El Curso de Distritos Térmicos Urbanos explora la planificación, diseño y gestión de sistemas de calefacción urbana y refrigeración urbana, analizando la integración de fuentes de energía renovables y estrategias de eficiencia energética. Se enfoca en la implementación de soluciones sostenibles para la climatización de edificios y la reducción de la huella de carbono en áreas urbanas, incluyendo la optimización de redes de distribución de calor y la aplicación de tecnologías como bombas de calor y almacenamiento térmico.
El curso proporciona conocimientos prácticos sobre el análisis económico de proyectos, la regulación energética, y el diseño de modelos de simulación para la evaluación del rendimiento de los distritos térmicos. Está dirigido a profesionales interesados en el desarrollo de ciudades inteligentes y la transición hacia un suministro de energía sostenible, promoviendo el uso eficiente de los recursos y la mitigación del cambio climático.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): distritos térmicos, calefacción urbana, refrigeración urbana, eficiencia energética, energías renovables, huella de carbono, almacenamiento térmico, ciudades inteligentes, sostenibilidad, diseño de redes.
750 €
## ¿Qué Aprenderás?
En este curso, te sumergirás en el mundo del análisis y la eficiencia energética de sistemas de calefacción y refrigeración urbana. Aprenderás a:
1. Comprender los fundamentos de la termodinámica aplicada a sistemas de calefacción y refrigeración.
2. Analizar los diferentes tipos de sistemas de calefacción y refrigeración urbana, incluyendo:
* Sistemas centralizados de calefacción urbana (District Heating).
* Sistemas centralizados de refrigeración urbana (District Cooling).
* Sistemas híbridos y combinados.
3. Evaluar el rendimiento energético de los sistemas, incluyendo:
* Eficiencia de generación y distribución de energía.
* Pérdidas energéticas en tuberías y equipos.
* Factores que afectan la eficiencia, como el aislamiento y el control.
4. Aplicar herramientas de modelado y simulación para:
* Optimizar el diseño de sistemas.
* Predecir el comportamiento energético.
* Evaluar diferentes escenarios y opciones de mejora.
5. Implementar estrategias para la mejora de la eficiencia energética, incluyendo:
* Selección de equipos de alta eficiencia.
* Optimización de la operación y mantenimiento.
* Integración de fuentes de energía renovable.
6. Analizar el impacto ambiental de los sistemas y evaluar opciones para la reducción de emisiones.
7. Conocer las regulaciones y normativas relacionadas con la eficiencia energética en sistemas de calefacción y refrigeración 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.
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**4. Simulación y Rendimiento de Sistemas Térmicos Urbanos**
1. 1 Diseño y Dimensionamiento de Redes de Distribución Térmica Urbana
2. 2 Selección de Tuberías y Aislamiento para Redes Térmicas
3. 3 Optimización de la Hidráulica en Redes de Distribución
4. 4 Diseño de Estaciones de Transferencia de Calor
5. 5 Análisis de Pérdidas Térmicas y Estrategias de Mitigación
6. 6 Integración de Fuentes de Energía en Redes Térmicas
7. 7 Modelado y Simulación de Redes de Distribución
8. 8 Tecnologías de Monitoreo y Control para Redes Térmicas
9. 9 Estudio de Casos: Diseño de Redes Térmicas Urbanas Exitosas
10. 10 Aspectos Regulatorios y Normativos en el Diseño de Redes
2. Análisis y Eficiencia Energética en Sistemas de Calefacción y Refrigeración Urbana
2.2 Principios de Termodinámica Aplicados a Sistemas Urbanos
2.2 Análisis de Cargas Térmicas en Edificios y Distritos
2.3 Evaluación de Diferentes Tecnologías de Calefacción y Refrigeración
2.4 Diseño de Sistemas Centralizados de Calefacción y Refrigeración
2.5 Análisis de Costos y Beneficios de Eficiencia Energética
2.6 Optimización del Rendimiento de Bombas de Calor
2.7 Gestión de la Demanda Energética en Sistemas Urbanos
2.8 Integración de Energías Renovables en Sistemas Térmicos
2.9 Modelado y Simulación de Sistemas de Calefacción y Refrigeración
2.20 Estudios de Caso: Análisis de Eficiencia Energética en Distritos Urbanos
3.3 Marco Regulatorio y Normativas para Distritos Térmicos Sostenibles
3.2 Selección de Tecnologías: Fuentes de Energía Renovables y Eficiencia
3.3 Diseño e Implementación de Infraestructura: Tuberías, Centrales Térmicas
3.4 Gestión de la Construcción y Puesta en Marcha
3.5 Modelos de Negocio y Financiación de Proyectos de Distritos Térmicos
3.6 Estrategias de Operación y Mantenimiento para la Sostenibilidad
3.7 Sistemas de Monitoreo y Control: Eficiencia y Rendimiento
3.8 Gestión de la Energía y Optimización del Consumo
3.9 Participación de las Partes Interesadas y Comunicación
3.30 Estudios de Caso y Mejores Prácticas en Distritos Térmicos Sostenibles
4.4 Modelado y Simulación de Redes Térmicas Urbanas
4.2 Análisis del Rendimiento de Sistemas de Calefacción y Refrigeración
4.3 Simulación de la Eficiencia Energética en Distritos Térmicos
4.4 Evaluación del Comportamiento de Componentes Térmicos
4.5 Diseño y Optimización de Sistemas de Control Térmico
4.6 Análisis de la Demanda y Suministro de Energía Térmica
4.7 Simulación de Flujos Térmicos y Pérdidas en Redes
4.8 Optimización de la Operación de Distritos Térmicos
4.9 Análisis de Sensibilidad y Escenarios en Sistemas Térmicos
4.40 Case Study: Simulación de un Distrito Térmico Urbano Real
5.5 Principios de diseño de redes de distribución térmica urbana
5.5 Selección y dimensionamiento de tuberías y componentes
5.3 Diseño de estaciones de transferencia de calor
5.4 Optimización de la hidráulica de la red
5.5 Modelado y simulación de redes térmicas
5.6 Consideraciones de aislamiento y pérdidas térmicas
5.7 Integración de energías renovables en redes térmicas
5.8 Análisis de costos y beneficios en el diseño de redes
5.9 Implementación de sistemas de control y monitoreo
5.50 Estudios de caso y mejores prácticas
5.5 Fundamentos de la eficiencia energética en sistemas de calefacción y refrigeración
5.5 Análisis termodinámico de sistemas urbanos
5.3 Evaluación del rendimiento de calderas y enfriadores
5.4 Optimización de la demanda energética en edificios
5.5 Implementación de estrategias de gestión energética
5.6 Análisis de costos y beneficios de mejoras energéticas
5.7 Auditorías energéticas en sistemas de calefacción y refrigeración
5.8 Uso de software de simulación energética
5.9 Indicadores clave de rendimiento (KPIs) en eficiencia energética
5.50 Estudios de caso y ejemplos prácticos
3.5 Conceptos de distritos térmicos sostenibles
3.5 Planificación y desarrollo de proyectos de distritos térmicos
3.3 Modelos de negocio y financiamiento de distritos térmicos
3.4 Gestión de contratos y acuerdos de suministro de energía
3.5 Monitoreo y control de la operación de distritos térmicos
3.6 Implementación de sistemas de medición y facturación
3.7 Optimización del uso de energías renovables en distritos térmicos
3.8 Aspectos regulatorios y normativos de los distritos térmicos
3.9 Estrategias de participación de las partes interesadas
3.50 Ejemplos de distritos térmicos sostenibles a nivel global
4.5 Introducción a la simulación de sistemas térmicos urbanos
4.5 Selección de software de simulación y modelado
4.3 Modelado de componentes y subsistemas térmicos
4.4 Simulación de la operación y el rendimiento de sistemas
4.5 Análisis de resultados y optimización del rendimiento
4.6 Simulación de escenarios y análisis de sensibilidad
4.7 Evaluación del impacto de diferentes diseños y estrategias
4.8 Integración de datos y modelos de simulación
4.9 Validación y verificación de modelos de simulación
4.50 Estudios de caso y aplicaciones prácticas
5.5 Principios de funcionamiento de sistemas rotativos
5.5 Análisis de rendimiento de bombas, ventiladores y compresores
5.3 Diagnóstico y análisis de fallas en sistemas rotativos
5.4 Técnicas de optimización del rendimiento de sistemas rotativos
5.5 Diseño y selección de equipos rotativos eficientes
5.6 Implementación de sistemas de control y monitoreo
5.7 Análisis de vibraciones y balanceo en sistemas rotativos
5.8 Lubricación y mantenimiento predictivo en sistemas rotativos
5.9 Análisis de costos y beneficios de la optimización
5.50 Estudios de caso y ejemplos de mejora de rendimiento
6.5 Tipos y características de componentes rotatorios
6.5 Selección y dimensionamiento de componentes
6.3 Análisis de fallas y vida útil de componentes
6.4 Estrategias de mantenimiento y reparación de componentes
6.5 Optimización del rendimiento y la eficiencia de componentes
6.6 Implementación de sistemas de monitoreo de condición
6.7 Diseño de sistemas de sellado y lubricación
6.8 Materiales y tecnologías para componentes rotatorios
6.9 Pruebas y ensayos de componentes rotatorios
6.50 Estudios de caso y aplicaciones prácticas
7.5 Estrategias de optimización energética en distritos térmicos
7.5 Optimización de la operación de centrales térmicas
7.3 Control y gestión de la demanda de energía
7.4 Optimización del uso de energías renovables
7.5 Implementación de sistemas de almacenamiento térmico
7.6 Monitoreo y análisis del rendimiento del sistema
7.7 Estrategias de mantenimiento preventivo y correctivo
7.8 Optimización de la red de distribución térmica
7.9 Gestión de la calidad del servicio y satisfacción del cliente
7.50 Estudios de caso y ejemplos de optimización operativa
8.5 Introducción al modelado de dispositivos rotatorios
8.5 Modelado de bombas y ventiladores
8.3 Modelado de compresores y turbinas
8.4 Simulación del rendimiento de dispositivos rotatorios
8.5 Análisis de resultados y optimización del diseño
8.6 Modelado de la interacción entre dispositivos y el sistema
8.7 Uso de software de simulación para modelado
8.8 Validación y verificación de modelos
8.9 Aplicaciones del modelado en distritos térmicos
8.50 Estudios de caso y ejemplos prácticos
6.6 Selección y dimensionamiento de bombas y compresores
6.2 Análisis de fallos y soluciones en equipos rotativos
6.3 Balance energético y optimización de intercambiadores de calor
6.4 Mejora de la eficiencia en turbinas y generadores
6.5 Implementación de sistemas de lubricación y refrigeración
6.6 Monitoreo y análisis de vibraciones en máquinas rotativas
6.7 Optimización del rendimiento de sistemas de control
6.8 Mantenimiento predictivo y gestión de activos rotatorios
6.9 Diseño de sistemas de aislamiento y reducción de ruido
6.60 Estudios de casos y mejores prácticas en distritos térmicos
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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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”).
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