El Diplomado en Thermal Management y Aislamiento se enfoca en el diseño y optimización de sistemas para el control de la temperatura y el aislamiento térmico en diversas aplicaciones. Se aborda el estudio de materiales aislantes, transferencia de calor (conducción, convección, radiación) y análisis térmico. Se exploran herramientas de simulación CFD y FEM para modelar y predecir el comportamiento térmico de los sistemas. Se estudian las normativas y estándares relevantes. Se prepara a profesionales para roles en ingeniería térmica, diseño de sistemas HVAC y gestión de la energía.
El programa incluye prácticas en laboratorios y casos de estudio que profundizan en la aplicación de tecnologías de aislamiento térmico, intercambiadores de calor y sensores térmicos. Se enfatiza la aplicación de principios de termodinámica y transferencia de calor para optimizar la eficiencia energética en edificios, vehículos y procesos industriales, bajo la supervisión de expertos y el uso de herramientas de análisis avanzadas.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): aislamiento térmico, transferencia de calor, simulación CFD, materiales aislantes, gestión térmica, diplomado en ingeniería térmica.
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2. Análisis y Optimización de Sistemas Térmicos y de Aislamiento.
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. Evaluación Integral de Sistemas Térmicos y Estrategias de Aislamiento.
5. Especialización en Diseño, Simulación y Optimización de Sistemas Térmicos y de Aislamiento.
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: Se recomienda contar con una base sólida en aerodinámica, control de sistemas y estructuras. Se requiere un nivel de dominio del idioma inglés (ES/EN) equivalente a B2+ / C1. Se ofrecen “bridging tracks” (cursos de nivelación) para aquellos que necesiten reforzar conocimientos previos.
1.1 Principios Fundamentales del Diseño Térmico Naval
1.2 Materiales de Aislamiento: Selección y Aplicación
1.3 Cálculo de Transferencia de Calor en Entornos Marinos
1.4 Diseño de Sistemas de Aislamiento para Barcos y Submarinos
1.5 Optimización del Aislamiento Térmico para Eficiencia Energética
1.6 Normativas y Estándares de Aislamiento Naval
1.7 Evaluación de Riesgos y Seguridad en Sistemas Térmicos
1.8 Prevención de la Corrosión en Sistemas de Aislamiento
1.9 Integración de Sistemas de Aislamiento con la Arquitectura Naval
1.10 Estudio de casos: Mejores prácticas en diseño y aplicación
2. 2 Fundamentos de Termodinámica Aplicada y Transferencia de Calor.
3. 2 Análisis de Sistemas Térmicos: Ciclos de Refrigeración y Calefacción.
4. 3 Optimización de Aislamiento Térmico: Materiales y Técnicas Avanzadas.
5. 4 Simulación y Modelado de Sistemas Térmicos en Entornos Navales.
6. 5 Diseño de Intercambiadores de Calor: Eficiencia y Rendimiento.
7. 6 Evaluación de Pérdidas Térmicas y Estrategias de Mitigación.
8. 7 Aplicaciones Específicas: Buques, Submarinos y Plataformas Marinas.
9. 8 Diseño y Optimización de Sistemas de Climatización Naval.
20. 9 Integración de Energías Renovables y Sostenibilidad Térmica.
22. 20 Estudio de Casos: Análisis de Sistemas Térmicos en Operaciones Navales.
3.3 Principios de la gestión térmica y su aplicación naval.
3.2 Selección de materiales aislantes y su desempeño en entornos marinos.
3.3 Diseño de sistemas de aislamiento térmico: consideraciones prácticas.
3.4 Análisis de transferencia de calor en estructuras navales.
3.5 Estrategias para la reducción de pérdidas térmicas en embarcaciones.
3.6 Implementación de soluciones de aislamiento: técnicas y mejores prácticas.
3.7 Control y monitoreo de sistemas térmicos a bordo.
3.8 Evaluación de la eficiencia energética en plataformas navales.
3.9 Mantenimiento y reparación de sistemas de aislamiento térmico.
3.30 Estudio de casos: aplicaciones exitosas de gestión térmica naval.
4.4 Fundamentos de la Evaluación Termodinámica: Principios y Metodologías
4.2 Diseño de Sistemas Térmicos: Evaluación de Rendimiento y Eficiencia
4.3 Análisis de Aislamiento: Materiales, Técnicas y Aplicaciones Navales
4.4 Termografía y Ensayos No Destructivos en Sistemas Térmicos
4.5 Simulación y Modelado: Herramientas para la Evaluación Térmica
4.6 Optimización de Sistemas: Estrategias para la Mejora del Rendimiento
4.7 Eficiencia Energética: Auditorías y Diagnósticos en Entornos Navales
4.8 Legislación y Normativas: Cumplimiento en Sistemas Térmicos y Aislamiento
4.9 Estudios de Caso: Análisis de Fallos y Mejores Prácticas
4.40 Sostenibilidad: Impacto Ambiental y Soluciones Innovadoras
5.5 Fundamentos de Diseño Térmico y Aislamiento: Principios y Aplicaciones
5.5 Simulación de Sistemas Térmicos: Herramientas y Metodologías
5.3 Optimización de Sistemas de Aislamiento: Materiales y Técnicas
5.4 Diseño Avanzado de Intercambiadores de Calor
5.5 Análisis de Transferencia de Calor por Conducción, Convección y Radiación
5.6 Evaluación del Rendimiento Térmico y Eficiencia Energética
5.7 Diseño de Sistemas de Aislamiento para Entornos Marinos
5.8 Modelado y Simulación CFD en Sistemas Térmicos Navales
5.9 Implementación de Estrategias de Optimización
5.50 Estudio de Casos: Aplicaciones Reales y Mejores Prácticas
6.6 Fundamentos de la Termodinámica y Transferencia de Calor.
6.2 Diseño de Sistemas Térmicos Navales: Enfoque en Eficiencia y Sostenibilidad.
6.3 Materiales y Técnicas Avanzadas de Aislamiento Térmico.
6.4 Análisis y Simulación de Sistemas Térmicos en Entornos Marinos.
6.5 Optimización de la Gestión Energética a Bordo.
6.6 Sistemas de Refrigeración y Climatización Naval.
6.7 Diseño de Intercambiadores de Calor y Sistemas de Recuperación.
6.8 Aspectos Regulatorios y Normativas de Seguridad Térmica Naval.
6.9 Estrategias de Mantenimiento y Gestión del Ciclo de Vida de los Sistemas.
6.60 Estudio de Casos: Aplicaciones Prácticas y Desafíos en la Industria Naval.
7.7 Fundamentos de Termodinámica y Transferencia de Calor Aplicada
7.2 Diseño de Sistemas de Aislamiento Avanzados: Materiales y Técnicas
7.3 Simulación Computacional de Sistemas Térmicos: Software y Metodologías
7.4 Optimización de Sistemas Térmicos: Eficiencia Energética y Reducción de Costos
7.7 Diseño de Intercambiadores de Calor y Sistemas de Enfriamiento
7.6 Análisis de Flujo de Calor en Estructuras Navales: Optimización y Aislamiento
7.7 Selección de Materiales Aislantes: Propiedades y Aplicaciones
7.8 Evaluación del Rendimiento Térmico: Pruebas y Validación
7.9 Integración de Sistemas Térmicos: Diseño y Control
7.70 Estudios de Caso: Diseño y Optimización en Aplicaciones Navales
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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