Curso

ARQUITECTURA AVANZADA, SOSTENIBLE Y AUTOSUFICIENTE

  • Desde: 10/2/26
  • Hasta: 20/2/26
  • Campus de Valencia
  • Idioma: Castellano
  • Presencial

Preinscripción desde el 4/12/25

Promovido por:
Instituto Universitario de Investigación de Matemática Pura y Aplicada

Responsable de la actividad:
Fernanda Peset Mancebo


Inscripción

Modalidad

Presencial Online Emisión en directo

40 horas


0 horas


0 horas

Horario

Tarde
9 Clases de 4,5 horas, con un descanso de 10 minutos
De16:00 a 20:30 horas

Lugar de impartición
Instituto Universitario de Matemática Pura y Aplicada Aula: seminario
Certificación

Aprovechamiento

Modalidad

PRESENCIAL

Curso

2025-2026

ECTS

4

Campus

Valencia

40 h

Presenciales

0 h

Online

Precio Colectivo
285 € Alumno UPV 
285 € Alumni UPV PLUS 
285 € Personal UPV 
290 € Público en general 
290,00 € - Público en general
285,00 € - Alumni UPV PLUS
285,00 € - Alumno UPV
285,00 € - Personal UPV

Objetivos

El objetivo es crear especialistas en Arquitectura e Ingeniería Sostenible en un tiempo muy reducido. Se muestra una metodología teórica aplicable a cualquier país, y una metodología de aplicación práctica a proyectos de arquitectura y de ingeniería. Se estudian varios métodos de evaluación sostenible, y una metodología proyectual práctica, analizando proyectos concretos.

Acción formativa dirigida a

Arquitectos, Ingenieros en ejercicio de la profesión. Investigadores y alumnos de Doctorado o Master relacionados con la Sostenibilidad, la ingeniería, la arquitectura, el diseño y la construcción


Profesores

  • Maria Del Carmen Cárcel Mas Técnico Superior Grado Doctor
  • Pedro José Fernández De Córdoba Castellá Catedrático/a de Universidad

Metodología didáctica y sistemas de evaluación

Distribución de sesiones, actividades prácticas y evaluación:
9 Clases de 4.30 horas, con un descanso de 10 minutos.
Desde 16:00 hasta 20:30 horas

Metodología:
1. Definición de objetivos.
2. Etapas para la consecución de objetivos
3. Estudio teórico
4. Análisis de casos prácticos
5. Análisis de posibles excepciones

Temas a desarrollar

1. Introducción
Definiciones: Arquitectura ecológica, arquitectura sostenible, arquitectura bioclimática, arquitectura autosuficiente
2. Conceptualización de un nuevo ecosistema artificial, integrando la actividad humana
2.1. Ciclo de vida del ecosistema artificial
2.2. Definición de los componentes del ecosistema artificial
2.3. Leyes ecológicas del ecosistema artificial
2.4. Naturalezas Artificiales
3. Propuesta de un nuevo paradigma ecológico y sostenible en arquitectura
4. Análisis completo del ciclo de vida (LCA) de materiales y procesos constructivos
5. Estrategia general para lograr un nuevo paradigma sostenible en arquitectura
5.1. Identificación de una nueva arquitectura sostenible integrada en el ecosistema
5.2. Identificación de Indicadores sostenibles
5.3. Evaluación por medio de los indicadores sostenibles
5.4. Identificación y ejecución de las estrategias arquitectónicas más adecuadas
6. Sistemas de evaluación sostenible de edificios (Green Building Rating Systems - GBRS)
7. Análisis comparativo de los 16 sistemas de evaluación sostenible de edificios (GBRS) más representativos a nivel internacional: ASGB, BEAM, BREEAM, CASBEE, CEDES, DNGB, GBI, GG, GM, GS, HQE, IGBC, LEED, LEVEL’s, PASSIVHAUS, SBTOOL
7.1. Comparación mutua y comparación jerárquica
7.2. Ventajas e inconvenientes de cada sistema
7.3. Que es lo que miden realmente los sistemas de evaluación medioambiental de los edificios?
8. Sistema CEDES. Un sistema de evaluación sostenible que sirve como metodología proyectual arquitectónica y que resuelve todas las carencias de los principales GBRS.
8.1. Estructura jerárquica de categorías e indicadores
8.2. Identificación de indicadores
8.3. Peso específico de indicadores
8.4. Metodología procedural de CEDES
8.5. Caso a estudio
9. Pilares básicos para lograr una arquitectura sostenible (categorías de indicadores)
9.1. Optimización de recursos
9.2. Disminución de residuos y emisiones
9.3. Disminución del consumo energético
9.4. Integración arquitectónica de fuentes naturales de energía
9.5. Optimización del bienestar y calidad de vida
9.6. Disminución del coste económico
9.7. Adecuación social
9.8. Otros
10. Clasificación de acciones sostenibles de acuerdo a su coste económico y su eficacia medioambiental y sostenible. Modelo de las pirámides invertidas
11. Proceso de diseño para lograr una arquitectura integrada en el ecosistema natural
11.1. Identificación de nuevas estrategias de diseño
11.2. Recopilación de la información relevante
11.3. Generación de bocetos adecuados iniciales
11.4. Elección de la tipología arquitectónica sostenible y bioclimática más adecuada
11.5. Integración de soluciones arquitectónicas de alta eficacia sostenible
11.6. Depuración del diseño, detalles constructivos y elección de materiales
11.7. Criterios de selección e incorporación de la tecnología más adecuada y económica
11.8. Estrategias de uso apropiado del edificio, y cambio de hábitos
12. Estudio termodinámico de las diferentes envolventes arquitectónicas
12.1. Envolventes arquitectónicas de una capa
12.2. Envolventes arquitectónicas de dos capas
12.3. Envolventes arquitectónicas de tres capas
12.4. Envolventes arquitectónicas de cuatro capas
13. Arquitectura de alta eficiencia energética
13.1. Cálculo de ganancias y pérdidas energéticas de un edifico
13.2. Diseño de envolventes arquitectónicas en el diseño de edificios
13.3. Diseño de envolventes arquitectónicas en la rehabilitación de edificios
13.4. Diseño Bioclimático de edificios
14. Arquitectura Autosuficiente
14.1. Autosuficiencia de agua en los edificios
14.2. Autosuficiencia de energía en los edificios
14.3. Autosuficiencia de alimentos en los edificios
15. Salud del Hábitat y patologías medioambientales
15.1. Factores determinantes de la salud medioambiental
15.2. Patologías ambientales: definición, clasificación, diagnóstico y tratamiento natura
15.3. Análisis de los principales agentes patógenos en arquitectura
15.3.1. Gases
15.3.2. Compuestos orgánicos volátiles
15.3.3. Partículas en suspensión
15.3.4. Biopartículas
15.3.5. Ondas sonoras
15.3.6. Radiación electromagnética
15.3.6.1. Radiación Ionizante
15.3.6.2. Radiación No-Ionizante
15.3.7. Ionización
15.4. Los elementos arquitectónicos más perjudiciales para nuestra salud
15.4.1. Pinturas
15.4.2. Sistemas de aire acondicionado
15.4.3. Tratamientos de la madera y derivados de la madera
15.4.4. Recubrimientos textiles
15.4.5. Paneles laminados
15.4.6. Aislamientos
15.4.7. Sistemas de ventilación mecánica por conductos
15.4.8. Mobiliario
15.4.9. Personas fumadoras
15.5. Estrategias para lograr una arquitectura saludable
16. Industrialización, prefabricación y desmontabilidad
16.1. Arquitectura industrializada y prefabricada
16.2. Arquitectura modular
16.3. Diseño arquitectónico desmontable
16.3.1. Arquitectura convencional desmontable
16.3.2. Arquitectura industrializada desmontable
16.4. Arquitectura desmontable de elevado peso y fácil desmontaje
17. Marketing digital para proyectos sostenibles
18. Métricas e indicadores digitales de impacto
19. Estrategias de visibilidad para estudios y proyectos sostenibles

Inscripción

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