Curso de ISO en iluminación táctica y sostenible

Sobre nuestro Curso de ISO en iluminación táctica y sostenible

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.

Curso de ISO en iluminación táctica y sostenible

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Competencias y resultados

Qué aprenderás

1. Eficiencia Energética: Rehabilitación de Edificios y Optimización del Rendimiento

  • Evaluación de sistemas de aislamiento térmico y estrategias para la reducción de la demanda energética en edificios.
  • Diagnóstico energético de edificios existentes: identificación de puntos críticos y oportunidades de mejora.
  • Implementación de soluciones de energía renovable, como paneles solares y sistemas geotérmicos, en la rehabilitación de edificios.
  • Optimización de la iluminación y sistemas de climatización para maximizar la eficiencia energética.
  • Análisis del ciclo de vida de los materiales de construcción y su impacto en la eficiencia energética y la sostenibilidad.
  • Conocimiento de normativas y certificaciones energéticas (LEED, BREEAM, etc.) aplicables a la rehabilitación de edificios.
  • Diseño de estrategias de gestión energética y control de sistemas para optimizar el rendimiento de los edificios.

2. Rehabilitación Energética: Análisis, Diseño y Técnicas para la Eficiencia Edificatoria

  • Comprender los principios fundamentales de la **rehabilitación energética** en edificios.
  • Realizar un **análisis exhaustivo** del estado actual de la eficiencia energética de una edificación.
  • Identificar y evaluar las **pérdidas energéticas** en la envolvente y los sistemas de un edificio.
  • Aplicar técnicas de **análisis térmico** para simular el comportamiento energético de los edificios.
  • Seleccionar y diseñar **soluciones de rehabilitación energética** adecuadas a cada caso.
  • Dominar las diferentes **técnicas de aislamiento térmico**, incluyendo materiales y métodos de instalación.
  • Conocer y aplicar **técnicas de mejora de las ventanas**, como el reemplazo y el acristalamiento de alto rendimiento.
  • Entender los **sistemas de ventilación** y cómo optimizarlos para la eficiencia energética.
  • Evaluar y diseñar **sistemas de climatización** eficientes, como bombas de calor y sistemas de gestión de energía.
  • Aplicar herramientas de **simulación energética** para predecir el rendimiento de las soluciones implementadas.
  • Comprender la **normativa vigente** relacionada con la eficiencia energética en la edificación.
  • Analizar los **costos y beneficios** de las diferentes opciones de rehabilitación energética.
  • Elaborar **proyectos de rehabilitación energética** completos, incluyendo análisis, diseño y especificaciones técnicas.
  • Supervisar y controlar la **ejecución** de las obras de rehabilitación energética.
  • Evaluar la **eficacia** de las medidas implementadas mediante mediciones y análisis de datos.

3. Diseño y validación integral orientado al usuario (del modelado a la manufactura)

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

4. Renovación Energética: Estrategias y Soluciones para la Sostenibilidad Edificatoria

  • Identificar los desafíos energéticos actuales en el sector de la edificación y la necesidad de la renovación energética.
  • Comprender los principios fundamentales de la eficiencia energética y la sostenibilidad aplicados a los edificios.
  • Analizar las normativas y certificaciones energéticas relevantes (ej. LEED, BREEAM, Passivhaus) y su impacto en la renovación.
  • Evaluar el rendimiento energético de edificios existentes mediante herramientas de simulación y auditorías energéticas.
  • Diagnosticar las deficiencias energéticas de un edificio, identificando áreas de mejora y oportunidades de optimización.
  • Explorar estrategias de diseño pasivo para la reducción del consumo energético (orientación, aislamiento, control solar, ventilación natural).
  • Seleccionar y dimensionar sistemas de aislamiento térmico y acústico adecuados para la renovación de envolventes.
  • Diseñar e integrar sistemas de energía renovable en edificios (paneles solares fotovoltaicos y térmicos, geotermia, biomasa).
  • Implementar soluciones de gestión inteligente de la energía (domótica, sistemas de monitorización y control).
  • Evaluar el ciclo de vida de los materiales y las técnicas constructivas en la renovación energética, priorizando la sostenibilidad.
  • Analizar el impacto económico y social de la renovación energética, incluyendo el análisis de costes y beneficios.
  • Conocer las diferentes fuentes de financiación y los incentivos disponibles para proyectos de renovación energética.
  • Desarrollar proyectos de renovación energética integral, desde la fase de diseño hasta la implementación y el seguimiento.
  • Estudiar casos prácticos de éxito en la renovación energética de edificios residenciales, comerciales e industriales.
  • Entender el concepto de edificios de consumo casi nulo (nZEB) y las estrategias para su implementación en la renovación.

5. Rehabilitación Energética: Análisis, Técnicas y Diseño para la Mejora Edificatoria

  • Fundamentos de la rehabilitación energética: comprender el contexto actual, la normativa vigente y los objetivos de la mejora edificación.
  • Análisis del diagnóstico energético: identificación de patologías y deficiencias energéticas en edificios, incluyendo el uso de herramientas y software especializado.
  • Estudio de las técnicas de mejora energética: aislamiento térmico, sistemas de calefacción, refrigeración y ventilación eficientes, energías renovables, iluminación y control.
  • Diseño de soluciones de rehabilitación energética: selección de materiales, dimensionamiento de sistemas, optimización de la envolvente térmica y evaluación de la viabilidad económica.
  • Implementación de estrategias de mejora: planificación de proyectos, gestión de recursos, control de calidad y seguimiento del rendimiento energético post-rehabilitación.
  • Evaluación del impacto ambiental y económico de las intervenciones de rehabilitación energética.
  • Conocimiento de herramientas y software para el análisis, diseño y simulación de proyectos de rehabilitación energética.
  • Aplicación de casos prácticos: análisis de ejemplos reales de rehabilitación energética, identificando soluciones y mejores prácticas.
  • Dominio de la normativa y legislación relacionada con la eficiencia energética en la edificación.
  • Desarrollo de habilidades para la elaboración de informes técnicos y la comunicación efectiva de resultados.

6. Rehabilitación Energética: Evaluación, Diseño e Implementación en Edificios Existentes

6. Rehabilitación Energética: Evaluación, Diseño e Implementación en Edificios Existentes

  • Diagnóstico energético integral: Análisis del estado actual del edificio, incluyendo envolvente térmica, sistemas de climatización, iluminación y consumo de energía.
  • Evaluación de la envolvente térmica: Identificación de puntos críticos de fuga de calor y puentes térmicos, utilizando herramientas de simulación y medición.
  • Diseño de soluciones de mejora energética: Selección e implementación de materiales y sistemas de aislamiento, ventanas eficientes, cubiertas verdes y otros elementos para reducir la demanda energética.
  • Análisis de sistemas de climatización: Evaluación de la eficiencia de los sistemas existentes (calefacción, refrigeración, ventilación) y diseño de mejoras, como la instalación de equipos de alta eficiencia, sistemas de energías renovables y control inteligente.
  • Optimización de la iluminación: Evaluación de la eficiencia de la iluminación actual y diseño de sistemas de iluminación eficientes, incluyendo iluminación LED, control de la luz natural y sistemas de gestión de la iluminación.
  • Integración de energías renovables: Diseño e implementación de sistemas de energía solar térmica y fotovoltaica, geotermia y otras fuentes renovables para la producción de energía en el edificio.
  • Implementación de estrategias de gestión de la energía: Diseño e implementación de sistemas de monitorización y control de la energía, incluyendo la gestión de la demanda, el control de la iluminación y la optimización del uso de la energía.
  • Análisis de viabilidad económica: Evaluación de la rentabilidad de las soluciones de rehabilitación energética, incluyendo el análisis de costos y beneficios, el cálculo del retorno de la inversión y la identificación de fuentes de financiación.
  • Marco normativo y legislación: Conocimiento de las regulaciones y normativas vigentes en materia de eficiencia energética en edificios, incluyendo el Código Técnico de la Edificación (CTE) y las certificaciones energéticas.
  • Estudios de casos prácticos: Análisis de ejemplos reales de rehabilitación energética en edificios existentes, incluyendo la evaluación de los resultados obtenidos y la identificación de las mejores prácticas.

Para quien va dirigido nuestro:

Curso de ISO en iluminación táctica y sostenible

  • Profesionales del sector de la construcción y la edificación: arquitectos, ingenieros (civiles, de la edificación, industriales), aparejadores, técnicos en construcción.
  • Consultores energéticos y auditores energéticos que deseen ampliar sus conocimientos y habilidades en rehabilitación energética.
  • Técnicos y profesionales de empresas de construcción, reformas y rehabilitación de edificios.
  • Gestores de proyectos y responsables de mantenimiento de edificios, tanto en el sector público como privado.
  • Personas interesadas en la eficiencia energética y la sostenibilidad en la edificación que deseen desarrollar una carrera profesional en este campo.
  • Standards-driven curriculum: trabajarás con CS-27/CS-29, DO-160, DO-178C/DO-254, ARP4754A/ARP4761, ADS-33E-PRF desde el primer módulo.
  • Laboratorios acreditables (EN ISO/IEC 17025) con banco de rotor, EMC/Lightning pre-compliance, HIL/SIL, vibraciones/acústica.
  • TFM orientado a evidencia: safety case, test plan, compliance dossier y límites operativos.
  • Mentorado por industria: docentes con trayectoria en rotorcraft, tiltrotor, eVTOL/UAM y flight test.
  • Modalidad flexible (híbrido/online), cohortes internacionales y soporte de SEIUM Career Services.
  • Ética y seguridad: enfoque safety-by-design, ciber-OT, DIH y cumplimiento como pilares.

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

  • Metodología hands-on: test-before-you-trust, design reviews, failure analysis, compliance evidence.
  • Software (según licencias/partners): MATLAB/Simulink, Python (NumPy/SciPy), OpenVSP, SU2/OpenFOAM, Nastran/Abaqus, AMESim/Modelica, herramientas de acústica, toolchains de planificación DO-178C.
  • Laboratorios SEIUM: banco de rotor a escala, vibraciones/acústica, EMC/Lightning pre-compliance, HIL/SIL para AFCS, adquisición de datos con strain gauging.
  • Estándares y cumplimiento: EN 9100, 17025, ISO 27001, GDPR.

Proyectos tipo capstones

CUERPO DOCENTE Y EXPERTOS

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Admisiones, tasas y becas

  • Documentación: CV actualizado, expediente académico, SOP/ensayo de propósitoejemplos de proyectos o código (opcional).
  • Proceso: solicitud → evaluación técnica de perfil y experiencia → entrevista técnica → revisión de casos prácticos → decisión final → matrícula.
  • Tasas:
  • Pago único10% de descuento.
  • Becas: por mérito académico, situación económica y fomento de la inclusión; convenios con empresas del sector para becas parciales o totales.

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F. A. Q

Preguntas frecuentes

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 & trayectorias

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Seium - Universidad de ingeniería avanzada
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