El Curso de Redes de Frío/Calor para Ciudades explora la planificación, diseño, y operación de sistemas eficientes de distrito heating/cooling, enfocándose en la integración de fuentes de energía renovable y la optimización del consumo. Aborda la viabilidad técnica y económica de estos sistemas, analizando análisis de carga térmica, selección de tuberías y equipos, y la gestión energética inteligente. Se destaca la importancia de la sostenibilidad y la reducción de la huella de carbono, así como el cumplimiento de regulaciones ambientales y la adaptación a las smart cities.
El curso proporciona herramientas para evaluar diferentes tecnologías (e.g., geotermia, solar térmica, cogeneración), permitiendo a los participantes desarrollar proyectos integrales, desde la simulación de sistemas hasta la monitorización y control de redes. Se enfoca en la eficiencia energética, la reducción de pérdidas y la implementación de soluciones innovadoras para mejorar la calidad de vida en entornos urbanos, contribuyendo a la transición hacia una economía de bajo carbono.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): redes de frío/calor, distrito heating/cooling, eficiencia energética, sostenibilidad, gestión energética, energías renovables, análisis de carga térmica, simulación de sistemas.
575 €
2. Dominio del Diseño y Eficiencia Energética en Redes de Climatización Urbana
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.
6. Implementación y Gestión de Redes de Energía Térmica Urbana
Requisitos recomendados: conocimientos básicos de termodinámica, transferencia de calor, y sistemas de energía; dominio de ES/EN B2+/C1. Posibilidad de cursos de nivelación.
1.1 Fundamentos de las Redes Térmicas Urbanas: Tipos, Componentes y Arquitecturas
1.2 Diseño de Tuberías y Aislamiento: Selección de Materiales y Dimensionamiento
1.3 Selección de Fuentes de Energía: Cogeneración, Geotermia y Energías Renovables
1.4 Optimización de la Distribución: Modelado y Simulación de Flujos
1.5 Diseño de Estaciones de Transferencia de Calor: Intercambiadores y Control
1.6 Estrategias de Optimización Energética: Regulación y Control Inteligente
1.7 Análisis de Costos y Beneficios: Evaluación Económica de las Inversiones
1.8 Herramientas de Software para el Diseño de Redes Térmicas
1.9 Estudios de Caso: Ejemplos Reales de Diseño y Optimización
1.10 Aspectos Regulatorios y Normativos en el Diseño de Redes Térmicas
2.2 Principios del diseño de redes urbanas de frío/calor
2.2 Selección de componentes: tuberías, aislamiento, estaciones de intercambio
2.3 Dimensionamiento hidráulico y térmico
2.4 Modelado y simulación de redes
2.5 Evaluación de pérdidas de energía y estrategias de mitigación
2.6 Diseño de estaciones de producción de frío/calor centralizadas
2.7 Diseño de la distribución de energía en redes urbanas
2.8 Estudios de caso y ejemplos prácticos
2.9 Integración con fuentes de energía renovables
2.20 Análisis de costos y beneficios
2.2 Fundamentos de la eficiencia energética en sistemas de climatización
2.2 Análisis de las pérdidas de energía en redes de climatización urbana
2.3 Optimización de la distribución de energía
2.4 Selección de equipos de alta eficiencia
2.5 Diseño de sistemas de control y automatización
2.6 Recuperación de calor y frío residual
2.7 Estrategias de gestión de la demanda
2.8 Evaluación de la eficiencia energética y KPIs
2.9 Casos prácticos de mejora de la eficiencia energética
2.20 Impacto ambiental y sostenibilidad
3.2 Elementos clave en el diseño de sistemas térmicos urbanos
3.2 Diseño de la red de distribución: tuberías, válvulas, bombas
3.3 Selección de equipos: generadores de frío/calor, intercambiadores
3.4 Control de la temperatura y el caudal
3.5 Instrumentación y control de sistemas térmicos urbanos
3.6 Diseño de sistemas de protección y seguridad
3.7 Integración de sistemas de control centralizados
3.8 Diseño de estaciones de intercambio de calor
3.9 Casos de estudio de diseño y control
3.20 Consideraciones de mantenimiento y operación
4.2 Principios de optimización en redes de distribución térmica
4.2 Modelado y simulación de redes
4.3 Optimización del diseño y dimensionamiento
4.4 Optimización del funcionamiento de las bombas
4.5 Estrategias de optimización del control
4.6 Optimización del perfil de temperatura
4.7 Gestión de la demanda y respuesta a la demanda
4.8 Optimización de la operación y el mantenimiento
4.9 Herramientas de optimización y análisis de datos
4.20 Casos de estudio de optimización de redes térmicas
5.2 Introducción a la simulación en redes de climatización distrital
5.2 Herramientas de simulación: modelos y software
5.3 Modelado de componentes y sistemas
5.4 Simulación del comportamiento térmico e hidráulico
5.5 Análisis de resultados y validación de modelos
5.6 Aplicación de la simulación para la optimización del diseño
5.7 Simulación para la optimización de la operación
5.8 Simulación para la gestión de la demanda
5.9 Estudios de caso y ejemplos prácticos
5.20 Diseño de escenarios y análisis de sensibilidad
6.2 Marco legal y regulatorio para la energía térmica urbana
6.2 Selección de tecnologías y componentes
6.3 Diseño de la red de distribución
6.4 Implementación de sistemas de control y automatización
6.5 Gestión de la energía y el rendimiento
6.6 Monitoreo y análisis de datos
6.7 Aspectos económicos y financieros
6.8 Integración con otras infraestructuras
6.9 Estudio de casos de implementación
6.20 Estrategias de gestión de proyectos
7.2 Fundamentos de las redes centralizadas de frío/calor
7.2 Componentes y tecnologías clave
7.3 Análisis de la demanda y el perfil de carga
7.4 Operación y mantenimiento de sistemas
7.5 Monitorización y control de redes
7.6 Análisis de eficiencia y optimización del rendimiento
7.7 Estudios de caso y ejemplos prácticos
7.8 Estrategias de gestión de la energía
7.9 Análisis de costos y beneficios
7.20 Aspectos de seguridad y medio ambiente
8.2 Introducción a la planificación de redes térmicas distritales
8.2 Estudios de viabilidad y análisis de mercado
8.3 Selección de tecnologías y fuentes de energía
8.4 Diseño conceptual y dimensionamiento de la red
8.5 Modelado y simulación de redes
8.6 Análisis económico y financiero
8.7 Diseño de la organización y la gestión
8.8 Aspectos legales y regulatorios
8.9 Estudios de caso y ejemplos prácticos
8.20 De la teoría a la práctica: desarrollo de un proyecto real
3.3 Principios de Diseño de Redes Térmicas Urbanas
3.2 Componentes Clave de los Sistemas Térmicos Urbanos
3.3 Modelado y Simulación de Redes Térmicas
3.4 Diseño de Sistemas de Control para Redes Térmicas
3.5 Optimización de la Distribución de Energía Térmica
3.6 Integración de Fuentes de Energía en Redes Térmicas
3.7 Análisis de la Demanda Térmica Urbana
3.8 Estrategias de Control Avanzadas para Redes Térmicas
3.9 Diseño de Estaciones de Intercambio de Calor
3.30 Evaluación de Rendimiento y Eficiencia Energética
4.4 Modelado y Simulación de Redes Térmicas Urbanas
4.2 Análisis de Datos y Diagnóstico de Fallos en Redes
4.3 Optimización de la Distribución de Flujo y Presión
4.4 Gestión de la Demanda y Respuesta Energética
4.5 Implementación de Estrategias de Control Avanzadas
4.6 Monitorización Remota y Telegestión
4.7 Optimización del Rendimiento de Equipos y Componentes
4.8 Análisis Costo-Beneficio y Retorno de la Inversión
4.9 Estrategias de Mantenimiento Preventivo y Predictivo
4.40 Gestión de la Calidad del Servicio y Satisfacción del Cliente
5.5 Introducción a las Redes Térmicas Urbanas (RTU)
5.5 Componentes Clave de una RTU: Generación, Distribución y Consumo
5.3 Diseño Conceptual: Selección de Fuentes de Energía y Configuración del Sistema
5.4 Estudio de Viabilidad: Análisis Económico y Ambiental
5.5 Diseño Detallado de la Red de Distribución: Tuberías, Aislamiento y Dimensionamiento
5.6 Modelado y Simulación del Diseño
5.7 Legislación, Normativas y Estándares
5.8 Estudio de Casos: Ejemplos Reales de Planificación Exitosa
5.5 Principios de Eficiencia Energética en RTU
5.5 Selección de Equipos y Tecnologías Eficientes: Generadores, Bombas, Intercambiadores
5.3 Optimización de la Producción de Energía: Cogeneración, Trigeneración
5.4 Reducción de Pérdidas de Distribución: Aislamiento, Dimensionamiento de Tuberías
5.5 Gestión de la Demanda: Estrategias de Respuesta a la Demanda
5.6 Análisis Costo-Beneficio de las Mejoras de Eficiencia
5.7 Auditorías Energéticas en Sistemas Distritales
5.8 Indicadores Clave de Rendimiento (KPIs) para la Eficiencia Energética
3.5 Fundamentos del Control de Sistemas Térmicos
3.5 Diseño de Sistemas de Control: Sensores, Actuadores y Controladores
3.3 Estrategias de Control Avanzadas: Control Predictivo, Lógica Difusa
3.4 Operación y Mantenimiento de Sistemas de Control
3.5 Supervisión, Adquisición de Datos y Control (SCADA) en RTU
3.6 Integración de Sistemas de Control con la Red Eléctrica
3.7 Ciberseguridad en Sistemas de Control de RTU
3.8 Monitoreo Remoto y Telemetría
4.5 Optimización del Dimensionamiento de Tuberías y Redes
4.5 Modelado Hidráulico y Termodinámico de la Red
4.3 Estrategias de Optimización de Flujo y Presión
4.4 Gestión de la Pérdida de Carga
4.5 Balance Térmico y Optimización del Aislamiento
4.6 Análisis de la Flexibilidad de la Red
4.7 Optimización de la Operación: Programación y Rutas
4.8 Herramientas de Software para la Optimización
5.5 Introducción a la Simulación de RTU
5.5 Modelado de Componentes: Generación, Distribución y Consumo
5.3 Simulación Dinámica de la Red
5.4 Análisis de Escenarios: Demanda Variable, Fallos en el Sistema
5.5 Optimización de la Operación mediante Simulación
5.6 Análisis de Sensibilidad y Análisis de Riesgos
5.7 Validación y Calibración de Modelos
5.8 Software de Simulación: Herramientas y Aplicaciones
6.5 Fase de Implementación: Selección de Contratistas y Proveedores
6.5 Construcción y Puesta en Marcha de la RTU
6.3 Gestión de Proyectos: Cronograma, Presupuesto y Control de Calidad
6.4 Aspectos Legales y Regulatorios de la Implementación
6.5 Pruebas y Comisionado del Sistema
6.6 Formación y Capacitación del Personal
6.7 Gestión de la Operación y el Mantenimiento
6.8 Estudio de Casos de Implementación
7.5 Componentes de las Redes Centralizadas de Frío/Calor
7.5 Diseño de Sistemas Centralizados: Generación, Distribución y Consumo
7.3 Análisis del Balance Energético en Redes Centralizadas
7.4 Optimización de la Producción y Distribución de Energía
7.5 Integración de Fuentes de Energía Renovables
7.6 Análisis de Costos y Beneficios
7.7 Mantenimiento y Operación de Sistemas Centralizados
7.8 Estudios de Casos: Ejemplos de Redes Centralizadas
8.5 Análisis de la Demanda Energética Distrital
8.5 Selección de la Tecnología Apropiada: Generación y Distribución
8.3 Diseño del Sistema de Distribución Térmica
8.4 Estrategias de Financiamiento y Modelos de Negocio
8.5 Gestión de la Relación con los Stakeholders
8.6 Evaluación de Riesgos y Mitigación
8.7 Planificación de la Operación y el Mantenimiento
8.8 De la Teoría a la Práctica: Desarrollo de un Caso Práctico
6.6 Introducción al diseño de redes urbanas de frío/calor
6.2 Selección de tecnologías y componentes clave
6.3 Análisis de la demanda energética y dimensionamiento
6.4 Diseño de la red de distribución y tuberías
6.5 Optimización de la ubicación de las plantas generadoras
6.6 Aspectos SEO para la visibilidad online de proyectos
6.7 Estudios de casos y mejores prácticas
6.8 Software de simulación y diseño de redes
6.9 Evaluación económica y financiera del proyecto
6.60 Marketing digital para proyectos de redes urbanas
2.6 Principios de eficiencia energética en climatización urbana
2.2 Estrategias de diseño para minimizar pérdidas energéticas
2.3 Selección de equipos de alta eficiencia
2.4 Integración de fuentes de energía renovable
2.5 Modelado y simulación energética de edificios
2.6 Optimización del funcionamiento de las redes
2.7 Monitorización y control de rendimiento energético
2.8 Auditorías energéticas y certificación
2.9 Análisis costo-beneficio de mejoras energéticas
2.60 Tendencias en eficiencia energética y climatización urbana
3.6 Fundamentos del diseño de sistemas térmicos urbanos
3.2 Selección de equipos y tecnologías
3.3 Diseño de la red de distribución: tuberías, bombas, etc.
3.4 Sistemas de control distribuido y centralizado
3.5 Instrumentación y monitorización de sistemas térmicos
3.6 Estrategias de control para la optimización del rendimiento
3.7 Integración de energías renovables en sistemas térmicos
3.8 Simulación y modelado de sistemas de control
3.9 Pruebas y puesta en marcha de sistemas
3.60 Mantenimiento predictivo y correctivo
4.6 Métodos de optimización para redes térmicas
4.2 Gestión de la demanda y carga térmica
4.3 Análisis de pérdidas y eficiencia de la red
4.4 Optimización de la operación de la planta generadora
4.5 Gestión de la calidad del servicio
4.6 Sistemas de monitorización y control avanzados
4.7 Estrategias de mantenimiento y gestión de activos
4.8 Indicadores clave de rendimiento (KPIs)
4.9 Aspectos regulatorios y contractuales
4.60 Estudio de casos y ejemplos prácticos
5.6 Introducción a la simulación de redes de climatización distrital
5.2 Herramientas y software de simulación
5.3 Modelado de componentes y sistemas
5.4 Simulación del comportamiento de la red
5.5 Análisis de resultados y optimización
5.6 Simulación de escenarios y sensibilidad
5.7 Validación de modelos y calibración
5.8 Aplicación de la simulación en el diseño
5.9 Simulación para la operación y control
5.60 Ejemplos prácticos y estudios de caso
6.6 Selección de tecnologías y estrategias de implementación
6.2 Diseño e ingeniería de redes de energía térmica
6.3 Gestión de proyectos de redes térmicas
6.4 Selección de proveedores y contratistas
6.5 Instalación y puesta en marcha de la red
6.6 Aspectos de seguridad y cumplimiento normativo
6.7 Modelos de negocio y financiamiento de proyectos
6.8 Gestión de la operación y el mantenimiento
6.9 Monitoreo y control de la red
6.60 Estudios de caso y mejores prácticas
7.6 Fundamentos de las redes centralizadas de frío/calor
7.2 Diseño y arquitectura de sistemas centralizados
7.3 Tecnologías de generación de frío/calor
7.4 Operación y control de sistemas centralizados
7.5 Optimización del rendimiento y eficiencia energética
7.6 Monitorización y gestión de la demanda
7.7 Análisis de fallos y estrategias de mitigación
7.8 Integración de energías renovables
7.9 Análisis económico y financiero de las redes
7.60 Estudios de casos y ejemplos prácticos
8.6 Introducción a la planificación de redes térmicas distritales
8.2 Estudios de viabilidad y análisis de prefactibilidad
8.3 Diseño conceptual y diseño detallado
8.4 Evaluación de la demanda y selección de tecnologías
8.5 Aspectos regulatorios y permisos
8.6 Modelos de negocio y financiamiento
8.7 Planificación de la implementación
8.8 Gestión de stakeholders y comunicación
8.9 Puesta en marcha y operación de la red
8.60 Casos de estudio y lecciones aprendidas
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