Skip to main content

El passat dijous 16 de juliol de 2026, l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial (ETSII) de la Universitat Politècnica de València (UPV) va acollir una nova edició del Seminari de transferència CATENERG-Ciutat. L’esdeveniment, celebrat a l’Aula 223 (Edifici 5H), va reunir l’equip investigador, tècnics municipals i col·laboradors per posar en comú els avanços científics desenvolupats abans del descans estival.

La trobada va posar de manifest el valor del talent jove dels estudiants de la UPV, que constitueixen el veritable motor operatiu de la Càtedra. Tota aquesta labor tècnica de transferència i investigació aplicada per a la transició energètica urbana de València és possible gràcies a l’impuls de les nostres entitats finançadores: l’OAM València Sostenible i la Fundació València Innovation Capital.

La jornada va començar amb les paraules de benvinguda de Carla Montagud Montalvá, Directora de la Càtedra, qui va destacar el compromís de la UPV amb la neutralitat climàtica i la importància de transferir solucions basades en dades reals a les polítiques públiques de la ciutat.

📁 Descàrrega de les Presentacions del Seminari

Posem a la disposició de la comunitat acadèmica, tècnica i ciutadania els materials exposats durant el seminari: Presentacions

Principals Avanços Tècnics Presentats

Al llarg del seminari es van exposar 12 treballs d’investigació estructurats en les principals línies estratègiques de la Càtedra:

1. Avaluació d’Estratègies de Descarbonització i Mapatge Solar

  • Emmanuel Pic va presentar el Desenvolupament d’un algoritme automatitzat per a dissenyar instal·lacions fotovoltaiques en edificis, basat en l’optimització tecnicoeconòmica de l’autoconsum solar. La seua metodologia combina models d’IA i dades LiDAR per a determinar l’àrea útil de coberta sense sobredimensionar la instal·lació, maximitzant el Valor Actual Net (VAN) a 30 anys. Després de validar el model als barris de Benicalap, la Carrasca i l’Illa Perduda, va identificar una potència instal·lable de 14 MW i un estalvi mitjà del 14% en la factura elèctrica anual per edifici.

  • Mireia Roncero (sobre el projecte desenvolupat per Mariano Coronado) va exposar el Modelatge bottom-up per a l’avaluació d’estratègies de descarbonització i rehabilitació energètica residencial a escala de barri. Partint de consums reals de gas i electricitat per codi postal, el model caracteritza el parc residencial i simula quatre escenaris de penetració d’aerotèrmia i tres paquets de rehabilitació d’envolupants tèrmiques, quantificant la despesa d’inversió (CAPEX), VAN, TIR i retorn econòmic per barri.

  • Nouh Khouyi Etbar va abordar la resiliència i la planificació amb el Disseny i avaluació d’una xarxa multimodal com a eina per a l’estudi de la mobilitat metropolitana sostenible a València. Integrant dades obertes (OSM, GTFS) en una arquitectura amb MongoDB, Docker i algoritmes de grafs en Python/NetworkX, va estructurar la topologia de transport (57.920 km de xarxa viària, 25.837 km de xarxa caminable i 1.322 km de carril bici) per a la seua explotació directa des de QGIS.

2. Modelatge Energètic, Smart Charging i Mobilitat Elèctrica

  • Natalia Méndez Pérez va exposar el seu Algoritme d’optimització per a la planificació i el dimensionament d’infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics urbana. La investigació integra la detecció automàtica de Centres de Transformació (CT) a la via pública mitjançant xarxes neuronals (YOLO) aplicades a imatges de StreetView (aconseguint un 98% de sensibilitat), combinat amb un algoritme d’Eixam de Partícules (PSO) per a dimensionar carregadors reduint l’estrés en la xarxa.

  • Laura Plazas García va presentar el Modelatge de Smart Charging i flexibilitat de la demanda de vehicles elèctrics per a l’optimització de comunitats energètiques. Mitjançant programació lineal entera mixta (MILP) en Julia/JuMP/Gurobi sobre un cas d’estudi residencial, va demostrar que la gestió coordinada de la càrrega de vehicles elèctrics amb autoconsum col·lectiu i repartiment dinàmic genera estalvis anuals addicionals d’entre el 15% i el 21% enfront del model individual.

  • Pablo Andrés Llácer va abordar la Integració de sistemes híbrids renovables en microxarxes elèctriques, centrant-se en el desenvolupament i la validació experimental en laboratori/planta pilot d’un Sistema de Gestió Energètica (EMS) per a optimitzar el rendiment dinàmic de bateries i instal·lacions fotovoltaiques.

3. Justícia Energètica, Vulnerabilitat i Cartera d’Inversió Pública

  • Chiara M. Nicolini va exposar la ponència Cap a una metodologia territorial per a la mesura de la pobresa energètica a València. La seua investigació consolida una eina tècnica estable per a actualitzar i cartografiar a escala dels 87 barris els indicadors oficials MIS (despesa desproporcionada), 2M (pobresa oculta) i la incorporació de l’indicador HEP (consum ocult), permetent el seguiment temporal i la presa de decisions informades.

  • Tomás Seveso va presentar l’Optimització de cartera d’inversió pública en actius energètics per a llars vulnerables. El seu model participatiu (Human-in-the-loop) formulat en MILP avalua la rendibilitat de redirigir els subsidis directes tradicionals (com el bo social) cap a inversions en actius estructurals (fotovoltaica compartida en teulades públiques, aerotèrmia i bateries) per a 43 llars vulnerables de València.

4. Living Labs i Optimització nZEB a La Harinera i Las Naves

  • Carlos Vargas (Pearce Christie) va detallar el Diagnòstic energètic del sistema solar fotovoltaic i d’emmagatzematge de Las Naves, centrat en el disseny d’un EMS per a la gestió intel·ligent del seu sistema híbrid (PV+BESS) que permeta aplicar estratègies de reducció de pics de potència (peak shaving) i arbitratge tarifari.

  • Sergi Ibáñez Moll va exposar l’Anàlisi i disseny de sistemes fotovoltaics integrats en l’edifici de La Harinera a València. Utilitzant el programari SAM i simulacions tèrmiques, va analitzar la substitució de làmines solars per 21,56 kWp de panells BIPV en façanes Sud i Oest, així com l’ús de vidre fotovoltaic semitransparent, avaluant l’impacte en el confort lumínic i la reducció del 16% en la demanda de refrigeració.

  • Nicolás Martínez Iborra va presentar el Modelatge tèrmic dinàmic i optimització de l’edifici La Harinera per a l’assoliment de l’estàndard nZEB. A partir del disseny geomètric en SketchUp i la simulació dinàmica multizona en TRNSYS 18, va validar el comportament tèrmic passiu de l’edifici amb dades reals de sensors, establint les bases per a implementar estratègies de regulació activa d’ombres i climatització.

  • Clara Fangli Caudeli va tancar el bloc tècnic amb el Living Lab a La Harinera: Plataforma per a la gestió energètica i el confort ambiental. Va desplegar una arquitectura IoT contenidoritzada en Docker (Python, InfluxDB, Grafana, Streamlit) que integra dades en temps real d’AEMET, sensors ambientals NESPRA i enquestes de confort percebut, connectant el món físic amb el virtual mitjançant un bessó digital.

Tancament Institucional i Pròxims Passos

Després de la presentació dels treballs, Carla Montagud Montalvá va realitzar el tancament institucional de l’esdeveniment, felicitant l’alumnat i els investigadors pel alt nivell acadèmic i tècnic dels seus resultats. La Directora va subratllar que la combinació de rigor matemàtic, digitalització i sensibilitat social posiciona la Càtedra CATENERG com un referent en la transferència de coneixement per a la neutralitat climàtica.

Posteriorment, els assistents van gaudir d’un còctel-dinar i espai de trobada a l’ETSII, enfortint les xarxes de col·laboració entre la comunitat universitària, les entitats municipals i el sector energètic.

Des de la Càtedra de Transició Energètica Urbana de la UPV agraïm profundament el compromís dels estudiants, tutors, i el suport institucional de València Sostenible i València Innovation Capital. Continuem treballant per a convertir la investigació universitària en solucions reals per a la nostra ciutat.

Resum de la privadesa

Aquest lloc web utilitza galetes per tal de proporcionar-vos la millor experiència d’usuari possible. La informació de les galetes s’emmagatzema al navegador i realitza funcions com ara reconèixer-vos quan torneu a la pàgina web i ajuda a l'equip a comprendre quines seccions del lloc web us semblen més interessants i útils.