El Diplomado en Commissioning y Retro-Commissioning se centra en la optimización del rendimiento de sistemas y equipos en edificios, abordando la planificación, ejecución y verificación de proyectos de commissioning y retro-commissioning. Incluye el análisis de sistemas HVAC, iluminación, y control, así como la detección de fallas y la implementación de mejoras operativas. Se enfatiza en el cumplimiento de normativas y el uso de herramientas de simulación para la eficiencia energética.
El programa proporciona habilidades en diagnóstico de sistemas, análisis de datos y gestión de proyectos, preparando a los profesionales para roles como especialistas en commissioning, gestores de energía y consultores en eficiencia energética. Se busca mejorar la sostenibilidad y reducir los costos operativos en entornos construidos.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): commissioning, retro-commissioning, eficiencia energética, HVAC, detección de fallas, gestión de proyectos, sostenibilidad, diplomado en commissioning.
275 €
2. Optimización Energética y Operacional: Claves del Commissioning y Retro-Commissioning
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. Commissioning y Retro-Commissioning: Ingeniería Naval para la Sostenibilidad y la Eficiencia
5. Commissioning y Retro-Commissioning: Fundamentos para la Excelencia en la Eficiencia Energética Naval
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.
Requisitos recomendados: base en aerodinámica, control y estructuras; ES/EN B2+/C1. Ofrecemos bridging tracks si lo necesitas.
Módulo 1 — Fundamentos de Commissioning Naval
1.1 Introducción al Commissioning y Retro-Commissioning: Definiciones y objetivos en el ámbito naval
1.2 Importancia del Commissioning y Retro-Commissioning para la eficiencia energética y operativa en sistemas navales
1.3 Normativas y estándares clave relacionados con el Commissioning y Retro-Commissioning naval
1.4 Principios fundamentales de diseño para el Commissioning: consideraciones iniciales
1.5 Tipos de sistemas navales sujetos a Commissioning y Retro-Commissioning: HVAC, sistemas eléctricos, propulsión, etc.
1.6 El proceso de Commissioning: etapas y metodología
1.7 El proceso de Retro-Commissioning: identificación de oportunidades y estrategias
1.8 Roles y responsabilidades en los equipos de Commissioning y Retro-Commissioning
1.9 Herramientas y tecnologías utilizadas en el Commissioning y Retro-Commissioning naval
1.10 Casos de estudio: ejemplos de éxito y lecciones aprendidas en proyectos de Commissioning naval
2.2 Principios Fundamentales de la Optimización Energética en Sistemas Navales
2.2 Diseño de Commissioning y Retro-Commissioning: Fase de Planificación
2.3 Selección y Aplicación de Instrumentación y Sensores en Entornos Marinos
2.4 Pruebas y Verificación de Sistemas: Protocolos en Commissioning Naval
2.5 Análisis de Datos y Diagnóstico de Fallos en Sistemas Navales
2.6 Retro-Commissioning: Identificación y Solución de Problemas Operativos
2.7 Eficiencia Energética en Sistemas de Propulsión y Auxiliares
2.8 Gestión de la Calidad y Control de Cambios en Proyectos Navales
2.9 Normativas y Estándares Aplicables al Commissioning y Retro-Commissioning Naval
2.20 Estudios de Caso: Implementación Exitosa de Commissioning y Retro-Commissioning en Flotas Navales
3.3 Principios de diseño y especificaciones técnicas para sistemas navales
3.2 Gestión de proyectos y planificación de recursos en entornos navales
3.3 Diseño de sistemas de propulsión y generación de energía a bordo
3.4 Optimización de sistemas de climatización y ventilación naval
3.5 Diseño y selección de sistemas de control y automatización
3.6 Integración de sistemas de comunicación y navegación marítima
3.7 Diseño de sistemas de seguridad y protección en embarcaciones
3.8 Implementación de estándares y normativas de diseño naval
3.9 Gestión de la calidad y control de cambios en proyectos navales
3.30 Estudios de casos: Análisis de diseños navales exitosos
4.4 Principios de Ingeniería Naval en Commissioning y Retro-Commissioning
4.2 Sistemas Navales: Diseño y Funcionamiento para el Commissioning
4.3 Commissioning en la Fase de Diseño: Optimización y Verificación
4.4 Retro-Commissioning: Diagnóstico y Mejora de Sistemas Existentes
4.5 Eficiencia Energética Naval: Estrategias de Commissioning y Retro-Commissioning
4.6 Sistemas de Propulsión Naval: Commissioning y Rendimiento
4.7 Climatización y Ventilación Naval: Commissioning y Retro-Commissioning
4.8 Gestión de Proyectos Navales: Commissioning y Retro-Commissioning
4.9 Sostenibilidad en la Ingeniería Naval: Impacto del Commissioning y Retro-Commissioning
4.40 Estudio de Casos: Aplicaciones Prácticas en Commissioning y Retro-Commissioning Naval
5.5 Principios del Commissioning Naval
5.5 El Proceso de Commissioning: Fase de Diseño y Construcción
5.3 Sistemas Críticos Navales y su Commissioning
5.4 Documentación y Protocolos en el Commissioning
5.5 Pruebas y Verificación: Garantizando el Rendimiento
5.6 Retro-Commissioning: Identificación y Solución de Problemas
5.7 Eficiencia Energética en Sistemas Navales: El Rol del Commissioning
5.8 Diseño para la Mantenibilidad y el Commissioning
5.9 Legislación y Normativas Aplicables
5.50 Casos Prácticos de Commissioning Naval
6.6 Principios Fundamentales del Commissioning Naval
6.2 Diseño Eficiente y su Impacto en el Commissioning
6.3 Sistemas Navales: Integración y Optimización
6.4 Metodologías de Commissioning para la Eficiencia Energética
6.5 Retro-Commissioning: Mejora del Rendimiento Operacional
6.6 Análisis de Costo-Beneficio en Proyectos Navales
6.7 Gestión de Proyectos de Commissioning y Retro-Commissioning
6.8 Instrumentación y Monitoreo en Entornos Marítimos
6.9 Cumplimiento Normativo y Certificaciones Navales
6.60 Estudios de Caso: Aplicaciones Reales de Commissioning
7.7 Introducción al Commissioning y Retro-Commissioning Naval: Definiciones y Alcance
7.2 Principios Fundamentales de la Eficiencia Energética Naval
7.3 Normativas y Estándares en Commissioning de Sistemas Navales
7.4 Metodología del Commissioning: Etapas Clave y Documentación
7.7 Evaluación de Riesgos y Mitigación en Proyectos Navales
7.6 Pruebas y Verificación de Sistemas: Procedimientos y Herramientas
7.7 Retro-Commissioning: Identificación y Diagnóstico de Problemas
7.8 Análisis de Datos y Monitoreo del Rendimiento Energético Naval
7.9 Implementación de Mejoras y Optimización de Sistemas
7.70 Casos de Estudio: Ejemplos Prácticos de Commissioning Naval
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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