Zigurat Global Institute of Technology

Máster Internacional en Climatización (HVAC) con Eficiencia Energética

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A Distancia

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Información importante

Tipología Master
Metodología A distancia
Duración 1 Año
Inicio Septiembre 2020
Campus online
Servicio de consultas
Tutor personal
Clases virtuales
  • Master
  • A distancia
  • Duración:
    1 Año
  • Inicio:
    Septiembre 2020
  • Campus online
  • Servicio de consultas
  • Tutor personal
  • Clases virtuales
Descripción

El Máster Internacional en Climatización (HVAC) con Eficiencia Energética está diseñado para adquirir una amplia especialización en el campo de la climatización, una materia esencial en el diseño de proyectos de edificación y proyectos industriales, optimizando la utilización de recursos, creando obras más sostenibles y eficientes energéticamente y que se refleja de forma notable dentro del presupuesto global del proyecto.

Se organiza en dos recorridos principales: el europeo y el americano. En cada uno de ellos se establecen las bases normativas y de cálculo utilizadas en cada mercado. En cada uno de los recorridos, también se analizan las soluciones que mejor se adaptan en función de la climatología y la zona geografica.

Instalaciones (1) y fechas
Dónde se imparte y en qué fechas
Inicio Ubicación
Sep-2020
A distancia
Inicio Sep-2020
Ubicación
A distancia

A tener en cuenta

· ¿Cuáles son los objetivos de este curso?

Comprender en profundidad los procedimientos del cálculo, diseño, evaluación, ejecución, mantenimiento y conservación de instalaciones de climatización Aplicar el marco legislativo vigente para la materialización de proyectos de climatización con eficiencia energética. Efectuar el análisis y diagnóstico energético de edificaciones residenciales, comerciales e industriales. Comprender los criterios de eficiencia energética, certificación y diagnóstico energético de edificios residenciales, comerciales e industriales, nuevos y existentes. Conocer características y funcionamiento de los equipos que constituyen las instalaciones de refrigeración, calefacción, ventilación y ACS en edificios (HVAC).

· ¿A quién va dirigido?

Este máster esta orientado a profesionales como Ingenieros Mecánicos, Ingenieros Industriales, Ingenieros tencinos, Ingenieros Tecnicos, Ingenieros de Obras Pública. Esencialmente cumple las expectativas de todos aquellos técnicos que quieran especializarse en un campo cada vez más demandado y exigente.

· Titulación

Doble titulación: IL3·Universitat de Barcelona y Zigurat Global Institute of Technology

· ¿Qué distingue a este curso de los demás?

Uno de los aspectos diferenciales del Máster es el uso de la metodología BIM aplicada a los proyectos de la edificación. Una metodología cada día más implantada y utilizada por los diferentes agentes que intervienen en el ciclo de vida de una construcción. BIM (Building Information Modeling) nos permite consolidar e integrar la información del modelo constructivo y de las instalaciones térmicas (modelo 3D + información), obtener documentación del proyecto ejecutivo, analizar las interferencias a nivel de proyecto, planificar la obra, reducir los errores durante la ejecución de la obra y establecer un plan de mantenimiento del edificio una vez ejecutado.

Preguntas & Respuestas

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¿Qué aprendes en este curso?

Edificación
Calor
Agua caliente sanitaria
Climatización
Ahorro energético
Energía solar
Energía térmica
Eficiencia energética
Sector energético
Ingeniería civil
Ingenieria
BIM
Climatización
Simulación de Procesos

Profesores

Ángel Cancela Antelo
Ángel Cancela Antelo
Back Office Employee at Carrier Corporation

Diego Besada
Diego Besada
Ingeniero de montes, especialidad industrial

Ricard Guitart
Ricard Guitart
Arquitecto especialista en Estructuras

Temario

Bloque 0:Cursos de Nivelación tutorizadosTe permitirán iniciar tu máster con una mayor preparación ConferenciasEventos y conferencias online con expertos y empresas del sectorBlog y noticiasBlog, noticias del sector y nuestra bolsa de trabajo


Bloque 1:Climatización (Thermal Loads) Se definirán los conceptos generales para el acondicionamiento del aire en los distintos espacios o zonas de un edificio, la calidad del aire interior exigida en dichos espacios y el análisis de principales características que se requieren para el cálculo de las necesidades térmicas. 1.Fundamentos del acondicionamiento del aireToma de datosComponentes de un sistema de climatizaciónProducción de frío y calorVariables psicrométricasDiagrama psicrométricoProcesos simples: diagrama psicrométricoClimatización de un local


2.Calidad del aire interior (IAQ)Calidad del aireTipos de ventilaciónParámetros de ventilaciónMétodos de cálculo: tasas de ventilaciónRecuperación del calor del aire de extracciónVentilación en viviendas


3.Cargas térmicas (Método ASHRAE)Condiciones exterioresCondiciones interiores de confortTransmisión de calorElementos constructivosMétodo de cálculo simplificadoMétodo UNE 12831Método ASHRAE – RSTMNecesidades térmicas
Bloque 2:Climatización (HVAC)Se abordarán en profundidad los sistemas de climatización (HVAC), el suministro de agua caliente sanitaria a los edificios (con o sin apoyo de energía solar térmica), las principales fuentes de energía renovables aplicadas al campo de la climatización y la puesta en marcha y mantenimiento de las instalaciones.
1.Sistemas de climatización (HVAC).Clasificación y tiposDistribución de aireDistribución de aguaClimatizadores y ahorro de energíaElementos terminalesProductores de frío y calor. HumidificadoresControl y regulaciónElección del sistema


2.Agua Caliente Sanitaria (ACS). Energía Solar Térmica.Conceptos básicosAgua caliente sanitaria (ACS)Componentes de una instalación solar térmicaCálculo de una instalación solarCasos de aplicación
3.Energías renovables.Energía solar térmica (EST)BiomasaGeotermiaAerotermia

4.Ejecución, puesta en marcha y mantenimiento.Condiciones administrativasMontajeRevisión


Bloque 3:Simulaciones energéticas (Energy):Se abordará todo lo relativo a la eficiencia energética y sostenibilidad de los edificios, explicando el campo de la certificación de la eficiencia energética a través de herramienta de simulación contrastadas. 1.Eficiencia y ahorro energético.Procedimientos y sistemasCertificación energéticaDemanda energéticaConsumo energéticoCasos de aplicación
2.Certificaciones y estándares de sostenibilidad.Certificaciones de sostenibilidadEstándares de sostenibilidad

Bloque 4:Casos de estudio:Se abordará todo lo relativo al trabajo de diseño y cálculo con software especializado. Se utilizarán diferentes programas informáticos para abordar la parte relativa al cálculo de cargas térmicas (Loads), la parte relativa al cálculo de los diferentes sistemas de climatización (HVAC) y la parte correspondiente a la simulación energética (Energy) de la solución conjunta del edificio (envolvente térmica, perfiles de uso, uso del edificio y sistemas de climatización).
Edificio residencial públicoEdificio docenteEdificio de oficinasLocal de pública concurrenciaEstablecimiento comercialNave industrialEdificio docenteEdificio hospitalarioVivienda unifamiliar aisladaEdificio residencial privado

Trabajo final de máster:El principal objetivo del proyecto final es poner en práctica todo lo aprendido mediante el desarrollo de uno de los siguientes proyectos a elegir por el alumno.Climatización de un edificio de viviendas plurifamiliarClimatización de un edificio de oficinasClimatización de un local comercialClimatización de un edificio industrial
Proyecto final :Para concluir el programa, según las normativas universitarias, el alumno debe tener la evaluación de un Proyecto Final de Máster (TFM), el cual en este caso acredita 12 créditos ECTS.