MBA en Industrial Facilities & Plant Engineering Management

Resumen del programa y Objetivos.

Este MBA especializado en Industrial Facilities & Plant Engineering Management es una formación disruptiva diseñada para ingenieros que buscan liderar la gestión de activos industriales complejos. El programa fusiona la ingeniería de planta avanzada con la dirección estratégica, proporcionando herramientas para optimizar la operatividad, garantizar la seguridad estructural y maximizar la rentabilidad de las infraestructuras en el entorno de la Industria 4.0.

  • Dominio del Diagnóstico Industrial: Capacitar en técnicas de inspección avanzada y ensayos no destructivos para evaluar la integridad de naves, silos y plantas de procesos.

  • Diseño de Intervenciones Técnicas: Aprender a proyectar reformas estructurales e instalaciones industriales cumpliendo estrictamente con la normativa de seguridad y operativa.

  • Optimización de la Gestión de Activos: Desarrollar modelos de gestión de activos físicos basados en la norma ISO 55000 para prolongar la vida útil de las instalaciones críticas.

  • Liderazgo en la Ejecución de Proyectos: Formar directivos capaces de coordinar paradas de planta y grandes obras de rehabilitación sin comprometer la cadena de suministro.

  • Capacidad de Auditoría Especializada: Podrás realizar auditorías técnicas completas, identificando patologías estructurales y fallos en sistemas de fluidos, vapor o electricidad.

  • Implementación de Mantenimiento 4.0: Integrarás sistemas de mantenimiento predictivo mediante IoT y análisis de datos para reducir drásticamente los fallos catastróficos.

  • Reducción de Riesgos y Pasivos: Lograrás mitigar riesgos legales y operativos mediante la aplicación precisa del Reglamento de Seguridad Industrial y normativas ambientales.

  • Gestión Financiera de la Ingeniería: Dominarás el cálculo del ROI en inversiones de Capex para modernización de planta, facilitando la aprobación de presupuestos directivos.

Industrial

MBA en Industrial Facilities & Plant Engineering Management

5.160 

  • Creciente Complejidad Tecnológica: Las plantas modernas requieren gestores que entiendan la convergencia entre la infraestructura física y los sistemas digitales complejos.

  • Déficit de Perfiles Directivos Técnicos: Existe una alta demanda de ingenieros que no solo sepan reparar, sino gestionar estratégicamente el patrimonio inmobiliario industrial.

  • Exigencia en Sostenibilidad Industrial: La presión regulatoria por la descarbonización exige especialistas capaces de rehabilitar energéticamente instalaciones obsoletas.

  • Seguridad y Continuidad de Negocio: Una especialización en ingeniería de planta garantiza que puedas proteger el activo más valioso de la empresa: su capacidad de producción.

  • Posicionamiento como Plant Manager: Este MBA te otorga las competencias necesarias para ascender a roles de dirección de planta, Facility Manager o gestor de activos.

  • Diferenciación en el Mercado Laboral: Tu perfil destacará por combinar la visión pericial técnica con la capacidad de gestión económica de grandes infraestructuras.

  • Acceso a Sectores Estratégicos: Estarás capacitado para trabajar en industrias de alto valor como la farmacéutica, energética, petroquímica o de logística avanzada.

  • Actualización Técnica Permanente: Obtendrás un conocimiento profundo sobre nuevos materiales y tecnologías de refuerzo que son tendencia en la industria internacional.

  • Eliminación de Sobrecostes por Imprevistos: La capacidad de diagnóstico temprano evita reparaciones de emergencia costosas que afectan gravemente al margen de beneficio.

  • Optimización de Paradas de Planta: Resuelve el conflicto entre producción y mantenimiento mediante una planificación de obra eficiente que minimiza el tiempo de inactividad.

  • Mejora de la Eficiencia Operativa: Al rehabilitar instalaciones obsoletas, se reducen los consumos de energía y agua, mejorando la sostenibilidad y competitividad.

  • Garantía de Seguridad Estructural: Mitiga el riesgo de accidentes laborales y daños a equipos mediante la vigilancia constante de la salud del edificio industrial.

Diferenciales GUTEC.

Impulsa tu carrera con una metodología «Learning by Doing», resolviendo retos reales de ingeniería. El programa combina visitas a instalaciones críticas con el uso de laboratorios de diagnóstico avanzado para monitorizar estructuras. Gracias a convenios con empresas líderes, accederás a prácticas y networking de alto nivel, guiado por la experiencia directa en gestión de activos.

Que Hace Unico el Programa.

Beneficios para tu carrera y tu empresa.

A Quién va Dirigido.

Arquitectos, ingenieros y técnicos de edificación

  • Diseño de Plantas Industriales: Especialización en la configuración de naves y complejos fabriles que requieren soluciones estructurales de grandes luces y pavimentos de alta resistencia.

  • Integración de Procesos MEP: Ideal para técnicos que buscan coordinar instalaciones complejas de fluidos, electricidad de alta potencia y climatización industrial dentro del modelo constructivo.

  • Rehabilitación de Naves: Dirigido a arquitectos que proyectan el cambio de uso o la modernización de activos industriales obsoletos hacia centros logísticos de última generación o factorías 4.0.

  • Digitalización con BIM: Orientado a profesionales que desean implementar el modelado de información para gestionar el ciclo de vida de la infraestructura y facilitar futuras expansiones técnicas.

Técnicos municipales, peritos y consultores de rehabilitación

  • Seguridad y Normativa Industrial: Enfocado en responsables de supervisar el cumplimiento de normativas de protección contra incendios, almacenamiento de químicos y seguridad estructural fabril.

  • Informes de Patología Industrial: Formación técnica para peritos que deben diagnosticar problemas de vibraciones, corrosión química o fatiga de materiales en entornos de producción intensiva.

  • Consultoría de Eficiencia: Para técnicos que asesoran en la implementación de medidas de ahorro energético y sostenibilidad, alineando la planta con las auditorías ambientales obligatorias por ley.

  • Dictámenes de Actividad: Capacitación para redactar proyectos de adecuación y memorias técnicas necesarias para la obtención de licencias de actividad industrial y ambiental en suelos complejos.

Jefes de obra y gestores de activos inmobiliarios (FM/AM)

  • Gestión de Mantenimiento Crítico: Para Facility Managers responsables de asegurar que la infraestructura industrial nunca se detenga, minimizando el impacto de las reparaciones en la producción.

  • Control de CAPEX Industrial: Dirigido a gestores de activos que deben planificar grandes inversiones en maquinaria e infraestructura, asegurando la revalorización del inmueble industrial a largo plazo.

  • Supervisión de Obras en Activo: Especialización para jefes de obra que ejecutan ampliaciones o reformas estructurales sin detener las líneas de montaje, garantizando la seguridad y continuidad.

  • Optimización de Activos Logísticos: Orientado a gestores que buscan maximizar la eficiencia operativa del activo inmobiliario, reduciendo el OPEX mediante una gestión técnica basada en el dato.

Industrial

Resultados de aprendizaje y competencias.

  • Identificación de Fallos en Hormigón y Acero: Aprenderás a detectar síntomas de fatiga mecánica, carbonatación y corrosión galvánica en naves industriales, analizando el impacto de los procesos químicos en la estabilidad.

  • Análisis de la Envolvente Industrial: Evaluación profunda de puentes térmicos, filtraciones en cubiertas de gran luz y degradación de paneles sándwich, optimizando la protección del equipamiento crítico interior.

  • Auditoría de Sistemas de Instalaciones: Metodología para diagnosticar el estado de redes de fluidos, vapor, aire comprimido y sistemas eléctricos de alta potencia, detectando ineficiencias y puntos de riesgo de avería.

  • Ensayos no Destructivos (END): Dominio de herramientas avanzadas como la termografía, ultrasonidos y esclerometría para evaluar la salud de la planta sin detener la producción, garantizando diagnósticos precisos.

  • Protocolos de Inspección Técnica de Edificios: Capacitación para liderar inspecciones obligatorias en complejos industriales, documentando el estado de seguridad y salubridad según las normativas municipales vigentes.

  • Elaboración de Informes de Evaluación (IEE): Integración de los análisis de eficiencia energética y accesibilidad universal en documentos técnicos que sirven de base para la planificación de inversiones y Capex.

  • Metodología de la Ingeniería Forense: Desarrollo de dictámenes periciales tras siniestros o fallos de planta, determinando la causa raíz mediante reconstrucción técnica y análisis de evidencias de fatiga de materiales.

  • Valoración de Daños y Responsabilidades: Análisis técnico-legal para cuantificar el impacto económico de las patologías y asignar responsabilidades en procesos de reclamación frente a constructoras o seguros.

  • Gestión de Obras en Entornos Operativos: Técnicas de planificación para ejecutar rehabilitaciones sin interrumpir la cadena de producción, coordinando fases de obra con los turnos de trabajo de la planta.

  • Coordinación de Seguridad y Salud: Aplicación rigurosa de protocolos de prevención de riesgos específicos para trabajos en altura, espacios confinados y manipulación de sustancias en entornos de construcción.

  • Control de Calidad de la Ejecución (QA): Supervisión sistemática de los procesos de rehabilitación para asegurar que las soluciones de refuerzo e impermeabilización cumplen con las especificaciones del proyecto.

  • Gestión de Plazos y Desviaciones: Uso de herramientas de Project Management para monitorizar el avance de la obra, gestionando imprevistos técnicos típicos de los edificios industriales antiguos con agilidad.

  • Gestión de Obras en Entornos Operativos: Técnicas de planificación para ejecutar rehabilitaciones sin interrumpir la cadena de producción, coordinando fases de obra con los turnos de trabajo de la planta.

  • Coordinación de Seguridad y Salud: Aplicación rigurosa de protocolos de prevención de riesgos específicos para trabajos en altura, espacios confinados y manipulación de sustancias en entornos de construcción.

  • Control de Calidad de la Ejecución (QA): Supervisión sistemática de los procesos de rehabilitación para asegurar que las soluciones de refuerzo e impermeabilización cumplen con las especificaciones del proyecto.

  • Gestión de Plazos y Desviaciones: Uso de herramientas de Project Management para monitorizar el avance de la obra, gestionando imprevistos técnicos típicos de los edificios industriales antiguos con agilidad.

  • Modelado Digital con Estándares IFC: Uso de formatos de intercambio abiertos para garantizar que la información del modelo BIM de rehabilitación sea accesible para todos los agentes, facilitando la colaboración.

  • Estructura de Datos en Formato BC3: Estandarización de las mediciones y presupuestos del proyecto de reforma, permitiendo una integración fluida con softwares de control de costes y licitaciones de obra.

  • Digitalización Scan-to-BIM de Plantas: Transformación de nubes de puntos obtenidas por escáner láser en modelos «as-built» precisos, fundamentales para proyectar sobre la realidad exacta de la infraestructura.

  • Documentación QA/QC Digitalizada: Implementación de flujos de trabajo digitales para la entrega de evidencias de calidad, facilitando la transferencia del activo al departamento de mantenimiento (Facility Management).

Plan de estudios (malla curricular).

  • 1.1 Marco Legal Industrial: Análisis profundo de la Ley de Ordenación de la Edificación aplicada a complejos fabriles y naves logísticas de gran escala operativa.

  • 1.2 CTE en Rehabilitación: Adaptación de las exigencias básicas del Código Técnico de la Edificación en intervenciones de edificios industriales de uso intensivo.

  • 1.3 Normativa de Seguridad Industrial: Integración de reglamentos específicos para plantas químicas y de manufactura en procesos de renovación estructural integral.

  • 1.4 Gestión de Licencias: Protocolos para la tramitación de permisos de obra mayor y licencias de actividad ambiental en entornos industriales consolidados y complejos.

  • 1.5 Estándares Internacionales: Aplicación de normativas ISO y Eurocódigos para asegurar que la infraestructura cumpla con los requisitos globales de exportación y calidad.

  • 2.1 Protocolos de Inspección: Metodologías sistemáticas para la revisión de naves industriales, desde la cimentación hasta las instalaciones de proceso más críticas.

  • 2.2 Redacción de la ITE: Elaboración técnica de la Inspección Técnica de Edificios enfocada en la seguridad de grandes luces y estabilidad de pórticos industriales.

  • 2.3 Informe de Evaluación (IEE): Integración de criterios de eficiencia y accesibilidad en el informe global para la gestión de activos inmobiliarios industriales.

  • 2.4 Herramientas de Campo: Uso de software móvil y checklists avanzados para el levantamiento de deficiencias técnicas en tiempo real durante la visita a planta.

  • 2.5 Plan de Mantenimiento: Desarrollo de estrategias de mantenimiento preventivo basadas en los hallazgos del diagnóstico para evitar paradas de producción imprevistas.

  • 3.1 Corrosión en Ambientes Químicos: Diagnóstico de la degradación del hormigón y el acero en plantas sometidas a agentes agresivos, vapores o vertidos industriales.

  • 3.2 Fatiga Estructural: Análisis del impacto de las vibraciones de maquinaria pesada y cargas dinámicas en la integridad de forjados y ménsulas de apoyo.

  • 3.3 Patología en Acero: Identificación de procesos de oxidación, pandeo local y fallos en uniones soldadas o atornilladas en estructuras de naves metálicas.

  • 3.4 Madera en Naves Antiguas: Tratamiento y refuerzo de cerchas de madera en activos industriales históricos reconvertidos, controlando plagas y xilófagos.

  • 3.5 Ensayos de Resistencia: Aplicación de pruebas de carga y ensayos de carbonatación para determinar la vida útil remanente de la estructura fabril existente.

  • 4.1 Cubiertas Industriales: Diagnóstico de sistemas de techado metálico, panel sándwich y fibrocemento, enfocándose en la resolución de puntos de filtración crítica.

  • 4.2 Fachadas Ligeras: Análisis de cerramientos de chapa y muros cortina, evaluando su comportamiento frente al viento y su capacidad de aislamiento térmico.

  • 4.3 Aplicación de SATE: Técnicas de aislamiento térmico exterior en naves para mejorar el control de temperatura interna y reducir el gasto en climatización.

  • 4.4 Puntos Críticos: Tratamiento de juntas de dilatación, encuentros con lucernarios y canales de evacuación pluvial en grandes superficies de cubierta.

  • 4.5 Estanqueidad al Aire: Pruebas de infiltración para garantizar que la envolvente industrial sea eficiente y proteja adecuadamente los procesos de fabricación.

  • 5.1 Humedad por Capilaridad: Soluciones de barrera química y drenaje para proteger soleras industriales y arranques de muros en terrenos con nivel freático alto.

  • 5.2 Condensaciones Intersticiales: Modelado higrotérmico para evitar la formación de agua dentro de los cerramientos, lo que previene la degradación de aislantes.

  • 5.3 Eflorescencias y Sales: Tratamiento de sales cristalizadas en paramentos industriales que comprometen la adherencia de revestimientos y la salud estructural.

  • 5.4 Ventilación Industrial: Diseño de sistemas de renovación de aire para controlar la humedad relativa en plantas que manejan procesos húmedos o térmicos.

  • 5.5 Confort Higrotérmico: Estrategias para mantener condiciones estables de temperatura y humedad, fundamentales tanto para el personal como para la maquinaria.

  • 6.1 Auditoría Eléctrica (REBT): Evaluación de cuadros de baja tensión, centros de transformación y sistemas de puesta a tierra en plantas de alta demanda.

  • 6.2 Sistemas HVAC Industrial: Optimización de plantas enfriadoras, calderas y unidades de tratamiento de aire para grandes naves y salas blancas.

  • 6.3 Protección Contra Incendios (PCI): Adecuación de sistemas de rociadores, detección de humos y sectores de incendio según el reglamento de establecimientos industriales.

  • 6.4 Gestión de Fluidos: Supervisión de redes de aire comprimido, vapor, agua de proceso y saneamiento industrial, detectando fugas y caídas de presión.

  • 6.5 Eficiencia de Instalaciones: Implementación de variadores de frecuencia y sistemas de recuperación de calor para reducir el OPEX técnico de la infraestructura.

  • 7.1 Estándares NZEB: Transformación de naves tradicionales en edificios de consumo de energía casi nulo mediante estrategias pasivas y activas avanzadas.

  • 7.2 Certificación Energética: Procedimientos para la calificación de eficiencia en naves industriales y logística, facilitando el acceso a beneficios fiscales.

  • 7.3 Energías Renovables: Integración de parques fotovoltaicos en cubiertas industriales y sistemas de aerotermia para el autoconsumo de la planta fabril.

  • 7.4 Auditoría de Consumos: Uso de analizadores de redes y telemedida para identificar «vampiros energéticos» en la operativa diaria de la instalación técnica.

  • 7.5 Retorno de Inversión (ROI): Cálculo financiero de las mejoras energéticas para justificar la inversión ante la propiedad mediante el ahorro operativo logrado.

  • 8.1 Itinerarios Peatonales: Adaptación de accesos, pasillos y rampas en el entorno industrial para garantizar la seguridad y movilidad de todos los empleados.

  • 8.2 Adaptación de Aseos: Diseño de vestuarios y zonas comunes que cumplan con la normativa de accesibilidad sin sacrificar la funcionalidad operativa.

  • 8.3 Señalética Inclusiva: Implementación de sistemas de comunicación visual, háptica y sonora para mejorar la orientación en entornos industriales complejos.

  • 8.4 Puestos de Trabajo Adaptados: Criterios para la adecuación técnica de áreas de producción que permitan la inclusión laboral de personas con discapacidad.

  • 8.5 Ergonomía Industrial: Aplicación de principios de diseño para reducir la carga física y mejorar la accesibilidad a controles y maquinaria en la planta.

  • 9.1 Planificación de Obras: Coordinación de cronogramas de reforma que permitan la convivencia de la obra con la producción industrial sin paradas críticas.

  • 9.2 Gestión de Contratas: Criterios para la selección y supervisión de empresas especializadas en refuerzos estructurales e instalaciones industriales de alta complejidad.

  • 9.3 Control de Costes (CAPEX): Monitorización de presupuestos de obra para evitar desviaciones y asegurar que el proyecto se mantenga dentro de la rentabilidad esperada.

  • 9.4 Seguridad y Salud (CSS): Implementación de protocolos de seguridad específicos para trabajos en altura y espacios confinados durante la fase de rehabilitación.

  • 9.5 Logística de Obra: Gestión de acopios y movimientos de maquinaria pesada dentro de la planta operativa para maximizar la limpieza y eficiencia del proceso.

  • 10.1 Ingeniería Forense: Metodología para investigar las causas raíz de colapsos, fallos de instalaciones o incendios en activos inmobiliarios industriales.

  • 10.2 Informe Pericial: Redacción de dictámenes técnicos con validez judicial, enfocados en la asignación de responsabilidades por vicios ocultos o defectos.

  • 10.3 Ratificación en Juicio: Técnicas de defensa oral para peritos industriales en tribunales, comunicando conceptos complejos de forma clara y contundente.

  • 10.4 Análisis de Siniestros: Evaluación de daños tras eventos catastróficos para la gestión de reclamaciones ante compañías de seguros y reaseguradoras globales.

  • 10.5 Arbitraje Técnico: Participación en procesos de resolución de conflictos entre propiedad y constructora mediante informes de mediación técnica especializada.

  • 11.1 Captura de Realidad: Uso de nubes de puntos capturadas por escáner láser para documentar la geometría compleja de plantas industriales preexistentes.

  • 11.2 Modelado BIM de Planta: Generación de modelos digitales que integren estructura, arquitectura y equipos de proceso para una gestión centralizada.

  • 11.3 Control de Calidad (QA/QC): Procesos de verificación de modelos digitales para asegurar que la información técnica sea precisa para el mantenimiento.

  • 11.4 Entregables IFC: Gestión de la interoperabilidad entre diferentes softwares mediante formatos abiertos, facilitando el intercambio con proveedores internacionales.

  • 11.5 Registro As-Built Digital: Entrega de un gemelo digital actualizado que sirva como base para la futura operación y mantenimiento (O&M) de la infraestructura.

  • 12.1 Selección del Activo: Identificación de una instalación industrial real que requiera una intervención profunda de rehabilitación o modernización técnica.

  • 12.2 Diagnosis Completa: Aplicación de todas las técnicas de inspección y ensayo aprendidas para elaborar un diagnóstico de patologías integral y preciso.

  • 12.3 Propuesta de Intervención: Diseño técnico de las soluciones de refuerzo, eficiencia energética y adecuación normativa necesarias para el activo elegido.

  • 12.4 Viabilidad Económica: Elaboración del presupuesto detallado (BC3) y estudio de rentabilidad para demostrar el valor añadido de la intervención propuesta.

  • 12.5 Presentación Ejecutiva: Defensa del proyecto ante un tribunal de expertos, simulando una entrega de propuesta estratégica a la propiedad de la empresa.

Metodologia de Aprendizaje

Casos Reales.

El aprendizaje se basa en el análisis profundo de proyectos reales de rehabilitación y gestión de activos industriales. Los estudiantes desglosan casos de éxito y fracaso en la modernización de plantas fabriles, estudiando desde el diagnóstico de patologías estructurales hasta la optimización de procesos MEP. Esta metodología permite comprender los desafíos logísticos de ejecutar obras en plantas operativas, garantizando que el futuro gestor tome decisiones estratégicas basadas en la rentabilidad y la seguridad industrial.

Las visitas técnicas constituyen un pilar fundamental para conectar la teoría normativa con la realidad física de la infraestructura. Durante estas jornadas, los alumnos acceden a naves logísticas, centrales de energía y plantas de manufactura para inspeccionar sistemas críticos de HVAC, protección contra incendios y envolventes. Esta experiencia directa facilita la identificación in situ de fallos constructivos y permite interactuar con Facility Managers en activo, asimilando las mejores prácticas de mantenimiento.

El programa incluye sesiones prácticas en laboratorio enfocadas en ensayos no destructivos (NDT) y caracterización de materiales. Los alumnos dominan el uso de esclerómetros, ultrasonidos y equipos de termografía para evaluar la integridad de estructuras de hormigón y acero. Estos talleres prácticos son vitales para redactar informes ITE/IEE de alta precisión y diseñar soluciones de refuerzo estructural. La capacidad de realizar diagnósticos técnicos basados en datos empíricos asegura un posicionamiento líder en ingeniería industrial.

Scan-to-BIM 

  • Captura de Nubes de Puntos: Uso de escáneres láser terrestres para registrar la geometría exacta de naves industriales, permitiendo obtener gemelos digitales de infraestructuras sin planos actualizados.

  • Modelado de Activos Existentes: Transformación de datos espaciales en modelos BIM inteligentes que integran arquitectura, estructuras e instalaciones MEP para una gestión eficiente del ciclo de vida.

  • Detección de Colisiones Críticas: Identificación de interferencias entre la maquinaria existente y nuevas propuestas de ampliación, reduciendo errores en fase de ejecución y optimizando el espacio físico.

  • Actualización de Planimetría As-Built: Generación automática de secciones y alzados de alta precisión que reflejan el estado real de la planta, facilitando las labores de auditoría y reformas futuras.

  • Detección de Puntos Calientes: Aplicación de cámaras infrarrojas para identificar sobrecalentamientos en cuadros eléctricos, motores y rodamientos antes de que se produzca una parada no programada.

  • Análisis de Envolventes Térmicas: Evaluación de pérdidas de energía en cámaras frigoríficas y hornos industriales, permitiendo diseñar intervenciones de aislamiento que mejoren la eficiencia energética.

  • Localización de Fugas de Fluidos: Identificación de filtraciones en tuberías de vapor o agua caliente mediante gradientes de temperatura, minimizando el desperdicio de recursos y riesgos de corrosión.

  • Mantenimiento Predictivo Avanzado: Integración de la inspección termográfica en los planes de mantenimiento rutinarios para monitorizar la salud de los activos críticos sin interrumpir la producción.

  • Inspección Visual de Zonas Inaccesibles: Uso de videoscopios para examinar el interior de tuberías, depósitos y cavidades estructurales, detectando erosiones, fisuras o acumulaciones de residuos químicos.

  • Medición de Espesores por Ultrasonidos: Evaluación de la pérdida de sección en paredes de silos y tanques metálicos debido a la corrosión, garantizando la seguridad frente a presiones de operación.

  • Detección de Grietas por Líquidos Penetrantes: Aplicación de técnicas de capilaridad para revelar discontinuidades superficiales en soldaduras y componentes mecánicos sometidos a fatiga cíclica.

  • Ensayos de Esclerometría y Carbonatación: Determinación de la dureza del hormigón y la profundidad de degradación química en pilares, asegurando la estabilidad del edificio ante nuevas cargas.

Talleres de informes

  • Estandarización bajo Formato BC3: Capacitación en el intercambio de datos entre softwares de mediciones y BIM, asegurando la interoperabilidad y transparencia en las licitaciones de obra industrial.

  • Elaboración de Memorias Técnicas: Desarrollo de documentación detallada que justifique las soluciones de rehabilitación propuestas, incluyendo cálculos de refuerzo y cumplimiento de normativa.

  • Presupuestación de Proyectos de Reforma: Técnicas para el cálculo de costes de intervención en edificios industriales, considerando los sobrecostes por trabajos en altura o condiciones especiales.

  • Control de Certificaciones de Obra: Gestión de los estados de avance del proyecto y validación de las partidas ejecutadas, garantizando el control financiero estricto para la propiedad y el inversor.

Software y herramientas.

El dominio de las herramientas digitales de última generación es el eje vertebrador de este MBA, diseñado para transformar la gestión de activos industriales. A través de la metodología BIM/MEP, los alumnos aprenden a coordinar sistemas complejos en edificios existentes, utilizando modelos inteligentes que integran redes de fluidos, electricidad y climatización para evitar interferencias críticas en fase de mantenimiento. La precisión técnica se refuerza con el uso de software de análisis higrotérmico, acústico y energético, permitiendo predecir el comportamiento de la envolvente y optimizar el consumo de la planta bajo estándares de sostenibilidad. Además, el programa profundiza en la termografía infrarroja para el mantenimiento predictivo, la fotogrametría para el registro digital y la gestión de nubes de puntos mediante procesos de Scan-to-BIM. Esta combinación tecnológica permite generar gemelos digitales exactos, garantizando una supervisión técnica impecable, la reducción de costes operativos y una toma de decisiones estratégicas basada en evidencias digitales, posicionando al profesional en la vanguardia de la Industria 4.0 y la ingeniería de planta global.

Industrial

Profesorado y mentores.

Contamos con ingenieros de caminos y arquitectos expertos en la diagnosis de fallos críticos en estructuras industriales de hormigón y acero. Estos profesionales aportan una visión forense para identificar causas raíz de degradación por fatiga, corrosión química o vibraciones mecánicas, enseñando a diseñar refuerzos estructurales que garanticen la seguridad operativa y prolonguen la vida útil del activo inmobiliario industrial de forma eficiente.

  • Protocolos de Inspección Técnica de Edificios: Capacitación para liderar inspecciones obligatorias en complejos industriales, documentando el estado de seguridad y salubridad según las normativas municipales vigentes.

  • Elaboración de Informes de Evaluación (IEE): Integración de los análisis de eficiencia energética y accesibilidad universal en documentos técnicos que sirven de base para la planificación de inversiones y Capex.

  • Metodología de la Ingeniería Forense: Desarrollo de dictámenes periciales tras siniestros o fallos de planta, determinando la causa raíz mediante reconstrucción técnica y análisis de evidencias de fatiga de materiales.

  • Valoración de Daños y Responsabilidades: Análisis técnico-legal para cuantificar el impacto económico de las patologías y asignar responsabilidades en procesos de reclamación frente a constructoras o seguros.

Profesionales con amplia trayectoria en la implementación de soluciones NZEB y auditorías energéticas profundas en naves industriales existentes. Estos expertos guían al alumno en el uso de herramientas de análisis higrotérmico y simulación energética para reducir el OPEX operativo. Su conocimiento es fundamental para transformar activos obsoletos en infraestructuras sostenibles que cumplan con los exigentes estándares ambientales y las normativas europeas.

El programa integra a técnicos expertos en la aplicación del Código Técnico de la Edificación (CTE) y reglamentos de seguridad contra incendios en establecimientos industriales. Su labor docente asegura que el estudiante domine la redacción de informes ITE/IEE y dictámenes técnicos con validez legal, garantizando que cada proyecto de intervención cumpla rigurosamente con los marcos normativos vigentes y supere con éxito cualquier auditoría o inspección técnica oficial.

Mentores provenientes de fondos de inversión inmobiliaria especializados en activos logísticos y plantas de producción de gran escala. Estos directivos comparten su visión estratégica sobre la revalorización de activos y la gestión patrimonial, ayudando al alumno a entender cómo las decisiones técnicas de ingeniería impactan directamente en el valor de mercado del inmueble y en la generación de flujos de caja sostenibles para los propietarios e inversores.

Profesionales con cargos ejecutivos en empresas constructoras líderes en el sector industrial que supervisan la ejecución de infraestructuras críticas. Aportan una perspectiva práctica sobre la logística de obra, la seguridad y salud en entornos operativos y la gestión de proveedores técnicos. Su mentoría es vital para comprender la realidad del pie de obra y la resolución de conflictos técnicos durante la fase de ejecución de proyectos de rehabilitación compleja.

Expertos de firmas internacionales que asesoran en el diseño y modernización de plantas de procesos e ingeniería de planta 4.0. Estos mentores orientan al estudiante en la adopción de tecnologías disruptivas como Scan-to-BIM, gemelos digitales e interoperabilidad IFC para la gestión del mantenimiento. Su enfoque permite al alumno desarrollar una red de contactos profesional en el ámbito de la consultoría técnica de alto nivel, abriendo puertas a oportunidades laborales globales.

Prácticas, empleo y red profesional.

Servicios para Alumni.

Los egresados disponen de un portal exclusivo con ofertas de alta dirección para roles de Plant Manager y Director de Activos. Este canal conecta directamente con fondos de inversión y multinacionales que buscan perfiles técnicos verificados, permitiendo una movilidad profesional constante y acceso a puestos con alta remuneración en sectores estratégicos como el farmacéutico o energético.

La red Alumni ofrece seminarios recurrentes sobre cambios en el Reglamento de Seguridad Industrial y actualizaciones de herramientas BIM/MEP. Este servicio garantiza que el profesional mantenga su competitividad técnica a lo largo de los años, recibiendo píldoras formativas sobre nuevas tecnologías de diagnóstico estructural y sostenibilidad, fundamentales para la gestión de infraestructuras críticas.

Formarás parte de una comunidad internacional de expertos donde se comparten soluciones a problemas complejos de mantenimiento y rehabilitación. A través de encuentros anuales y plataformas digitales, los antiguos alumnos pueden colaborar en proyectos transnacionales, intercambiar proveedores especializados y fortalecer su marca personal mediante el respaldo de una red de líderes en activo.

El servicio para Alumni incluye la posibilidad de consultar con el panel de expertos del máster sobre retos técnicos reales en su desempeño profesional. Ya sea para validar un plan de mantenimiento predictivo o supervisar una auditoría de patologías, el egresado cuenta con un respaldo consultivo de primer nivel, asegurando que sus decisiones en la empresa estén avaladas por la metodología de vanguardia.

Cada graduado mantiene activo su espacio digital donde se muestran sus certificaciones y proyectos técnicos realizados. Este directorio es consultado por headhunters que buscan evidencias de competencia real más allá de un currículum, permitiendo que el perfil del alumno sea visible de forma orgánica para las empresas que lideran la Industria 4.0 y la gestión de activos industriales de gran escala.

Tienes Dudas

Nuestro equipo está listo para ayudarte. Contáctanos y te responderemos lo antes posible.

Nombre

Proceso de admisión paso a paso.

1. Solicitud online inicial

2. Carga de documentación en la plataforma

3. Revisión académica y técnica del perfil

4. Entrevista (cuando se requiera)

5. Resolución de admisión

6. Reserva de plaza y matrícula

Reconocimiento de experiencia profesional (RPL).

Los egresados disponen de un portal exclusivo con ofertas de alta dirección para roles de Plant Manager y Director de Activos. Este canal conecta directamente con fondos de inversión y multinacionales que buscan perfiles técnicos verificados, permitiendo una movilidad profesional constante y acceso a puestos con alta remuneración en sectores estratégicos como el farmacéutico o energético.

La red Alumni ofrece seminarios recurrentes sobre cambios en el Reglamento de Seguridad Industrial y actualizaciones de herramientas BIM/MEP. Este servicio garantiza que el profesional mantenga su competitividad técnica a lo largo de los años, recibiendo píldoras formativas sobre nuevas tecnologías de diagnóstico estructural y sostenibilidad, fundamentales para la gestión de infraestructuras críticas.

Formarás parte de una comunidad internacional de expertos donde se comparten soluciones a problemas complejos de mantenimiento y rehabilitación. A través de encuentros anuales y plataformas digitales, los antiguos alumnos pueden colaborar en proyectos transnacionales, intercambiar proveedores especializados y fortalecer su marca personal mediante el respaldo de una red de líderes en activo.

El servicio para Alumni incluye la posibilidad de consultar con el panel de expertos del máster sobre retos técnicos reales en su desempeño profesional. Ya sea para validar un plan de mantenimiento predictivo o supervisar una auditoría de patologías, el egresado cuenta con un respaldo consultivo de primer nivel, asegurando que sus decisiones en la empresa estén avaladas por la metodología de vanguardia.

Tasas, becas y financiación.

La inversión para el MBA en Industrial Facilities & Plant Engineering Management, te ofrece un precio competitivo que incluye licencias de software BIM, acceso a laboratorios de ensayos no destructivos (NDT) y certificaciones técnicas. Para facilitar el acceso, el programa ofrece modalidades de pago flexibles, permitiendo el fraccionamiento de la matrícula sin intereses o el pago al contado con beneficios adicionales. El sistema de becas por mérito académico y necesidad económica cubre hasta un 30% del importe, mientras que las becas por empresa fomentan la formación de cuadros directivos mediante bonificaciones por formación programada. Además, los antiguos alumnos de la institución disfrutan de descuentos para alumni exclusivos, sumados a convenios corporativos con constructoras y consultoras de ingeniería que reducen significativamente la tasa final. Este enfoque financiero asegura que los jefes de obra y gestores de activos industriales puedan escalar su perfil hacia la alta dirección técnica con un plan de financiación a medida, optimizando el retorno de inversión y el posicionamiento estratégico en el mercado del Real Estate Industrial.

Preguntas frecuentes (FAQ).

Sí, el programa está diseñado con una metodología flexible y sesiones grabadas que permiten a los ingenieros y jefes de planta organizar su aprendizaje sin interferir en sus responsabilidades.

El portafolio debe reunir evidencias de diagnósticos de patologías, simulaciones energéticas, modelos Scan-to-BIM y presupuestos BC3 realizados en casos reales de naves industriales logísticas.

Se evalúa mediante una rúbrica técnica que mide la precisión en la identificación de fallos, la viabilidad de la propuesta de intervención y el cumplimiento de la normativa industrial vigente.

No es estrictamente necesario, ya que el MBA proporciona las bases teóricas y prácticas desde cero, aunque tener nociones básicas de construcción facilita la asimilación de conceptos MEP.

Los egresados pueden ejercer como Asset Managers, Directores Técnicos de Plantas, Consultores en Eficiencia Energética o Project Managers especializados en naves y complejos industriales.

Sí, se profundiza en el CTE y reglamentos de seguridad contra incendios en establecimientos industriales, capacitando al alumno para liderar planes de seguridad en obras de gran escala.

Efectivamente, a través del proceso de Reconocimiento de Experiencia Profesional (RPL), es posible validar competencias adquiridas en el ejercicio laboral previo tras una evaluación técnica.

Dominarás de forma práctica programas líderes como Autodesk Revit para BIM/MEP, herramientas de simulación energética como CYPE y software especializado en gestión de naves de puntos 3D.

GUTEC mantiene alianzas estratégicas con constructoras y gestoras de activos inmobiliarios de primer nivel, permitiendo prácticas que impulsan la inserción laboral en el sector industrial.

Tu perfil y portafolio verificado se exponen ante una red de reclutadores y fondos de inversión, destacando tus habilidades prácticas por encima de un currículum tradicional de ingeniería.

Scroll al inicio