El Diplomado en Mapas de Confort Térmico y HVAC de Cabina profundiza en el diseño y optimización de sistemas de climatización en entornos de transporte, como aviones y vehículos. Se centra en el uso de herramientas de simulación CFD y modelado térmico para crear mapas de confort térmico precisos y eficientes. El programa explora las tecnologías HVAC, incluyendo la ventilación, calefacción y aire acondicionado, y su impacto en el bienestar de los ocupantes. Se analizan los factores que afectan el confort térmico, como la distribución del aire, la radiación térmica y la humedad, garantizando el cumplimiento de normativas de seguridad y eficiencia energética.
El diplomado ofrece formación práctica en el análisis y diseño de sistemas HVAC, incluyendo la selección de componentes, la optimización de conductos y la integración de sistemas de control. Se aborda la validación de mapas de confort, utilizando herramientas de simulación numérica y pruebas experimentales. Se prepara a profesionales para roles como ingenieros de confort térmico, diseñadores de sistemas HVAC y especialistas en ventilación de cabina, con habilidades clave para la industria del transporte y la construcción.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): confort térmico, HVAC, simulación CFD, mapas de confort, climatización, ventilación, aire acondicionado, diseño HVAC, eficiencia energética, diplomado.
1.795 €
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. Análisis y Diseño de Sistemas HVAC con Mapas de Confort Térmico en Cabina
5. Evaluación del Confort Térmico y HVAC de Cabina: Diplomado en Mapas Detallados
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: Un conocimiento sólido en aerodinámica, control de sistemas y estructuras. Dominio del idioma español o inglés (B2+/C1). Se ofrecen cursos de nivelación (bridging tracks) para cubrir posibles carencias.
**Módulo 1 — Introducción al Confort Térmico en Cabina**
1.1 Fundamentos del Confort Térmico: Variables Clave
1.2 Importancia del Confort Térmico en Cabinas
1.3 Principios de la Termodinámica Aplicados
1.4 El Cuerpo Humano y la Percepción del Confort
1.5 Factores que Influyen en el Confort Térmico: Temperatura, Humedad, Ventilación
1.6 Introducción a los Sistemas HVAC: Componentes Principales
1.7 Estándares y Normativas Relacionadas con el Confort en Cabina
1.8 Visión General de los Mapas de Confort: Conceptos Básicos
1.9 Herramientas y Software para el Análisis Térmico
1.10 Casos de Estudio: Ejemplos de Diseño de Confort en Cabinas
2.2 Fundamentos de HVAC y Confort Térmico en Cabinas Navales
2.2 Principios de Diseño de Sistemas HVAC para Embarcaciones
2.3 Mapas de Confort Térmico: Introducción y Aplicaciones
2.4 Selección y Dimensionamiento de Componentes HVAC
2.5 Distribución del Aire y Diseño de Conductos
2.6 Control y Regulación de Sistemas HVAC
2.7 Materiales y Aislamiento Térmico en Cabinas
2.8 Evaluación del Confort Térmico y Análisis de Datos
2.9 Normativas y Estándares de Diseño HVAC Naval
2.20 Estudio de Casos: Diseño de Sistemas HVAC en Diferentes Tipos de Cabinas
3.3 Fundamentos del Confort Climático en Cabina: Introducción a Mapas de Confort
3.2 Principios de HVAC: Sistemas de Ventilación, Calefacción y Aire Acondicionado en Cabinas
3.3 Variables Clave del Confort: Temperatura, Humedad, Ventilación y Calidad del Aire
3.4 Diseño de Mapas de Confort: Metodologías y Herramientas
3.5 Aplicación de Mapas de Confort: Evaluación y Análisis de Ambientes en Cabina
3.6 Sistemas HVAC Avanzados: Componentes, Selección y Dimensionamiento
3.7 Control y Regulación de Sistemas HVAC: Automatización y Eficiencia Energética
3.8 Integración de Mapas de Confort y HVAC: Diseño de Soluciones Óptimas
3.9 Casos de Estudio: Análisis de Confort y Sistemas HVAC en Diversos Entornos
3.30 Evaluación y Optimización: Estrategias para la Excelencia en el Confort de Cabina
4.4 Fundamentos de Confort Térmico y HVAC en Cabina
4.2 Introducción a los Mapas de Confort Térmico
4.3 Selección de Sensores y Equipos de Medición
4.4 Análisis de Datos y Elaboración de Mapas de Confort
4.5 Diseño de Sistemas HVAC para Cabinas
4.6 Integración de Sistemas HVAC y Mapas de Confort
4.7 Optimización del Confort Térmico en Cabina
4.8 Control y Monitoreo de Sistemas HVAC
4.9 Estudio de Casos: Aplicaciones Prácticas
4.40 Normativas y Estándares de la Industria
5.5 Introducción a la Evaluación del Confort Térmico en Cabina
5.5 Recopilación de Datos: Mediciones y Parámetros Relevantes
5.3 Análisis de Mapas Térmicos Detallados
5.4 Evaluación de Sistemas HVAC Existentes
5.5 Simulación y Modelado del Confort Térmico
5.6 Diagnóstico de Problemas y Deficiencias
5.7 Implementación de Mejoras Basadas en la Evaluación
5.8 Validación de las Mejoras y Control de Calidad
5.9 Normativas y Estándares en la Evaluación del Confort
5.50 Estudio de Casos: Análisis de Cabinas Específicas
6.6 Fundamentos del Confort Térmico en Cabinas: Principios y Definiciones
6.2 Componentes y Sistemas HVAC Marinos: Selección y Funcionamiento
6.3 Mapas de Confort Térmico: Creación e Interpretación
6.4 Diseño HVAC: Aplicación de Mapas para Optimización
6.5 Control y Monitoreo de Sistemas HVAC: Eficiencia Energética
6.6 Análisis de Fallos y Solución de Problemas en Sistemas HVAC
6.7 Normativas y Estándares en Confort Térmico Marino
6.8 Integración de Sistemas HVAC en el Diseño de Cabinas
6.9 Estudio de Casos: Implementación de Mapas de Confort en Diferentes Tipos de Embarcaciones
6.60 Tendencias Futuras en Confort Térmico y HVAC Marino
7.7 Fundamentos de la Evaluación HVAC en Cabinas
7.2 Metodología de Elaboración de Mapas Detallados de Confort
7.3 Instrumentación y Sensores para Medición Térmica en Cabina
7.4 Análisis de Datos y Validación de Mapas de Confort
7.7 Aplicación de Mapas de Confort en Diferentes Tipos de Cabinas
7.6 Interpretación de Resultados y Diagnóstico de Problemas HVAC
7.7 Optimización de Sistemas HVAC Basada en Mapas Detallados
7.8 Normativas y Estándares en Evaluación de Confort Térmico
7.9 Estudios de Caso: Análisis de Cabinas Reales
7.70 Integración de Mapas de Confort en el Diseño y Mantenimiento
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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