{"id":615,"date":"2024-07-29T10:39:00","date_gmt":"2024-07-29T10:39:00","guid":{"rendered":"https:\/\/twinghy.eu\/?p=615"},"modified":"2024-08-08T09:59:35","modified_gmt":"2024-08-08T09:59:35","slug":"como-el-barcelona-supercomputing-center-utiliza-la-tecnologia-de-gemelos-digitales-para-transformar-la-ciencia-y-la-industria","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/twinghy.eu\/es\/como-el-barcelona-supercomputing-center-utiliza-la-tecnologia-de-gemelos-digitales-para-transformar-la-ciencia-y-la-industria\/","title":{"rendered":"El Barcelona Supercomputing Center pionero en la transici\u00f3n verde con la utilizaci\u00f3n de la tecnolog\u00eda de gemelos digitales \u00a0"},"content":{"rendered":"\n
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En los \u00faltimos a\u00f1os, la tecnolog\u00eda de gemelos digitales ha sido un catalizador de cambios significativos en diversos sectores industriales de todo el mundo. Pero, \u00bfqu\u00e9 son exactamente los gemelos digitales? Son r\u00e9plicas virtuales precisas de objetos, procesos o sistemas f\u00edsicos que integran datos en tiempo real para simular condiciones y comportamientos. Esta innovaci\u00f3n no s\u00f3lo optimiza las operaciones, sino que tambi\u00e9n predice rendimientos y anticipa fallos antes de que se produzcan. <\/p>\n\n\n\n
El Barcelona Supercomputing Center (BSC<\/a>), reconocido por su amplia experiencia en tecnolog\u00edas avanzadas de simulaci\u00f3n, est\u00e1 a la vanguardia del desarrollo de gemelos digitales. El BSC ha aplicado esta tecnolog\u00eda puntera en diversos proyectos, demostrando su capacidad para crear gemelos digitales que revolucionan complejos procesos industriales. <\/p>\n\n\n\n El proyecto TWINGHY es un excelente ejemplo de innovaci\u00f3n sostenible, cuyo objetivo es sustituir el gas natural por hidr\u00f3geno en los hornos de recalentamiento de acero. Esta iniciativa utiliza un gemelo digital para controlar el comportamiento de los equipos y optimizar las operaciones, impulsando tanto la eficiencia operativa como la reducci\u00f3n de emisiones. En los \u00faltimos meses se ha avanzado mucho en el establecimiento de los componentes b\u00e1sicos del modelo de gemelo digital. Se est\u00e1 desarrollando una red neuronal integral para ingerir datos de forma an\u00e1loga a un horno real. La siguiente fase consiste en mejorar la robustez del modelo incorporando datos de experimentos realizados con nuevos quemadores y combustible de hidr\u00f3geno en la planta CELSA 3 de Barcelona. Este enfoque integra datos reales, simulaciones y t\u00e9cnicas avanzadas de modelado para crear un modelo Digital Twin capaz de realizar predicciones en tiempo real y valiosos an\u00e1lisis para mejorar el funcionamiento de los hornos. Al ayudar en la descarbonizaci\u00f3n del horno, este marco tambi\u00e9n tiene el potencial de desarrollar un mecanismo de control de retroalimentaci\u00f3n, promoviendo a\u00fan m\u00e1s las transiciones energ\u00e9ticas sostenibles y la excelencia operativa. <\/p>\n\n\n\n Adem\u00e1s de TWINGHY, BSC ha desarrollado gemelos digitales en diversos \u00e1mbitos. La empresa spin-off<\/em> ELEM Biotech<\/a>, fundada por el BSC, emplea gemelos digitales para predecir los resultados de terapias farmacol\u00f3gicas y dispositivos m\u00e9dicos. En el proyecto DestinE<\/a>, el BSC desarrolla un gemelo digital de la Tierra para simular futuros impactos del cambio clim\u00e1tico. Y a trav\u00e9s de la iniciativa PerMedCoE<\/a>, el BSC crea gemelos digitales para predecir respuestas de tratamientos m\u00e9dicos personalizados a nivel celular. <\/p>\n\n\n\n Otro proyecto notable en el que participa el BSC es WindTwin, una iniciativa innovadora para crear un gemelo digital de los parques e\u00f3licos marinos. El proyecto pretende revolucionar la previsi\u00f3n de la energ\u00eda e\u00f3lica, mejorar la precisi\u00f3n de la producci\u00f3n energ\u00e9tica y optimizar las predicciones de la demanda de energ\u00eda. Tambi\u00e9n est\u00e1 el proyecto VCity<\/a>, que ha desarrollado una plataforma centrada en el ser humano para gemelos digitales urbanos. En ella, los responsables pol\u00edticos pueden probar los cambios antes de ponerlos en pr\u00e1ctica. Los gemelos digitales urbanos son r\u00e9plicas virtuales de ciudades reales que optimizan los datos para trazar conexiones invisibles entre factores como la calidad del aire, los servicios p\u00fablicos o la eficiencia energ\u00e9tica. Permiten simular el efecto domin\u00f3 de las pol\u00edticas urbanas a lo largo del tiempo, facilitando la comprensi\u00f3n de cambios significativos. <\/p>\n\n\n\n Los gemelos digitales no son solo modelos virtuales; son poderosas herramientas que promueven la innovaci\u00f3n, la sostenibilidad y la eficiencia a gran escala. Con iniciativas como el proyecto TWINGHY, podemos esperar avances significativos que configurar\u00e1n el futuro de la industria y la tecnolog\u00eda a escala mundial. <\/p>\n\n\n\n Autores: \u00a0Daniel Mira<\/a>,\u00a0Shubham Shubham<\/a>\u00a0y\u00a0Aerton Guimar\u00e3es<\/a><\/p>\n\n\n\n Daniel es el Jefe del Grupo de Tecnolog\u00edas de Propulsi\u00f3n del Departamento de Aplicaciones Inform\u00e1ticas para la Ciencia y la Ingenier\u00eda (CASE) del Barcelona Supercomputing Center (BSC). El Dr. Mira se licenci\u00f3 en Ingenier\u00eda Mec\u00e1nica por la Universidad Polit\u00e9cnica de Valencia (Espa\u00f1a) en 2008 y se doctor\u00f3 en Ingenier\u00eda Mec\u00e1nica por la Universidad de Lancaster en 2012. Su investigaci\u00f3n se centra en el desarrollo de m\u00e9todos avanzados de simulaci\u00f3n para investigar las caracter\u00edsticas de combusti\u00f3n de los sistemas de propulsi\u00f3n y potencia. Las principales actividades incluyen el modelado f\u00edsico y los m\u00e9todos num\u00e9ricos utilizando computaci\u00f3n de alto rendimiento (HPC) y enfoques basados en datos.<\/em><\/p>\n\n\n\n Shubham, titulado superior por el IIT de Kanpur y la Universidad de Melbourne, cuenta con m\u00e1s de 9 a\u00f1os de experiencia en din\u00e1mica de fluidos computacional e investigaci\u00f3n aerodin\u00e1mica. Como investigador doctoral, utiliza simulaciones avanzadas y modelos basados en datos para mejorar la precisi\u00f3n predictiva en aerodin\u00e1mica. Su amplia experiencia en din\u00e1mica de fluidos y modelizaci\u00f3n contribuye al proyecto TWINGHY, cuyo objetivo es sustituir el gas natural por hidr\u00f3geno en los hornos de recalentamiento de acero. Este proyecto aprovecha un gemelo digital para optimizar las operaciones, mejorar la eficiencia y reducir las emisiones.<\/em><\/p>\n\n\n\n With a background in project management and corporate communication, Aerton brings over 16 years of experience to his role as a Dissemination Officer at the Barcelona Supercomputing Centre (BSC), where he has been working in scientific communication since 2023. He manages communication strategies for EU-funded and national projects within the Computer Applications in Science and Engineering (CASE) Department. His expertise includes digital transformation, corporate narrative development, and multimedia content production. <\/em>\u00a0<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" En los \u00faltimos a\u00f1os, la tecnolog\u00eda de gemelos digitales ha sido un catalizador de cambios significativos en diversos sectores industriales de todo el mundo. Pero, \u00bfqu\u00e9 son exactamente los gemelos digitales? 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