integrando flexibilidad operativa y mercados locales para maximizar la eficiencia energética y la resiliencia urbana. Este campo abarca áreas técnicas como la simulación avanzada de sistemas térmicos, la modelación de flujos energéticos mediante CFD y DTMC, la gestión inteligente de la demanda con EMS y el control distribuido basado en protocolos estándares. La implementación requiere conocimientos en análisis de ciclos termodinámicos, integración de renovables y almacenamiento energético, apoyados en herramientas híbridas de cálculo y simulación en tiempo real (HIL y SIL).
Los laboratorios especializados proporcionan capacidades para ensayo y validación en sistemas de distribución inteligente, incluyendo adquisición de datos SCADA, análisis de calidad eléctrica y acústica, así como pruebas de interoperabilidad con normativas aplicables internacionales para seguridad funcional y gestión ambiental. El enfoque incluye la trazabilidad bajo estándares técnicos y regulatorios específicos para la infraestructura energética urbana, garantizando la compatibilidad con marcos regulatorios locales. Las oportunidades profesionales abarcan roles como ingeniero de sistemas energéticos, especialista en gestión de redes inteligentes, analista de mercados energéticos y consultor en sostenibilidad urbana.
9.800 €
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. Estrategias Avanzadas en Redes de Calor/Frío, Microgrids y Mercados Locales para la Ingeniería de Energía Urbana
Requisitos recomendados: Conocimientos básicos de termodinámica, transferencia de calor, y electricidad. Se valorará el dominio del inglés (B2+) para el seguimiento de la documentación técnica y la participación en debates.
1.1 Fundamentos de Energía Urbana y Redes Térmicas: visión general, actores, límites y objetivos
1.2 Arquitecturas de Microgrids en entornos urbanos y su integración con redes térmicas
1.3 Diseño de redes de calor y frío: generación distribuida, distribución y eficiencia
1.4 Mercados Energéticos Locales: modelos de negocio, tarifas y mecanismos de operación
1.5 Modelado y simulación de Microgrids y redes térmicas para planificación y operación
1.6 Flexibilidad y demanda: gestión de picos, almacenamiento y demanda-respuesta
1.7 Digitalización y datos: IoT, sensores, MBSE/PLM y gemelos digitales para energía urbana
1.8 Sostenibilidad y evaluación del ciclo de vida: LCA, LCC y huella ambiental
1.9 Regulación, estándares y certificaciones relevantes para redes urbanas y mercados locales
1.10 Caso práctico: go/no-go con matriz de riesgo para un proyecto de energía urbana
2.1 Arquitectura de Microgrids Urbanos: topologías, nodos y interconexiones
2.2 Modelado y simulación de microgrids urbanos: herramientas y enfoques
2.3 Integración de generación distribuida y almacenamiento: solar, baterías, otras tecnologías
2.4 Control y operación avanzada: control jerárquico, droop, anti-islanding
2.5 Optimización de diseño y despacho económico: costos, pérdidas y confiabilidad
2.6 Gestión de la demanda y flexibilidad: demanda responsiva, contratos de servicios, agregadores
2.7 Interoperabilidad con redes térmicas y de calor/frío: sinergias y compatibilidad
2.8 Mercados energéticos locales y estructuras tarifarias: incentivos, tarifas dinámicas y servicios auxiliares
2.9 Evaluación económica y ambiental: LCOE, ROI, LCA/LCC y resiliencia
2.10 Caso práctico: estudio urbano de diseño de microgrid, análisis de KPIs y go/no-go con matriz de riesgos
3.1 Fundamentos de Ingeniería de Energía Urbana: redes de calor/frío, microgrids y mercados locales
3.2 Modelado y simulación de redes térmicas y microgrids para la energía urbana
3.3 Integración de energía renovable y almacenamiento en redes urbanas: baterías, termos y otros almacenamiento
3.4 Flexibilidad, resiliencia y optimización de demanda en redes de energía urbana
3.5 Diseño y gestión de infraestructuras de redes de calor/frío y tuberías en entornos urbanos
3.6 Estrategias de optimización avanzada para redes térmicas y microgrids urbanos
3.7 Mercados energéticos locales, plataformas de negociación y regulación para energía urbana
3.8 Evaluación de ciclo de vida y costo (LCA/LCC) de infraestructuras de energía urbana
3.9 Implementación, certificaciones, normas y time-to-market de proyectos de energía urbana
3.10 Caso práctico: go/no-go con matriz de riesgo para proyectos de energía urbana
4.1 Flexibilidad en redes de calor/frío y microgrids: gestión de demanda y generación distribuida**
4.2 Modelado y simulación de sistemas térmicos y eléctricos para la mejora de flexibilidad**
4.3 Almacenamiento, control y operación integrada en redes urbanas**
4.4 Optimización multiobjetivo de redes de calor/frío, microgrids y mercados locales**
4.5 Pronóstico de demanda y generación para la planificación flexible de energía urbana**
4.6 Participación en mercados locales y mecanismos de flexibilidad: DR, precios en tiempo real**
4.7 Digitalización y data analytics: sensores, IoT, SCADA y gemelos digitales para operación flexible**
4.8 Resiliencia, robustez y gestión de riesgos en redes urbanas**
4.9 Sostenibilidad y evaluación ambiental: LCA/LCC en redes de calor/frío y microgrids**
4.10 Casos prácticos y taller de go/no-go con matriz de riesgos**
5.1 Principios de Diseño de Redes de Calor/Frío: Componentes y Flujos
5.2 Diseño de Microgrids: Selección y Dimensionamiento de Activos
5.3 Modelado y Simulación de Mercados Energéticos Locales
5.4 Integración de Redes Térmicas y Microgrids: Estrategias de Optimización
5.5 Diseño de Sistemas de Gestión de Energía para Redes y Microgrids
5.6 Análisis de Viabilidad Económica y Financiera de Proyectos Energéticos Urbanos
5.7 Gestión de Proyectos: Diseño, Implementación y Puesta en Marcha
5.8 Regulación y Marcos Regulatorios para Redes de Calor/Frío y Microgrids
5.9 Estudios de Caso: Implementaciones Exitosas y Lecciones Aprendidas
5.10 Optimización de la Operación y Mantenimiento de Redes y Microgrids
6.1 Optimización de la planificación y diseño de redes de calor/frío
6.2 Modelado y simulación avanzada de microgrids
6.3 Estrategias para la integración de energías renovables en redes energéticas locales
6.4 Análisis de mercados energéticos locales y diseño de estrategias de trading
6.5 Implementación de sistemas de gestión de energía (EMS) avanzados
6.6 Desarrollo de modelos de negocio para proyectos de energía urbana
6.7 Gestión de la flexibilidad en redes de calor/frío y microgrids
6.8 Evaluación y mitigación de riesgos en proyectos de energía urbana
6.9 Análisis de ciclo de vida (LCA) y coste total de propiedad (TCO) en sistemas energéticos urbanos
6.10 Estudios de casos: ejemplos prácticos de proyectos exitosos y lecciones aprendidas
7.1 Diseño de Redes de Calor/Frío: Selección y dimensionamiento de componentes.
7.2 Gestión de Redes de Calor/Frío: Operación y mantenimiento eficientes.
7.3 Diseño de Microgrids: Integración de fuentes de energía renovable.
7.4 Gestión de Microgrids: Optimización de la generación y distribución.
7.5 Diseño de Mercados Energéticos Locales: Estructuras de precios y contratos.
7.6 Gestión de Mercados Energéticos Locales: Participación y transacciones.
7.7 Integración de Redes de Calor/Frío, Microgrids y Mercados Locales.
7.8 Modelado y Simulación: Herramientas para el diseño y análisis.
7.9 Aspectos Regulatorios y Financieros: Normativas y modelos de negocio.
7.10 Estudio de Casos: Ejemplos prácticos de diseño y gestión.
8.1 Principios Fundamentales de las Redes de Calor/Frío, Microgrids y Mercados Energéticos Locales
8.2 Diseño y Planificación de Redes de Calor/Frío
8.3 Implementación y Operación de Microgrids
8.4 Estructura y Funcionamiento de los Mercados Energéticos Locales
8.5 Integración de Redes de Calor/Frío, Microgrids y Mercados Locales
8.6 Optimización de Sistemas Energéticos Urbanos
8.7 Gestión y Control de la Energía en Entornos Urbanos
8.8 Aspectos Regulatorios y Económicos en la Energía Urbana
8.9 Modelado y Simulación de Sistemas Energéticos
8.10 Casos de Estudio y Aplicaciones Prácticas
9.1 Introducción a las Redes de Calor/Frío: Conceptos y componentes clave
9.2 Fundamentos de Microgrids: Estructura y tecnologías
9.3 Interconexión de Redes Térmicas y Microgrids: Sinergias y desafíos
9.4 Eficiencia energética en sistemas de energía urbana
9.5 Análisis de casos de estudio: ejemplos de implementación
10.1 Dominio de la Energía Urbana: Diseño Conceptual y Alcance del Proyecto
10.2 Introducción a las Redes de Calor/Frío: Principios y Componentes
10.3 Microgrids: Fundamentos y Tipos
10.4 Mercados Energéticos Locales: Estructura y Funcionamiento
10.5 Análisis de Demanda Energética Urbana y Modelado
10.6 Selección de Tecnologías y Sistemas de Energía
10.7 Diseño Preliminar de Redes de Calor/Frío
10.8 Diseño Preliminar de Microgrids
10.9 Diseño del Mercado Energético Local y Estrategias de Participación
10.10 Evaluación Económica y Viabilidad del Proyecto
DO-160: ensayos ambientales (vib, temp, EMI, rayos) y mitigación.
DO-160: ensayos ambientales (vib, temp, EMI, rayos) 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