Diplomado en Envolvente y Puentes Térmicos
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El Diplomado en Envolvente y Puentes Térmicos explora el diseño y análisis de la envolvente de edificios, enfocándose en la eficiencia energética y el confort. Integra conocimientos sobre aislamiento térmico, transmitancia térmica (U-value), puentes térmicos y permeabilidad al vapor de agua. Se utilizan herramientas de simulación energética y software para la evaluación del comportamiento térmico de las construcciones, cumpliendo con normativas como CTE DB-HE. El programa prepara a profesionales en el diseño sostenible, la rehabilitación energética y la consultoría en eficiencia energética.
El curso incluye análisis detallados de soluciones constructivas para minimizar las pérdidas de calor y maximizar el confort térmico, con especial atención a la prevención de condensaciones y la optimización de la ventilación. Se aborda la selección de materiales adecuados y su impacto en el ciclo de vida de los edificios, así como el uso de tecnologías pasivas y activas para mejorar el rendimiento energético y la sostenibilidad. Se incluyen prácticas en el cálculo de parámetros clave y en el uso de software de simulación.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): envolvente de edificios, puentes térmicos, aislamiento térmico, eficiencia energética, simulación energética, confort térmico, CTE DB-HE, diplomado construcción.
Diplomado en Envolvente y Puentes Térmicos
- Format:
- Duration:
- Hours: 900 H
- Language:
- Credits:
- Registration date: 08-09-2026
- Strat date: 19-10-2026
- Available places: 13
349 $
Competencies and results
What you will learn
Who this program is for:
Diplomado en Envolvente y Puentes Térmicos
9.9 Conceptos fundamentales de la envolvente térmica: definición, componentes y funciones.
9.9 Propiedades térmicas de los materiales: conductividad, transmitancia, resistencia térmica.
9.3 Identificación y evaluación de puentes térmicos: tipos, causas y consecuencias.
9.4 Estrategias para el control térmico: aislamiento, ventilación y control solar pasivo.
9.5 Herramientas y software de análisis básico para la envolvente y puentes térmicos.
9.6 Casos prácticos de aplicación: ejemplos de diseños eficientes y soluciones a problemas comunes.
9.7 Buenas prácticas constructivas para la optimización de la envolvente y reducción de puentes térmicos.
9.8 Normativas y estándares relevantes en el diseño térmico de edificios.
9.9 Estudio de casos: evaluación de la eficiencia térmica de diferentes tipos de edificios.
9.90 Simulación de escenarios térmicos básicos y análisis de resultados.
9.9 Introducción al modelado de la envolvente térmica: conceptos y metodologías.
9.9 Software de simulación avanzada: herramientas y funcionalidades específicas.
9.3 Modelado de componentes constructivos: muros, cubiertas, ventanas, puertas y puentes térmicos.
9.4 Análisis de la transferencia de calor en la envolvente: conducción, convección y radiación.
9.5 Simulación de escenarios térmicos complejos: condiciones climáticas, ocupación, iluminación.
9.6 Interpretación de resultados: análisis de gráficos, tablas y visualizaciones.
9.7 Optimización del diseño: estrategias para mejorar el rendimiento térmico de la envolvente.
9.8 Validación de modelos: comparación con datos reales y calibración de parámetros.
9.9 Aplicaciones prácticas: simulación de edificios existentes y diseño de nuevas construcciones.
9.90 Análisis de sensibilidad: evaluación del impacto de diferentes variables en el comportamiento térmico.
3.9 Diseño bioclimático: principios y estrategias para el aprovechamiento de recursos naturales.
3.9 Análisis del emplazamiento: estudio del clima, orientación solar y entorno.
3.3 Diseño de la envolvente térmica: selección de materiales, formas y sistemas constructivos.
3.4 Diseño de puentes térmicos: soluciones constructivas para minimizar su impacto.
3.5 Diseño de sistemas de ventilación natural y control solar pasivo.
3.6 Evaluación del rendimiento energético: cálculo de la demanda de calefacción y refrigeración.
3.7 Diseño de sistemas de calefacción y refrigeración eficientes.
3.8 Integración de energías renovables: solar térmica, fotovoltaica y geotérmica.
3.9 Análisis del ciclo de vida (ACV): evaluación del impacto ambiental de los materiales y sistemas.
3.90 Estudio de casos: ejemplos de diseños integrales y eficientes.
4.9 Materiales aislantes avanzados: propiedades, aplicaciones y ventajas.
4.9 Sistemas constructivos innovadores: muros con aislamiento integrado, cubiertas verdes y fachadas ventiladas.
4.3 Diseño de ventanas de alto rendimiento: vidrios de baja emisividad, perfiles termo-rotos y sistemas de control solar.
4.4 Diseño de puentes térmicos complejos: soluciones constructivas avanzadas.
4.5 Diseño de sistemas de ventilación controlada con recuperación de calor.
4.6 Análisis de la humedad y el riesgo de condensación en la envolvente.
4.7 Diseño de edificios de consumo casi nulo (EECN) y edificios de energía positiva (EEP).
4.8 Certificaciones energéticas: estándares Passivhaus, LEED y otros.
4.9 Aspectos legales y normativos: cumplimiento de códigos de construcción y reglamentos.
4.90 Investigación y desarrollo: tendencias y avances en el campo de la envolvente térmica.
5.9 Métodos avanzados de análisis de la envolvente térmica: CFD y simulación dinámica.
5.9 Modelado de la transferencia de calor en 3D: software y técnicas de simulación.
5.3 Análisis de la radiación solar: cálculo de sombras, asoleamiento y ganancias solares.
5.4 Análisis de la infiltración y ventilación: simulación del flujo de aire y la calidad del aire interior.
5.5 Análisis del comportamiento higrotérmico de los materiales y sistemas constructivos.
5.6 Evaluación del riesgo de condensación intersticial y superficial.
5.7 Análisis de la durabilidad y vida útil de los materiales y sistemas.
5.8 Optimización de la envolvente térmica para diferentes tipos de clima.
5.9 Análisis de la influencia de los parámetros de diseño en el confort térmico y la calidad del aire interior.
5.90 Estudio de casos: análisis detallado de edificios con problemas térmicos y soluciones propuestas.
6.9 Principios de diseño sostenible: criterios y estrategias.
6.9 Optimización de la envolvente térmica para reducir el consumo de energía y las emisiones de gases de efecto invernadero.
6.3 Diseño de edificios de bajo carbono y cero emisiones.
6.4 Diseño de sistemas de control de la envolvente: sensores, actuadores y automatización.
6.5 Integración de energías renovables y sistemas de almacenamiento de energía.
6.6 Diseño de edificios inteligentes y conectados.
6.7 Evaluación del ciclo de vida (ACV) y análisis de coste-beneficio.
6.8 Certificaciones de sostenibilidad: LEED, BREEAM, etc.
6.9 Normativas y legislación sobre eficiencia energética y sostenibilidad.
6.90 Estudio de casos: ejemplos de edificios sostenibles y de alto rendimiento energético.
7.9 Estrategias de diseño pasivo: orientación solar, ventilación natural, control solar.
7.9 Estrategias de diseño activo: sistemas de calefacción y refrigeración eficientes, energías renovables.
7.3 Diseño de estrategias para diferentes climas y condiciones locales.
7.4 Diseño de soluciones para puentes térmicos: detalles constructivos y materiales.
7.5 Diseño de estrategias para la reducción del consumo de energía en edificios existentes.
7.6 Diseño de estrategias para la mejora de la calidad del aire interior y el confort térmico.
7.7 Selección de materiales y sistemas constructivos adecuados.
7.8 Estudio de casos: ejemplos de diseño y aplicación de estrategias en diferentes tipos de edificios.
7.9 Implementación de estrategias de diseño en proyectos reales.
7.90 Evaluación y seguimiento de resultados: monitorización del rendimiento energético y ambiental.
8.9 Modelado de la envolvente térmica en 3D: software y herramientas avanzadas.
8.9 Modelado de puentes térmicos complejos: análisis detallado y soluciones constructivas.
8.3 Simulación dinámica de la transferencia de calor: condiciones climáticas variables, ocupación, iluminación.
8.4 Análisis de la humedad y el riesgo de condensación: modelos y simulaciones.
8.5 Modelado y simulación de sistemas de ventilación y climatización.
8.6 Análisis del comportamiento energético de edificios de diferentes tipos y usos.
8.7 Optimización del diseño de la envolvente térmica para la eficiencia energética y el confort.
8.8 Estudio de casos: simulación y análisis de edificios existentes y proyectos innovadores.
8.9 Validación de modelos y calibración de resultados.
8.90 Aplicaciones prácticas: diseño y análisis de edificios de alto rendimiento y sostenibilidad.
Capstone-type projects
- Diseño y Optimización Energética de Buques: Análisis de envolventes térmicas, simulación de puentes térmicos y diseño sostenible.
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