
El pasado jueves 16 de julio de 2026, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial (ETSII) de la Universitat Politècnica de València (UPV) acogió una nueva edición del Seminario de transferencia CATENERG-Ciudad. El evento, celebrado en el Aula 223 (Edificio 5H), reunió al equipo investigador, técnicos municipales y colaboradores para poner en común los avances científicos desarrollados antes del receso estival.
El encuentro puso de manifiesto el valor del talento joven de los estudiantes de la UPV, que constituyen el verdadero motor operativo de la Cátedra. Toda esta labor técnica de transferencia e investigación aplicada para la transición energética urbana de València es posible gracias al impulso de nuestras entidades financiadoras: el OAM València Sostenible y la Fundación València Innovation Capital.
La jornada comenzó con las palabras de bienvenida de Carla Montagud Montalvá, Directora de la Cátedra, quien destacó el compromiso de la UPV con la neutralidad climática y la importancia de transferir soluciones basadas en datos reales a las políticas públicas de la ciudad.
📁 Descarga de las Presentaciones del Seminario
Ponemos a disposición de la comunidad académica, técnica y ciudadanía los materiales expuestos durante el seminario: Presentaciones
Principales Avances Técnicos Presentados
A lo largo del seminario se expusieron 12 trabajos de investigación estructurados en las principales líneas estratégicas de la Cátedra:
1. Evaluación de Estrategias de Descarbonización y Mapeo Solar
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Emmanuel Pic presentó el Desarrollo de un algoritmo automatizado para diseñar instalaciones fotovoltaicas en edificios, basado en la optimización técnico-económica del autoconsumo solar. Su metodología combina modelos de IA y datos LiDAR para determinar el área útil de cubierta sin sobredimensionar la instalación, maximizando el Valor Actual Neto (VAN) a 30 años. Tras validar el modelo en los barrios de Benicalap, La Carrasca y L’Illa Perduda, identificó una potencia instalable de 14 MW y un ahorro medio del 14% en la factura eléctrica anual por edificio.
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Mireia Roncero (sobre el proyecto desarrollado por Mariano Coronado) expuso el Modelado bottom-up para la evaluación de estrategias de descarbonización y rehabilitación energética residencial a escala de barrio. Partiendo de consumos reales de gas y electricidad por código postal, el modelo caracteriza el parque residencial y simula cuatro escenarios de penetración de aerotermia y tres paquetes de rehabilitación de envolventes térmicas, cuantificando el gasto de inversión (CAPEX), VAN, TIR y retorno económico por barrio.
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Nouh Khouyi Etbar abordó la resiliencia y planificación con el Diseño y evaluación de una red multimodal como herramienta para el estudio de la movilidad metropolitana sostenible en València. Integrando datos abiertos (OSM, GTFS) en una arquitectura con MongoDB, Docker y algoritmos de grafos en Python/NetworkX, estructuró la topología de transporte (57.920 km de red viaria, 25.837 km de red caminable y 1.322 km de carril bici) para su explotación directa desde QGIS.
2. Modelado Energético, Smart Charging y Movilidad Eléctrica
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Natalia Méndez Pérez expuso su Algoritmo de optimización para la planificación y dimensionado de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos urbana. La investigación integra la detección automática de Centros de Transformación (CTs) en la vía pública mediante redes neuronales (YOLO) aplicadas a imágenes de StreetView (alcanzando un 98% de sensibilidad), combinado con un algoritmo de Enjambre de Partículas (PSO) para dimensionar cargadores reduciendo el estrés en la red.
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Laura Plazas García presentó el Modelado de Smart Charging y flexibilidad de la demanda de vehículos eléctricos para la optimización de comunidades energéticas. Mediante programación lineal entera mixta (MILP) en Julia/JuMP/Gurobi sobre un caso de estudio residencial, demostró que la gestión coordinada de la carga de vehículos eléctricos con autoconsumo colectivo y reparto dinámico genera ahorros anuales adicionales de entre el 15% y el 21% frente al modelo individual.
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Pablo Andrés Llácer abordó la Integración de sistemas híbridos renovables en microrredes eléctricas, enfocándose en el desarrollo y validación experimental en laboratorio/planta piloto de un Sistema de Gestión Energética (EMS) para optimizar el rendimiento dinámico de baterías e instalaciones fotovoltaicas.
3. Justicia Energética, Vulnerabilidad y Cartera de Inversión Pública
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Chiara M. Nicolini expuso la ponencia Hacia una metodología territorial para la medición de la pobreza energética en Valencia. Su investigación consolida una herramienta técnica estable para actualizar y cartografiar a escala de los 87 barrios los indicadores oficiales MIS (gasto desproporcionado), 2M (pobreza oculta) y la incorporación del indicador HEP (consumo oculto), permitiendo el seguimiento temporal y la toma de decisiones informadas.
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Tomás Seveso presentó la Optimización de cartera de inversión pública en activos energéticos para hogares vulnerables. Su modelo participativo (Human-in-the-loop) formulado en MILP evalúa la rentabilidad de redirigir los subsidios directos tradicionales (como el bono social) hacia inversiones en activos estructurales (fotovoltaica compartida en tejados públicos, aerotermia y baterías) para 43 hogares vulnerables de València.
4. Living Labs y Optimización nZEB en La Harinera y Las Naves
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Carlos Vargas (Pearce Christie) detalló el Diagnóstico energético del sistema solar fotovoltaico y de almacenamiento de Las Naves, centrado en el diseño de un EMS para la gestión inteligente de su sistema híbrido (PV+BESS) que permita aplicar estrategias de reducción de picos de potencia (peak shaving) y arbitraje tarifario.
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Sergi Ibáñez Moll expuso el Análisis y diseño de sistemas fotovoltaicos integrados en el edificio de La Harinera en Valencia. Utilizando el software SAM y simulaciones térmicas, analizó la sustitución de lamas solares por 21,56 kWp de paneles BIPV en fachadas Sur y Oeste, así como el uso de vidrio fotovoltaico semitransparente, evaluando el impacto en el confort lumínico y la reducción del 16% en la demanda de refrigeración.
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Nicolás Martínez Iborra presentó el Modelado térmico dinámico y optimización del edificio La Harinera para la consecución del estándar nZEB. A partir del diseño geométrico en SketchUp y la simulación dinámica multizona en TRNSYS 18, validó el comportamiento térmico pasivo del edificio con datos reales de sensores, sentando las bases para implementar estrategias de regulación activa de sombras y climatización.
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Clara Fangli Caudeli cerró el bloque técnico con el Living Lab en La Harinera: Plataforma para la gestión energética y confort ambiental. Desplegó una arquitectura IoT contenerizada en Docker (Python, InfluxDB, Grafana, Streamlit) que integra datos en tiempo real de AEMET, sensores ambientales NESPRA y encuestas de confort percibido, conectando el mundo físico con el virtual mediante un gemelo digital.
Cierre Institucional y Próximos Pasos
Tras la presentación de los trabajos, Carla Montagud Montalvá realizó el cierre institucional del evento, felicitando al alumnado e investigadores por el alto nivel académico y técnico de sus resultados. La Directora subrayó que la combinación de rigor matemático, digitalización y sensibilidad social posiciona a la Cátedra CATENERG como un referente en la transferencia de conocimiento para la neutralidad climática.
Posteriormente, los asistentes disfrutaron de un cóctel-comida y espacio de encuentro en la ETSII, fortaleciendo las redes de colaboración entre la comunidad universitaria, las entidades municipales y el sector energético.
Desde la Cátedra de Transición Energética Urbana de la UPV agradecemos profundamente el compromiso de los estudiantes, tutores, y el respaldo institucional de València Sostenible y València Innovation Capital. Continuamos trabajando para convertir la investigación universitaria en soluciones reales para nuestra ciudad.















