Cinco proyectos Impulso para investigar en salud, eficiencia energética y sostenibilidad

Diferentes grupos del I3A Unizar proponen nuevas líneas de trabajo uniendo ámbitos de ingeniería biomédica, TIC, tecnologías industriales y sostenibilidad y eficiencia energética
Impulso2026

Grupos de investigación en Tecnologías Industriales, TIC, Ingeniería Biomédica y Procesos y Reciclado se unen en cinco proyectos de investigación del Programa Impulso del Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón (I3A), con el que se trata de fomentar el trabajo conjunto entre grupos de las diferentes divisiones del Instituto.

Cinco proyectos con el eje puesto en salud, eficiencia energética y sostenibilidad. Acciones novedosas, multidisciplinares y de escalado tecnológico entre grupos que no hayan colaborado antes y que no dispongan de fondos específicos para tal fin, siempre bajo los criterios de calidad, viabilidad y novedad de la propuesta. Cada uno de estos proyectos ha logrado 10.000 euros de financiación y se desarrollan coordinados por investigadores e investigadoras de los distintos grupos seleccionados

Sistema portátil de calentamiento inductivo para desinfección de prótesis implantadas orientado a validación clínica

Coordinado por Borja López (GEPM). El objetivo general del proyecto es desarrollar y validar un prototipo avanzado de un sistema portátil de calentamiento inductivo para desinfección de prótesis implantadas, orientado a futuras pruebas clínicas reales y a la transferencia tecnológica hacia el sector biomédico. Este objetivo se abordará a partir de la experiencia previa del Grupo de Electrónica de Potencia y Microelectrónica (GEPM) en electrónica de potencia, inducción electromagnética y modelado electromagnético-térmico, junto con la orientación clínica aportada por el equipo de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital La Paz–IdiPAZ/UAM. El sector potencial de transferencia se sitúa en el ámbito de los productos sanitarios para cirugía ortopédica, tratamiento de infecciones protésicas y tecnologías intraoperatorias de apoyo a la conservación del implante.

BREAK-I3A: Breakthrough Reconfigurable Engineered Adsorption Kit. 

Coordinan esta acción Eduardo Andrés García (GPT) y Alexander García Mariaca (ECO2) con la idea de interconectar y potenciar colaboraciones entre diferentes grupos del Instituto (GPT, ECO2, CREG, GUIA, TFD) especializados en energía, sostenibilidad e IA. El objetivo general del proyecto es evaluar el potencial de materiales adsorbentes basados en biochar para la captura, separación y valorización de CO₂ procedente de gases de escape, incluyendo el desarrollo de nuevas soluciones para reducir las emisiones del sector del transporte. Para alcanzar este objetivo, se diseñará, construirá, pondrá a punto y validará una plataforma breakthrough portátil y modular que permita realizar ensayos dinámicos de adsorción en condiciones representativas de operación. Como resultado, el I3A dispondrá de una infraestructura experimental compartida para el estudio de procesos de captura y separación de gases con materiales adsorbentes.

PEDIALERT: Aprendizaje profundo y detección personalizada de anomalías en la señal de fotopletismografía para la alerta temprana de apneas pediátricas

Un proyecto coordinado por Pablo Armañac (BSICoS) y Javier Civera (RoPeRT), especializados en el procesado e interpretación de señales biomédicas y otro en robótica, visión por computador e inteligencia artificial. El objetivo es desarrollar y validar un sistema de detección temprana de apneas pediátricas mediante modelos de aprendizaje profundo sobre la señal fotopletismografía (PPG). Romper con los enfoques tradicionales que dependen de la monitorización tardía de la desaturación de oxígeno, el sistema quiere ver de forma personalizada la firma respiratoria basal de cada niño y detectar el instante preciso en que comienza la obstrucción aérea. Mediante el entrenamiento y validación con bases de datos clínicas reales, la investigación prevé escalar la tecnología, sentando las bases de una herramienta de triaje y cribado domiciliario altamente transferible a fabricantes de wearables y servicios de salud.

Caracterización integral de la combustión, formación de hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs) y reactividad de hollín en gotas aisladas de combustibles sostenibles de aviación (SAF) y sus mezclas con Jet A-1

Coordinado por Álvaro Muelas (TFD) y Beatriz Rosales (GPT). Sus objetivos: desarrollar y poner a punto un sistema de muestreo local para la captura de HAPs y materia particulada en el entorno de la gota, como método para reconstruir la evolución transitoria de estos contaminantes; generar una base de datos experimental sobre la evaporación/combustión de diversas muestras relevantes de SAF y sus mezclas con Jet A-1, mediante experimentos de gota aislada bajo un amplio rango de condiciones de interés; realizar una caracterización físico-químico detallada de los hollines producidos en los ensayos de gotas, así como una cuantificación de los HAPs generados y estudiar la reactividad oxidativa de los hollines obtenidos, correlacionándola con la composición de las muestras de SAF y de sus correspondientes mezclas.

GAP-OPT: Cerrando la brecha entre el diseño óptimo y la operación real de sistemas energéticos de poligeneración mediante inteligencia artificial

Un proyecto que van a coordinar Eduardo Pina (GITSE) y Mario Suaza (IAAA) en el que unen las capacidades de los dos grupos de investigación. Utilizarán herramientas avanzadas de inteligencia artificial para modelar, predecir y corregir la brecha existente entre las simulaciones teóricas en fase de diseño y las condiciones reales y dinámicas que experimentan estas infraestructuras durante su operación diaria. Se busca ampliar al máximo el rendimiento energético real, reducir las emisiones y facilitar la transición de modelos predictivos hacia aplicaciones prácticas de control inteligente en el sector industrial.