El Curso de Redes de Calor y Frío Urbanas explora la planificación, diseño, operación y mantenimiento de sistemas de climatización urbana, enfocándose en eficiencia energética y sostenibilidad. Se estudian tecnologías como centrales de cogeneración, bombas de calor, almacenamiento térmico y distribución en redes, abordando aspectos de regulación y modelado de sistemas. Se analiza la integración de energías renovables y se examinan casos prácticos de implementación en entornos urbanos, cruciales para la descarbonización del sector.
El programa facilita el conocimiento de herramientas de simulación para optimizar el rendimiento energético, así como el análisis de la viabilidad económica de los proyectos y el cumplimiento de la normativa aplicable. Prepara para roles profesionales como ingenieros de proyectos, técnicos especialistas en redes, gestores energéticos y consultores en eficiencia energética, promoviendo la empleabilidad en el ámbito de la construcción sostenible y la transición energética.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): redes de calor, redes de frío, climatización urbana, eficiencia energética, cogeneración, bombas de calor, almacenamiento térmico, energías renovables, sostenibilidad, transición energética.
725 €
Aquí tienes el contenido solicitado:
Aquí tienes el contenido solicitado:
2. **Dominio Integral de la Planificación, Construcción y Eficiencia de Redes Térmicas Urbanas**
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. **Estrategias Clave para la Operación, Mantenimiento y Expansión de Redes Térmicas Urbanas**
5. **Ingeniería Especializada en el Diseño, Análisis y Gestión de Redes Térmicas Urbanas**
6. **Análisis y Optimización de la Eficiencia Energética en Redes de Calor y Frío Urbanas**
Requisitos recomendados: Conocimientos básicos de termodinámica y fluidos. Nivel de idioma: No especificado.
Módulo 1 — Diseño y Optimización de Redes Térmicas Urbanas
1.1 Fundamentos de las Redes Térmicas Urbanas: Conceptos y Tipos
1.2 Diseño Conceptual de Redes de Calor y Frío: Selección de Tecnologías
1.3 Dimensionamiento de Componentes: Generación, Distribución y Consumo
1.4 Modelado y Simulación de Redes Térmicas: Herramientas y Técnicas
1.5 Optimización del Diseño: Aspectos Técnicos y Económicos
1.6 Estudio de Casos: Diseño de Redes en Diferentes Contextos Urbanos
1.7 Análisis de Costos del Ciclo de Vida: Evaluación Económica
1.8 Selección de Materiales y Equipos: Criterios y Consideraciones
1.9 Diseño Detallado de la Red: Tuberías, Aislamiento y Estaciones de Intercambio
1.10 Integración con Energías Renovables: Solar Térmica, Biomasa y Geotermia
2.2 Estudio de Viabilidad y Planificación Estratégica de Redes Térmicas Urbanas
2.2 Diseño Conceptual y Selección de Tecnologías en Redes de Calor y Frío
2.3 Ingeniería Detallada y Especificaciones Técnicas de Redes Térmicas
2.4 Selección de Componentes y Equipos para Redes Urbanas
2.5 Diseño Hidráulico y Termodinámico de Redes de Calor y Frío
2.6 Aspectos Constructivos y Gestión de Obras en Redes Térmicas
2.7 Integración con Infraestructuras Existentes y Urbanismo
2.8 Control de Calidad y Pruebas en la Construcción de Redes
2.9 Gestión de Proyectos y Presupuestos en Redes Térmicas
2.20 Estudios de Caso: Planificación y Construcción de Redes Exitosas
3.3 Modelado y Simulación de Infraestructuras Térmicas
3.2 Análisis de Costos y Beneficios en Proyectos de Redes Térmicas
3.3 Gestión de Riesgos en la Construcción y Operación de Redes
3.4 Diseño de Sistemas de Control y Automatización
3.5 Implementación de Sistemas de Monitoreo Remoto
3.6 Optimización del Rendimiento Operacional
3.7 Planificación y Gestión de la Expansión de Redes
3.8 Evaluación del Ciclo de Vida de las Infraestructuras
3.9 Gestión de la Demanda Energética
3.30 Estudios de Casos de Éxito y Mejores Prácticas
4.4 Estrategias de Operación para Redes Térmicas Urbanas
4.2 Mantenimiento Preventivo y Correctivo: Mejores Prácticas
4.3 Optimización de la Operación en Tiempo Real
4.4 Gestión de la Demanda Energética en Redes Térmicas
4.5 Análisis de Fallos y Solución de Problemas
4.6 Planificación Estratégica para la Expansión de la Red
4.7 Diseño de Nuevas Conexiones y Ampliaciones
4.8 Integración de Fuentes de Energía Renovables
4.9 Modelado y Simulación para la Expansión de la Red
4.40 Estudios de Casos: Expansión y Operación de Redes Exitosas
5.5 Principios de Diseño en Redes Térmicas Urbanas
5.5 Modelado y Simulación de Redes de Calor y Frío
5.3 Selección y Dimensionamiento de Componentes Clave
5.4 Análisis de Flujo y Distribución de Fluidos
5.5 Ingeniería de Sistemas de Tuberías y Aislamiento
5.6 Diseño de Estaciones de Intercambio de Calor
5.7 Integración de Fuentes de Energía y Cogeneración
5.8 Diseño de Sistemas de Control y Automatización
5.9 Optimización del Rendimiento y la Eficiencia
5.50 Estudio de Casos: Diseño de Redes Térmicas Exitosas
6.6 Fundamentos de la Eficiencia Energética en Redes Térmicas Urbanas
6.2 Evaluación y Diagnóstico Energético en Redes de Calor y Frío
6.3 Análisis Termodinámico y Flujo de Fluidos en Redes Térmicas
6.4 Optimización de la Generación de Energía en Redes Urbanas
6.5 Optimización de la Distribución de Energía en Redes Térmicas
6.6 Gestión de la Demanda y Perfiles de Carga Térmica
6.7 Implementación de Tecnologías de Aislamiento y Recuperación de Calor
6.8 Modelado y Simulación de Redes Térmicas para la Optimización
6.9 Análisis Costo-Beneficio de las Medidas de Optimización Energética
6.60 Estudios de Caso y Mejores Prácticas en Optimización Energética
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.
Consulta “Calendario & convocatorias”, “Becas & ayudas” y “Tasas & financiación” en el mega-menú de SEIUM
Nuestro equipo está listo para ayudarte. Contáctanos y te responderemos lo antes posible.
Si, contamos con certificacion internacional
Sí: modelos experimentales, datos reales, simulaciones aplicadas, entornos profesionales, casos de estudio reales.
No es obligatoria. Ofrecemos tracks de nivelación y tutorización
Totalmente. Cubre e-propulsión, integración y normativa emergente (SC-VTOL).
Recomendado. También hay retos internos y consorcios.
Sí. Modalidad online/híbrida con laboratorios planificados y soporte de visados (ver “Visado & residencia”).
Testimonios de clientes que avalan nuestra calificación