos ASME I. Concepto de creep y fatiga. El proceso de combustión del gases y líquidos. Balance de masas y energía. Conceptos básicos del diseño térmico del hogar y equipos de recuperación de calor. Cargas térmicas y temperatura de la pared metálica. Distribución típica de la absorción de calor en calderas.

Módulo II

  • Calidad de agua para calderas. Requerimientos de los estándares ABMA. Pureza de vapor para turbinas. Instalaciones de tratamiento de agua y recuperación de condensados. Desaereador y tanques de purgas. Instalaciones de almacenaje y bombeo de agua de alimentación. Control de calidad del agua de alimentación, de calderas y purgas. Inspección y puesta en marcha de equipos. La circulación natural en la caldera. Problemas de inestabilidad de flujo y sobrecalentamiento de las paredes tubulares
  • Sistema de alimentación de combustibles. Quemadores duales. Sistema de administración de quemadores (BMS). Requerimientos de seguridad según NFPA. Puesta en marcha y regulación de la combustión. Análisis de gases de combustión y regulación del aire y tiraje de la caldera. Operación y regulación de ventiladores. Tipos de damper. Emisiones gaseosas a la atmósfera. Ensayos de performance de calderas según ASME PTC4
  • Variables de control. Instrumentación básica necesaria. Sistema de medición y control. Lazos principales de control de presión, temperatura, nivel, caudal de vapor y flujo de combustible. Enclavamientos y alarmas. Control de la sobrepresión. Válvulas de seguridad del domo y el sobrecalentador. Timbrado de válvulas

 Módulo III

  • Chequeos y controles del comisionado de la caldera. Verificaciones para la puesta en marcha del equipo. Lavado alcalino de la caldera. Precauciones en el llenado y arranque en frío de la caldera. Prueba hidráulica, procedimiento y precauciones según ASME I y VII
  • Tensiones térmicas en el arranque y parada del equipo. La importancia de los tiempos y temperaturas para el levantamiento de presión. Curva de calentamiento
  • Operación normal del equipo. Controles e inspecciones de rutinas. Parámetros típicos de una buena operación. Control de la combustión, nivel, temperaturas, análisis de agua, carga de motores, instrumentación y elementos de regulación en general (válvulas de control, dámper, etc.). Parada normal y programada del equipo, procedimientos a seguir. Mediciones de control de eficiencia del equipo. Curva de calentamiento
  • Paradas de emergencia. Procedimientos a seguir en distintos eventos. Rotura de tubos, pérdida de nivel, falta de agua de alimentación, etc. 

Módulo IV

  • Hornos de procesos y calentadores directos en la refinación. Tipos de hornos y calentadores, funciones y aplicaciones. Parámetros e indicadores fundamentales de la operación. Normas aplicables. API 560. Tipos de combustibles usados. Partes constituyentes y materiales constructivos. Mecanismos de transferencia de calor en las secciones. Tipos de quemadores. Controles operaciones y variables claves de procesos. Puesta en marcha y regulación del equipo. Control de emisiones en el proceso. Mecanismos de degradación de serpentines y refractarios. El problema del ensuciamiento en los calentadores


Módulo V

  • Mecanismos de desgaste y tensiones en los distintos componentes. Partes afectadas y principales mecanismos de deterioro en las distintas calderas y hornos. El problema del creep de los aceros en calderas y hornos
  • Los residuos de combustión calderas. Índices de ensuciamiento. Emisividad de las cenizas y hollín. Cálculo de la corrosión por cenizas. Ecuaciones básicas. Fallas típicas en calderas y hornos. Punto de rocío de los gases ácidos, formas de prevención de la corrosión en economizadores y chimeneas. Soplado de cenizas y mantenimiento de sopladores
  • Objetivos del mantenimiento de calderas y hornos. Análisis de riesgos. Técnicas de inspección y medición. Recomendaciones y requerimientos de los estándares, ASME, API y NBIC. Criterios para su aplicación. Variables y parámetros de medición y control. ¿Qué medir? Selección, oportunidad, lugares y frecuencia de aplicación de las técnicas de medición
  • Control de espesores y criterios de aceptación según API y Babcock. Las técnicas de mantenimiento correctivo: reparaciones y alteraciones según NBIC. Recambio o anulación de tubos. Control sobrepresión. Mto de válvulas de seguridad. Mantenimiento de los refractarios del horno
  • Fuera de servicio de la caldera. Conservación en seco y húmeda del equipo. Procedimientos y cuidados durante el período de parada programada. Inspecciones y controles del estado de desgaste y/o ensuciamiento de la caldera. Limpieza química o mecánica. Procedimientos recomendados



Instructor:

  • Ingeniero Mecánico graduado en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Facultad Regional Tucumán, Argentina.
  • Posgrado en Administración y Marketing Estratégico en la Universidad de Belgrano, Buenos Aires. Green Belt de Six Sigma
  • Socio Gerente de SET Ingeniería y Capacitación.
  • Cuenta con más de 25 años de experiencia continúa en la industria ocupando cargos de gerencia y jefaturas en empresas de Argentina y Bolivia en las actividades de gas y petróleo, química, alimentos, azúcar-alcohol y celulosa y papel. Prestó servicios profesionales a empresas como Conta Oil Gas Service, Praxair Argentina SA; Shell Gas, Repsol YPF SA, Molinos Río de la Plata, EC. Welbers, Ingenio y Refinería San Martín del Tabacal y Papel del Tucumán
  • Ha dictado cursos de capacitación en Argentina, Perú, Ecuador, Bolivia, entre otros.
  • Docente del Dto. de Ingeniería Química en la UTN-Facultad Regional Resistencia donde dicta cursos de posgrado en proyectos de piping y sistemas de bombeo.
  • Instructor ASME y coordinador del subgrupo de performance de calderas del Latin América Boiler Users Affinity Group de ASME

Más información y cotizaciones para grupos a claudiatorres@formared.com.ec





viernes, 21 de enero de 2022

Curso abierto on line en vivo Planificación, programación y costos de Mantenimiento 2022

 

Del 20 al 24 de junio 2022

A.- DURACIÓN: 16 horas on line en vivo

B.-  ENFOQUE TÉCNICO:

La planificación y la programación constituyen las herramientas más importantes de la gestión del mantenimiento, ya que a través de ellas se logra el mayor aprovechamiento de los recursos con el consiguiente incremento de la productividad.

Adicional a esto, se minimiza la pérdida de tiempo originada por la descoordinación, el desconocimiento y la improvisación al momento de ejecutar los trabajos. Con la previsión de todos los recursos necesarios y la programación adecuada, las actividades se podrán realizar en el menor tiempo posible, lo que aumentará la disponibilidad de los equipos. Otra ventaja es poder disponer de la información registrada de trabajos pasados y utilizar la experiencia para producir un mejoramiento continuo de la gestión del mantenimiento.

Desde el punto de vista del análisis de costos, en la mayoría de los departamentos de mantenimiento generalmente se da importancia solamente a la efectividad de los trabajos realizados sin prestar mucha atención a los costos en que se incurre, es decir, prevalece la mentalidad de hacer las cosas bien a cualquier precio. Esta forma de actuar puede causar muchos perjuicios a la organización porque se pudiera estar incurriendo en costos no justificados. He aquí la importancia de analizar los costos de mantenimiento, a través de la planificación y control de los mismos para determinar con precisión cómo y en qué se gasta el dinero, observar tendencias y poder ejercer acciones correctivas ante situaciones no deseadas. Se estudia la estructura y componentes de un presupuesto de mantenimiento.

En síntesis, un adecuado sistema de planificación y programación producirá un incremento de la eficiencia en la utilización de los recursos, disminuyendo los costos y aumentando la disponibilidad.

C.- DIRIGIDO A:

  • Personas que tengan la responsabilidad de planificar, programar y controlar actividades y recursos de mantenimiento. Ingenieros, Supervisores, Jefes de equipo,
  • Planificadores, Programadores, Coordinadores, Técnicos y cualquier profesional que se desempeñe en el área de mantenimiento.
  • Este curso es imprescindible para aquellos profesionales universitarios que se inician en el campo del mantenimiento y cuya formación original es en áreas técnicas o tecnológicas como mecánica, electricidad, electrónica, electromecánica, mecatrónica, etc.
  • También será de gran actualidad para aquellos que con experiencia en la gestión del mantenimiento deseen reforzar y actualizar sus conocimientos con el objeto de aplicarlos en su entorno laboral para obtener la mayor eficiencia de los recursos utilizados.

D.- BENEFICIOS QUE TENDRÁ EL PARTICIPANTE AL TÉRMINO DEL CURSO:

A nivel general:

El curso proporcionará a los participantes los conocimientos y habilidades necesarias para el desarrollo de una gestión proactiva del mantenimiento, planificando y programando las actividades de tal manera que al ejecutarlas no se produzcan retrasos y utilizando los recursos necesarios de la manera más eficiente posible.

Competencias específicas

Al finalizar el curso cada participante:

• Comprenderá las ventajas del mantenimiento proactivo sobre el mantenimiento reactivo.

• Desarrollará planes de mantenimiento efectivos.

• Podrá desarrollar un sistema de órdenes de trabajo para el mantenimiento.

• Establecerá adecuadamente la plantilla requerida para cubrir toda la demanda.

• Elaborará programas y sus respectivos calendarios de ejecución.

• Evaluará la planificación y programación del mantenimiento utilizando los indicadores apropiados.

• Analizará el impacto de los costos de mantenimiento sobre el costo total del ciclo de vida de los activos.

• Aplicará un modelo para la planificación y control de costos en mantenimiento.

• Conocerá los elementos y estructura de un presupuesto de mantenimiento.

E.- TEMARIO

1.- Modelo de Gestión del Mantenimiento

  • Evolución histórica de las diferentes estrategias del mantenimiento industrial
  • Elementos de la gestión del mantenimiento de cuerdo al GFMAM
  • Estrategias de mantenimiento reactivo y mantenimiento proactivo

2.- Sistemas de indicadores de gestión

  • Sistema Jerárquico funcional
  • Cadenas de Indicadores claves
  • Indicadores específicos para planificación y programación

3.- Evaluación de la Gestión semanal

  • Trabajos pendientes (Backlog).
  • Cumplimiento del programa.
  • Variación de las estimaciones.
  • Mantenimiento preventivo y emergencias.
  • Sobretiempo (Tiempo extra).

4.- Planificación del mantenimiento

  • Esencia de la planificación
  • Síntomas de una planificación ineficaz.
  • Objetivos de la planificación.
  • Ahorros potenciales por la planificación profesional del mantenimiento.
  • La planificación del mantenimiento dentro de la estructura organizacional
  • Funciones y responsabilidades del planificador.
  • El proceso de planificación en mantenimiento.

5.- El sistema de orden de trabajo.

  • Flujo de la orden de trabajo.
  • Categorías de información de las órdenes de trabajo.
  • Formato para la orden de trabajo
  • Cierre de la ordende trabajo

6.- Dimensionamiento de la plantilla de mantenimiento.

7.- Análisis de la mantenibilidad

8.- Planificación de materiales para mantenimiento

  • Perfíl típico de los inventarios para mantenimiento
  • Clasificación de los materiales utilizados en mantenimiento.
  • Análisis de criticidad de los repuestos.

9.- Programación del mantenimiento

  • Definición y objetivos de la programación.
  • Principios de la programación.
  • El proceso de programación.
  • Clasificación y prioridad de los trabajos.
  • Trabajos pendientes (Backlog).
  • Asignación de la mano de obra.
  • Programación diaria y semanal.
  • Esquema de despliegue del trabajo.

10.- Planificación y programación de proyectos de mantenimiento (Paradas de planta, trabajos mayores)

  • Objetivos.
  • Etapas.
  • La EDT (WBS).
  • Diagramas de Gantt.
  • Diagramas de red.
  • Duración de las actividades.
  • Tiempos y holguras.
  • La ruta crítica.
  • Calendario del proyecto.

11.- Auditoría de la gestión de trabajos de mantenimiento

12.- Análisis de costos en mantenimiento

  • Estructura básica de los costos industriales.
  • El iceberg de los costos en mantenimiento
  • Categorías de costos de mantenimiento.
  • Marco para determinar los costos del mantenimiento planificado.
  • Elementos básicos del presupuesto de mantenimiento.

F.- REQUISITOS

Durante el curso, los participantes deben tener su computador portátil (Laptop) para la realización de los talleres en EXCEL.

G.- INCLUYE

  • Entrenamiento con un instructor de excelencia
  • Documentos: "Los seis principios de la Planificación" y "Los seis principios de la Programación"- Lecturas traducidas del libro original en inglés: Maintenance
  • Planning and Scheduling Handbook de Richard Palmer. Noventa (90) páginas.
  • Diapositivas diseñadas por el instructor para explicar los temas del curso. Doscientas (200) páginas.
  • Cuestionarios de cada una de las lecturas y los módulos del curso. Veinticuatro (24) cuestionarios de cinco preguntas de selección c/u.
  • Ejercicios prácticos de módulos seleccionados. Cinco (5) problemas para resolver.
  • Certificado de aprobación.

H.- INSTRUCTOR:

  • Ingeniero Aeronáutico, Especialista en Gerencia de Proyectos, Dirección de Operaciones y Calidad y Magister en Ingeniería Mecánica, con más de 30 años de experiencia como profesor universitario a nivel de pregrado y posgrado y desempeñando funciones como asesor en industrias manufactureras. Actualmente dedicado a la investigación en temas relacionados con la eficiencia de la Gestión del Mantenimiento. 
  • Instructor y consultor para Latinoamérica de la American Society of Mechanical Engineers - ASME (www.asme.org), INGEMAN (www.ingeman.net) y CONSCIOUS RELIABILITY  (www.consciousreliability.com).
  • Autor de los libros:
            -“SISTEMAS DE MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO EN MANTENIMIENTO BASADOS EN INDICADORES DE GESTIÓN”
            -GESTIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE INVENTARIOS PARA MANTENIMIENTO” 

  • Creador del software:
       -“OPTIM” - Programa para calcular parámetros óptimos de inventarios para mantenimiento

Creador de las guías de auditoría:
       -“AUDIPLAM” - Auditoría para evaluar los procesos de gestión del trabajo en mantenimiento
      -“AUDIPROYM” - Auditoría para evaluar los procesos de gestión de paradas de planta



I.- Información General:

Fecha: Lunes 20, martes 21, miércoles 22, jueves 23 y viernes 24 de junio 2022


Hora: de 16:00 a 19:15 horas Ecuador 

Metodología: 16 horas on line + acceso a una plataforma virtual


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