Diplomado en Mapas de Confort Térmico y HVAC de Cabina

Sobre nuestro Diplomado en Mapas de Confort Térmico y HVAC de Cabina

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.

Confort Térmico
Diplomado en Mapas de Confort Térmico y HVAC de Cabina

1.795 $

Competencias y resultados

Qué aprenderás

1. Dominio del Confort Térmico y HVAC en Cabinas: Diplomado en Mapas de Confort

  • Entender los fundamentos de la física del confort térmico en espacios confinados.
  • Interpretar y aplicar mapas de confort para el diseño de cabinas.
  • Dominar los sistemas de HVAC (Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado) aplicados en entornos navales.
  • Analizar las variables clave que influyen en el confort térmico: temperatura, humedad, velocidad del aire y radiación.
  • Calcular las cargas térmicas en cabinas considerando factores como la ocupación, la iluminación y la transmisión a través de estructuras.
  • Seleccionar y dimensionar equipos de HVAC, incluyendo sistemas de refrigeración, calefacción, ventilación y filtración.
  • Implementar estrategias de control y regulación para optimizar el confort térmico y la eficiencia energética.
  • Conocer las normativas y estándares relevantes para el diseño y la instalación de sistemas HVAC en la industria naval.
  • Diagnosticar y solucionar problemas comunes en sistemas de HVAC, incluyendo fallas en equipos y problemas de calidad del aire.
  • Evaluar el impacto ambiental de los sistemas de HVAC y considerar soluciones sostenibles y de bajo impacto.

2. Optimización del Confort y Sistemas HVAC en Cabina: Diplomado en Mapas Térmicos

  • Fundamentos de Confort Térmico: Comprender los principios básicos del confort humano en entornos cerrados y su relación con la temperatura, humedad, ventilación y calidad del aire.
  • Análisis de Sistemas HVAC: Estudiar los componentes clave de los sistemas de Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado (HVAC) utilizados en cabinas, incluyendo compresores, evaporadores, condensadores, ductos y controles.
  • Diseño y Dimensionamiento de Sistemas HVAC: Aprender a calcular las cargas térmicas de la cabina, seleccionar equipos adecuados y diseñar sistemas HVAC eficientes y efectivos, considerando factores como el tamaño de la cabina, la ocupación y las condiciones climáticas.
  • Mapas Térmicos: Dominar la creación e interpretación de mapas térmicos utilizando software especializado y técnicas de termografía infrarroja. Identificar puntos críticos de calor y frío, y evaluar la distribución de la temperatura en la cabina.
  • Optimización del Confort: Aplicar estrategias para mejorar el confort térmico, incluyendo el control de la temperatura y la humedad, la gestión de la ventilación, el diseño de la distribución del aire y la selección de materiales aislantes.
  • Eficiencia Energética: Implementar prácticas para optimizar la eficiencia energética de los sistemas HVAC, reduciendo el consumo de energía y los costos operativos. Esto incluye el uso de tecnologías avanzadas como sistemas de control inteligentes y la recuperación de calor.
  • Normativas y Estándares: Familiarizarse con las regulaciones y estándares relevantes para los sistemas HVAC en cabinas, incluyendo las normativas de seguridad, calidad del aire y eficiencia energética.
  • Mantenimiento y Diagnóstico: Aprender a realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas HVAC, incluyendo la detección y solución de problemas, la calibración de equipos y la gestión de repuestos.

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. Análisis y Diseño de Sistemas HVAC con Mapas de Confort Térmico en Cabina

4. Análisis y Diseño de Sistemas HVAC con Mapas de Confort Térmico en Cabina

  • Fundamentos de los sistemas HVAC aplicados a entornos navales.
  • Cálculo de cargas térmicas específicas para cabinas navales, considerando variables como aislamiento, ventilación y ocupación.
  • Selección y dimensionamiento de equipos HVAC (enfriadoras, calderas, ventiladores, ductos) optimizados para el espacio y las condiciones operativas de un buque.
  • Diseño de sistemas de distribución de aire, incluyendo la configuración de conductos, rejillas y difusores, para lograr una distribución uniforme y eficiente.
  • Utilización de software especializado para simular el rendimiento de los sistemas HVAC y predecir el comportamiento térmico en diferentes escenarios.
  • Creación e interpretación de mapas de confort térmico, utilizando herramientas de simulación y datos de medición.
  • Implementación de estrategias para optimizar el consumo energético de los sistemas HVAC, como el control de la temperatura y la humedad, y la recuperación de calor.
  • Consideración de los factores de seguridad y cumplimiento normativo en el diseño e instalación de sistemas HVAC en entornos navales.
  • Resolución de problemas comunes en sistemas HVAC y la aplicación de técnicas de mantenimiento preventivo y correctivo.
  • Análisis de casos prácticos y estudio de proyectos de diseño de sistemas HVAC en buques de diferentes tipos y tamaños.

5. Evaluación del Confort Térmico y HVAC de Cabina: Diplomado en Mapas Detallados

5. Evaluación del Confort Térmico y HVAC de Cabina: Diplomado en Mapas Detallados

  • Comprender los principios fundamentales del confort térmico en entornos de cabina.
  • Analizar los sistemas HVAC (Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado) y sus componentes.
  • Interpretar y utilizar mapas detallados de temperatura y humedad para evaluar el rendimiento del sistema.
  • Identificar y solucionar problemas relacionados con el confort térmico y la eficiencia energética.
  • Aplicar normativas y estándares relevantes para el diseño y la operación de sistemas HVAC.
  • Realizar mediciones y análisis de datos para optimizar el confort térmico en la cabina.
  • Diseñar y simular sistemas HVAC utilizando software especializado.
  • Evaluar el impacto de factores externos (radiación solar, carga de pasajeros) en el confort térmico.
  • Aprender sobre las últimas tecnologías y tendencias en sistemas HVAC de cabina.
  • Aplicar técnicas de mantenimiento predictivo y preventivo para garantizar la fiabilidad del sistema.

6. Diplomado en Mapas de Confort y HVAC: Dominio Integral del Ambiente en Cabina

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.

Confort Térmico

Para quien va dirigido nuestro:

Diplomado en Mapas de Confort Térmico y HVAC de Cabina

  • Ingenieros/as con titulación en Ingeniería Aeroespacial, Mecánica, Industrial, Automática o campos relacionados.
  • Profesionales que trabajen en fabricantes de aeronaves (OEM) de rotorcraft/eVTOL, empresas de Mantenimiento, Reparación y Operaciones (MRO), firmas de consultoría y centros tecnológicos.
  • Expertos en áreas como Pruebas en Vuelo (Flight Test), certificación aeronáutica, aviónica, sistemas de control y dinámica de vuelo que deseen profundizar sus conocimientos.
  • Funcionarios de organismos reguladores/autoridades aeronáuticas y perfiles involucrados en el desarrollo de la Movilidad Aérea Urbana (UAM) / eVTOL que necesiten conocimientos en cumplimiento normativo (compliance).

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.

  • 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 — 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

8.8 Fundamentos de la Implementación de Sistemas HVAC en Cabina Naval
8.8 Diseño Conceptual de Sistemas HVAC: Consideraciones Iniciales
8.3 Selección de Componentes HVAC: Equipos y Materiales
8.4 Integración de Mapas de Confort Térmico en el Diseño
8.5 Implementación de Control y Monitoreo de HVAC
8.6 Pruebas y Verificación del Sistema HVAC en Cabina
8.7 Mantenimiento y Optimización del Sistema HVAC
8.8 Normativas y Estándares de Implementación
8.8 Estudios de Caso: Implementaciones Exitosas
8.80 Consideraciones de Costo y Eficiencia Energética

9.9 Fundamentos del Confort Térmico: Principios básicos de termodinámica y transferencia de calor.
9.9 Factores que influyen en el confort térmico: Temperatura, humedad, velocidad del aire y radiación.
9.3 Introducción a los sistemas HVAC: Componentes clave y funcionamiento general.
9.4 Importancia del confort térmico en cabinas: Impacto en la seguridad y bienestar de la tripulación y pasajeros.
9.5 Normativas y estándares relevantes en el diseño de sistemas HVAC en el ámbito naval.
9.6 Tipos de sistemas HVAC: Ventajas y desventajas de cada uno.
9.7 Conceptos básicos de los Mapas de Confort Térmico.
9.8 Herramientas y software de simulación HVAC: Introducción y aplicaciones iniciales.
9.9 Metodología para el análisis inicial de cabinas: Evaluación de necesidades y requerimientos.
9.90 Caso de estudio: Análisis preliminar de un diseño de cabina naval.

9. Proyecto final — Diseño HVAC y Confort en Cabina

9.1 Definición de parámetros críticos para el confort térmico en cabina
9.2 Selección de sistemas HVAC y componentes
9.3 Creación de modelos de simulación térmica
9.4 Análisis de mapas de confort térmico
9.5 Diseño de la distribución de aire y ventilación
9.6 Integración de sistemas HVAC y control
9.7 Optimización del rendimiento energético
9.8 Evaluación de la eficiencia y confort
9.9 Documentación y presentación del diseño final
9.10 Estudio de caso: aplicación práctica en diferentes diseños de cabina

  • 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

Admisiones, tasas y becas

  • Perfil: Formación en Ingeniería Informática, Matemáticas, Estadística o campos relacionados; experiencia práctica en NLP y sistemas de recuperación de información valorada.
  • Documentación: CV actualizado, expediente académico, SOP/ensayo de propósito, ejemplos de proyectos o código (opcional).
  • Proceso: solicitud → evaluación técnica de perfil y experiencia → entrevista técnica → revisión de casos prácticos → decisión final → matrícula.
  • Tasas:
    • Pago único: 10% de descuento.
    • Pago en 3 plazos: sin comisiones; 30% a la inscripción + 2 pagos mensuales iguales del 35% restante.
    • Pago mensual: disponible con comisión del 7% sobre el total; revisión anual.
  • Becas: por mérito académico, situación económica y fomento de la inclusión; convenios con empresas del sector para becas parciales o totales.

Consulta “Calendario & convocatorias”, “Becas & ayudas” y “Tasas & financiación” en el mega-menú de SEIUM

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