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Arquitectura y Simulación Energética: Softwares para el Diseño Eficiente de Edificios NZEB

Posgrado Online.

Presentación

6ª EDICIÓN
UPC School

La responsabilidad medioambiental está transformando el sector de la arquitectura y la construcción hacia la alta eficiencia energética. Las normas de la edificación son cada vez más exigentes y las certificaciones de edificios verdes hacen que el mercado dé un mayor valor a aquel inmueble certificado que ha sido diseñado en base al ahorro energético y al uso de sistemas constructivos y materiales respetuosos con el medioambiente.

En la Unión Europea, la Directiva 2010/31UE pide la implementación de los edificios NZEB (edificios de consumo de energía casi nulo) en las instalaciones públicas y en las construcciones privadas. El objetivo es reducir las emisiones nocivas y fomentar la utilización de energías renovables.
En el marco de esta sensibilidad mundial hacia la Arquitectura Bioclimática, existen herramientas informáticas que nos permiten diseñar con criterios medioambientales y cuantificar el impacto positivo que tendrán las estrategias aplicadas.

El posgrado en Arquitectura y Simulación Energética: Softwares para el Diseño Eficiente de edificios NZEB ofrece una formación muy completa para el uso de los mejores softwares de simulación en el ámbito del análisis bioclimático y energético de edificios: DESIGNBUILDER, ARCHIWIZARD, METEONORM, CLIMATE CONSULTANT, THERM y HERRAMIENTAS BIM. El Building Information Modeling (BIM) es excelente para el dibujo arquitectónico y la realización de la documentación técnica del proyecto. En los últimos años, se está aplicando en el campo del análisis energético de edificios, y en este curso descubriremos todo su potencial.

Este posgrado tiene vocación internacional y pretende satisfacer la necesidad de formar a profesionales en el campo de la simulación y la evaluación energética aplicada a los procesos de diseño arquitectónico, rehabilitación y urbanismo. Si eres un profesional en activo, este curso te ayudará a mejorar tu posicionamiento dentro de la empresa, con la adquisición de nuevas habilidades muy demandadas en el mercado laboral.

Objetivos

  • Desarrollar simulaciones energéticas de edificios. Gestionar parámetros y aspectos técnicos constructivos para la realización de cálculos y obtención de resultados aplicables a la vida real.
  • Conocer y verificar diferentes estrategias de diseño bioclimático. Diseñar con el clima y el sol, técnicas pasivas, técnicas activas y, finalmente, aplicación de las energías renovables.
  • Estudiar el Urbanismo Sostenible y la tendencia actual hacia los Net Zero Energy Buildings (NZEB).
  • Diseño de edificios pasivos de alta eficiencia energética y realización de asesorías energéticas. Evaluar y proponer mejoras en los proyectos, que los hagan mucho más eficientes y respetuosos con el medio ambiente.

A quién va dirigido

  • Arquitectos.
  • Ingenieros de Edificación y Arquitectos Técnicos.
  • Ingenieros de Instalaciones de Climatización.
  • Licenciados en disciplinas medioambientales.
  • Estudiantes de los últimos cursos de estas titulaciones.
  • Profesionales de los sectores productivos de la construcción, la industria, la economía, la energía y la sostenibilidad.

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

El postgrado en Arquitectura y Simulación Energética se realiza de manera online y sincronizada. Esto quiere decir que, en las sesiones de los martes y los viernes, el profesor y los estudiantes se conectan a la vez y se encuentran en el aula virtual. Cada sábado se suministra una nueva sesión grabada, para completar las 12 horas docentes semanales. Todas las sesiones quedan siempre grabadas y, si no has podido asistir a una sesión sincronizada, tienes la opción de volver a visualizarla.

Cada materia del posgrado seguirá un orden lógico de aprendizaje para conseguir el conocimiento óptimo de cada una de las herramientas informáticas.

El programa se distribuye así:
  • 70% para sesiones prácticas
  • 15% para sesiones teóricas
  • 15% para conferencias de casos de estudio con profesionales de la arquitectura y la ingeniería.

Contenidos

Materias

Bases para el Diseño Bioclimático
6 ECTS. 52 horas lectivas.

Teoría y conferencias

  • Definición del confort térmico.
  • Introducción a las estrategias pasivas de climatización.
  • Generación y estudio de diagramas psicométricos.
  • Estudio del recorrido solar a lo largo del año.
  • Presentación de casos de estudio reales

Software METEONORM

  • En el curso se ofrece licencia para utilizar este software durante 1 año.
  • Generar bases de datos climáticos y bases de datos horarios para cualquier ubicación.
  • Obtener ficheros en distintos formatos para el análisis con herramientas informáticas.
  • Meteocat, AEMET, MICT: fuentes fiables para importación de datos climáticos.
  • Interpretar, corregir y ajustar variables climáticas obtenidos de otras fuentes.

Software CLIMATECONSULTANT

  • Este software es de licencia abierta.
  • Visualizar y analizar variables meteorológicas.
  • Ejemplos de aplicación: estudio del clima mediterráneo.
  • Tratamiento y presentación de datos climáticos.

Herramientas BIM
Formación intensiva y básica de las 2 principales herramientas BIM que hay en el mercado.

Software BIM - ARCHICAD
Software BIM - REVIT

En cada caso se utilizará licencia de evaluación y se aprende por igual:

  • Dibujo técnico: plantas, secciones, alzados, simbología y anotaciones.
  • Posibilidades de Renderizado y exportación del modelo 3D
  • Listados de mediciones y precios.
  • Opciones de análisis energético
Radiación Solar e Iluminación
3 ECTS. 26 horas lectivas.

Teoría y conferencias

  • Clase de iniciación a conceptos físicos y arquitectónicos.
  • Las radiaciones, tipos y efectos.
  • La radiación solar. Filtros de reflexión y tipos de transmisión.
  • Factor de sombra, factor solar y factor solar modificado.
  • Efectos térmicos y efectos lumínicos de la radiación solar.
  • Presentación de casos de estudio reales.

Software ARCHIWIZARD

  • En el curso se ofrece licencia para utilizar este software durante 1 año.
  • Parámetros luminotécnicos, confort visual y niveles de iluminación según el uso, iluminación y factores de iluminación natural.
  • Generación de imágenes para el estudio de niveles lumínicos.
  • Mapeado 3D interactivo.
  • Dimensionamiento, verificación y optimización de elementos de protección solar.
  • Optimización de modelos solares teniendo en cuenta el comportamiento térmico.
  • Energías renovables aplicadas (fotovoltaica, solar térmica, etc)
  • Casos de estudio y metodología de trabajo para el informe energético.
  • Cálculos instantáneos del comportamiento y rendimiento del proyecto.

Análisis Térmico de Edificios
8 ECTS. 80 horas lectivas.

Teoría y conferencias

  • Introducción de los parámetros físicos y sistemas de climatización natural y artificial
  • El balance energético del ser humano. El confort higrotérmico de un local
  • Cargas higrotérmicas máximas parciales y simultáneas. Sensibles y latentes. El ábaco psicrométrico.
  • Condiciones exteriores, magnitudes básicas y su variabilidad diaria y estacional
  • Factores desestabilizantes del confort térmico interior de un local (verano, invierno)
  • Fórmulas de aplicación en el cálculo de cargas y los conceptos que incorporan
  • Transmitancia (Resistencia a conducción y convección), factor solar, efecto transmisión y radiación sobre paramentos opacos y transparentes.
  • Presentación de casos de estudio reales.

Software DESIGNBUILDER

  • Se ofrece licencia educativa para utilizar este software mientras dura el curso.
  • Designbuilder es la herramienta más aceptada en el mercado para la realización de análisis térmico y consumos energéticos.
  • Modelos Designbuilder en lógica EnergyPluS: situación, edificio y zonificación, jerarquía, formas y bloques.
  • Parametrización: propiedades envolvente, puentes térmicos, espacios instalaciones, obstáculos de fachada y sombras, etc.
  • Simulaciones térmicas dinámicas con y sin instalaciones.
  • Definición de sistemas HVAC de calefacción y refrigeración del edificio.
  • Cálculo de cargas y potencias instaladas para climatizar
  • Demandas energéticas anuales y consumo final
  • Consumos económicos y amortización
  • Reducción de la demanda con estrategias pasivas.
  • Elaboración de informes rápidos comparativos para la obtención de conclusiones y toma de decisiones

Software THERM

  • Análisis de transferencia de calor en 2D a través de los materiales de construcción.
  • Dibujar las secciones transversales de las ventanas, cerramientos y otros elementos constructivos
  • Generar malla de análisis y algoritmos de transferencia de calor de elementos finitos.
Aerodinámica y Ventilación Eficiente
3 ECTS. 24 horas lectivas.

Teoría y conferencias

  • Introducción a la normativa de rendimiento de renovación y tratamiento del aire.
  • Sistemas de ventilación: natural, mecánica y mixta
  • La lógica del movimiento del aire. Dinámica de fluidos. Aire conducido
  • Ventilación natural por tiro térmico y por presión dinámica.
  • Ventilación y climatización. Recuperación de calor (sensible y latente) del aire expulsado.
  • Ventilación controlada y no controlada. Procedimientos de control.
  • Ventilación, consumos energéticos y mantenimiento de la calidad del aire interior.
  • Presentación de casos de estudios reales.

Softwares CFD-DESIGNBUILDER

  • Motor CFD: Análisis aerodinámico interior y exterior de edificios.
  • Simulación de la aerodinámica basada en los cálculos térmicos de las superficies y temperaturas interiores.
  • Estudio de velocidades, temperaturas y presiones del aire interior.
  • Verificación de sistemas pasivos relacionados con la radiación solar: muro Trombe, chimenea solar, torres de viento y fachadas ventiladas.
  • Sistemas pasivos, laberintos geotérmicos, tubos canadienses para pretratamiento del aire y torres de viento.
  • Evaluar la reducción del consumo con estrategias de ventilación natural.
  • Confort: Estudio comparativo del índice PPD (% de descontentos) y PMV (voto medio de la sensación térmica).

Dirección y profesorado

Dirección Académica

  • Fumadó Alsina, Juan Luis
    Doctor Arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona (ETSAB) y Catedrático del Depto. de Tecnología en la Arquitectura de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) desde 1978, impartiendo docencia en la ETSAB y en la ETSAV. Actualmente codirige el Máster en Arquitectura y Sostenibilidad: Herramientas de Diseño y Técnicas de Control Medioambiental. Profesionalmente y como experto en temas de instalaciones de Servicios y de Acondicionamiento Ambiental, ha trabajado asociado con el arquitecto Juan Briz Caro, con el que ha proyectado y dirigido individualmente y en colaboración con otros arquitectos, obras de edificación, urbanismo e instalaciones.
  • Uson Guardiola, Ezequiel
    Doctor Arquitecto y Master en edificios Inteligentes y construcción sostenible (MEICA) por la Universidad Ramon Llull y Master en Urbanismo por IEAL, en la actualidad es profesor del Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la UPC en la ETSAB y Director Técnico de la Cátedra UNESCO de la UdL. Codirector del Máster "Arquitectura y Sostenibilidad: herramientas de diseño y Técnicas de control medioambiental". Es también "Bye Fellow" del Robinson College de la Universidad de Cambridge (UK). Ha impartido conferencias y es autor de artículos y libros sobre la aplicación de estrategias de Sostenibilidad en la Arquitectura y Urbanismo.

Coordinación

  • Tarrida Llopis, Marçal
    Arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona (ETSAB), Universidad Politécnica de Cataluña.(UPC). Master en Arquitectura y Sostenibilidad por la UPC School of Professional and Executive Developement. Cuenta con 6 años de experiencia en asesoría energética de edificios. Actualmente colabora con la empresa Architecture & Sustainability Research Unit in Barcelona como simulador experto en software de análisis bioclimático.

Profesorado

  • Bunyesc Palacin, Josep
    Doctor Arquitecto por la Universidad Politécnica de Catalunya en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. Master of Advanced Studies (MAS) Arquitectura sostenible. (EPFL Lausanne et UC Louvain Belgique).
  • Folch Hernández, Marc
    Arquitecto. Máster en Arquitectura por la Escula Politécnica Superior de Arquitectura de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya. Completó sus estudios en la Lund Teknisker Högskolan de la ULunds Universitet de Suecia. Co-fundador del estudio Calderon-Folch-Sarsanedas. (Conferenciante)
  • Fumadó Alsina, Juan Luis
    Doctor Arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona (ETSAB) y Catedrático del Depto. de Tecnología en la Arquitectura de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) desde 1978, impartiendo docencia en la ETSAB y en la ETSAV. Actualmente codirige el Máster en Arquitectura y Sostenibilidad: Herramientas de Diseño y Técnicas de Control Medioambiental. Profesionalmente y como experto en temas de instalaciones de Servicios y de Acondicionamiento Ambiental, ha trabajado asociado con el arquitecto Juan Briz Caro, con el que ha proyectado y dirigido individualmente y en colaboración con otros arquitectos, obras de edificación, urbanismo e instalaciones.
  • Guillén Amigó, Carles
    Ingeniero Industrial por la Escuela Técnica superior de Ingenieros Industriales de Barcelona (ETSEIB), Universidad Politécnica de Cataluña (UPC). Cuenta con 8 años de experiencia en asesoría energética de edificios. Actualmente colabora con la empresa Architecture & Sustainability Research Unit in Barcelona como simulador experto en software de análisis bioclimático.
  • Labeur, Alejandro
    Arquitecto e investigador por la Universidad Nacional de Buenos Aires. Experto en Arquitectura Bioclimática. Actualmente trabaja en la empresa GAC 3000 como director de Arquitectura.
  • Sole Bonet, Josep
    Arquitecto Técnico. Desde septiembre 2008 es Director Técnico de Marketing y de Sostenibilidad de la empresa URSA Insulation SA, siendo responsable de los servicios de asistencia técnica, comunicación, formación de red comercial, desarrollo de nuevos productos y seguimiento de desarrollos normativos. Anteriormente ha desarrollado trabajos generales de planificación, organización y control de la ejecución de las obras para las empresas Sagema Servicios y en Construcciones Ruvalls. Colaborador en Cursos de Postgraduado en diferentes universidades en los ámbitos de Energía en la Edificación, Acústica en la edificación, Instalaciones de Climatización. Perteneciente al grupo de expertos colaboradores en la redacción del CTE en los ámbitos de aislamiento térmico, acústico y reacción al fuego.
  • Tarrida Llopis, Marçal
    Arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona (ETSAB), Universidad Politécnica de Cataluña.(UPC). Master en Arquitectura y Sostenibilidad por la UPC School of Professional and Executive Developement. Cuenta con 6 años de experiencia en asesoría energética de edificios. Actualmente colabora con la empresa Architecture & Sustainability Research Unit in Barcelona como simulador experto en software de análisis bioclimático.
  • Uson Guardiola, Ezequiel
    Doctor Arquitecto y Master en edificios Inteligentes y construcción sostenible (MEICA) por la Universidad Ramon Llull y Master en Urbanismo por IEAL, en la actualidad es profesor del Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la UPC en la ETSAB y Director Técnico de la Cátedra UNESCO de la UdL. Codirector del Máster "Arquitectura y Sostenibilidad: herramientas de diseño y Técnicas de control medioambiental". Es también "Bye Fellow" del Robinson College de la Universidad de Cambridge (UK). Ha impartido conferencias y es autor de artículos y libros sobre la aplicación de estrategias de Sostenibilidad en la Arquitectura y Urbanismo.
  • Vives Rego, José
    Doctor en Microbiología. Licenciado y Graduado en Biología. Master en Gestión de Tecnología (ESADE). Catedrático Emérito de la Universidad de Barcelona. Entre 1968 y 1997 ha sido consultor de empresas españolas y europeas en diversos sectores. Miembro de varios comités científicos de la Comisión Europea (1997-2006). Autor de artículos científicos en el ámbito de la microbiología acuática y ambiental, biotecnología, forensia y gestión medioambiental. Actualmente se dedica a estudios transversales del medioambiente que van desde la reflexión filosófica y ética a la gestión pública, pasando por la tecnociencia y los valores sociales.

Información general

Créditos
20 ECTS (182 horas lectivas)
Fechas de realización
Inicio clases:06/03/2018Fin clases:29/06/2018Fin programa: 27/07/2018
Horario
Martes  16:00 a 20:00Viernes  16:00 a 20:00Sábado  10:00 a 14:00
El curso se realiza en modalidad ONLINE. En las sesiones de los viernes, profesor y estudiantes se conectan a la vez y es encuentran en el aula virtual. Las sesiones de los sábados están grabadas. Todas las sesiones se graban. Asimismo, si un estudiante no puede conectarse en el horario previsto para los viernes, también tendrá acceso a la sesión grabada.
Contacto
Teléfono: (34) 93 112 08 62
Horario de atención: Lunes de 10-14h y de 16-20 horas
Miércoles de 10-14h y de 16-20 horas
Titulación
Diploma de posgrado expedido por la Universitat Politècnica de Catalunya. Emitido en virtud del art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 de abril, por la cual se modifica la L.O. 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. Para su obtención es necesario tener una titulación universitaria oficial o bien un título propio de universidad equivalente a un grado, diplomatura o licenciatura. De no ser así, el alumno / la alumna obtendrá un certificado de superación expedido por la Fundació Politècnica de Catalunya.

En el caso de disponer de una titulación extranjera consulta aquí.
Campus virtual
Los alumnos de este Posgrado tendrán acceso al campus virtual My_Tech_Space, una eficaz plataforma de trabajo y comunicación entre alumnos, profesores, dirección y coordinación del curso. My_Tech_Space permite obtener la documentación de cada sesión formativa antes de su inicio, trabajar en equipo, hacer consultas a los profesores, visualizar sus notas...
Bolsa de trabajo
Desde el campus virtual My_Tech_Space los alumnos podrán visualizar ofertas de trabajo de su área de conocimiento y presentar su candidatura en un entorno confidencial. La Bolsa de trabajo de la UPC School of Professional & Executive Development tiene un volumen anual de cientos de ofertas de trabajo, entre contratos laborales y convenios de colaboración en prácticas.
Importe de la matrícula
2.500 €
El importe total de la matrícula debe pagarse antes del inicio de este Posgrado.
Ver en el apartado Descuentos, préstamos y ayudas las posibilidades de financiación en condiciones ventajosas.

Existe la posibilidad de realizar una aportación voluntaria de 5€ en el momento de formalizar la matrícula. Esta donación, que forma parte de la Campaña 0,7% de la UPC, se destinará a acciones de cooperación en países en vías de desarrollo.

0.7%

Idioma de impartición
Español
Pago de la matrícula
Opciones de pago de la matrícula:
- En un único pago antes del plazo establecido en la carta de admisión al programa.
- Pago fraccionado en dos plazos:
  • El 60% del importe total deberá pagarse en el plazo indicado en la carta de admisión del programa
  • El 40% restante deberá abonarse, como máximo, 10 dias antes de la fecha de inicio del programa
Software utilitzado durante el curso:
- Meteonorm
- Climateconsultant
- Archiwizard
- Sefaira
- Designbuilder (Térmico)
- Therm
- Designbuilder (Dinámica de fluidos, CFD)
- BIM (introducción a Revit y Archicad)

nota: algún software puede ser puntualmente sustituido por otro por motivos de actualización de contenidos

Entidades relacionadas

Colaboradores