El Diplomado en Integración de Presurización y Performance Térmica explora la aplicación de tecnologías avanzadas en el diseño y análisis de sistemas de presurización y el control térmico en diversas industrias, integrando conocimientos de termodinámica, transferencia de calor y dinámica de fluidos computacional (CFD). Se centra en la optimización de sistemas para mantener condiciones ambientales controladas, considerando aspectos de eficiencia energética, seguridad y fiabilidad. Se vincula con disciplinas como ingeniería mecánica, ingeniería de procesos y ciencias de materiales.
El programa ofrece experiencia práctica en el uso de simulaciones CFD y herramientas de simulación térmica, así como en la aplicación de sensores y sistemas de control para monitorear y ajustar el rendimiento de los sistemas. La formación prepara a profesionales para roles como ingenieros de diseño de sistemas, especialistas en control térmico, analistas de rendimiento y consultores en eficiencia energética, con una fuerte orientación hacia la aplicación práctica y la innovación en el campo.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): presurización, performance térmica, sistemas de control, termodinámica, CFD, transferencia de calor, eficiencia energética, diplomado.
1.795 €
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.
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.
Requisitos recomendados: base en aerodinámica, control y estructuras; ES/EN B2+/C1. Ofrecemos bridging tracks si lo necesitas.
1.1 Principios de la Presurización Naval: Fundamentos Teóricos
1.2 Importancia de la Presurización en el Entorno Naval
1.3 Diseño de Sistemas de Presurización: Componentes Clave
1.4 Factores que Afectan el Rendimiento Térmico en Buques
1.5 Normativas y Estándares de Seguridad en la Presurización
1.6 Aplicaciones Comunes de la Presurización Naval
1.7 Introducción a la Optimización Térmica: Conceptos Básicos
1.8 Herramientas y Software de Simulación para Análisis Térmico
1.9 El Impacto de la Presurización en la Eficiencia Energética
1.10 Estudios de Caso: Ejemplos de Presurización Naval Exitosa
2.2 Introducción a la Presurización Naval: Conceptos y Aplicaciones
2.2 Principios de Termodinámica Aplicados a Entornos Navales
2.3 Diseño de Sistemas de Presurización: Componentes y Funcionamiento
2.4 Transferencia de Calor: Conducción, Convección y Radiación en Buques
2.5 Diseño de Sistemas Térmicos: Intercambiadores de Calor y Enfriamiento
2.6 Materiales y Aislamiento Térmico en la Industria Naval
2.7 Aspectos de Seguridad y Normativas en Presurización
2.8 Introducción al Modelado y Simulación de Sistemas Térmicos
2.9 Fundamentos de la Optimización del Rendimiento Térmico
2.20 Estudios de Caso: Ejemplos Prácticos de Presurización Naval
3.3 Fundamentos de Presurización Naval: Principios y Aplicaciones
3.2 Termodinámica Aplicada a Sistemas Navales: Conceptos Clave
3.3 Diseño de Sistemas de Presurización: Componentes y Funcionamiento
3.4 Transferencia de Calor en Entornos Marinos: Conducción, Convección y Radiación
3.5 Materiales y Aislamiento Térmico en la Construcción Naval
3.6 Introducción a las Normativas y Estándares de Presurización
3.7 Análisis de Riesgos y Seguridad en Sistemas de Presurización
3.8 Ejemplos Prácticos: Casos de Estudio en la Industria Naval
3.9 Instrumentación y Control de Sistemas de Presurización
3.30 Introducción al Modelado y Simulación de Sistemas Térmicos
4.4 Fundamentos de la Transferencia de Calor en Ambientes Navales
4.2 Diseño de Sistemas de Presurización: Principios y Aplicaciones
4.3 Modelado y Simulación Térmica: Herramientas y Técnicas
4.4 Selección de Materiales y Aislamiento Térmico
4.5 Optimización de la Ventilación y el Control de la Humedad
4.6 Análisis de Rendimiento Térmico en Diferentes Condiciones Operativas
4.7 Integración de Sistemas de Presurización en Buques
4.8 Estrategias para la Reducción de la Carga Térmica
4.9 Evaluación del Impacto Ambiental y Sostenibilidad
4.40 Estudio de Casos: Diseño y Optimización en la Práctica
5.5 Fundamentos de Termodinámica: Primeros Principios y Leyes
5.5 Termodinámica Aplicada a Sistemas Navales: Ciclos de Potencia y Refrigeración
5.3 Propiedades de los Fluidos: Gases, Vapores y Líquidos en Entornos Marinos
5.4 Transferencia de Calor: Conducción, Convección y Radiación en Ambientes Navales
5.5 Aplicaciones Específicas: Calderas, Condensadores y Sistemas de Refrigeración
5.6 Análisis de Procesos Termodinámicos: Diagramas y Representaciones Gráficas
5.7 Introducción a la Presurización: Importancia y Beneficios en Buques
5.8 Diseño Conceptual: Selección de Materiales y Equipos
5.5 Componentes de un Sistema de Presurización: Bombas, Válvulas y Conductos
5.5 Diseño de Tuberías: Dimensionamiento, Materiales y Consideraciones de Flujo
5.3 Selección de Equipos: Bombas, Ventiladores y Sistemas de Filtrado
5.4 Control de Presión: Válvulas de Control, Sensores y Sistemas de Monitoreo
5.5 Diseño de Sistemas de Presurización: Consideraciones de Seguridad y Eficiencia
5.6 Sistemas de Presurización en Diferentes Tipos de Buques: Aplicaciones Específicas
5.7 Diseño de Ductos: Cálculo de Pérdidas de Carga y Optimización de Flujo
5.8 Consideraciones de Diseño: Costo, Peso y Mantenimiento
3.5 Introducción al Modelado y Simulación: Herramientas y Software
3.5 Modelado Térmico: Simulación de Transferencia de Calor en Estructuras Navales
3.3 Simulación de Flujo: Análisis de Fluidos en Sistemas de Presurización
3.4 Análisis CFD (Computational Fluid Dynamics): Aplicaciones y Ejemplos
3.5 Modelado de Sistemas de Presurización: Componentes y Configuraciones
3.6 Simulación de Rendimiento: Evaluación de la Eficiencia y Consumo Energético
3.7 Validación de Modelos: Comparación con Datos Reales y Experimentales
3.8 Interpretación de Resultados: Optimización del Diseño y Rendimiento
4.5 Optimización del Flujo: Minimización de Pérdidas de Carga en Sistemas de Presurización
4.5 Diseño de Ductos: Optimización de la Geometría para Mejorar el Flujo
4.3 Transferencia de Calor: Técnicas para Mejorar la Eficiencia en Sistemas Térmicos
4.4 Intercambiadores de Calor: Diseño y Optimización para Aplicaciones Navales
4.5 Aislamiento Térmico: Selección de Materiales y Diseño para Minimizar Pérdidas
4.6 Diseño de Sistemas de Refrigeración: Optimización del Rendimiento y Eficiencia Energética
4.7 Control de Flujo: Estrategias y Técnicas Avanzadas
4.8 Análisis de Costo-Beneficio: Optimización Integral
5.5 Integración de Sistemas: Interacción entre Presurización y Sistemas Térmicos
5.5 Rendimiento Térmico: Evaluación y Mejora de la Eficiencia Energética
5.3 Gestión de Energía: Estrategias para la Optimización del Consumo
5.4 Diseño Integrado: Optimización del Diseño para el Rendimiento Térmico
5.5 Sistemas de Refrigeración: Diseño y Optimización para el Rendimiento
5.6 Intercambiadores de Calor: Selección, Diseño y Aplicaciones
5.7 Simulación y Análisis: Herramientas para la Evaluación del Rendimiento
5.8 Estrategias de Optimización: Mejora del Rendimiento Térmico
5.9 Análisis de Casos: Estudios de Caso de Integración y Rendimiento
5.50 Impacto Ambiental: Consideraciones y Soluciones
6.5 Tipos de Fallos en Sistemas de Presurización y Térmicos
6.5 Análisis de Causa Raíz: Técnicas para Identificar las Causas de Fallo
6.3 Mantenimiento Preventivo: Estrategias para Reducir Fallos y Prolongar la Vida Útil
6.4 Mantenimiento Correctivo: Procedimientos de Reparación y Reemplazo
6.5 Programas de Mantenimiento: Desarrollo y Implementación
6.6 Inspección y Diagnóstico: Técnicas y Herramientas
6.7 Gestión de Repuestos: Inventario y Logística
6.8 Fallos Comunes y Soluciones
7.5 Normativas Internacionales: Reglas y Regulaciones Aplicables
7.5 Normativas Nacionales: Legislación Local
7.3 Seguridad en el Diseño: Consideraciones para Minimizar Riesgos
7.4 Seguridad en la Operación: Procedimientos y Protocolos
7.5 Evaluación de Riesgos: Identificación y Mitigación
7.6 Protección Contra Incendios y Explosiones
7.7 Certificación y Cumplimiento: Proceso y Documentación
7.8 Auditorías e Inspecciones: Preparación y Ejecución
8.5 Estudio de Casos: Análisis de Proyectos Reales de Presurización Naval
8.5 Implementación Práctica: Diseño de Sistemas de Presurización
8.3 Mejora del Rendimiento: Optimización Térmica y Energética
8.4 Resolución de Problemas: Análisis y Soluciones a Fallos
8.5 Análisis de Costos: Evaluación Económica de Proyectos
8.6 Mantenimiento y Operación: Mejores Prácticas
8.7 Lecciones Aprendidas: Experiencias y Recomendaciones
8.8 Tendencias Actuales: Innovaciones en Presurización y Sistemas Térmicos
6.6 Principios Fundamentales de la Presurización Naval
6.2 Termodinámica Aplicada a Entornos Navales
6.3 Transferencia de Calor: Conducción, Convección y Radiación en Buques
6.4 Diseño de Sistemas de Ventilación y Climatización
6.5 Materiales y Aislamiento Térmico en la Construcción Naval
6.6 Impacto de la Presurización en la Habitabilidad y Seguridad
6.7 Análisis de Factores Ambientales: Temperatura, Humedad y Presión
6.8 Introducción a las Normativas y Estándares de Presurización Naval
6.9 Ejemplos de Aplicación: Diseño Básico de Sistemas de Presurización
6.60 Estudios de Caso: Problemáticas Comunes y Soluciones Iniciales
7.7 Fundamentos de la Termodinámica Aplicada a Buques
7.2 Propiedades Termodinámicas de los Fluidos Comunes en Sistemas Navales
7.3 Ciclos Termodinámicos y su Aplicación en Sistemas de Potencia Naval
7.4 Transferencia de Calor: Conducción, Convección y Radiación en Entornos Marinos
7.7 Análisis de Sistemas de Refrigeración y Calefacción Naval
7.6 Principios de Termodinámica en la Presurización de Compartimentos Navales
7.7 Termodinámica de la Humedad y el Control de Condensación
7.8 Aplicación de Diagramas Termodinámicos en el Diseño Naval
2.7 Selección de Componentes para Sistemas de Presurización Naval
2.2 Diseño de Ductos y Tuberías para Optimizar el Flujo de Aire
2.3 Cálculo de Cargas Térmicas y Requisitos de Ventilación
2.4 Diseño de Sistemas de Control de Presión y Temperatura
2.7 Implementación de Sistemas de Filtración y Purificación de Aire
2.6 Diseño de Sistemas de Presurización para Diferentes Tipos de Buques
2.7 Consideraciones de Diseño para Ambientes Marinos Extremos
2.8 Diseño Asistido por Computadora (CAD) en Sistemas de Presurización
3.7 Introducción al Modelado y Simulación de Sistemas Térmicos
3.2 Herramientas de Simulación CFD (Dinámica de Fluidos Computacional) para Flujo de Aire
3.3 Modelado de la Transferencia de Calor en Estructuras Navales
3.4 Simulación de Sistemas de Refrigeración y Calefacción
3.7 Análisis de Resultados de Simulación y Optimización de Diseño
3.6 Modelado de Sistemas de Presurización y Análisis de Rendimiento
3.7 Simulación de Escenarios de Emergencia y Fallos
3.8 Validación de Modelos mediante Datos de Campo
4.7 Optimización del Flujo de Aire en Sistemas de Ventilación
4.2 Diseño de Conductos y Difusores para la Distribución Eficiente del Aire
4.3 Optimización de la Transferencia de Calor en Intercambiadores
4.4 Selección de Materiales y Componentes para Minimizar Pérdidas
4.7 Estrategias de Control para la Optimización del Rendimiento Térmico
4.6 Optimización de Sistemas de Presurización para Diferentes Condiciones Operativas
4.7 Análisis Costo-Beneficio de las Opciones de Optimización
4.8 Implementación de Estrategias de Ahorro Energético
7.7 Integración de Sistemas de Presurización con Sistemas de Climatización
7.2 Diseño de Sistemas de Enfriamiento y Calentamiento Integrados
7.3 Optimización del Rendimiento Térmico en Diferentes Zonas del Buque
7.4 Control y Automatización de Sistemas Integrados
7.7 Evaluación del Impacto Energético de la Integración Térmica
7.6 Consideraciones de Diseño para la Integración de Sistemas de Emergencia
7.7 Análisis del Ciclo de Vida de los Sistemas Integrados
7.8 Diseño para la Sostenibilidad y la Eficiencia Energética
6.7 Identificación de Fallos Comunes en Sistemas de Presurización y Térmicos
6.2 Técnicas de Diagnóstico de Fallos
6.3 Mantenimiento Preventivo y Predictivo de Sistemas Navales
6.4 Estrategias de Reparación y Reemplazo de Componentes
6.7 Gestión de Repuestos y Logística de Mantenimiento
6.6 Análisis de Riesgos y Planes de Contingencia
6.7 Mantenimiento de Sistemas en Ambientes Marinos
6.8 Mejora Continua y Retroalimentación del Mantenimiento
7.7 Normativas Internacionales y Nacionales sobre Presurización Naval
7.2 Códigos de Seguridad Marítima y su Aplicación
7.3 Requisitos de Diseño para la Prevención de Incendios y Explosiones
7.4 Protección contra Gases Tóxicos y Contaminantes
7.7 Normas de Seguridad para el Manejo de Refrigerantes
7.6 Requisitos de Certificación y Aprobación de Sistemas
7.7 Cumplimiento Normativo en el Diseño y Operación de Buques
7.8 Auditorías de Seguridad y Conformidad
8.7 Estudio de Caso: Diseño y Operación de un Sistema de Presurización en un Buque Militar
8.2 Estudio de Caso: Optimización de un Sistema de Climatización en un Buque de Pasajeros
8.3 Estudio de Caso: Análisis de Fallos y Soluciones en un Sistema de Refrigeración Naval
8.4 Visitas a Instalaciones y Buques
8.7 Simulación de Escenarios Reales y Análisis de Resultados
8.6 Presentación de Proyectos y Discusión de Resultados
8.7 Análisis Comparativo de Tecnologías de Presurización y Refrigeración
8.8 Elaboración de Informes Técnicos y Recomendaciones
Director Académico del DSD — SEIUM Design & Industrial Design Institute
Profesor de Diseño Industrial, Diseño de Vehículos, Transportation Design, UX/HMI, Color & Trim, Iluminación y Desarrollo de Producto
El Prof. Luca Benedetti, de nacionalidad italiana, es Director Académico del DSD — SEIUM Design & Industrial Design Institute y responsable de diseño industrial, de producto y vehículos, experiencia de usuario, interacción persona-máquina, interfaces HMI, Color & Trim y prototipado.
Director Académico del SRA — SEIUM Robotics & Autonomous Systems Institute
Profesor de Robótica, Automatización Inteligente, Sistemas Autónomos, Percepción Artificial, Control Avanzado y Mecatrónica.
El Prof. Kenji Takahashi, de nacionalidad japonesa, es Director Académico del SRA — SEIUM Robotics & Autonomous Systems Institute y responsable de robótica industrial, robots móviles, mecatrónica, control avanzado, percepción artificial, navegación e inteligencia embebida y autónoma.
Directora Académica del DAIS — SEIUM Data, Artificial Intelligence & Simulation Institute
Profesora de Inteligencia Artificial, Ciencia de Datos, Ingeniería de Datos, MLOps, Simulación, Gemelos Digitales y Computación Científica
La Dra. Lucía Hernández Vega, de nacionalidad española, es Directora Académica del DAIS — SEIUM Data, Artificial Intelligence & Simulation Institute y responsable de inteligencia artificial, ciencia e ingeniería de datos, visión artificial, IA generativa, MLOps y gemelos digitales.
Director Académico del EET — SEIUM Electronics & Embedded Technologies Institute
Profesor de Electrónica, Sistemas Embebidos, Telecomunicaciones, Diseño de Hardware, FPGA, IoT y Sistemas de Tiempo Real
El Dr. Kevin O’Connor, de nacionalidad irlandesa, es Director Académico del EET — SEIUM Electronics & Embedded Technologies Institute y responsable de electrónica, sistemas embebidos, telecomunicaciones, diseño de circuitos, microcontroladores, FPGA, IoT y desarrollo de hardware electrónico.
Director Académico del SNO — SEIUM Naval & Offshore Institute
Profesor de Arquitectura Naval, Ingeniería Marítima, Sistemas de Propulsión, Construcción Naval e Ingeniería Offshore
El Dr. Javier Ferrer Salvatierra, de nacionalidad española, es Director Académico del SNO — SEIUM Naval & Offshore Institute y responsable de arquitectura naval, ingeniería marítima, construcción, propulsión, sistemas auxiliares, ingeniería offshore, seguridad y descarbonización marítima.
Directora Académica del RSC — SEIUM Rail & Smart Cities Institute
Profesora de Ingeniería Ferroviaria, Señalización, Movilidad Urbana, Infraestructuras Inteligentes y Sistemas de Transporte
La Dra. Isabel Martín Robles, de nacionalidad española, es Directora Académica del RSC — SEIUM Rail & Smart Cities Institute y profesora responsable de las áreas de ingeniería ferroviaria, señalización, sistemas de control del tráfico, movilidad urbana, transporte inteligente, infraestructuras conectadas y planificación de ciudades inteligentes.
Director Académico del SEN — SEIUM Energy & Networks Institute
Profesor de Sistemas Eléctricos de Potencia, Smart Grids, Energías Renovables, Almacenamiento y Digitalización de Redes
El Dr. Carlos Navarro Sanz, de nacionalidad española, es Director Académico del SEN — SEIUM Energy & Networks Institute y responsable de sistemas eléctricos, redes inteligentes, renovables, almacenamiento, operación, protecciones, subestaciones, digitalización y planificación energética.
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