Diplomado en CFD Térmico y Arquitecturas de Enfriamiento/Calefacción

Sobre nuestro Diplomado en CFD Térmico y Arquitecturas de Enfriamiento/Calefacción

El Diplomado en CFD Térmico y Arquitecturas de Enfriamiento/Calefacción se centra en la aplicación de la dinámica de fluidos computacional (CFD) y el análisis térmico para el diseño y optimización de sistemas de climatización y gestión térmica. Aborda el modelado de transferencia de calor, convección, radiación y flujo de fluidos, aplicado a edificios, vehículos y equipos industriales. Se profundiza en la simulación de intercambiadores de calor, sistemas HVAC, y la evaluación de rendimiento energético.

El programa proporciona herramientas y conocimientos para simular y analizar el comportamiento térmico de diferentes sistemas, utilizando software especializado. Se enfoca en la aplicación práctica de la CFD para el diseño de soluciones de eficiencia energética y el cumplimiento de normativas ambientales. La formación prepara para roles profesionales como ingenieros de diseño térmico, consultores de eficiencia energética, y analistas CFD en sectores como la construcción, la automoción y la industria.

Palabras clave objetivo (naturales en el texto): CFD, análisis térmico, transferencia de calor, sistemas HVAC, climatización, gestión térmica, eficiencia energética, intercambiadores de calor, diseño térmico, diplomado en CFD.

Diplomado en CFD Térmico y Arquitecturas de Enfriamiento/Calefacción

1.199 

Competencias y resultados

Qué aprenderás

1. Dominio de CFD Térmico y Diseño de Sistemas de Enfriamiento/Calefacción Eficientes

Aquí tienes el contenido solicitado:

## ¿Qué aprenderás?

Dominio de CFD Térmico y Diseño de Sistemas de Enfriamiento/Calefacción Eficientes

  • Comprender los fundamentos de la transferencia de calor por conducción, convección y radiación.
  • Dominar el uso de software CFD (Computational Fluid Dynamics) para simular flujos térmicos complejos.
  • Analizar y optimizar diseños de intercambiadores de calor y sistemas de refrigeración.
  • Simular y evaluar el rendimiento de sistemas HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado).
  • Identificar y solucionar problemas de puntos calientes y distribución de temperatura.
  • Diseñar y analizar sistemas de enfriamiento para equipos electrónicos y maquinaria.
  • Aplicar técnicas de optimización para mejorar la eficiencia energética de los sistemas térmicos.
  • Estimar y reducir las pérdidas de calor en sistemas y estructuras.
  • Utilizar herramientas de simulación para predecir el comportamiento térmico en condiciones operativas.
  • Desarrollar habilidades para la selección de materiales apropiados para aplicaciones térmicas específicas.

2. Optimización del Flujo Térmico y Diseño Avanzado en Arquitecturas de Climatización

  • Profundizar en los principios fundamentales de la termodinámica aplicada a sistemas de climatización.
  • Analizar los factores que influyen en la transferencia de calor, incluyendo conducción, convección y radiación.
  • Dominar el cálculo de cargas térmicas y su aplicación en el diseño de sistemas eficientes.
  • Estudiar las diferentes arquitecturas de sistemas de climatización, desde los más simples hasta los más complejos.
  • Evaluar el rendimiento energético de los sistemas, incluyendo el análisis de eficiencia estacional.
  • Aprender sobre tecnologías avanzadas en climatización, como sistemas de recuperación de calor y refrigeración de alta eficiencia.
  • Utilizar software de simulación para optimizar el diseño y rendimiento de los sistemas.
  • Comprender las normativas y estándares de diseño y seguridad en climatización.
  • Aplicar los conocimientos adquiridos en el diseño de soluciones específicas para diferentes entornos y necesidades.
  • Explorar las tendencias actuales y futuras en el campo de la climatización, incluyendo el uso de energías renovables.

3. Diseño y validación integral orientado al usuario (del modelado a la manufactura)

Aprenderás a integrar todo el proceso de desarrollo de producto desde la concepción del modelo hasta su validación final, aplicando metodologías centradas en el usuario. Desarrollarás competencias en diseño paramétrico, ergonomía, simulación, materiales sostenibles, visualización 3D y gestión de manufactura, garantizando soluciones eficientes, seguras y alineadas con los estándares industriales actuales.

4. Análisis de CFD Térmico en Arquitecturas de Enfriamiento/Calefacción y Modelado de Componentes

4. Análisis de CFD Térmico en Arquitecturas de Enfriamiento/Calefacción y Modelado de Componentes

  • Comprender los fundamentos de la Dinámica de Fluidos Computacional (CFD) aplicada a sistemas térmicos.
  • Dominar el uso de software especializado para simular el flujo de calor y fluidos en diseños de enfriamiento y calefacción.
  • Analizar la transferencia de calor por conducción, convección y radiación en componentes y sistemas.
  • Modelar y simular arquitecturas de enfriamiento, incluyendo disipadores de calor, ventiladores y sistemas de refrigeración líquida.
  • Modelar y simular arquitecturas de calefacción, incluyendo resistencias, intercambiadores de calor y sistemas de climatización.
  • Optimizar el diseño de sistemas térmicos para mejorar la eficiencia energética y el rendimiento.
  • Identificar y solucionar problemas de sobrecalentamiento y distribución de temperatura en componentes y sistemas.
  • Aplicar técnicas de modelado CFD para el análisis de componentes, incluyendo electrónica, motores y sistemas HVAC.
  • Interpretar los resultados de las simulaciones CFD, incluyendo mapas de temperatura, perfiles de velocidad y flujos de calor.
  • Generar informes técnicos y documentación detallada de los análisis CFD realizados.

5. Evaluación CFD Térmica y Diseño de Componentes de Climatización Avanzada

## ¿Qué Aprenderás?

5. Evaluación CFD Térmica y Diseño de Componentes de Climatización Avanzada

  • Dominar el análisis de transferencia de calor por convección, conducción y radiación, fundamental en el diseño de sistemas de climatización.
  • Aplicar la simulación CFD (Computational Fluid Dynamics) para optimizar el rendimiento de intercambiadores de calor, conductos y componentes de climatización.
  • Diseñar y evaluar componentes de climatización avanzados, considerando aspectos como la eficiencia energética, la distribución del aire y el confort térmico.
  • Utilizar software especializado para modelado, simulación y análisis de sistemas de climatización.
  • Optimizar el diseño de sistemas de climatización para aplicaciones específicas, como edificios, vehículos y entornos industriales.
  • Analizar y solucionar problemas de rendimiento en sistemas de climatización, incluyendo fugas, desequilibrios y falta de eficiencia.
  • Comprender las normativas y estándares relevantes para el diseño y la instalación de sistemas de climatización.
  • Evaluar el impacto ambiental de los sistemas de climatización y aplicar estrategias para reducir su huella de carbono.
  • Integrar tecnologías emergentes, como bombas de calor geotérmicas y sistemas de refrigeración de baja temperatura, en el diseño de sistemas de climatización.
  • Realizar estudios de viabilidad y análisis de costos para la implementación de sistemas de climatización avanzados.

6. Simulación CFD Térmica y Diseño Innovador en Sistemas de Climatización

Aprenderás a integrar todo el proceso de desarrollo de producto desde la concepción del modelo hasta su validación final, aplicando metodologías centradas en el usuario. Desarrollarás competencias en diseño paramétrico, ergonomía, simulación, materiales sostenibles, visualización 3D y gestión de manufactura, garantizando soluciones eficientes, seguras y alineadas con los estándares industriales actuales.

Para quien va dirigido nuestro:

Diplomado en CFD Térmico y Arquitecturas de Enfriamiento/Calefacción

  • Graduados/as en Ingeniería Aeroespacial, Mecánica, Industrial, Automática o afines.
  • Profesionales de OEM rotorcraft/eVTOL, MRO, consultoría, centros tecnológicos.
  • Flight Test, certificación, aviónica, control y dinámica que busquen especialización.
  • Reguladores/autoridades y perfiles de UAM/eVTOL que requieran competencias en compliance.

Requisitos recomendados: base en aerodinámica, control y estructuras; ES/EN B2+/C1. Ofrecemos bridging tracks si lo necesitas.

  • Standards-driven curriculum: trabajarás con CS-27/CS-29, DO-160, DO-178C/DO-254, ARP4754A/ARP4761, ADS-33E-PRF desde el primer módulo.
  • Laboratorios acreditables (EN ISO/IEC 17025) con banco de rotor, EMC/Lightning pre-compliance, HIL/SIL, vibraciones/acústica.
  • TFM orientado a evidencia: safety case, test plan, compliance dossier y límites operativos.
  • Mentorado por industria: docentes con trayectoria en rotorcraft, tiltrotor, eVTOL/UAM y flight test.
  • Modalidad flexible (híbrido/online), cohortes internacionales y soporte de SEIUM Career Services.
  • Ética y seguridad: enfoque safety-by-design, ciber-OT, DIH y cumplimiento como pilares.

1.1 Introducción al CFD Térmico: Fundamentos y Aplicaciones
1.2 Principios de Transferencia de Calor: Conducción, Convección y Radiación
1.3 Diseño de Sistemas de Enfriamiento: Estrategias y consideraciones
1.4 Diseño de Sistemas de Calefacción: Eficiencia y optimización
1.5 Simulación CFD: Configuración y análisis de casos prácticos
1.6 Selección de Materiales: Impacto en el rendimiento térmico
1.7 Flujo de Fluidos: Análisis y simulación en sistemas térmicos
1.8 Herramientas CFD: Software y metodologías
1.9 Diseño de Intercambiadores de Calor: Principios y aplicación
1.10 Estudio de Casos: Diseño de sistemas eficientes

2.2 Conducción y Convección Térmica en Sistemas de Climatización
2.2 Radiación Térmica y su Influencia en el Flujo de Calor
2.3 Diseño de Aislamiento Térmico Eficaz
2.4 Selección de Materiales para Optimizar el Intercambio de Calor
2.5 Modelado y Simulación CFD del Flujo Térmico en Conductos y Espacios
2.6 Optimización de la Distribución del Aire y el Diseño de Difusores
2.7 Análisis de la Estratificación Térmica y su Control
2.8 Diseño de Sistemas de Climatización con Baja Pérdida de Carga
2.9 Integración de Fuentes de Energía Renovables en Sistemas Térmicos
2.20 Estudio de Casos: Optimización del Flujo Térmico en Edificios y Embarcaciones

3.3 Introducción al CFD Térmico en Climatización: Fundamentos y Aplicaciones
3.2 Diseño de Sistemas de Climatización: Conceptos y Estrategias
3.3 Modelado de Componentes: Intercambiadores de Calor y Conductos
3.4 Análisis de Flujo Térmico: Conducción, Convección y Radiación
3.5 Simulación de CFD: Configuración y Validación de Modelos
3.6 Optimización de Sistemas: Eficiencia Energética y Rendimiento
3.7 Aplicaciones Prácticas: Diseño de Sistemas HVAC
3.8 Análisis de Fallos y Mejora del Diseño
3.9 Integración de CFD: Flujo de Trabajo y Herramientas
3.30 Casos de Estudio: Análisis y Diseño de Sistemas de Climatización

4.4 Modelado CFD de Componentes de Climatización: Intercambiadores de Calor
4.2 Análisis CFD de Flujo en Tuberías y Ductos
4.3 Diseño de Sistemas de Ventilación y Distribución de Aire
4.4 Simulación CFD de Sistemas de Calefacción por Radiación
4.5 Optimización de Sistemas de Enfriamiento Líquido
4.6 Análisis Térmico de Equipos de Aire Acondicionado
4.7 Modelado de Componentes de Refrigeración: Compresores y Válvulas
4.8 Diseño de Sistemas de Recuperación de Calor
4.9 Evaluación del Rendimiento Energético con CFD
4.40 Estudio de Casos: Diseño y Optimización de Sistemas de Climatización

5. Dominio de CFD Térmico en Sistemas de Enfriamiento y Calefacción
5. Fundamentos de CFD y Diseño de Sistemas Eficientes
3. Selección y Aplicación de Software CFD para Diseño Térmico
4. Análisis de Transferencia de Calor en Sistemas Complejos
5. Optimización de Diseño para Eficiencia Energética
6. Validación y Verificación de Modelos CFD
7. Estudio de Casos: Diseño de Sistemas de Enfriamiento Avanzados
8. Integración de CFD en el Proceso de Diseño Naval

5. Introducción al Flujo Térmico y sus Implicaciones en Climatización
3. Modelado y Simulación de Flujo en Sistemas de Climatización
4. Optimización del Flujo de Aire para Confort Térmico
5. Diseño de Sistemas de Climatización de Alto Rendimiento
6. Análisis de Estrategias de Control Térmico Avanzadas
7. Aplicaciones Específicas: Buques y Plataformas Marinas
8. Herramientas de Simulación y Análisis de Datos

3. Principios de CFD Térmico y su Aplicación en Diseño Naval
4. Modelado de Fenómenos de Transferencia de Calor en CFD
5. Análisis de Sistemas de Climatización: Estabilidad y Rendimiento
6. Diseño de Sistemas Térmicos: Selección de Componentes y Configuración
7. Optimización de Diseño Mediante CFD: Eficiencia y Sostenibilidad
8. Estudio de Casos: Diseño y Optimización de Sistemas Térmicos en Buques

4. Modelado CFD de Componentes Clave en Sistemas Térmicos
5. Simulación CFD de Intercambiadores de Calor
6. Modelado de Fuentes y Sumideros de Calor
7. Análisis de Flujo y Transferencia de Calor en Conductos
8. Optimización de Componentes para Sistemas de Enfriamiento y Calefacción
9. Evaluación de Rendimiento y Eficiencia Energética

5. Evaluación Térmica de Sistemas de Climatización con CFD
6. Diseño de Componentes Avanzados: Ventiladores y Bombas
7. Optimización de Diseño para Cumplimiento Normativo
8. Análisis de Costos y Beneficios en Diseño Térmico
9. Validación Experimental de Modelos CFD
50. Casos de Estudio: Diseño y Evaluación de Sistemas de Climatización Naval

6. Introducción a la Simulación CFD en Diseño de Sistemas
7. Modelado y Análisis de Sistemas de Climatización Complejos
8. Diseño Innovador de Sistemas de Ventilación
9. Optimización del Rendimiento y la Eficiencia Energética
50. Integración de Energías Renovables en Sistemas de Climatización
55. Análisis de Costo Ciclo de Vida y Sostenibilidad

7. Introducción al CFD Térmico en Componentes Rotativos
8. Modelado de Flujo y Transferencia de Calor en Componentes Rotatorios
9. Simulación de Flujo en Bombas y Compresores
50. Optimización del Diseño de Componentes Rotativos
55. Análisis de Fallos y Mantenimiento Predictivo
55. Estudio de Casos: Aplicaciones Navales

8. Modelado CFD de Rotores en Sistemas Térmicos
9. Optimización del Diseño de Rotores para Eficiencia
50. Análisis del Rendimiento de Rotores en Diferentes Condiciones
55. Diseño de Sistemas de Enfriamiento con Rotores
55. Validación Experimental de Modelos de Rotores
53. Estudio de Casos: Aplicaciones Navales y Diseño de Componentes

6.6 Introducción a la Simulación CFD en Sistemas Térmicos Navales
6.2 Fundamentos de la Termodinámica Aplicada a Sistemas Navales
6.3 Modelado de Flujo Térmico en Entornos Marinos
6.4 Simulación de Intercambiadores de Calor: Diseño y Optimización
6.5 CFD en el Diseño de Sistemas de Enfriamiento de Motores Navales
6.6 Optimización de Sistemas de Calefacción y Ventilación a Bordo
6.7 Análisis de CFD para la Eficiencia Energética en Buques
6.8 Simulación de Estrés Térmico en Componentes Navales
6.9 Diseño de Sistemas de Climatización para Condiciones Extremas
6.60 Integración de CFD en el Proceso de Diseño Naval

7.7 Introducción a CFD y Principios de Transferencia de Calor
7.2 Diseño de Sistemas de Enfriamiento: Metodología y Consideraciones
7.3 Modelado CFD de Intercambiadores de Calor
7.4 Optimización de Sistemas de Calefacción: Estrategias y Diseño
7.7 Análisis CFD de Sistemas de Enfriamiento y Calefacción: Casos de Estudio
7.6 Selección de Software CFD y Herramientas
7.7 Validación y Verificación de Modelos CFD
7.8 Diseño de Sistemas Eficientes: Mejores Prácticas
7.9 Aplicaciones Prácticas: Diseño de Sistemas en Diferentes Entornos Navales
7.70 Estudio de casos: Diseño y simulación de sistemas de enfriamiento/calefacción

2.7 Fundamentos de Flujo Térmico: Convección, Conducción y Radiación
2.2 Diseño de Sistemas de Climatización: Principios y Estrategias
2.3 Análisis CFD de Flujo de Aire en Espacios Confinados
2.4 Diseño de Conductos y Sistemas de Distribución de Aire
2.7 Optimización del Confort Térmico: Parámetros y Diseño
2.6 Modelado CFD de Componentes de Climatización: Ventiladores, Filtros, etc.
2.7 Análisis de Eficiencia Energética en Sistemas de Climatización
2.8 Diseño Avanzado: Integración de Sistemas y Controles
2.9 Casos de Estudio: Optimización de Sistemas en Entornos Navales
2.70 Herramientas y Técnicas Avanzadas de Simulación CFD

3.7 Introducción al Análisis CFD Térmico: Conceptos Clave
3.2 Modelado de Transferencia de Calor en Fluidos y Sólidos
3.3 Análisis de Sistemas de Climatización: Metodología
3.4 Diseño de Sistemas HVAC: Consideraciones Especiales
3.7 Simulación CFD de Componentes: Compresores, Bombas, etc.
3.6 Optimización del Rendimiento: Estrategias y Técnicas
3.7 Evaluación del Impacto Ambiental y Eficiencia Energética
3.8 Casos de Estudio: Diseño de Sistemas Eficientes
3.9 Interpretación de Resultados y Toma de Decisiones
3.70 Software y Herramientas para Análisis CFD Térmico

4.7 Introducción al Modelado CFD de Componentes
4.2 Modelado de Intercambiadores de Calor: Tipos y Diseño
4.3 Análisis CFD de Sistemas de Enfriamiento: Modelado y Simulación
4.4 Modelado de Motores y Bombas: Simulación de Rendimiento
4.7 Diseño de Sistemas de Calefacción: Modelado y Optimización
4.6 Análisis de Flujo Multifásico: Aplicaciones Navales
4.7 Simulación de Flujo en Conductos y Tuberías
4.8 Integración de Modelos: Sistemas de Climatización
4.9 Casos de Estudio: Modelado y Simulación de Sistemas Complejos
4.70 Interpretación de Resultados y Diseño basado en Simulación

7.7 Evaluación CFD Térmica de Componentes de Climatización
7.2 Diseño de Intercambiadores de Calor Avanzados
7.3 Optimización de Sistemas de Refrigeración: Estrategias
7.4 Diseño de Componentes de Alta Eficiencia Energética
7.7 Análisis de Flujo de Aire: Confort y Rendimiento
7.6 Modelado CFD de Sistemas de Ventilación
7.7 Evaluación del Rendimiento Térmico: Métricas y Análisis
7.8 Diseño de Sistemas con Energías Renovables
7.9 Casos de Estudio: Diseño de Componentes para Entornos Navales
7.70 Selección de Materiales y Tecnologías de Diseño

6.7 Introducción a la Simulación CFD en Sistemas de Climatización
6.2 Diseño Innovador de Sistemas HVAC: Tendencias
6.3 Simulación de Flujo de Aire en Espacios Complejos
6.4 Optimización de Sistemas de Climatización: Metodología
6.7 Análisis de Eficiencia Energética: Simulación y Evaluación
6.6 Diseño de Sistemas Inteligentes y Automatizados
6.7 Simulación de Sistemas de Control y Regulación
6.8 Diseño de Sistemas con Bajo Impacto Ambiental
6.9 Casos de Estudio: Simulación y Diseño de Sistemas Innovadores
6.70 Validación de Modelos y Verificación de Resultados

7.7 Introducción a los Componentes Rotativos en Sistemas Térmicos
7.2 Principios de CFD en Componentes Rotativos: Métodos y Técnicas
7.3 Modelado CFD de Bombas y Compresores
7.4 Análisis de Eficiencia y Rendimiento en Componentes Rotativos
7.7 Simulación y Optimización de Ventiladores y Turbinas
7.6 Diseño de Componentes Rotativos: Mejores Prácticas
7.7 Evaluación de Cavitación y Otros Fenómenos
7.8 Optimización del Diseño para la Durabilidad y el Rendimiento
7.9 Casos de Estudio: Análisis de Componentes Rotativos
7.70 Software y Herramientas Específicas

8.7 Introducción al Modelado CFD de Rotores Térmicos
8.2 Diseño de Rotores en Sistemas Térmicos: Consideraciones
8.3 Simulación de Transferencia de Calor en Rotores
8.4 Optimización del Diseño de Rotores: Metodología
8.7 Análisis de Flujo en Rotores: Métodos y Técnicas
8.6 Evaluación del Rendimiento: Métricas y Resultados
8.7 Modelado de Efectos de Superficie y Geometría
8.8 Diseño de Rotores para Aplicaciones Específicas
8.9 Casos de Estudio: Diseño y Optimización de Rotores
8.70 Herramientas y Software para el Modelado de Rotores

8.8 Fundamentos del Modelado CFD para Rotores
8.8 Análisis de Flujo en Componentes Rotativos
8.3 Simulación de Transferencia de Calor en Rotores
8.4 Optimización de Diseño de Rotores para Eficiencia Térmica
8.5 Modelado de Condiciones de Contorno y Mallas para Rotores
8.6 Análisis de Estrés Térmico en Rotores
8.7 Aplicaciones de CFD en Sistemas de Enfriamiento Rotativos
8.8 Diseño y Optimización de Sistemas de Lubricación en Rotores
8.8 Estudios de Caso: Mejora del Rendimiento de Rotores Mediante CFD
8.80 Integración de Resultados CFD en el Diseño de Rotores

  • Metodología hands-on: test-before-you-trust, design reviews, failure analysis, compliance evidence.
  • Software (según licencias/partners): MATLAB/Simulink, Python (NumPy/SciPy), OpenVSP, SU2/OpenFOAM, Nastran/Abaqus, AMESim/Modelica, herramientas de acústica, toolchains de planificación DO-178C.
  • Laboratorios SEIUM: banco de rotor a escala, vibraciones/acústica, EMC/Lightning pre-compliance, HIL/SIL para AFCS, adquisición de datos con strain gauging.
  • Estándares y cumplimiento: EN 9100, 17025, ISO 27001, GDPR.

Proyectos tipo capstones

Admisiones, tasas y becas

  • Documentación: CV actualizado, expediente académico, SOP/ensayo de propósitoejemplos de proyectos o código (opcional).
  • Proceso: solicitud → evaluación técnica de perfil y experiencia → entrevista técnica → revisión de casos prácticos → decisión final → matrícula.
  • Tasas:
  • Pago único10% de descuento.
  • Becas: por mérito académico, situación económica y fomento de la inclusión; convenios con empresas del sector para becas parciales o totales.

Consulta “Calendario & convocatorias”“Becas & ayudas” y “Tasas & financiación” en el mega-menú de SEIUM

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