Presentamos en el congreso Spain Smart Water Summit el Gemelo digital desarrollado para ACUAMED

Gemelo digital del agua: Seys transforma la red de ACUAMED en el Campo de Dalías en un modelo hidráulico avanzado

La digitalización de las infraestructuras del agua permite ir mucho más allá de disponer de una representación digital de una red.

Cuando los datos GIS, la información de los activos, los modelos hidráulicos y los sistemas de explotación se conectan, es posible simular el comportamiento de la infraestructura, analizar escenarios y disponer de más información antes de tomar decisiones sobre la red real.

Este ha sido uno de los proyectos que desde Seys hemos presentado en Spain Smart Water Summit 2026, uno de los principales encuentros profesionales sobre digitalización del sector del agua, celebrado en Madrid del 29 de septiembre al 1 de octubre. iAgua

Durante la sesión, ACUAMED, Autodesk Water y SEYS explicamos el trabajo desarrollado para crear un gemelo digital de la conducción asociada a la desaladora del Campo de Dalías, en Almería. Un proyecto que ha permitido transformar información técnica procedente de aproximadamente 1.500 ficheros DWG en un modelo hidráulico digital calibrado con datos reales de explotación.

Digitalizar una infraestructura crítica para la distribución de agua

La desaladora del Campo de Dalías está en servicio desde 2015 y cuenta actualmente con una capacidad de 30 hm³ anuales, destinada tanto al abastecimiento urbano como al regadío. Además, está prevista una ampliación de otros 10 hm³ anuales.

Esta infraestructura opera en un territorio especialmente exigente desde el punto de vista de la gestión del recurso. En el Campo de Dalías conviven aproximadamente 250.000 habitantes y unas 20.000 hectáreas de regadío bajo invernadero, con demandas de agua diferentes y variables a lo largo del año. iAgua

El objetivo del proyecto, por tanto, no consiste únicamente en digitalizar la geometría de la infraestructura. El valor está en disponer de un modelo capaz de reproducir su comportamiento hidráulico y utilizarlo para analizar diferentes escenarios antes de trasladar las decisiones a la infraestructura física.

El reto: convertir 1.500 planos DWG en información útil para la explotación

Uno de los aspectos más interesantes del proyecto es precisamente su punto de partida. La información disponible estaba distribuida en aproximadamente 1.500 ficheros DWG antiguos, algunos con referencias externas que ya no podían localizarse. La red estaba representada fundamentalmente mediante polilíneas 2D y no disponía directamente de la información tridimensional necesaria para construir el modelo hidráulico.

El proyecto exigió, por tanto, realizar un proceso progresivo de recuperación, transformación, enriquecimiento y validación de los datos.

Tal como explicamos durante nuestra ponencia, el trabajo se desarrolló en cuatro grandes fases: partir de los ficheros DWG 2D, generar perfiles y elevaciones 3D de los nodos, convertir la información en elementos GIS dotados de conectividad y propiedades hidráulicas y, finalmente, importar, simular y calibrar el modelo digital.

CAD, GIS y simulación hidráulica trabajando sobre el mismo proyecto

Este proyecto es también un ejemplo de por qué la digitalización de una infraestructura compleja no puede abordarse siempre desde una única tecnología.

Mediante AutoCAD Map 3D se trabajó sobre la información cartográfica original y su transformación al sistema de coordenadas actual. Posteriormente, Autodesk Civil 3D permitió generar el modelo digital del terreno y reconstruir el perfil longitudinal de la conducción para obtener las coordenadas X, Y y Z correspondientes a los diferentes nodos.

La información resultante pasó posteriormente a un entorno GIS. Mediante ArcGIS Pro se realizó la validación geográfica de los elementos y se comprobó la correcta ubicación y las pendientes de la infraestructura. La propia presentación del proyecto recoge esta fase como la integración GIS y validación con ArcGIS Pro.

A partir de los datos facilitados por ACUAMED, se desarrollaron además procesos para generar la conectividad de la red e incorporar propiedades como nodo inicial y final, material, diámetro, rugosidad o zona.

El resultado resume bien la filosofía tecnológica seguida en el proyecto:

Dato CAD + control de calidad GIS = modelo hidráulico preparado para simular.

InfoWorks WS Pro: del dato de infraestructura a la simulación hidráulica

Una vez estructurada y validada la información, la red fue incorporada a Autodesk InfoWorks WS Pro mediante Open Data Import. InfoWorks WS Pro actúa como motor hidráulico del modelo, permitiendo simular presiones, caudales y niveles, comparar escenarios y analizar el comportamiento de la infraestructura ante diferentes condiciones de operación.

Sobre el modelo se incorporaron elementos como la estación de bombeo, el depósito de la desaladora, el depósito principal y la arqueta de rotura, además de los datos correspondientes a las bombas.

Un aspecto especialmente importante fue la caracterización de la demanda. El comportamiento del abastecimiento municipal es relativamente estable, mientras que la demanda agrícola presenta importantes variaciones en función de la época del año y de la campaña.

Por ello, se definieron curvas de demanda para los diferentes puntos de suministro durante los siete días de la semana y a lo largo de todo el año, permitiendo reproducir diferentes condiciones de funcionamiento.

Un modelo contrastado con datos reales del SCADA

La creación del modelo no era suficiente. Había que comprobar si realmente reproducía el comportamiento de la infraestructura. Para ello se realizó la simulación de un día real de verano, uno de los escenarios más exigentes para la red, y los resultados obtenidos mediante el modelo fueron contrastados con los datos registrados por el sistema SCADA.

La presentación del proyecto resume esta fase como “simulaciones y calibración con los datos de SCADA”, utilizando datos de consumo coordinados y validando el cálculo correspondiente a un día concreto.

La comparación permitió comprobar que las presiones calculadas por el modelo en los puntos de suministro coincidían con las registradas por el SCADA para ese momento. De esta forma se consiguió disponer de un modelo hidráulico calibrado sobre el que poder realizar nuevas simulaciones con mayor fiabilidad.

Del gemelo digital a una explotación cada vez más conectada

El proyecto no termina con la creación del modelo.

Uno de los siguientes pasos planteados es avanzar en la conexión directa entre el modelo hidráulico y los datos procedentes del SCADA, reforzando la relación entre el comportamiento digital de la infraestructura y las condiciones reales de explotación.

Además, la combinación de InfoWorks WS Pro e InfoAsset Manager abre la posibilidad de conectar el comportamiento hidráulico con la gestión de los activos que forman la red: tuberías, válvulas, bombeos y otros elementos de la infraestructura.

Esto permite evolucionar desde la simple representación de la red hacia un entorno orientado a la operación y mantenimiento de activos, donde la información GIS, los modelos hidráulicos y los datos procedentes de los sistemas corporativos puedan contribuir conjuntamente a la toma de decisiones.

Seys: integrar tecnologías para digitalizar el ciclo del agua

Durante nuestra participación en Spain Smart Water Summit 2026, Joan Simó, analista de Sistemas CAD-GIS de SEYS, resumió uno de los principios fundamentales del proyecto: “Tenemos que ser capaces de complementar tecnologías y que se entiendan entre ellas”.

Precisamente ahí se encuentra una de nuestras principales aportaciones.

Nuestra aproximación a la digitalización del agua no se limita a implantar una herramienta concreta. Trabajamos sobre la gestión del dato, GIS, BIM, digitalización y gestión de activos, integración con sistemas corporativos, simulación hidráulica y desarrollo de gemelos digitales, conectando tecnologías cuando el proyecto lo requiere. 

El proyecto desarrollado para ACUAMED en el Campo de Dalías muestra esa filosofía en la práctica: partir de información CAD histórica, transformarla y enriquecerla, estructurarla geográficamente, construir un modelo hidráulico, calibrarlo con información real y preparar la infraestructura para una explotación cada vez más conectada.

Porque un gemelo digital aporta valor cuando deja de ser únicamente una representación de la infraestructura y se convierte en una herramienta para entenderla, simularla y tomar mejores decisiones sobre su operación.

Si tu organización gestiona redes de abastecimiento, saneamiento, plantas o infraestructuras hidráulicas y quieres conocer cómo integrar GIS, BIM, simulación hidráulica, SCADA, gestión de activos y gemelos digitales, contacta con nuestro equipo especializado en soluciones digitales para el ciclo del agua.

Publicado el: 30 septiembre, 2026
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