MÁSTER DE FORMACIÓN PERMANENTE: DISEÑO y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE CONSUMO DE ENERGÍA CASI NULO-EECN

Postgraduate programme

MÁSTER DE FORMACIÓN PERMANENTE: DISEÑO Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE CONSUMO DE ENERGÍA CASI NULO-EECN

Offered by SEAS ESTUDIOS SUPERIORES ABIERTOS

ONLINE Direct university enquiry No obligation

Programme overview

Why choose this programme?

En la actualidad, la sostenibilidad y la eficiencia energética son imperativos clave en la industria de la construcción. El sector de la edificación juega un papel fundamental en la búsqueda de soluciones que minimicen su impacto ambiental y contribuyan a la mitigación del cambio climático. En este contexto, el Máster de Formación Permanente en Diseño y Rehabilitación de Edificios de Consumo de Energía Casi Nulo (EECN) emerge como una oportunidad única para aquellos profesionales que buscan especializarse en prácticas arquitectónicas vanguardistas y ecoeficientes.

Salidas Profesionales:

Este programa de formación ofrece a los graduados una amplia gama de salidas profesionales en el ámbito de la arquitectura, la ingeniería y la sostenibilidad. Los titulados estarán capacitados para liderar proyectos de diseño y rehabilitación de edificios, asegurando altos estándares de eficiencia energética y sostenibilidad. Además, podrán trabajar en consultorías especializadas, organismos gubernamentales dedicados a la regulación ambiental, o incluso emprender sus propios proyectos de innovación en el ámbito de la construcción sostenible.

Razones para Estudiar el Máster:

- Demanda creciente: La creciente conciencia ambiental y las regulaciones más estrictas han aumentado la demanda de profesionales capacitados en el diseño y la rehabilitación de edificios de consumo de energía casi nulo.

- Competitividad profesional: La especialización en EECN proporciona una ventaja competitiva en el mercado laboral actual, donde la sostenibilidad es un criterio clave en la toma de decisiones empresariales y gubernamentales.

- Innovación y Tecnología: El programa brinda acceso a las últimas innovaciones y tecnologías en el diseño arquitectónico sostenible, permitiendo a los estudiantes estar a la vanguardia de las prácticas de construcción ecoeficientes.

- Impacto positivo: Contribuir a la creación de edificios de consumo de energía casi nulo no solo es beneficioso desde el punto de vista profesional, sino que también permite a los graduados contribuir activamente a la reducción de la huella de carbono y a la construcción de un futuro más sostenible.

Modality

ONLINE

Entry requirements

- Ser titulado universitario.
- Estar cursando un grado en la propia Universidad San Jorge.

Si se cumple alguno de estos requisitos de acceso, la titulación expedida será de Máster de Formación Permanente.

También se puede acceder cumpliendo alguno de estos requisitos:

- Estar en posesión del título de Bachiller o declarado equivalente. También titulados en Bachillerato europeo y en Bachillerato internacional, o equivalentes a títulos de bachiller de sistemas educativos de estados miembros de la Unión Europea o de otros estados no miembros.
- Estar en posesión de titulación de Técnico Superior de Formación Profesional, o de Técnico Superior en Artes Plásticas y Diseño o Técnico Deportivo Superior.
- Ser mayor de 25 años con al menos 1 año de experiencia profesional acreditada y relacionada con el contenido de la formación.

Si se cumple alguno de estos requisitos de acceso, la titulación expedida será de Diploma de Especialización.

Dates and duration

1500 horas / 60 ECTS

Career opportunities

Where this programme can take you


- Estudios de arquitectura
- Gabinetes de ingeniería
- Empresas de componentes específicos para edificios de consumo de energía
- Consultorías especializadas para los diferentes agentes de la construcción

SYLLABUS

DISE'O DE EDIFICIOS DE BAJO CONSUMO ENERGÉTICO

Introducción a los edificios de consumo de energía casi nulo. Fundamentos de radiación y transferencia de calor. Confort y diseño higrotérmico. Análisis climático. Estrategias básicas de diseño invernal. Estrategias básicas de diseño estival.

ESTRATEGIAS AVANZADAS DE DISE'O DE EDIFICIOS DE CONSUMO CASI NULO

Estrategias avanzadas de diseño invernal. Estrategias avanzadas de diseño estival.

AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

Conceptos generales en ahorro y eficiencia energética. Auditorías energéticas. Certificación energética. Herramienta unificada Lider - Calener (HULC) I. Herramienta unificada Lider - Calener (HULC) II. Ce3X. Energías renovables en edificación.

DIMENSIONAMIENTO Y SIMULACI"N ENERGÉTICA

Balance energético de edificios. Métodos de cálculo.

ARQUITECTURA SOSTENIBLE

Bioconstrucción. Parte 1. Bioconstrucción. Parte 2. . Análisis de ciclo de vida.

CLIMATIZACI"N

Conceptos de termología y psicometría. Condiciones de bienestar. Estimación de cargas térmicas. El ciclo frigorífico. Sistemas de climatización. Distribución del aire. Difusión del aire. Refrigerantes y fluidos frigorígenos. Mantenimiento y reglamentación. Ahorro energético.

ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

Energía solar. El colector solar: generalidades. Sistema de captación: el campo de colectores. Cálculo de la superficie captadora. El circuito hidráulico. El circuito primario: componentes. Diseño y regulación. Ejecución de instalaciones. Calefacción y refrigeración mediante energía solar. Estudio económico de una instalación solar térmica.

ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA

Energía solar. Célula-módulo solar. Equipos de instalaciones solares fotovoltaicas. Dimensionado de instalaciones aisladas. Bombeo solar. Instalaciones solares fotovoltaicas conectadas a red. Normativa.

GEOTERMIA

¿Qué es la geotermia?. Sistemas geotérmicos. Aplicaciones de los recursos geotérmicos: instalaciones de uso climático. Aplicaciones de los recursos geotérmicos. Producción de electricidad. Potencial geotérmico. Situación actual.

ENERGÍA DE LA BIOMASA

Conceptos generales. Biomasa residual seca y cultivos energéticos. Biocarburantes. Biomasa residual húmeda. Residuos sólidos urbanos.

DOM"TICA

Automatización e integración en viviendas y edificios. Componentes de sistemas técnicos para la automatización de viviendas. Configuración de sistemas técnicos para la automatización de viviendas. Configuraciones de instalaciones domóticas con autómatas programables. Configuración de instalaciones domóticas con corrientes portadoras x-10. Configuración de instalaciones domóticas con bus de campo lonworks. Configuración de instalaciones domóticas con bus de campo KNX.

PROJECT MANAGEMENT

Marco conceptual de la dirección de proyectos. Normas y áreas de conocimiento de la dirección de proyectos. Gestión de la integración y alcance del proyecto. Gestión del tiempo, calidad y costes del proyecto. Gestión de los RR.HH. y las comunicaciones. Gestión de riesgos y adquisiciones del proyecto.

PROYECTO FINAL

PROFESORES DEL CURSO

El equipo docente de SEAS está compuesto por profesionales del sector en activo, con una preparación específica para la impartición de sus asignaturas en formato online, que conocen la realidad de las necesidades de las empresas actuales.

Compuesto por coordinadores, tutores y profesores especializados en los sectores de estudio, sentirás su acompañamiento durante tu formación en SEAS.

LORENZO ORTEGA

Bachelor en Mantenimiento Industrial y Gestión de la Producción, Máster Universitario en Tecnologías de los Sistemas de Energía Solar Fotovoltaica. Coordinador docente de las áreas de calidad, diseño mecánico, energías renovables, ingeniería civil, mantenimiento y soldadura. Profesor del área de energías renovables y gestión de mantenimiento en SEAS. Puedes visitar su perfil en LinkedIn.

ROBERTO HIGUERO

Arquitecto Técnico. Especialista en Arquitectura Bioclimática, Eficiencia Energética en Edificios, Diseño de Edificios de Energía Casi Nula y Passivhaus. Profesor en el área de energías renovables de SEAS. Puedes visitar su perfil en LinkedIn.

LUIS CARLOS GRACIA

Graduado en Ingeniería Mecánica y Máster Universitario en Gestión y Diseño de Proyectos e Instalaciones Industriales. Ingeniero Europeo de Soldadura, Inspector de Construcciones Soldadas y Proyectista Instalador de Energía Solar. Profesor de las áreas Industrial y Energías Renovables en SEAS.

RUBÉN MUNGUÍA

Bachelor en la especialidad de Energías Renovables. Grado de Ingenieria en la especialidad de Industria y Producción. Máster en Formación del Profesorado. Profesor en el área de energías renovables de SEAS.

PABLO NALDA

Ingeniero Técnico Industrial Mecánico. Especialista Universitario en Climatización. Master en Dirección y Gestión de Recursos Humanos. Profesor en SEAS del área de automatización.

SOFÍA ALMAU

Especialista en gestión de equipos multidisciplinares, mejora de procesos, gestión de proyectos y personas. Profesora del área de producción y mantenimiento en SEAS.