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Una delegación de investigadores de la Cátedra de Transición Energética Urbana viajó a Lisboa (Portugal) para participar en la 2ª Conferencia Internacional sobre el Entorno Construido de Carbono Neto Cero (ZCBE 2026). Este prestigioso encuentro, celebrado del 8 al 10 de julio de 2026 en el Rectorado de la Universidade NOVA de Lisboa, se ha consolidado como un foro científico clave para el intercambio de estrategias de vanguardia orientadas a acelerar la neutralidad climática en las ciudades.

Nuestra delegación, integrada por los investigadores Carlos Vargas Salgado, Álvaro Manso Burgos, Lucas Martínez Rodríguez y Mireia Roncero Tarazona, presentó un potente conjunto de investigaciones científicas. Las ponencias reflejan de manera directa el compromiso técnico de la Cátedra con la transferencia de conocimiento práctico y el servicio público a nuestras entidades financiadoras, el OAM València Sostenible y la Fundación València Innovation Capital, con el firme propósito de consolidar a València como referente en descarbonización.

A continuación, detallamos las aportaciones que estructuraron la presencia de la Cátedra en el congreso:

BLOQUE I: Eficiencia Energética, Algoritmia Avanzada y Comunidades Solidarias

1. Auditoría energética en edificios protegidos: el caso de Las Naves

El investigador Carlos Vargas Salgado defendió la ponencia titulada:

  • “Energy Audit of a Historical Public Building with Multipurpose Use: The Case of Las Naves in Valencia” (coautorado junto a Teresa Magraner Benedicto, Mar Cañada Soriano, Carla Montagud Montalvá y Dácil Díaz Bello).

Esta investigación expone los resultados de la exhaustiva auditoría energética —bajo el Real Decreto 56/2016 y la norma UNE-EN 16247— realizada en el complejo multiusos de Las Naves. Mediante la caracterización de la demanda por uso final y la detección de cargas parásitas, el estudio calcula los indicadores de rendimiento (CO₂/m²) y define las acciones operativas necesarias para integrar de forma resiliente sistemas fotovoltaicos con almacenamiento (PV+BESS), convirtiendo este patrimonio protegido en un prosumidor activo.

2. El campus universitario como modelo de transición urbana a escala de ciudad

El investigador predoctoral Lucas Martínez Rodríguez lideró una doble intervención dentro de las sesiones dedicadas al proyecto europeo SHERLOCK. Su primera ponencia fue:

  • “University Campuses as Small Urban Systems for Advancing the Energy Transition: UPV Vera Campus Case Study (Spain)” (en colaboración con Paula Bastida Molina, Dácil Díaz Bello, Carlos Vargas Salgado y Carla Montagud Montalvá).

Utilizando el campus de Vera de la UPV como un «Living Lab» a escala de pequeño sistema urbano, el trabajo evalúa cuantitativamente el potencial de integración de renovables. Los modelos demuestran que tecnologías combinadas in situ (solar fotovoltaica y térmica, geotermia, aerotermia y biomasa) podrían cubrir entre el 48% y el 52% de la demanda del campus, aportando un marco de planificación climática directamente transferible a otras grandes instituciones urbanas.

3. Capacitación laboral y gobernanza en el sector de la construcción

En su segunda exposición dentro del marco europeo, Lucas Martínez Rodríguez abordó un factor crítico e inmaterial de la transición energética:

  • “A Framework for Designing Local Knowledge Hubs for Workforce Upskilling in the Construction Sector in the Context of the Energy Transition” (junto a Paula Vega, Nicole Ramirez, Marta Arniani, Mattia De Rosa, Vincenzo Bianco y Carla Montagud-Montalvá).

Vinculado a la iniciativa RESSKILL, este artículo diseña y valida la estructura de gobernanza de los nodos de conocimiento local (Knowledge Hubs). Aplicado en cuatro países europeos (España, Italia, Grecia e Irlanda), el modelo integra mapeos de actores clave para co-crear microcredenciales y programas formativos que adapten las competencias de la mano de obra del sector de la construcción a las exigencias constructivas de la descarbonización.

4. Justicia energética y almacenamiento en comunidades solidarias

El gestor de la Cátedra, Álvaro Manso Burgos, expuso una de las líneas con mayor impacto social de la Cátedra, enfocada en la mitigación de la vulnerabilidad residencial:

  • “Decarbonising Social Services: Storage Integration and Beneficiary Profiling in Solidarity Energy Communities” (desarrollado con David Ribó-Pérez, Isabel Aparisi-Cerdá, Stijn van der Voort, Tomas Gomez-Navarro y Nerea Tapia-Sinesio).

Utilizando datos horarios reales de consumo de 43 hogares vulnerables de València, los autores optimizaron un modelo tecnoeconómico para Comunidades de Energía Renovable (CER) solidarias. El estudio revela que los sistemas puramente fotovoltaicos limitan su eficiencia en hogares con consumos muy bajos. La integración de almacenamiento en baterías (BESS) expande en un 50% el rango de perfiles económicamente viables, demostrando matemáticamente cómo la administración puede transformar los subsidios paliativos tradicionales en activos sostenibles basados en la eficiencia.

5. Algoritmos genéticos para la optimización de almacenamiento compartido

Finalmente, Carlos Vargas Salgado cerró este bloque tecnológico presentando soluciones avanzadas de flexibilidad en el lado de la demanda:

  • “Smart Energy Management Model for a grid-tied PV system with batteries through A Genetic Algorithm: The Case of a consumer in Valencia” (coautorado por Dácil Díaz-Bello, Carlos Vargas-Salgado, Teresa Magraner-Benedicto, Mar Cañada-Soriano y Carla Montagud-Montalvá).

La investigación implementa un Sistema de Gestión Energética (EMS) basado en un algoritmo genético para un consumidor real en València. El modelo optimiza dinámicamente las estrategias de carga/descarga de baterías y la respuesta a la demanda según los precios del mercado indexado. El estudio evalúa de forma específica cómo la gestión inteligente de excedentes fotovoltaicos colectivos maximiza la rentabilidad y la resiliencia en modelos energéticos comunitarios.

BLOQUE II: Sostenibilidad Turística y Mitigación de la Entropía Urbana (Proyecto Zentropy)

El congreso internacional dedicó un espacio destacado a las metodologías destinadas a mitigar las huellas físicas indirectas de las ciudades. En este bloque, la investigadora de la Cátedra Mireia Roncero Tarazona e Iuliia Rytck Molodykh (investigadora externa del consorcio del Proyecto Zentropy) coordinaron dos ponencias estrechamente vinculadas, presentando un marco sistémico innovador para la descarbonización sectorial de la ciudad:

6. Métricas circulares basadas en la termodinámica para el turismo MICE

La investigadora Mireia Roncero Tarazona expuso el marco conceptual y metodológico base del proyecto:

  • “Entropy-informed circularity metrics for Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions Events (MICE) tourism: a systems framework and case study” (coautorado junto a Tomás Gómez-Navarro, Jose Miguel Carot-Sierra e Iuliia Rytck).

Frente a los indicadores tradicionales de sostenibilidad que solo miden la huella de carbono directa, este trabajo propone analizar el turismo de congresos (MICE) desde una perspectiva termodinámica, utilizando la entropía como indicador de la degradación real de los recursos materiales y energéticos del sistema urbano receptor. El estudio define la diferencia entre un escenario turístico inercial (business-as-usual) y uno mejorado, e introduce de forma innovadora el concepto de negentropía para capturar el legado positivo y el valor del intercambio de conocimiento generado en la ciudad. La metodología se encuentra actualmente en fase de validación con el caso de estudio real del Palacio de Congresos de València.

7. Infraestructura de datos para la medición de la degradación física urbana

Dando continuidad operativa al marco termodinámico, Iuliia Rytck Molodykh defendió la ponencia centrada en la arquitectura de datos:

  • “Beyond the conference hall: building a traceable data pipeline to measure urban entropy in Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions (MICE) tourism” (junto a Mireia Roncero-Tarazona, Tomás Gomez-Navarro y Jose Miguel Carot-Sierra).

Esta aportación resuelve el principal cuello de botella práctico de la sostenibilidad urbana: la dispersión y heterogeneidad de los datos repartidos entre múltiples actores locales. Tomando el piloto de València como referencia, el artículo propone una plataforma de procesamiento estructurada en tres capas (biblioteca de flujos, gobernanza de datos mínimos compartidos con las administraciones y un canal de procesamiento trazable). Esta infraestructura estandariza y valida la información recogida tanto dentro del recinto de congresos como en las actividades turísticas externas de los asistentes, ofreciendo a los gestores municipales una herramienta analítica («calculadora de entropía») lista para la toma de decisiones informadas.

Un balance de excelencia científica al servicio de València

La sobresaliente presencia de CATENERG en Lisboa no solo consolida el posicionamiento internacional de la UPV en el ámbito del modelado energético y la transición justa, sino que dota a la ciudad de València de un arsenal metodológico testado por la comunidad científica internacional. Cada algoritmo desarrollado, cada modelo de almacenamiento solidario y cada métrica de circularidad urbana presentados constituyen herramientas operativas puestas a disposición de los gestores públicos para avanzar con firmeza, rigor y cohesión social hacia los objetivos de la transición energética de nuestra ciudad.

Galería de Imágenes del Congreso (Lisboa 2026)

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