El Curso de Rehabilitación Energética de Edificios proporciona una formación integral en técnicas avanzadas para la eficiencia energética en la edificación. Se centra en la aplicación de metodologías para el análisis energético, la evaluación de envolventes y la implementación de soluciones de mejora, utilizando herramientas como simulación energética y auditorías energéticas. Aborda la importancia de la sostenibilidad y el ahorro energético, alineándose con normativas como el Código Técnico de la Edificación (CTE) y certificaciones como LEED y PASSIVHAUS.
El curso capacita en la identificación de puntos críticos energéticos, el diseño de rehabilitaciones integrales y la selección de materiales y sistemas eficientes. Ofrece experiencia práctica en el uso de software de simulación y la interpretación de resultados energéticos, preparando a los participantes para roles como consultores energéticos, técnicos en eficiencia energética y gestores de proyectos de rehabilitación, con el objetivo de reducir el impacto ambiental y mejorar el confort de los edificios.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): eficiencia energética, rehabilitación energética, análisis energético, envolvente térmica, auditoría energética, sostenibilidad, ahorro energético, CTE, LEED, Passivhaus, simulación energética.
725 €
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. Renovación Energética: Estrategias y Soluciones para la Sostenibilidad Edificatoria
6. Rehabilitación Energética: Evaluación, Diseño e Implementación en Edificios Existentes
Módulo 1 — Eficiencia Energética: Rehabilitación de Edificios y Optimización del Rendimiento
1.1 Introducción a la eficiencia energética en la edificación: conceptos clave.
1.2 Diagnóstico energético: herramientas y metodologías de evaluación.
1.3 Análisis de la envolvente térmica: identificación de puntos críticos.
1.4 Optimización de sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC).
1.5 Iluminación eficiente: tecnologías y estrategias.
1.6 Materiales y técnicas de aislamiento térmico.
1.7 Energías renovables en edificios: integración y aplicaciones.
1.8 Simulación energética: herramientas y análisis de resultados.
1.9 Normativa y legislación vigente en eficiencia energética.
1.10 Estudio de casos prácticos: rehabilitación energética exitosa.
2.2 Introducción al Diagnóstico Energético en Edificios Existentes
2.2 Recopilación y Análisis de Datos Energéticos
2.3 Herramientas y Software de Diagnóstico Energético
2.4 Diseño de Intervenciones de Rehabilitación: Estrategias y Opciones
2.5 Selección de Materiales y Tecnologías para la Rehabilitación
2.6 Diseño de Sistemas de Mejora de la Eficiencia Energética
2.7 Evaluación de Costos y Beneficios de las Intervenciones
2.8 Elaboración de Informes y Propuestas de Rehabilitación
2.9 Diseño de la Implementación de las Medidas de Rehabilitación
2.20 Estudios de Casos y Mejores Prácticas en Rehabilitación Energética
3.3 Legislación y normativas sobre eficiencia energética en edificación
3.2 Certificaciones y estándares de eficiencia energética
3.3 Marco legal para la rehabilitación energética de edificios
3.4 El ahorro energético como política pública
3.5 Incentivos y subvenciones para la rehabilitación energética
3.6 Auditorías energéticas y su importancia
3.7 El papel del Certificado de Eficiencia Energética (CEE)
3.8 Responsabilidades de los agentes involucrados en la rehabilitación
2.3 Análisis de la demanda energética del edificio
2.2 Cálculo de la transmitancia térmica de los cerramientos
2.3 Software y herramientas para el análisis energético
2.4 Diseño de soluciones de aislamiento térmico
2.5 Diseño de sistemas de ventilación eficiente
2.6 Selección de sistemas de climatización de alta eficiencia
2.7 Diseño de iluminación eficiente y optimización de la luz natural
2.8 Integración de energías renovables en el diseño
3.3 Diagnóstico energético del edificio existente
3.2 Evaluación del confort térmico y la calidad del aire interior
3.3 Técnicas de medición y análisis de datos
3.4 Identificación de patologías en el edificio y sus efectos energéticos
3.5 Intervenciones para mejorar el aislamiento térmico
3.6 Soluciones para la mejora de la ventilación y la calidad del aire
3.7 Estrategias para optimizar la iluminación y el confort visual
3.8 Mejora del confort térmico en edificios históricos
4.3 Conceptos de sostenibilidad en la edificación
4.2 Diseño bioclimático y arquitectura sostenible
4.3 Materiales de construcción sostenibles y de bajo impacto ambiental
4.4 Estrategias para la reducción de la huella de carbono
4.5 La importancia del ciclo de vida de los materiales (LCA)
4.6 Certificaciones de sostenibilidad (LEED, BREEAM, etc.)
4.7 Integración de energías renovables en el diseño sostenible
4.8 El papel de la economía circular en la edificación
5.3 Técnicas de aislamiento térmico (aislamiento interior, exterior, insuflado)
5.2 Selección de materiales aislantes (tipos, propiedades y aplicaciones)
5.3 Diseño de puentes térmicos y soluciones constructivas
5.4 Técnicas de mejora de la estanqueidad al aire
5.5 Sistemas de ventilación controlada y recuperación de calor
5.6 Diseño de sistemas de protección solar y control de la radiación
5.7 Diseño de sistemas de climatización eficientes
5.8 Diseño de la envolvente térmica para la mejora del edificio
6.3 Evaluación de la viabilidad económica de las soluciones de rehabilitación
6.2 Análisis coste-beneficio de las intervenciones
6.3 Selección de las mejores opciones de rehabilitación
6.4 Diseño detallado de las soluciones de rehabilitación
6.5 Planificación y gestión de la ejecución de las obras
6.6 Control de calidad y seguimiento de las obras
6.7 Puesta en marcha y verificación de los sistemas
6.8 Evaluación del rendimiento energético posterior a la rehabilitación
7.3 Materiales aislantes (naturales, reciclados, innovadores)
7.2 Materiales de bajo impacto ambiental y ciclo de vida
7.3 Sostenibilidad y eco-etiquetado de los materiales
7.4 Sistemas constructivos sostenibles (construcción en seco, etc.)
7.5 Estrategias de diseño para la reducción del consumo de recursos
7.6 Optimización de la envolvente térmica y sus componentes
7.7 La gestión de residuos en la construcción sostenible
7.8 Certificaciones y sellos de calidad de los materiales
8.3 Optimización del rendimiento energético del edificio
8.2 Selección de materiales y sistemas de alta eficiencia
8.3 Estrategias para la reducción de la demanda energética
8.4 Diseño de sistemas de control y gestión energética
8.5 Mejora de la iluminación y aprovechamiento de la luz natural
8.6 Integración de energías renovables en el edificio
8.7 Monitorización y control del consumo energético
8.8 Simulación y modelado del rendimiento energético del edificio
4.4 Marco Conceptual de la Sostenibilidad Edificatoria
4.2 Análisis del Ciclo de Vida (ACV) en Edificaciones
4.3 Diseño Sostenible: Principios y Estrategias
4.4 Materiales Sostenibles y de Bajo Impacto Ambiental
4.5 Gestión Eficiente del Agua y Recursos Hídricos
4.6 Integración de Energías Renovables en Edificios
4.7 Certificaciones y Estándares de Sostenibilidad (LEED, BREEAM, etc.)
4.8 Estrategias de Reducción de Emisiones de Carbono
4.9 Economía Circular y Diseño para el Desmontaje
4.40 Estudios de Caso: Edificios Sostenibles Exitosos
5.5 Fundamentos del Diseño Energético en la Rehabilitación Edificatoria
5.5 Análisis Energético Preliminar y Diagnóstico Inicial
5.3 Diseño de Intervenciones: Envolvente Térmica
5.4 Diseño de Intervenciones: Sistemas de Climatización
5.5 Selección de Materiales y Técnicas Constructivas Eficientes
5.6 Optimización de la Iluminación y Ventilación Natural
5.7 Modelado Energético y Simulación de Rendimiento
5.8 Diseño de Sistemas de Energías Renovables para Edificios
5.9 Diseño de Detalle y Documentación Técnica
5.50 Integración del Diseño Energético y Sostenibilidad en la Rehabilitación
6.6 Evaluación del estado actual y diagnóstico energético
6.2 Inspección y análisis de la envolvente térmica
6.3 Diseño de mejoras para la eficiencia energética
6.4 Selección de materiales y sistemas de rehabilitación
6.5 Implementación de soluciones y gestión de proyectos
6.6 Análisis de costes y beneficios de la rehabilitación
6.7 Integración de energías renovables en edificios existentes
6.8 Técnicas de simulación y modelado energético
6.9 Control de calidad y verificación de resultados
6.60 Casos prácticos: ejemplos de rehabilitación exitosa
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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