Máster en Fontanería, Saneamiento y Gestión de Aguas en Rehabilitación
Resumen del programa y Objetivos.
Este máster ofrece una formación avanzada y especializada para transformar infraestructuras hídricas obsoletas en sistemas eficientes y sostenibles. Mediante un enfoque práctico y metodologías de vanguardia, aprenderás a diagnosticar, diseñar e intervenir en redes complejas de edificación existente. El programa dota a los profesionales de herramientas clave para liderar la transición hacia la gestión inteligente del agua, la economía circular y la resiliencia urbana.
Especialización técnica avanzada: Enfoque exclusivo en la actualización profunda de redes hidráulicas en edificaciones protegidas o existentes.
Sostenibilidad real aplicada: Integración de sistemas de reutilización de aguas grises y pluviales bajo normativas internacionales estrictas.
Metodología de vanguardia BIM: Uso de gemelos digitales para la modelación precisa y la gestión de interferencias en estructuras complejas.
Rentabilidad e impacto verde: Estrategias orientadas a la máxima eficiencia energética y reducción drástica de la huella de carbono.
Liderazgo en el sector hídrico: Capacitación para dirigir proyectos de gran envergadura alineados con las nuevas normativas ambientales europeas.
Planificación de auditorías: Capacidad para ejecutar auditorías hídricas completas en cualquier tipología de edificación compleja o antigua.
Modelado BIM especializado: Creación de proyectos técnicos listos para construcción utilizando flujos de trabajo en entornos BIM avanzados.
Reducción de costes operativos: Diseño de sistemas capaces de reducir el consumo de agua potable hasta en un 40% en edificios.
Certificación internacional: Habilidad para validar proyectos bajo sellos de sostenibilidad de prestigio global como LEED, BREEAM o WELL.
Resolución de patologías: Eliminación definitiva de problemas críticos como humedades crónicas, corrosión galvánica y retornos de red.
Máster en Fontanería, Saneamiento y Gestión de Aguas en Rehabilitación
- 19 Meses
- 1900 Horas
- Modalidad: Híbrido
- Idioma: ES / EN
- Créditos: 60 ECTS
5.500 €
Importante: No realices ningún pago hasta que tu solicitud haya sido evaluada y aprobada por el equipo de Admisiones o Becas de GUTEC.
Alta demanda en el mercado: La rehabilitación arquitectónica crece exponencialmente, requiriendo técnicos expertos en redes de agua modernas.
Urgencia climática global: La escasez hídrica obliga a rediseñar las ciudades, posicionando al especialista como un actor indispensable.
Obsolescencia de infraestructuras: Millones de edificios requieren urgentemente la renovación total de sus sistemas de saneamiento obsoletos.
Diferenciación profesional: Escasez de ingenieros y arquitectos con conocimientos profundos y específicos en fontanería de rehabilitación.
Retorno de inversión rápido: Acceso directo a puestos de alta dirección y consultoría estratégica en proyectos de renovación urbana.
Posicionamiento directivo: Perfil idóneo para liderar departamentos de infraestructuras hídricas en constructoras y promotoras globales.
Consultor sénior independiente: Capacidad de ofrecer servicios de asesoría de alto valor para administraciones públicas y privadas.
Red de contactos élite: Conexión directa con profesionales, docentes y empresas líderes en el sector de la gestión del agua.
Actualización tecnológica continua: Dominio de software de simulación hidráulica y herramientas digitales de última generación del mercado.
Proyección internacional: Competencias técnicas diseñadas bajo estándares globales, válidas para ejercer en múltiples países y entornos.
Fugas y pérdidas ocultas: Erradicación del agua no contabilizada mediante sistemas automáticos de monitorización y detección temprana.
Sanciones medioambientales: Garantía total de vertidos limpios y cumplimiento normativo para evitar multas de las autoridades locales.
Sobrecoste en materiales: Optimización en la elección de tuberías y accesorios, evitando sobrediseños innecesarios y gastos extra.
Conflictos de instalación: Mitigación de errores en obra gracias al diseño y modelado digital previo de las redes hidráulicas.
Paradas por mantenimiento: Diseño de sistemas resilientes que permiten reparaciones sectorizadas sin interrumpir el servicio general del edificio.
Diferenciales GUTEC.
Este máster ofrece formación práctica en ingeniería hídrica mediante simulaciones de rehabilitación real, guiada por ingenieros en activo que lideran el sector. Combina el diseño técnico en un laboratorio virtual con licencias oficiales, el análisis de viabilidad económica y un enfoque de negocio. Además, incluye alianzas globales para networking estratégico y la obtención de doble titulación.
Que Hace Unico el Programa.
Especialización hiperenfocada: Único programa del mercado que une la fontanería avanzada, el saneamiento moderno y la rehabilitación estructural.
Enfoque en economía circular: Priorización absoluta del reciclaje del agua y la eficiencia energética sobre los métodos tradicionales.
Formación técnica integral: Aborda desde la inspección inicial con tecnología hasta la entrega final de la obra rehabilitada.
Flexibilidad y dinamismo: Estructura modular diseñada para profesionales en activo, combinando teoría sólida con rigurosa práctica digital.
Actualización constante: Contenidos revisados continuamente para integrar las últimas normativas y tecnologías emergentes del sector hídrico.
Beneficios para tu carrera y tu empresa.
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Aumento de facturación: Capacidad de la empresa para licitar en grandes proyectos públicos de renovación urbana y ambiental.
Ascenso profesional inmediato: Herramientas para optar a puestos de toma de decisiones con mayor remuneración dentro de la organización.
Prestigio corporativo: Posicionamiento de la empresa como referente en sostenibilidad, atrayendo a clientes con alta conciencia ecológica.
Eficiencia en los flujos: Reducción de los tiempos de diseño y ejecución de obras de fontanería hasta en un 30% estimado.
Seguridad técnica total: Minimización del riesgo de fallas catastróficas en las instalaciones gracias a metodologías de cálculo exactas.
¿A quién va dirigido el Master?.
Arquitectos, ingenieros y técnicos de edificación
Diseño e integración hidráulica: Domina la inserción precisa de redes modernas en inmuebles históricos sin alterar su esencia estructural.
Cálculo avanzado de fluidos: Optimiza el dimensionamiento de tuberías usando softwares de simulación para evitar sobrecostes y fallos técnicos.
Modelado BIM especializado: Integra instalaciones de fontanería eficientes dentro de flujos de trabajo colaborativos y gemelos digitales.
Estrategias de economía circular: Diseña sistemas de recuperación de aguas grises y pluviales alineados con las certificaciones verdes.
Resolución de patologías: Identifica y soluciona de raíz humedades, corrosión y deficiencias en redes antiguas de forma definitiva.
Técnicos municipales, peritos y consultores de rehabilitación
Auditoría e inspección técnica: Domina el uso de tecnologías no destructivas para evaluar el estado real de redes de saneamiento urbanas.
Adecuación normativa estricta: Garantiza el cumplimiento de las leyes ambientales, códigos de edificación y reglamentos de vertidos locales.
Evaluación de informes periciales: Desarrolla dictámenes técnicos rigurosos ante fallos catastróficos, fugas ocultas y siniestros en redes.
Reducción de huella hídrica: Diseña e implementa planes de eficiencia para reducir drásticamente el consumo en instalaciones públicas.
Gestión de licencias y proyectos: Agiliza los procesos de validación técnica de obras de renovación urbana bajo criterios sostenibles.
Jefes de obra y gestores de activos inmobiliarios (FM/AM)
Planificación de obra eficiente: Coordina las fases de ejecución en reformas complejas reduciendo tiempos muertos y optimizando materiales.
Mantenimiento predictivo eficaz: Implementa sistemas de monitorización digital para detectar fugas tempranas y evitar paradas del servicio.
Revalorización del activo: Incrementa el valor de mercado del inmueble mediante la modernización integral de sus servicios hídricos.
Optimización de costes operativos: Reduce drásticamente las facturas de agua y energía mediante tecnologías de consumo inteligente.
Mitigación de riesgos técnicos: Minimiza incidencias operativas y reclamaciones de usuarios finales gracias a un control de calidad riguroso.

Resultados de aprendizaje y competencias.
Análisis avanzado y diagnóstico de Fontanería, Saneamiento y Gestión de Aguas en Rehabilitación
Técnicas de inspección avanzadas: Aplicación de ensayos no destructivos como termografía infrarroja y ultrasonido para detectar fugas ocultas.
Mapeo de humedades y corrosión: Identificación precisa del origen de capilaridades, filtraciones y degradación galvánica en redes de agua.
Evaluación del daño estructural: Análisis del impacto real que causan las pérdidas de agua continuas sobre la cimentación del inmueble.
Uso de videocámaras robotizadas: Inspección interior detallada de colectores y bajantes obstruidas para evaluar su nivel de desgaste físico.
Análisis de caudales y presiones: Medición del rendimiento hidráulico actual para identificar pérdidas de carga y cuellos de botella críticos.
Documentación, informes y defensa técnica
Documentación técnica rigurosa: Elaboración detallada del Informe de Evaluación de Edificios enfocado en la seguridad del sistema hídrico.
Dictámenes ante siniestros: Redacción de informes periciales sólidos que determinen con exactitud las causas de fallas catastróficas.
Evaluación del ciclo de vida: Diagnóstico del estado de conservación de materiales antiguos como plomo o fibrocemento para su retirada.
Propuestas de subsanación clara: Definición precisa de medidas correctoras prioritarias para superar inspecciones municipales obligatorias.
Justificación técnica y legal: Vinculación de los daños encontrados con las normativas vigentes para respaldar reclamaciones de seguros.
Diseño y evaluación de soluciones
Redes de economía circular: Diseño e integración de sistemas avanzados de recuperación, filtrado y reutilización de aguas grises.
Aislamiento termoacústico optimizado: Selección de materiales para redes de distribución que minimicen pérdidas de calor y ruidos molestos.
Trazados hidráulicos accesibles: Planificación de patinillos y registros técnicos que faciliten futuras operaciones de mantenimiento básico.
Sistemas de bombeo eficientes: Dimensionamiento de equipos de presión de bajo consumo para garantizar agua en plantas altas del edificio.
Despliegue de griferías eco:_______ Selección e instalación de dispositivos reductores de caudal para disminuir el consumo general de agua potable.
Planificación, riesgo e implementación
Sectorización de cortes de agua: Programación de intervenciones por fases para evitar dejar sin servicio hidráulico a los usuarios actuales.
Gestión de residuos peligrosos: Protocolos estrictos para la retirada segura de tuberías antiguas que contengan plomo o amianto pesado.
Planes de seguridad específicos: Coordinación de medidas de prevención de riesgos en trabajos dentro de espacios confinados y zanjas.
Control de calidad en obra: Supervisión técnica de uniones, soldaduras y pruebas de estanqueidad antes del cierre definitivo de tabiques.
Cronogramas de ejecución BIM: Sincronización temporal de las tareas de fontanería con el resto de las reformas del proyecto constructivo.
Datos, QA/QC e interoperabilidad
Modelado en formato abierto IFC: Exportación de modelos hidráulicos en estándares internacionales para asegurar el trabajo colaborativo puro.
Presupuestación estándar BC3: Generación de mediciones y costes de fontanería compatibles con los programas de gestión más utilizados.
Control de calidad digital QA: Uso de herramientas automáticas para la detección temprana de colisiones entre tuberías y estructuras.
As-Built de redes hidráulicas: Entrega de gemelos digitales precisos que reflejen exactamente cómo quedó instalada la red en la realidad.
Gestión de datos de activos: Incorporación de fichas técnicas de equipos y válvulas dentro del modelo para facilitar el futuro mantenimiento.
Plan de estudios (malla curricular).
Módulo 1 — Fundamentos, alcance y criterios de Fontanería, Saneamiento y Gestión de Aguas en Rehabilitación
1.1. Marco Legal de la Edificación Existente: Comprensión de las normativas vigentes, la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE) y las exigencias de licencias específicas para la renovación y modernización de redes hidráulicas urbanas.
1.2. Aplicación del CTE en Rehabilitación: Criterios de flexibilidad y proporcionalidad del Código Técnico de Edificación (CTE) al adecuar sistemas de fontanería y saneamiento obsoletos en fincas antiguas.
1.3. Exigencias Básicas de Salubridad (HS): Análisis exhaustivo de los documentos HS4 (Suministro de agua) y HS5 (Evacuación de aguas) para garantizar la higiene y el correcto dimensionado de redes en reformas estructurales.
1.4. Accesibilidad y Seguridad de Utilización (SUA): Integración de las normativas de seguridad frente al riesgo de caídas e inundaciones y accesibilidad universal aplicadas al diseño de cuartos húmedos rehabilitados.
1.5. Adaptación a Directivas Europeas de Resiliencia: Cumplimiento de las nuevas normativas de la UE orientadas a la reducción drástica del consumo hídrico, la economía circular y la eficiencia en la edificación.
Módulo 2 — Datos, diagnóstico y requisitos aplicados a Fontanería, Saneamiento y Gestión de Aguas en Rehabilitación
2.1. Metodología de Inspección Técnica (ITE): Protocolos sistemáticos para la revisión e identificación de fallos técnicos en las redes de distribución de agua y saneamiento colectivo en bloques residenciales.
2.2. Elaboración del Informe de Evaluación de Edificios (IEE): Registro, redacción e indexación del estado de conservación general de las redes hídricas, accesibilidad y eficiencia energética del inmueble.
2.3. Tecnologías de Diagnóstico no Destructivo: Uso práctico de cámaras termográficas, georradares, ultrasonidos y escaners para localizar fugas de agua internas y obstrucciones sin demoler tabiquería.
2.4. Ensayos y Pruebas de Estanqueidad: Implementación de pruebas de presión hidráulica y sistemas de detección por gas trazador para certificar el perfecto sellado de colectores y redes de suministro.
2.5. Gestión de Datos y Redacción de Dictámenes: Procesamiento de la información obtenida en campo para redactar planes de acción inmediatos, catalogando los daños según su gravedad y riesgo estructural.
Módulo 3 — Métodos avanzados de análisis y modelado en Fontanería, Saneamiento y Gestión de Aguas en Rehabilitación
3.1. Impacto Hídrico en Elementos de Hormigón: Análisis de los procesos de carbonatación, lixiviación y corrosión de armaduras desencadenados por filtraciones constantes de agua y roturas de bajantes.
3.2. Degradación por Humedad en Estructuras de Acero: Estudio de la oxidación acelerada, pérdida de sección portante y corrosión galvánica en perfiles metálicos debido al contacto con redes sanitarias defectuosas.
3.3. Patologías de la Madera en Zonas Húmedas: Diagnóstico de la pudrición blanca, pudrición parda y ataques de xilófagos en vigas y forjados de madera expuestos de forma prolongada a fugas hídricas.
3.4. Técnicas de Apeo y Consolidación Estructural: Procedimientos de seguridad para asegurar la estabilidad de la estructura durante la sustitución de montantes principales de fontanería y colectores.
3.5. Soluciones de Refuerzo y Reparación: Aplicación de morteros de reparación estructural, resinas e inyecciones para devolver la capacidad de carga a los elementos dañados por el agua.
Módulo 4 — Diseño, dimensionamiento y selección de soluciones
4.1. Sistemas de Recogida y Evacuación en Cubiertas: Diseño óptimo de canalones, limahoyas y sumideros para la correcta captación y evacuación de aguas pluviales, previniendo balsas de agua críticas.
4.2. Impermeabilización de Fachadas y Cubiertas Existentes: Aplicación de membranas líquidas, láminas asfálticas y resinas para garantizar la estanqueidad total frente a fenómenos climatológicos externos.
4.3. Integración de Redes Pluviales en Sistemas SATE: Técnicas de empotramiento o desvío de bajantes exteriores al instalar sistemas de Aislamiento Térmico por el Exterior, evitando puentes térmicos.
4.4. Patologías de la Envolvente por Filtración Exterior: Diagnóstico de grietas, desprendimientos de revocos y pérdida de aislamiento causados por un mal diseño de las bajantes pluviales.
4.5. Soluciones Avanzadas de Drenaje Vertical: Implementación de sistemas de evacuación rápida de fachadas y captación de agua de lluvia para su posterior almacenamiento y uso secundario en el edificio.
Módulo 5 — Verificación, ensayos, QA/QC y criterios de aceptación
5.1. Diagnosis de Humedades por Capilaridad: Estudio del ascenso del agua desde el subsuelo a través de los muros y diseño de barreras químicas o electroósmosis para su erradicación.
5.2. Tratamiento de Humedades por Filtración Subterránea: Técnicas de impermeabilización a contrapresión en sótanos y fosos de ascensor afectados por niveles freáticos altos o roturas de acometidas.
5.3. Condensaciones Superficiales e Intersticiales: Modelado higrotérmico para evitar la formación de moho y condensación de vapor de agua en baños y cocinas mediante un correcto aislamiento.
5.4. Eflorescencias y Criptoflorescencias Salinas: Análisis químico de las sales transportadas por el agua hacia el interior del muro y técnicas de limpieza y saneamiento de paramentos afectados.
5.5. Ventilación y Deshumidificación Controlada: Diseño de sistemas de ventilación mecánica forzada y recuperadores de calor para estabilizar la humedad relativa y proteger las instalaciones hídricas.
Módulo 6 — Herramientas digitales y automatización aplicadas a Fontanería, Saneamiento y Gestión de Aguas en Rehabilitación
6.1. Integración de Sistemas HVAC Hidrónicos: Adaptación de antiguas calderas por sistemas de aerotermia o geotermia que utilizan agua como fluido caloportador mediante fancoils o suelo radiante.
6.2. Coordinación con el Reglamento de Baja Tensión (REBT): Diseño seguro de las conexiones eléctricas para grupos de presión, bombas de achique y sistemas de monitorización hídrica inteligente.
6.3. Redes de Protección Contra Incendios (PCI): Dimensionado, reserva de agua e instalación de BIEs (Bocas de Incendio Equipadas) y rociadores automáticos adaptados a las limitaciones del edificio.
6.4. Gestión de Interferencias entre Instalaciones: Planificación del espacio disponible en falsos techos y patinillos para evitar cruces críticos entre conductos de aire, cables y tuberías de agua.
6.5. Automatización y Control (Building Management Systems): Implementación de sensores de flujo, electroválvulas motorizadas y sistemas centralizados para la gestión energética e hidráulica del inmueble.
Módulo 7 — Riesgos, seguridad e interfaces críticas
7.1. Edificios de Consumo de Energía Casi Nulo (NZEB): Estrategias globales para transformar fincas ineficientes en modelos sostenibles donde la gestión del agua juega un papel térmico clave.
7.2. Producción Eficiente de Agua Caliente Sanitaria (ACS): Integración de captadores solares térmicos y bombas de calor de alta eficiencia para minimizar el gasto energético en consumos hídricos.
7.3. Redes de Reciclaje de Aguas Grises y Pluviales: Diseño técnico de plantas de tratamiento internas para reutilizar el agua de duchas y lavabos en cisternas de inodoros y sistemas de riego.
7.4. Certificaciones de Sostenibilidad (LEED, BREEAM, WELL): Requisitos específicos y créditos puntuables relacionados con la eficiencia del uso del agua y la calidad del suministro hídrico.
7.5. Auditorías Energéticas del Ciclo del Agua: Evaluación del binomio agua-energía, midiendo los consumos eléctricos asociados al bombeo, filtrado y calentamiento del agua en el edificio.
Módulo 8 — Implementación, ejecución y control de cambios
8.1. Adaptación de Cuartos Húmedos Inclusivos: Diseño de baños y cocinas accesibles, eliminando barreras arquitectónicas mediante platos de ducha a ras de suelo y griferías de activación automatizada.
8.2. Modificación de Trazados de Desagües de Suelo: Soluciones de ingeniería hidráulica para empotrar sifones de perfil bajo en forjados existentes con espesores muy limitados.
8.3. Ergonomía y Mecanismos de Control Hídrico: Selección de sistemas de regulación de temperatura monomando, termostáticos o electrónicos aptos para personas con movilidad o destreza reducida.
8.4. Rampas, Pasos de Tuberías y Alturas Libres: Planificación del paso de conductos de saneamiento sin comprometer las alturas mínimas normativas requeridas para la accesibilidad universal.
8.5. Tecnología Asistiva en Fontanería Sanitaria: Implementación de sensores de inundación con corte automático de suministro y alarmas visuales/acústicas integradas en la red doméstica.
Módulo 9 — Operación, mantenimiento y desempeño de ciclo de vida
9.1. Planificación Estratégica en Obras Complejas: Metodologías de gestión de proyectos enfocadas en la renovación de infraestructuras críticas sin interrumpir el uso diario de los inquilinos.
9.2. Lean Construction Aplicado a Instalaciones: Optimización de los flujos de trabajo en obra, reducción de desperdicios de tuberías y accesorios, y secuenciación exacta de tareas de montaje.
9.3. Gestión de Costes, Presupuestos y Contratos: Control financiero estricto de las desviaciones económicas habituales al descubrir patologías ocultas en las redes hidráulicas antiguas.
9.4. Logística, Almacenamiento y Acopios en Centro Urbano: Gestión del suministro de materiales pesados y gestión de residuos de demolición (plomo, fibrocemento) en entornos de acceso restringido.
9.5. Gestión de la Calidad y Pruebas de Recepción: Auditoría técnica de cada fase de la instalación hídrica, asegurando que los materiales y soldaduras cumplan con los estándares exigidos.
Módulo 10 — Costes, sostenibilidad y evaluación de alternativas
10.1. Fundamentos de la Ingeniería Forense Hídrica: Investigación científica orientada a desentrañar el origen físico y la evolución temporal de colapsos y fallos graves en redes de fluidos.
10.2. Diagnóstico de Causas de Rotura en Materiales: Análisis metalúrgico y químico para determinar si una falla se debió a fatiga, sobrepresión, corrosión galvánica o defectos de fabricación.
10.3. Elaboración de Informes Periciales Judiciales: Estructura legal, redacción objetiva y presentación de pruebas técnicas irrefutables sobre daños por agua ante tribunales y aseguradoras.
10.4. Valoración Económica de Daños y Siniestros: Métodos cuantitativos para tasar el coste real de reparación de las instalaciones hídricas y de los elementos estructurales afectados.
10.5. Ratificación en Juicio y Defensa Técnica: Técnicas de comunicación oral y argumentación jurídica avanzada para defender el informe pericial ante careos con otros peritos del sector.
Módulo 11 — Integración técnica, auditoría y entregables profesionales
11.1. Captura de la Realidad mediante Nube de Puntos: Uso de escáneres láser 3D y fotogrametría para registrar con precisión milimétrica la geometría interna y los patinillos del edificio existente.
11.2. Modelado de Redes MEP en Entornos BIM: Modelado paramétrico de sistemas mecánicos, eléctricos y de fontanería (MEP) a partir de la geometría escaneada de la edificación.
11.3. Control de Calidad Digital y Detección de Colisiones: Uso de software de coordinación para localizar choques automáticos entre tuberías de saneamiento proyectadas y la estructura real.
11.4. Interoperabilidad mediante Formatos Abiertos (IFC): Intercambio de modelos digitales hidráulicos entre diferentes plataformas de diseño sin pérdida de datos técnicos ni propiedades del material.
11.5. Generación del Modelo BIM As-Built y Facility Management: Entrega de un gemelo digital exacto que contenga los datos de mantenimiento de válvulas y bombas para la gestión operativa posterior.
Módulo 12 — Capstone: proyecto integral aplicado a Fontanería, Saneamiento y Gestión de Aguas en Rehabilitación
12.1. Selección y Toma de Datos del Caso Real: Auditoría inicial de un edificio antiguo real, recopilando planos históricos, documentación municipal y estado técnico de las redes de agua.
12.2. Propuesta de Diagnóstico y Ensayos de Campo: Desarrollo de un plan de inspección técnica utilizando los métodos no destructivos aprendidos para diagnosticar las patologías hídricas existentes.
12.3. Diseño Técnico de la Solución de Renovación: Rediseño completo de la red de suministro, saneamiento y reutilización de agua, calculando diámetros, caudales, presiones y materiales óptimos.
12.4. Plan de Gestión, BIM y Viabilidad Económica: Elaboración del presupuesto en formato BC3, cronograma de ejecución por fases sin cortes de suministro prolongados y modelado BIM final.
12.5. Defensa del Proyecto ante Tribunal de Expertos: Exposición y justificación técnica del proyecto de intervención integral ante un jurado compuesto por ingenieros, arquitectos y directivos del sector.
Metodologia de Aprendizaje
Casos Reales.
La primera aplicación real de Máster en Fontanería, Saneamiento y Gestión de Aguas en Rehabilitación plantea un caso centrado en Métodos avanzados de análisis y modelado en Fontanería. El participante recibe información parcial, restricciones y objetivos que debe interpretar antes de decidir. Identifica datos fiables, supuestos y vacíos, y determina qué evidencia adicional necesita para reducir la incertidumbre. Las alternativas se comparan antes de formular una recomendación. La decisión final debe poder ser revisada por un tercero. Se define el cierre.
La segunda aplicación real de Máster en Fontanería, Saneamiento y Gestión de Aguas en Rehabilitación utiliza BMS/EMS y modelos energéticos y de carga para resolver tareas relacionadas con Herramientas digitales y automatización aplicadas a. Se controlan entradas, unidades, versiones y criterios de aceptación, y cada resultado se contrasta mediante otra referencia antes de incorporarlo a la decisión. Los resultados anómalos deben explicarse antes de aceptarse. Se revisa la coherencia. Se valida cada supuesto. Se controla cada versión. Se define el cierre.
La tercera aplicación real de Máster en Fontanería, Saneamiento y Gestión de Aguas en Rehabilitación culmina con Capstone: proyecto integral aplicado a Fontanería. La evaluación valora coherencia, calidad de datos, método, trazabilidad, control de riesgos y claridad de la defensa. El participante justifica la alternativa elegida, explica sus límites y define qué verificación necesita antes de implementarla. Los riesgos residuales se vinculan a medidas y responsables. La defensa diferencia hechos, supuestos y criterio profesional. Se revisa la coherencia.
Scan-to-BIM
Captura tridimensional de precisión: Levantamiento geométrico digital del edificio mediante nubes de puntos generadas por escáner láser 3D.
Modelado paramétrico de redes MEP: Transformación de la información espacial escaneada en gemelos digitales interactivos de fontanería.
Detección automatizada de colisiones: Identificación temprana de interferencias críticas entre las tuberías proyectadas y la estructura real.
Optimización de espacios reducidos: Planificación milimétrica del trazado de nuevos colectores dentro de patinillos antiguos existentes.
Generación de planos As-Built reales: Creación de documentación gráfica exacta que refleja la ubicación final de cada componente hidráulico.
Detección térmica de fugas ocultas: Localización de pérdidas de agua caliente y filtraciones invisibles mediante diferencias de temperatura.
Mapeo de humedades estructurales: Identificación precisa de áreas afectadas por capilaridad o condensación dentro de los cerramientos.
Trazado de suelo radiante existente: Visualización sin demolición de los circuitos hidráulicos de climatización para evitar perforaciones.
Evaluación de puentes térmicos en MEP: Control del aislamiento en tuberías de agua caliente sanitaria para minimizar pérdidas de energía.
Inspección de sistemas de evacuación: Verificación del flujo correcto en bajantes mediante el seguimiento del gradiente térmico del fluido.
Inspección visual interior robotizada: Introducción de microcámaras endoscópicas en tuberías para evaluar obstrucciones, grietas o roturas.
Ensayos acústicos de estanqueidad: Uso de geófonos y correladores para la localización exacta de fugas de agua por ultrasonido.
Análisis químico de carbonatación: Pruebas de campo no invasivas para medir el impacto de la humedad en el hormigón estructural.
Medición de espesores por ultrasonido: Evaluación del desgaste físico y nivel de corrosión interna en tuberías metálicas antiguas.
Pruebas de estanqueidad por gas trazador: Inyección de gas inocuo para localizar microporos en soldaduras y juntas de la red.
Talleres de informes
Estructuración de informes ITE/IEE: Redacción técnica estricta de documentos oficiales sobre el estado de conservación de las redes.
Presupuestación en formato estándar BC3: Generación de bases de datos de costes hidráulicos compatibles con softwares de medición.
Cómputo métrico paramétrico en BIM: Extracción automática de mediciones de tuberías y accesorios directamente desde el modelo.
Redacción de memorias justificativas: Elaboración del cuerpo teórico del proyecto adaptado a las exigencias del Código Técnico.
Análisis de desviaciones económicas: Cálculo del impacto financiero que generan las patologías ocultas durante la fase de obra.
Software y herramientas.
Este bloque práctico te sumerge en el uso avanzado de entornos BIM/MEP orientados a la rehabilitación hídrica. Aprenderás a modelar de forma paramétrica redes complejas de suministro, agua caliente sanitaria (ACS) y sistemas de evacuación eficientes dentro de estructuras arquitectónicas preexistentes. El enfoque principal es la coordinación digital y la detección automatizada de colisiones críticas entre tuberías y elementos estructurales mediante softwares líderes como Revit y Navisworks, garantizando flujos de trabajo eficientes que minimizan errores costosos en la fase de obra real.

Profesorado y mentores.
Doctores con amplia experiencia en la investigación e identificación de fallas patológicas críticas en redes de fluidos urbanos.
Profesionales certificados en la modelación y coordinación digital de instalaciones hídricas complejas en edificios históricos.
Consultores expertos en diagnosticar y mitigar los daños por humedad y corrosión química sobre el hormigón y el acero.
Project Managers con amplia trayectoria en la planificación de renovaciones de fontanería sin cortes del servicio general.
Altos ejecutivos enfocados en la revalorización de activos inmobiliarios mediante la modernización de servicios hidráulicos.
Directivos que facilitan la inserción laboral y el conocimiento práctico de licitaciones públicas de renovación hídrica.
Asesores especializados en auditorías del ciclo del agua y certificación de proyectos bajo sellos LEED o BREEAM.
Técnicas de defensa legal y valoración económica de siniestros catastróficos causados por fugas ocultas de agua.
Prácticas, empleo y red profesional.
Prácticas en empresas y administraciones
Convenios corporativos de élite: Acceso directo a constructoras globales, promotoras de primer nivel y consultoras especializadas en la optimización de infraestructuras hídricas urbanas.
Inmersión en el sector público: Prácticas técnicas en empresas municipales de aguas y departamentos de urbanismo, participando en auditorías de saneamiento y licitaciones públicas de rehabilitación.
Proyectos de rehabilitación real: Participación activa en el diseño, cálculo mecánico y supervisión en obra de redes de fontanería eficientes para edificios históricos y residenciales.
Networking estratégico de campo: Interacción directa con jefes de obra, ingenieros forenses y directores de proyectos MEP, construyendo relaciones valiosas para la inserción laboral inmediata.
Modelado BIM en entornos reales: Aplicación práctica de metodologías Scan-to-BIM en proyectos asignados por la empresa, transformando nubes de puntos en gemelos digitales de instalaciones.
Resolución técnica de patologías: Diagnóstico y reparación de humedades, corrosión galvánica y pérdidas hidráulicas en activos inmobiliarios bajo la tutela de profesionales del sector.
Prácticas curriculares y extracurriculares compatibles con trabajo
Flexibilidad horaria absoluta: Calendarios académicos de prácticas adaptados minuciosamente a la disponibilidad del estudiante, facilitando la conciliación entre el empleo actual y la formación técnica.
Modalidad híbrida innovadora: Opciones de desarrollo presencial en obra o remoto mediante el uso de plataformas digitales de simulación hidráulica y coordinación MEP en entornos colaborativos.
Reconocimiento por experiencia: Posibilidad de convalidar las prácticas curriculares obligatorias si el alumno ya desempeña funciones técnicas de fontanería, ingeniería o gestión de activos.
Ampliación de duración modular: Acceso a periodos extracurriculares prolongados para profundizar en el diseño de redes de economía circular y sistemas avanzados de reciclaje de aguas grises.
Supervisión académica continua: Tutorías personalizadas con ingenieros en activo que guían el progreso del alumno, asegurando el máximo aprovechamiento técnico en el entorno laboral elegido.
Protección y respaldo legal: Contratos de formación regulados bajo normativas internacionales que garantizan un entorno seguro, formativo y alineado con los objetivos del programa de posgrado.
Plan formativo de prácticas definido desde el Programa
Objetivos técnicos específicos: Itinerarios diseñados con metas claras, enfocadas en el dominio de auditorías hídricas, modelado mecánico en Revit y redacción de informes técnicos periciales.
Evaluación por competencias MEP: Sistema de seguimiento basado en la resolución efectiva de problemas de presión, caudal y compatibilidad de materiales en la renovación de edificios.
Rotación de áreas operativas: Aprendizaje integral mediante la participación tanto en la fase de diseño técnico en oficina como en el control de calidad y estanqueidad directamente en obra.
Integración con el Capstone: Alineación directa entre las prácticas y el proyecto final de máster, permitiendo resolver un caso real de la empresa como trabajo de grado académico.
Uso de software corporativo: Capacitación obligatoria durante las prácticas en herramientas de presupuestación en formato BC3, análisis higrotérmico y gestión digital de nubes de puntos.
Mentoría técnica individual: Asignación de un director de aprendizaje en la empresa que evalúa semanalmente la asimilación de normativas como el Código Técnico de la Edificación.
Bolsa de empleo y hiring sprints
Plataforma de vacantes exclusivas: Acceso a un portal de empleo restringido donde empresas del sector de la construcción y la gestión de aguas publican ofertas para perfiles especializados.
Eventos de contratación rápida: Participación en jornadas intensivas de entrevistas directas (hiring sprints) con directores de recursos humanos de las principales compañías de ingeniería.
Alertas de empleo parametrizadas: Notificaciones inmediatas de ofertas laborales basadas en el perfil técnico del alumno, priorizando puestos de Project Management y peritaje forense hídrico.
Asesoramiento de carrera técnico: Sesiones de simulación de entrevistas de trabajo y optimización de perfil para destacar en licitaciones y puestos directivos de infraestructuras urbanas.
Visibilidad ante cazatalentos: Exposición preferente de los perfiles de los graduados ante agencias de reclutamiento internacional que buscan expertos en sostenibilidad y eficiencia hídrica.
Inserción laboral garantizada: Enfoque metodológico diseñado para cubrir la alta demanda del mercado actual en técnicos capaces de transformar instalaciones obsoletas bajo normativas ambientales.
Directorio de talento y portafolio verificado (evidencias > CV)
Plataforma de proyectos digital: Espacio web personalizado donde el alumno expone sus gemelos digitales IFC, mediciones BC3 e informes ITE redactados durante el desarrollo del programa.
Validación técnica de habilidades: Certificación por parte del tribunal académico de las competencias prácticas logradas por el estudiante, aportando un sello de confianza para el empleador.
Demostración de destreza real: Enfoque centrado en mostrar planos de trazados hidráulicos, auditorías de consumo y soluciones de accesibilidad ejecutadas, superando al currículum tradicional.
Acceso público para empresas: Directorio indexado y optimizado para SEO que permite a directores de Asset Management localizar expertos en fontanería de rehabilitación por especialidad.
Casos de éxito documentados: Inclusión de videos explicativos y memorias justificativas de intervenciones en redes complejas, demostrando capacidad analítica frente a problemas de humedades.
Historial de logros técnicos: Registro verificable de los ensayos no destructivos (NDT) dominados por el alumno, como termografía infrarroja, georradar y endoscopia robotizada de colectores.
Actualizable y alineado con tu evolución profesional
Acceso vitalicio al directorio: Permanencia en la red profesional del máster, permitiendo actualizar el portafolio con nuevos proyectos de ingeniería hídrica ejecutados a lo largo de la carrera.
Evolución de perfil técnico: Transición en el directorio de perfil júnior a consultor sénior o Project Manager a medida que el egresado acumula experiencia en el mercado de la edificación.
Módulos de formación continua: Acceso preferente a talleres de actualización sobre nuevas directivas europeas de resiliencia hídrica y tecnologías emergentes de monitorización digital.
Conexión con futuras promociones: Oportunidad de actuar como mentor o tutor de prácticas en la propia empresa del egresado, fortaleciendo el ecosistema corporativo de la institución.
Revalorización constante del título: Actualización periódica de los contenidos y licencias de software del máster, garantizando que el prestigio del graduado se mantenga siempre al alza.
Comunidad de expertos global: Red activa de intercambio de conocimientos técnicos, ofertas de subcontratación y colaboración en proyectos internacionales de rehabilitación profunda.
Servicios para Alumnos.
Uso continuado y actualizaciones de las herramientas de diseño hidráulico, cálculo MEP y simulación higrotérmica utilizadas durante el máster.
Canal exclusivo de vacantes sénior en ingeniería forense hídrica, project management y consultoría de sostenibilidad para empresas globales.
Seminarios periódicos gratuitos sobre las modificaciones del Código Técnico de la Edificación y nuevas directivas de eficiencia de la UE.
Conexión directa con la comunidad global de egresados para establecer alianzas estratégicas, subcontrataciones y proyectos de renovación.
Mantenimiento activo de tu perfil en el directorio de talento verificado para mostrar gemelos digitales e informes periciales a reclutadores.
Tienes Dudas
Nuestro equipo está listo para ayudarte. Contáctanos y te responderemos lo antes posible.
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).
Evaluación minuciosa de tu historial laboral en fontanería, edificación o gestión hídrica para convalidar asignaturas y módulos prácticos del programa.
Alternativa de ingreso preferente para técnicos y peritos experimentados que no cuentan con titulación universitaria previa pero demuestran alta competencia.
Homologación demostrable de habilidades previas en cálculo de fluidos, modelado digital y redacción de informes técnicos periciales para agilizar el plan de estudios.
Presentación estructurada de proyectos ejecutados, auditorías de agua o licitaciones de obra realizadas para certificar los conocimientos prácticos requeridos.
Tasas, becas y financiación.
Invertir en tu futuro profesional mediante nuestro programa especializado ofrece un retorno de inversión asegurado en el competitivo sector de la edificación. El coste total del máster refleja la alta calidad del cuerpo docente, el acceso a licencias de software BIM avanzado y el uso continuo de laboratorios técnicos. Para facilitar tu acceso a esta formación de élite, disponemos de múltiples planes de pago fraccionado sin intereses, adaptados a tus capacidades financieras. Puedes optar por liquidar la matrícula al contado con una bonificación especial, o distribuir el importe en cómodas cuotas mensuales a lo largo de todo el curso académico. Esta flexibilidad garantiza que ningún talento quede fuera por barreras económicas, permitiéndote concentrar toda tu energía en dominar la gestión de aguas.

Preguntas frecuentes (FAQ).
El programa cuenta con un diseño modular flexible y clases online síncronas programadas fuera de la jornada laboral habitual, permitiendo un equilibrio perfecto entre tu empleo actual y el aprendizaje técnico avanzado de postgrado.
No, las sesiones teóricas quedan grabadas en la plataforma digital para su consulta asíncrona, exigiendo presencialidad únicamente en talleres técnicos específicos y visitas guiadas programadas con suficiente antelación vacacional.
Dispondrás de un servicio de tutorías personalizadas y extensiones en los plazos de entrega de proyectos técnicos, garantizando que puedas recuperar el ritmo académico sin perjudicar tus responsabilidades corporativas diarias.
Incluye gemelos digitales de instalaciones en formato IFC, presupuestos estructurados en formato estándar BC3, informes técnicos de auditorías ITE/IEE y dictámenes periciales forenses desarrollados sobre casos de estudio reales.
Se evalúa mediante un tribunal compuesto por ingenieros en activo y directores de obra, quienes validan la viabilidad técnica del diseño hídrico, el cumplimiento estricto del Código Técnico y la claridad de la memoria justificativa.
Sí, el portafolio funciona como una evidencia directa de tu destreza técnica, superando las limitaciones del currículum tradicional al demostrar visualmente a los reclutadores tu capacidad real de resolver patologías hídricas complejas.
Sí, el máster inicia desde los fundamentos del diagnóstico predictivo y la inspección patológica no destructiva, dotándote de las competencias necesarias para la transición técnica desde la obra nueva hacia la reforma integral.
Se recomiendan nociones básicas en ingeniería, arquitectura o construcción, ya que el programa profundiza directamente en el cálculo hidráulico avanzado, modelado BIM mecánico y normativas específicas de salubridad y seguridad.
Estarás plenamente capacitado para ejercer como Project Manager de instalaciones MEP, auditor de eficiencia hídrica, consultor de sostenibilidad en certificaciones verdes y perito forense judicial especializado en redes de fluidos.
A través del directorio de talento verificado y las jornadas de contratación rápida (hiring sprints), donde expondrás de forma directa tus proyectos ante directores de recursos humanos de las principales empresas de ingeniería.