se centra en el diseño y la implementación de sistemas integrados para la optimización energética y operacional, apoyándose en estándares como ASHRAE y técnicas avanzadas de commissioning. Este campo aborda disciplinas clave como la gestión automatizada de climatización (HVAC), la integración de Building Energy Management Systems (BEMS), la monitorización en tiempo real mediante SCADA y la aplicación de modelos predictivos para eficiencia energética. La consolidación de metodologías como la analítica Big Data y la IoT posibilita la mejora continua y la reducción del consumo a través de protocolos estandarizados y la interoperabilidad de sistemas complejos en edificios comerciales y aeroportuarios.
Los laboratorios especializados en HIL/SIL, sistemas de adquisición de datos y redes de sensores permiten validar la trazabilidad de seguridad y el cumplimiento de la normativa aplicable internacional. Además, la verificación basada en análisis de riesgos y protocolos de commissioning asegura la conformidad con estándares como ASHRAE 90.1 y recomendaciones para la gestión de energía. Las áreas profesionales vinculadas incluyen ingenieros BIM, especialistas en facility management, consultores en eficiencia energética, y técnicos en automatización y control, todos alineados con la mejora continua y la sustentabilidad en infraestructuras.
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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. **Edificios Inteligentes: BEMS, ASHRAE y la Ruta a la Eficiencia Energética.**
Requisitos recomendados: Conocimientos básicos de ingeniería y/o arquitectura, así como interés en la eficiencia energética y la sostenibilidad.
1.1 Conceptos clave de Edificios Inteligentes: definición, beneficios y rol de BEMS, ASHRAE y eficiencia
1.2 Arquitectura de un Edificio Inteligente: sensores, actuadores, redes y BEMS
1.3 ASHRAE: estándares y guías para diseño, operación y rendimiento energético
1.4 BEMS: estructura, recopilación de datos, analítica y dashboards
1.5 Medición y verificación: metodologías, KPI energéticos y Benchmarking
1.6 Eficiencia energética en edificios: estrategias de diseño, control y optimización
1.7 Commissioning en Edificios Inteligentes: planes, pruebas de rendimiento y aceptación
1.8 Integración de sistemas: HVAC, iluminación, seguridad, IoT y middleware
1.9 Seguridad de datos y ciberseguridad en Edificios Inteligentes
1.10 Caso de estudio: análisis de viabilidad y plan de implementación de un Edificio Inteligente
2.1 Panorama general de los Edificios Inteligentes: definición, alcance y beneficios
2.2 Arquitecturas de sistemas y interoperabilidad entre BEMS, sensores y redes
2.3 Estándares y marcos de referencia: ASHRAE, ISO 50002, LEED
2.4 Fundamentos de eficiencia energética y reducción de emisiones
2.5 Componentes clave: sensores, actuadores, controladores y redes
2.6 Modelado, simulación y predicción de demanda energética
2.7 Seguridad, ciberseguridad y gestión de riesgos en edificios
2.8 Gestión de datos: recopilación, calidad y gobernanza
2.9 Indicadores de desempeño y ROI para proyectos de edificios inteligentes
2.10 Casos de éxito y tendencias de modernización de infraestructuras
3.1 Arquitectura de BEMS para Edificios Inteligentes: integración de sensores, redes y analítica conforme ASHRAE
3.2 ASHRAE y criterios de eficiencia: traducción de normas en estrategias de control y monitoreo
3.3 Commissioning de BEMS: pruebas de integración, verificación de rendimiento y puesta en marcha
3.4 Optimización operativa: control de demanda, confort y eficiencia energética con BEMS
3.5 Evaluación LCA y LCC del BEMS: huella ambiental y coste total de propiedad
3.6 Seguridad y resiliencia en BEMS: ciberseguridad, cumplimiento y continuidad operativa
3.7 Data y Digital Thread: MBSE y PLM para change control en proyectos de BEMS
3.8 Gestión de madurez tecnológica: TRL, CRL y SRL aplicados a BEMS
3.9 IP, certificaciones y time-to-market en soluciones BEMS
3.10 Case Clinic: go/no-go con matriz de riesgos para proyectos de Edificios Inteligentes y BEMS
4.1 Arquitectura de Edificios Inteligentes: Diseño, BEMS y estándares ASHRAE
4.2 Requisitos de certificación emergentes y estándares ASHRAE para Edificios Inteligentes
4.3 Gestión de energía y climatización: BEMS, modelado térmico y optimización de HVAC
4.4 Diseño para mantenibilidad y swaps modulares en componentes BEMS
4.5 LCA y LCC en Edificios Inteligentes: huella ambiental y coste de los sistemas BEMS
4.6 Operaciones y Mantenimiento: integración de BEMS con CMMS y operaciones optimizadas
4.7 Data y Digital Thread: MBSE y PLM para control de cambios en edificación
4.8 Riesgo tecnológico y readiness: TRL/CRL/SRL en proyectos de Edificios Inteligentes
4.9 IP, certificaciones y time-to-market de soluciones BEMS
4.10 Case clinic: go/no-go con matriz de riesgo para proyectos de Edificios Inteligentes
5.1 Introducción a los Edificios Inteligentes: Conceptos Clave y Beneficios.
5.2 Diseño Integrado: Enfoque Holístico para la Planificación de Edificios.
5.3 Sistemas HVAC: Diseño y Selección para Eficiencia Energética.
5.4 Diseño de Iluminación: Estrategias para la Optimización del Consumo.
5.5 Diseño de la envolvente del edificio: Aislamiento y Control Térmico.
5.6 Selección de Materiales: Sostenibilidad y Rendimiento.
5.7 Diseño de Redes de Comunicación: Infraestructura para la Inteligencia.
5.8 Diseño de Sistemas de Seguridad y Control de Acceso.
5.9 Diseño de Sistemas de Gestión del Agua y Residuos.
5.10 Normativas y Códigos de Diseño de Edificios Inteligentes.
6.1 Introducción a BEMS y ASHRAE: Conceptos clave y visión general
6.2 Fundamentos de la Eficiencia Energética: Principios y normativas ASHRAE
6.3 Sistemas de Gestión de Edificios (BEMS): Componentes y funcionamiento
6.4 Diseño y Optimización Energética: Estrategias basadas en ASHRAE
6.5 Integración de BEMS y ASHRAE: Control y monitoreo de sistemas
6.6 Análisis de Datos y Diagnóstico Energético: Uso de BEMS y ASHRAE
6.7 Mejora de la Eficiencia Energética: Implementación de estrategias
6.8 Estudios de Caso: Aplicaciones reales de BEMS y ASHRAE
6.9 Regulaciones y Estándares: Cumplimiento y certificación
6.10 El Futuro de la Eficiencia Energética: Tendencias en BEMS y ASHRAE
7.1 Fundamentos del diseño de edificios inteligentes
7.2 Diseño conceptual y planificación de edificios inteligentes
7.3 Selección de sistemas y tecnologías inteligentes
7.4 Integración de sistemas: protocolos y estándares
7.5 Diseño de la envolvente del edificio para eficiencia energética
7.6 Diseño de sistemas HVAC optimizados
7.7 Diseño de sistemas de iluminación eficientes
7.8 Diseño de sistemas de control y automatización
7.9 Consideraciones de seguridad y ciberseguridad
7.10 Diseño de la infraestructura de red
8.1 Introducción al Commissioning: Definición y Objetivos.
8.2 El Proceso de Commissioning: Planificación y Ejecución.
8.3 Commissioning en Diseño: Revisión de Diseño y Documentación.
8.4 Commissioning de Pre-Entrega: Pruebas y Verificación de Sistemas.
8.5 Commissioning de Puesta en Marcha: Calibración y Ajuste de Equipos.
8.6 Commissioning Continuo: Monitoreo y Optimización del Rendimiento.
8.7 ASHRAE y Commissioning: Estándares y Buenas Prácticas.
8.8 BEMS y Commissioning: Integración y Control de Sistemas.
8.9 Eficiencia Energética a través del Commissioning: Estrategias y Beneficios.
8.10 Estudios de Caso: Aplicación del Commissioning en Edificios Inteligentes.
9.1 Introducción al Diseño de Edificios Inteligentes: Conceptos Clave
9.2 Fundamentos de BEMS (Building Energy Management Systems)
9.3 Normativas ASHRAE: Diseño y Eficiencia Energética
9.4 Diseño del Sistema de Control: Hardware y Software
9.5 Integración de Sensores y Actuadores en Edificios Inteligentes
9.6 Estrategias de Optimización Energética en Edificios
9.7 Diseño de Interfaces de Usuario y Visualización de Datos
9.8 Consideraciones de Diseño para la Sostenibilidad y el Medio Ambiente
9.9 Estudios de Casos: Ejemplos de Edificios Inteligentes Exitosos
9.10 Tendencias Futuras en el Diseño de Edificios Inteligentes
10.1 Fundamentos de BEMS: Arquitectura y Componentes Clave.
10.2 Introducción a ASHRAE: Estándares y Directrices para la Eficiencia Energética.
10.3 Análisis de Sistemas HVAC: Diseño y Optimización.
10.4 Sensores y Actuadores en Edificios Inteligentes.
10.5 Estrategias de Control Energético con BEMS.
10.6 Implementación de ASHRAE en Proyectos Reales.
10.7 Monitoreo y Diagnóstico de Fallas en Sistemas de Edificios.
10.8 Evaluación de la Eficiencia Energética: KPI y Métricas.
10.9 Casos de Estudio: Aplicaciones Exitosas de BEMS y ASHRAE.
10.10 Proyecto Final: Análisis y Propuesta de Mejora Energética.
DO-160: plan de ensayos ambientales y mitigación.
DO-160: plan de ensayos ambientales y mitigación.
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.
Director Académico del Departamento PTW — Motorcycle & Two-Wheel Engineering
Profesor de Ingeniería de Motocicletas, Dinámica de Vehículos de Dos Ruedas, Chasis, Suspensiones y Sistemas de Propulsión
El Prof. Hiroshi Nakamura, de nacionalidad japonesa, es Director Académico del Dpto. de Motorcycle & Two-Wheel Engineering — PTW de SEIUM y responsable de ingeniería de motocicletas, dinámica, chasis, suspensiones, propulsión térmica y eléctrica, telemetría y validación experimental.
Director Académico del SAS — SEIUM Aero & Space Institute
Profesor de Ingeniería Aeroespacial, Helicópteros, Tiltrotor, eVTOL, Aviónica y Sistemas de Vuelo
El Dr. James Whitmore, de nacionalidad británica, es Director Académico del SAS — SEIUM Aero & Space Institute y responsable de ingeniería aeroespacial, diseño de aeronaves, helicópteros, eVTOL, movilidad aérea, aviónica, control de vuelo, sistemas espaciales y certificación.
Director Académico del Departamento EMH — Electromobility, Batteries & Hydrogen
Profesor de Electromovilidad, Ingeniería de Baterías, Sistemas BMS, Electrónica de Potencia e Hidrógeno Aplicado a la Movilidad
El Dr. Markus Schneider, de nacionalidad alemana, es Director Académico del Dpto. de Electromobility, Batteries & Hydrogen — EMH de SEIUM y responsable de electromovilidad, baterías, BMS, electrónica de potencia, infraestructura de recarga e hidrógeno aplicado al transporte.
Director Académico del SEIUM MotorSport Institute — SMI
Profesor de Ingeniería Motorsport, Dinámica Vehicular, Aerodinámica de Competición y Race Performance Engineering
El Dr. Alessandro Moretti, de nacionalidad italiana, es Director Académico del SEIUM MotorSport Institute — SMI y responsable de ingeniería motorsport, dinámica vehicular, aerodinámica de competición, chasis, suspensiones, telemetría y optimización del rendimiento en pista.
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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