Máster en Evaluación Ambiental, ACV y Huella de Carbono en infraestructuras

Resumen del programa y Objetivos.

Conviértete en un líder estratégico de la sostenibilidad aplicada con el Máster en Evaluación Ambiental, ACV y Huella de Carbono en Infraestructuras. Domina la cuantificación de impactos climáticos, el Análisis de Ciclo de Vida y el diseño de estrategias de descarbonización exigidas por la normativa internacional. Una formación técnica y rigurosa diseñada para transformar criterios ambientales en ventajas competitivas reales.

La industria del diseño, construcción y gestión de infraestructuras exige profesionales capaces de respaldar sus decisiones con datos ambientales rigurosos. Este máster integra herramientas avanzadas de simulación, normativas ISO globales y metodologías de descarbonización para posicionarte como un especialista imprescindible en la transición ecológica del sector constructivo.

  • Dominio de software especializado: Manejo fluido de herramientas informáticas de Análisis de Ciclo de Vida para la generación de Reportes y Declaraciones Ambientales de Producto (DAP).

  • Cálculo integral de Huella de Carbono: Habilidad técnica para certificar la huella climática en infraestructuras viales, hidráulicas, energéticas y de edificación civil complejas.

  • Planes de gestión y economía circular: Redacción e implementación de planes de minimización de residuos, reutilización de materiales y reducción del consumo energético operacional.

  • Liderazgo en licitaciones verdes: Preparación técnica para cumplir los pliegos de condiciones ambientales exigidos por administraciones públicas e inversores internacionales.

Evaluación

Máster en Evaluación Ambiental, ACV y Huella de Carbono en infraestructuras

3.900 

  • Alta demanda del mercado laboral: Crecimiento exponencial en la búsqueda de perfiles técnicos capacitados para auditar el impacto ambiental en el sector de la construcción.

  • Regulación internacional exigente: Las directivas mundiales y los marcos regulatorios penalizan a las infraestructuras no sostenibles e impulsan proyectos neutros en carbono.

  • Ventaja competitiva profesional: Diferenciación inmediata en el sector al dominar disciplinas técnicas cuantitativas en lugar de postulados ambientales puramente teóricos.

  • Transformación del sector industrial: Oportunidad de liderar la transición tecnológica de la ingeniería civil hacia esquemas de eficiencia energética y economía circular.

  • Acceso a roles directivos verdes: Habilitación para ocupar posiciones como Responsable de Sostenibilidad, Consultor de ACV o Director de Impacto Ambiental en grandes multinacionales.

  • Capacidad de auditoría experta: Competencia técnica para actuar como consultor independiente o verificador técnico de huella de carbono en auditorías externas de proyectos.

  • Incremento del valor profesional: Perfil multidisciplinar altamente valorado que combina sólidos conocimientos de ingeniería tradicional con métricas climáticas avanzadas.

  • Movilidad laboral internacional: Reconocimiento global de las metodologías aprendidas (ISO, GHG Protocol), permitiendo ejercer en proyectos de infraestructura en cualquier región.

  • Mitigación de riesgos regulatorios: Previene sanciones financieras e incumplimientos normativos al alinear la operatividad corporativa con la legislación ambiental vigente.

  • Optimización de costes operativos: Reduce el gasto energético, el consumo de recursos primarios y la gestión de residuos mediante análisis cuantitativos de eficiencia.

  • Acceso a financiación sostenible: Facilita la obtención de fondos verdes, inversiones de impacto y préstamos vinculados a criterios ESG para financiar nuevos proyectos.

  • Superación de barreras comerciales: Permite a las empresas licitar en mercados internacionales exigentes mediante la acreditación rigurosa de su huella de carbono.

Diferenciales GUTEC.

El programa ofrece un aprendizaje práctico mediante el análisis de casos reales de obras civiles actuales, guiado por un claustro de ingenieros ambientales, consultores sénior y auditores internacionales. Además, brinda acceso a herramientas especializadas de simulación e impacto ecológico, y cuenta con una red de convenios institucionales para impulsar las prácticas y el networking global.

Que Hace Unico el Programa.

Beneficios para tu carrera y tu empresa.

¿A quién va dirigido el Master?.

Arquitectos, ingenieros y técnicos de edificación

  • Diseño y especificación sostenible: Capacitación integral para integrar criterios de descarbonización, selección de materiales con baja huella de carbono y optimización del ciclo de vida desde la fase inicial de conceptualización del proyecto técnico.

  • Cumplimiento de exigencias normativas: Herramientas clave para justificar el desempeño ambiental exigido por los códigos técnicos de edificación, el marco normativo europeo de sostenibilidad y los estándares de construcción descarbonizada.

  • Elaboración de proyectos competitivos: Formación técnica orientada a incorporar Declaraciones Ambientales de Producto (DAP) y análisis de ciclo de vida en los pliegos constructivos para optar a licitaciones de alto impacto ambiental.

  • Innovación en sistemas de construcción: Aplicación de metodologías cuantitativas para evaluar soluciones estructurales y constructivas eficientes que reduzcan el consumo de recursos primarios y aceleren la transición ecológica integral.

Técnicos municipales, peritos y consultores de rehabilitación

  • Evaluación técnica de activos públicos: Competencia experta para auditar, fiscalizar y supervisar el nivel de emisiones y el desempeño ecológico en infraestructuras municipales y parques de edificación existentes sometidos a rehabilitación.

  • Diseño de pliegos y licitaciones verdes: Capacitación para redactar criterios de contratación pública ecológicamente responsables y validar objetivamente las propuestas ambientales presentadas por las empresas licitadoras.

  • Peritaje e inspección ambiental: Capacidad analítica para elaborar informes de peritaje técnico orientados a medir el impacto real, el cumplimiento de metas climáticas y la viabilidad de intervenciones de rehabilitación sostenible.

  • Gestión de fondos y ayudas públicas: Criterios técnicos rigurosos para justificar la reducción de huella de carbono en proyectos de renovación urbana exigida para el acceso a financiación internacional y subvenciones verdes.

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

  • Control de impacto durante la ejecución: Estrategias operativas para medir, cuantificar y minimizar la huella de carbono producida por la maquinaria, los insumos y la gestión de residuos en el desarrollo directo de la obra civil.

  • Optimización del ciclo de vida operativo: Métodos cuantitativos para evaluar el comportamiento energético y ambiental de los inmuebles e infraestructuras a lo largo de su fase de explotación, reduciendo costes de operación.

  • Valorización y descarbonización de carteras: Formación estratégica para aumentar el valor de los activos inmobiliarios mediante la acreditación de estándares ESG, la certificación climática y la reducción de riesgos de obsolescencia.

  • Reporte y comunicación transparente: Capacidad técnica para elaborar informes de sostenibilidad detallados, facilitando el reporte corporativo y garantizando el cumplimiento ambiental exigido por los inversores y la alta dirección.

Evaluación

Resultados de aprendizaje y competencias.

  • Inspección técnica y toma de datos: Capacidad para identificar, cuantificar y categorizar patologías estructurales y fallos constructivos en la envolvente e instalaciones, correlacionando el deterioro físico con su impacto en la eficiencia ambiental.

  • Evaluación del impacto en el ciclo de vida: Metodología avanzada para medir cómo las patologías detectadas degradan el desempeño energético de la infraestructura y aumentan la huella de carbono operacional a lo largo de su vida útil.

  • Instrumentación y monitoreo ambiental: Dominio de herramientas de inspección no destructiva y sensorización técnica para diagnosticar con precisión puentes térmicos, pérdidas energéticas y degradación de materiales en infraestructuras existentes.

  • Priorización de intervenciones sostenibles: Criterio analítico para jerarquizar las necesidades de reparación en función del análisis de riesgo, la vida útil remanente del activo y la optimización del consumo de recursos en la fase de mantenimiento.

  • Elaboración de informes de inspección: Competencia para redactar Inspecciones Técnicas de Edificios (ITE) e Informes de Evaluación del Edificio (IEE) fundamentados en métricas rigurosas de sostenibilidad y conservación del patrimonio construido.

  • Dictámenes periciales ambientales: Capacitación para elaborar peritajes técnicos con validez legal que certifiquen el origen de patologías, el incumplimiento de la normativa climática y la atribución de responsabilidades en daños ambientales.

  • Justificación de estándares y normativas: Dominio en la integración de marcos regulatorios de sostenibilidad y códigos de edificación dentro de la documentación pericial, garantizando solvencia ante organismos públicos y judiciales.

  • Redacción de recomendaciones de mejora: Capacidad para estructurar dictámenes que no solo diagnostiquen el estado actual, sino que propongan planes de acción cuantitativos para la neutralidad de carbono y la rehabilitación integral.

  • Gestión de residuos y economía circular: Planificación operativa para la segregación, valorización y reutilización de materiales durante la obra, asegurando la máxima reducción de la huella de carbono en la fase de demolición y montaje.

  • Control de seguridad ambiental en obra: Protocolos de coordinación de seguridad y salud adaptados a intervenciones complejas en activos existentes, reduciendo la emisión de contaminantes y riesgos laborales en el entorno de trabajo.

  • Seguimiento métrico de emisiones en ejecución: Implementación de sistemas de control para medir y cuantificar en tiempo real el consumo de combustibles, maquinaria e insumos durante la fase de ejecución y logística de la obra.

  • Optimización de fases y logística urbana: Programación de la secuencia constructiva para minimizar las afecciones al entorno urbano, reduciendo la huella de transporte y garantizando la viabilidad operativa del activo durante la intervención.

  • Gestión de residuos y economía circular: Planificación operativa para la segregación, valorización y reutilización de materiales durante la obra, asegurando la máxima reducción de la huella de carbono en la fase de demolición y montaje.

  • Control de seguridad ambiental en obra: Protocolos de coordinación de seguridad y salud adaptados a intervenciones complejas en activos existentes, reduciendo la emisión de contaminantes y riesgos laborales en el entorno de trabajo.

  • Seguimiento métrico de emisiones en ejecución: Implementación de sistemas de control para medir y cuantificar en tiempo real el consumo de combustibles, maquinaria e insumos durante la fase de ejecución y logística de la obra.

  • Optimización de fases y logística urbana: Programación de la secuencia constructiva para minimizar las afecciones al entorno urbano, reduciendo la huella de transporte y garantizando la viabilidad operativa del activo durante la intervención.

  • Integración de datos ambientales en BIM (IFC): Dominio de estándares abiertos IFC para vincular parámetros de Análisis de Ciclo de Vida (ACV) y huella de carbono directamente a las propiedades geométricas de los objetos dentro del modelo.

  • Presupuestación ambiental estructurada (BC3): Capacidad para incorporar costes ambientales, indicadores de CO2 equivalente y códigos de huella de carbono en las partidas presupuestarias utilizando el formato estándar del sector (BC3).

  • Gestión y control de calidad (QA/QC): Desarrollo de planes de aseguramiento de la calidad ambiental para certificar la trazabilidad de los materiales, la validez de los modelos de simulación y el cumplimiento de pliegos verdes.

  • Generación de entregables estandarizados: Preparación de documentación digital interoperable lista para ser sometida a auditorías de certificación de sostenibilidad (LEED, BREEAM, VERDE) e inspecciones administrativas de obra.

Plan de estudios (malla curricular).

1.1. Marco normativo del Código Técnico de la Edificación (CTE): Análisis detallado de las exigencias básicas de seguridad, habitabilidad y ahorro de energía aplicadas específicamente a proyectos de intervención y reforma integral en edificios existentes.

1.2. Criterios de flexibilidad y adecuación efectiva: Interpretación de los mecanismos de flexibilidad normativa del CTE para adaptar estructuras e infraestructuras históricas o antiguas a los estándares de confort e impacto ambiental actuales sin perder su valor patrimonial.

1.3. Integración de la legislación de sostenibilidad ambiental: Revisión de las directivas europeas de eficiencia energética en edificación, marcos de descarbonización y su acoplamiento con la normativa estatal y local en proyectos de infraestructura urbana.

1.4. Licencias, trámites y gestión urbanística: Procedimientos administrativos obligatorios para la obtención de licencias de obra, tramitación de expedientes técnicos y cumplimiento de ordenanzas municipales en actuaciones de rehabilitación edificatoria.

1.5. Cálculo de huella de carbono normativa en la fase de proyecto: Metodología inicial para incorporar la cuantificación de emisiones asociadas a los materiales y soluciones técnicas exigidas por el CTE desde la fase preliminar del diseño constructivo.

2.1. Metodología de Inspección Técnica de Edificios (ITE): Protocolos sistemáticos para la toma de datos sobre el terreno, evaluación visual de daños y clasificación del estado de conservación de los elementos constructivos e infraestructuras urbanas.

2.2. Redacción y estructura del Informe de Evaluación del Edificio (IEE): Elaboración de la documentación formal exigida por la administración pública, integrando la evaluación del estado de conservación, las condiciones de accesibilidad y el certificado de eficiencia energética.

2.3. Técnicas de ensayos no destructivos (END): Aplicación práctica de instrumental avanzado como esclerómetros, ultrasonidos, termografía infrarroja y medidores de humedad para el diagnóstico preciso sin alterar la integridad de la estructura.

2.4. Integración de indicadores ambientales en informes técnicos: Procedimientos para incorporar la métrica de emisiones y el análisis del ciclo de vida útil como criterios de valoración dentro de los dictámenes de inspección reglamentarios.

2.5. Gestión de plataformas digitales y registros oficiales: Carga de datos, tramitación telemática y validación de certificados e informes ITE/IEE en las plataformas de las administraciones públicas y colegios profesionales correspondientes.

3.1. Diagnóstico de patologías en estructuras de hormigón: Identificación y evaluación de procesos de carbonatación, aluminosis, ataque por cloruros, fisuración por tracción y corrosión de armaduras en infraestructuras y edificación.

3.2. Lesiones y degradación en estructuras metálicas: Análisis de la corrosión galvánica, pandeo local, fatiga del material y fallos en uniones soldadas o roblonadas, junto con metodologías de evaluación de la capacidad portante residual.

3.3. Patologías y xilófagos en estructuras de madera: Inspección técnica de degradación biótica (hongos, insectos xilófagos) y abiótica en elementos estructurales de madera, evaluando la pérdida de sección crítica y su estabilidad global.

3.4. Técnicas de refuerzo estructural de bajo impacto: Cálculo y diseño de soluciones de consolidación mediante fibra de carbono (FRP), encamisados y perfiles metálicos, evaluando la huella de carbono diferida de cada opción técnica.

3.5. Evaluación del impacto ambiental de la sustitución vs. rehabilitación: Análisis de Ciclo de Vida (ACV) comparativo entre el refuerzo o reparación de un elemento estructural existente y su demolición para sustitución por un componente nuevo.

4.1. Sistemas de Aislamiento Térmico por el Exterior (SATE): Criterios de diseño, selección de materiales aislantes con baja huella de carbono, detalles constructivos y metodología de instalación para la optimización energética de fachadas.

4.2. Fachadas ventiladas y soluciones avanzadas: Principios de funcionamiento, selección de subestructuras y aplacados, física de la capa de aire y cálculo del ahorro energético aportado en la rehabilitación de la envolvente vertical.

4.3. Rehabilitación y virtualización de cubiertas: Intervención en cubiertas planas e inclinadas, integración de soluciones ajardinadas, cubiertas reflectantes y captación solar, mejorando la estanqueidad y el comportamiento térmico del activo.

4.4. Garantía de estanqueidad y control de infiltraciones: Técnicas para la resolución de puntos críticos, encuentros, carpinterías e impermeabilización duradera, reduciendo la demanda energética y las emisiones asociadas al acondicionamiento.

4.5. Análisis del ciclo de vida de materiales aislantes e impermeabilizantes: Cuantificación del carbono embebido en poliestirenos, lanas minerales y membranas sintéticas, seleccionando las alternativas de menor impacto para la envolvente.

5.1. Tipologías de humedad en la edificación: Caracterización técnica de humedades de filtración, capilaridad, condensación superficial e intersticial, identificando las fuentes de origen y sus efectos en la salud del edificio.

5.2. Cristalización de sales y eflorescencias: Mecanismos químicos de degradación de materiales por la acción de sulfatos y nitratos, evaluación de tensiones de cristalización y métodos de desalinización de paramentos.

5.3. Simulación y cálculo higrotérmico dinámico: Uso de herramientas computacionales avanzadas para modelar el transporte de humedad y calor a través de los cerramientos, previniendo la aparición de condensaciones intersticiales.

5.4. Tratamientos y soluciones definitivas contra la humedad: Especificación de electroósmosis, barreras químicas de inyección, morteros deshumidificantes y sistemas de ventilación mecánica controlada para la higienización del aire.

5.5. Impacto del control higrotérmico en la huella de carbono: Evaluación de cómo la eliminación de la humedad incrementa la resistencia térmica de los cerramientos, reduciendo directamente el consumo energético operacional del inmueble.

6.1. Auditoría y rehabilitación de sistemas HVAC: Evaluación del rendimiento de equipos de climatización, calefacción y ventilación existentes, y diseño de estrategias de sustitución por sistemas de alta eficiencia como la aerotermia.

6.2. Actualización del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT): Diagnóstico de cuadros, líneas e instalaciones eléctricas obsoletas, adecentándolas a las exigencias de seguridad, eficiencia y preparación para la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos.

6.3. Sistemas de Protección Contra Incendios (PCI) en reforma: Adecuación de instalaciones de detección, extinción y evacuación en edificios e infraestructuras existentes conforme a la normativa vigente, minimizando el impacto de las obras.

6.4. Integración de energías renovables térmicas y fotovoltaicas: Diseño de instalaciones solares, geotérmicas o de biomasa acopladas a la edificación existente para maximizar el autoconsumo y la descarbonización de la demanda energética.

6.5. Rendimiento estacional y emisiones de gases refrigerantes: Análisis del impacto ambiental de los fluidos refrigerantes en equipos de climatización y cálculo de emisiones indirectas derivadas del consumo de energía eléctrica de las instalaciones.

7.1. Estándares de Edificios de Consumo de Energía Casi Nulo (NZEB): Aplicación de los criterios de diseño pasivo, hermeticidad y recuperación de calor para transformar infraestructuras y edificios existentes en inmuebles de altísima eficiencia.

7.2. Estrategias de Passivhaus aplicadas a la reforma (EnerPHit): Metodología, requerimientos y puentes térmicos específicos para alcanzar la certificación energética más exigente en intervenciones sobre el parque edificado existente.

7.3. Modelización energética computacional: Simulación detallada del comportamiento termodinámico del inmueble mediante software especializado para calibrar medidas de mejora energética y estimar ahorros de CO2 reales.

7.4. Certificación de sostenibilidad (LEED, BREEAM, VERDE): Proceso de evaluación y acreditación de la sostenibilidad global de un proyecto de rehabilitación, cubriendo aspectos de agua, materiales, energía y calidad ambiental interior.

7.5. Planes de neutralidad de carbono y balance neto cero: Elaboración de hojas de ruta de descarbonización a largo plazo, combinando la reducción drástica de la demanda con la compensación y generación de energía limpia in situ.

8.1. Normativa de accesibilidad y su aplicación en edificios existentes: Estudio del marco legal sobre accesibilidad no discriminatoria, analizando las soluciones técnicas posibles en entornos con severas limitaciones espacio-estructurales.

8.2. Eliminación de barreras arquitectónicas en accesos y núcleos: Proyectos de adaptación e instalación de ascensores a cota cero, rampas, salvaescaleras y plataformas elevadoras mediante la redistribución de espacios comunes.

8.3. Diseño inclusivo y accesibilidad sensorial/cognitiva: Incorporación de señalética adaptada, bucles magnéticos, pavimentos podotáctiles y contrastes cromáticos en infraestructuras públicas para garantizar el uso autónomo a todas las personas.

8.4. Intervenciones de accesibilidad de bajo impacto ambiental: Selección de materiales y sistemas industrializados de acondicionamiento de accesos que minimicen la generación de residuos y reduzcan la huella de carbono de la obra.

8.5. Valoración socioeconómica y revalorización del activo: Análisis del impacto de las intervenciones de accesibilidad en la revalorización comercial del inmueble y el aumento de la vida útil operativa de la infraestructura urbana.

9.1. Planificación y programación de obras en activos habitados o en uso: Métodos de gestión de tiempos y fases constructivas para minimizar las afecciones operativas, molestias y costes derivados de la interrupción del servicio.

9.2. Control de costes, presupuestos y desviaciones: Gestión económica rigurosa mediante medición de unidades de obra en rehabilitación, control de precios contradictorios y seguimiento de desviaciones en tiempo real.

9.3. Contratación, pliegos técnicos y gestión de compras verdes: Elaboración de pliegos de condiciones con cláusulas de compra pública verde, selección de contratistas y exigencia de certificaciones ambientales en los suministros de obra.

9.4. Gestión de residuos de construcción y demolición (RCD): Desarrollo de planes de minimización, segregación en origen y reciclaje de materiales en obra, optimizando las tasas de valorización exige por la economía circular.

9.5. Supervisión de la huella de carbono en la ejecución: Monitorización de consumos de combustible, energía y logística durante la obra para garantizar que el proceso ejecutivo no exceda el presupuesto de emisiones proyectado.

10.1. Metodología de la ingeniería forense en la edificación: Técnicas de investigación analítica para determinar las causas raíz de colapsos, fallos estructurales o vicios ocultos en materiales e infraestructuras rehabilitadas.

10.2. Redacción de dictámenes y peritajes judiciales: Estructuración de informes técnicos claros, objetivos e inexpugnables, diseñados para su presentación y ratificación ante tribunales de justicia y compañías aseguradoras.

10.3. Estimación económica de daños y propuestas de reparación: Cuantificación matemática de los costes directos e indirectos de reparación de patologías, vinculando las partidas económicas con el alcance de las medidas correctoras.

10.4. Responsabilidad legal y deontología del perito: Estudio del marco de responsabilidades de los agentes de la edificación, seguros de responsabilidad civil y conducta ética en el ejercicio de la prueba pericial.

10.5. Atribución de responsabilidades en la huella de carbono diferida: Criterios periciales para evaluar el impacto económico y ambiental derivado de la mala ejecución de soluciones de eficiencia energética o el incumplimiento de pliegos verdes.

11.1. Captura de datos mediante escáner láser y fotogrametría: Operativa de toma de datos masiva mediante nubes de puntos 3D para la digitalización exacta de la geometría real de edificios e infraestructuras existentes.

11.2. Metodología Scan-to-BIM y modelado as-built: Proceso de conversión de la nube de puntos en un modelo de información de la edificación (BIM) preciso, reflejando las deformaciones y patologías geométricas reales.

11.3. Enriquecimiento del modelo BIM con parámetros de sostenibilidad: Vinculación de bases de datos de Análisis de Ciclo de Vida (ACV), Declaraciones Ambientales de Producto (DAP) y contenido de carbono al modelo digital.

11.4. Planes de Aseguramiento y Control de Calidad (QA/QC): Definición de protocolos de verificación digital e interoperabilidad en formato IFC para garantizar la precisión de las mediciones y partidas de la obra.

11.5. Gestión del Gemelo Digital (Digital Twin) para el ciclo de vida: Utilización del modelo BIM enriquecido como herramienta central para el mantenimiento predictivo, la monitorización energética y la gestión descarbonizada del activo.

12.1. Toma de datos y diagnóstico integral de una infraestructura real: Desarrollo práctico de la inspección técnica, levantamiento geométrico, identificación de patologías y caracterización energética de un activo inmobiliario o de ingeniería civil.

12.2. Modelización digital y cálculo de la huella de carbono de partida: Creación del modelo de información del proyecto y cuantificación analítica del impacto ambiental, emisiones de CO2 y nivel de eficiencia previo a la intervención.

12.3. Diseño multidisciplinar de la propuesta de rehabilitación: Proyección de las soluciones técnicas de refuerzo estructural, acondicionamiento de la envolvente, renovación de instalaciones y garantía de accesibilidad universal.

12.4. Análisis de Ciclo de Vida (ACV) comparativo y presupuesto: Verificación del ahorro de emisiones logrado con la propuesta mediante software especializado y cuantificación económica de las partidas en formato de mediciones estándar.

12.5. Defensa técnica y presentación ejecutiva: Exposición oral y justificativa del proyecto integral ante un tribunal de expertos, demostrando la viabilidad técnica, económica y la descarbonización efectiva de la infraestructura.

Metodologia de Aprendizaje

Casos Reales.

Nuestra metodología sitúa la resolución de casos reales en el centro del aprendizaje técnico. Trabajarás directamente sobre proyectos de infraestructura en ejecución y activos edificados existentes, analizando inventarios de ciclo de vida complejos y calculando la huella de carbono mediante software especializado. Este enfoque práctico garantiza que absorbas los marcos normativos ISO y los criterios de descarbonización aplicándolos en escenarios complejos de ingeniería real.

Las visitas técnicas integradas en el programa ofrecen una visión directa de la aplicación de la sostenibilidad en la obra civil. Inspeccionarás proyectos que implementan la economía circular, evaluando in situ la gestión de residuos, el montaje de envolventes de alta eficiencia y la logística de materiales de bajo impacto. Estas salidas de campo consolidan el criterio técnico necesario para auditar procesos constructivos y verificar el cumplimiento de pliegos ambientales.

El laboratorio de materiales constituye el pilar para comprender la durabilidad y el rendimiento ecológico de los componentes de la edificación. Mediante ensayos de caracterización y simulaciones higrotérmicas, analizarás la degradación física, el comportamiento del carbono embebido y la viabilidad de insumos reciclados. Esta experiencia práctica fundamenta la toma de decisiones para prescribir soluciones técnicas de bajo impacto ambiental con total solvencia en tus proyectos.

Scan-to-BIM 

  • Captura masiva mediante nube de puntos: Operativa práctica con escáner láser 3D y fotogrametría digital para el levantamiento geométrico de alta precisión en infraestructuras e inmuebles existentes.

  • Procesamiento de datos y modelado as-built: Metodología para transformar la nube de puntos en un modelo BIM interoperable (IFC), reflejando deformaciones, desplazamientos y la geometría real del activo.

  • Asignación de parámetros de sostenibilidad: Integración directa de datos de Análisis de Ciclo de Vida (ACV), Declaraciones Ambientales de Producto (DAP) y métricas de carbono en cada objeto del modelo BIM.

  • Optimización de proyectos de rehabilitación: Uso del modelo digitalizado para planificar intervenciones de descarbonización, minimizando errores de medición y reduciendo el desperdicio de materiales en obra.

  • Detección de puentes térmicos y fugas: Aplicación de cámaras infrarrojas para identificar pérdidas de energía, discontinuidades en el aislamiento y fallos en la hermeticidad de la envolvente edificatoria.

  • Localización de patologías ocultas: Diagnóstico no destructivo de humedades de infiltración, condensaciones intersticiales y delaminaciones en materiales mediante la firma térmica de las superficies.

  • Validación de la eficiencia envolvente: Evaluación cuantitativa de la transferencia de calor antes y después de la instalación de sistemas de aislamiento térmico exterior (SATE) o fachadas ventiladas.

  • Integración en auditorías energéticas: Generación de mapas termográficos detallados para justificar la necesidad de intervenciones de rehabilitación y fundamentar la reducción de la huella de carbono.

  • Inspección visual de cavidades e interior: Utilización de boroscopios y endoscopios técnicos para examinar el estado interno de elementos constructivos, cámaras de aire, galerías y estructuras sin demolición.

  • Evaluación de la integridad estructural: Aplicación de ultrasonidos, esclerómetros y paching para medir la densidad, homogeneidad y resistencia estimada del hormigón y otros materiales en servicio.

  • Detección de corrosión en armaduras: Análisis electroquímico y de potencial de corrosión para diagnosticar el grado de degradación interna en estructuras de hormigón armado e infraestructuras civiles.

  • Reducción de residuos e impacto ambiental: Implementación de protocolos de diagnóstico que evitan catas invasivas innecesarias, preservando la masa construida y disminuyendo la huella de la inspección.

Talleres de informes

  • Estructuración de presupuestos ambientales: Elaboración de mediciones y presupuestos en formato BC3 incorporando partidas específicas de huella de carbono y costes de gestión de residuos de construcción.

  • Redacción de memorias técnicas de ACV: Talleres prácticos para redactar memorias justificativas que respalden las decisiones de diseño ecológico ante administraciones, clientes e inversores ESG.

  • Cuantificación de mediciones y recursos: Asignación de indicadores métricos precisos (kg CO2 equivalente, kWh consumidos, % de reciclabilidad) a cada unidad de obra dentro del programa presupuestario.

  • Estandarización para licitaciones públicas: Preparación de pliegos y documentación técnica interoperable, cumpliendo los requisitos normativos de la contratación pública verde y la certificación ambiental.

Software y herramientas.

Especialízate en el uso práctico del ecosistema tecnológico fundamental para auditar y descarbonizar el parque edificado e infraestructuras. Dominarás plataformas BIM/MEP como Revit y Navisworks para coordinar modelos digitales as-built en proyectos de rehabilitación, asegurando la integración de parámetros de eficiencia energética e instalaciones complejas. Dominarás herramientas de análisis higrotérmico y energético avanzado como WUFI, OpenStudio y EnergyPlus para simular el comportamiento dinámico de envolventes, prevenir condensaciones y optimizar la demanda térmica. Además, capacítate en el manejo de cámaras de termografía infrarroja Flir, captura fotogramétrica y software de procesamiento de nubes de puntos como Leica Cyclone o ReCap para convertir datos de campo en modelos 3D precisos, fundamentando cada decisión técnica con datos cuantitativos reales.

Evaluación

Profesorado y mentores.

Doctores e ingenieros con más de quince años de experiencia en la inspección técnica, evaluación de patologías en estructuras y diseño de soluciones avanzadas de consolidación constructiva.

Profesionales en activo dedicados al cálculo térmico, auditorías energéticas NZEB y la integración de criterios de Análisis de Ciclo de Vida en proyectos de reforma de envolventes e instalaciones.

Expertos certificados en la planificación, gestión de riesgos, control de costes y supervisión de la huella de carbono operacional durante la ejecución de obras complejas en infraestructura urbana.

Docentes universitarios con publicaciones de alto impacto dedicados al desarrollo de metodologías cuantitativas para el cálculo de la huella ecológica y la aplicación de normativas ISO ambientales.

Ejecutivos de grandes promotoras y gestoras de activos (FM/AM) que guían al alumno en la revalorización verde de carteras inmobiliarias y el cumplimiento de estándares climáticos internacionales.

Jefes de sostenibilidad corporativa de firmas multinacionales que comparten casos reales sobre licitaciones públicas verdes, gestión de residuos RCD y economía circular ejecutada en obra.

Mentores especializados en la elaboración de Declaraciones Ambientales de Producto (DAP) y proyectos de descarbonización que orientan la inserción laboral y el crecimiento profesional.

Peritos y consultores independientes en activo que forman al estudiante en la certificación oficial de huella de carbono, normas ISO 14067/14040 y preparación para auditorías externas.

Prácticas, empleo y red profesional.

Servicios para Alumni.

Acceso exclusivo a una comunidad internacional de profesionales, ingenieros y consultores ambientales certificados, facilitando la creación de sinergias comerciales, la colaboración en proyectos complejos de ingeniería y el intercambio constante de experiencias técnicas avanzadas en el sector de la edificación sostenible y la descarbonización de infraestructuras a nivel global, potenciando así el crecimiento de la red de contactos estratégicos de cada egresado.

Participación preferente en seminarios web, jornadas técnicas de actualización normativa y masterclasses especializadas impartidas por expertos en activo sobre las últimas modificaciones en directivas europeas, metodologías ISO de Análisis de Ciclo de Vida y nuevas herramientas tecnológicas para el cálculo de la huella de carbono y eficiencia energética en el sector de la construcción.

Disponibilidad permanente de sesiones de acompañamiento profesional continuo con mentores de la industria, diseñadas para orientar estratégicamente al egresado en su evolución laboral hacia puestos directivos, la gestión de proyectos ESG complejos o el establecimiento exitoso de consultorías técnicas independientes especializadas en sostenibilidad aplicada.

Integración preferente y prioritaria en canales exclusivos de contratación avanzada y convocatorias de hiring sprints gestionados directamente por las principales firmas constructoras, promotoras inmobiliarias y consultoras internacionales que buscan incorporar de forma activa perfiles técnicos cualificados en auditoría ambiental y gestión de activos descarbonizados.

Acceso ilimitado a una biblioteca técnica digitalizada en constante actualización, que incluye plantillas normativas editables, bases de datos de factores de emisión, guías metodológicas de cálculo de huella de carbono y recursos de software indispensables para respaldar la práctica profesional diaria en el ámbito de la ingeniería civil y edificación.

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 y convalidación de créditos académicos para profesionales que acrediten experiencia práctica sólida en áreas de ingeniería civil, arquitectura, gestión ambiental o dirección de obras de infraestructura, permitiendo optimizar el tiempo de dedicación al programa al reconocer las competencias previamente adquiridas en el ejercicio del sector.

Proceso riguroso mediante el cual una comisión académica analiza el portafolio profesional del aspirante, incluyendo informes de inspección, proyectos ejecutados, auditorías ambientales previa preparación o certificaciones previas para certificar la equivalencia directa de conocimientos prácticos con los módulos técnicos del Máster.

Posibilidad de exención de determinadas unidades didácticas o módulos prácticos introductorios para aquellos perfiles sénior que demuestren un dominio avanzado en herramientas de modelado, normativas de evaluación del ciclo de vida o cálculo de huella de carbono, permitiéndoles enfocar su esfuerzo en la especialización de nivel directivo.

Vía de admisión adaptada que abre el acceso al programa a profesionales sin titulación técnica universitaria directa, pero con una dilatada y contrastada trayectoria laboral en gestión de activos, consultoría ESG o ejecución de obras, garantizando un aula enriquecida por la experiencia real de la industria constructiva.

Tasas, becas y financiación.

Invierte de forma eficiente en tu futuro profesional dentro del sector de la edificación sostenible. El Máster en Evaluación Ambiental, ACV y Huella de Carbono en Infraestructuras ofrece un plan financiero altamente accesible que incluye modalidades de pago flexible mediante matriculación fraccionada en cuotas mensuales sin intereses, además de financiación bancaria adaptada. Impulsamos el talento mediante nuestro programa de becas por mérito académico, necesidad económica y apoyo corporativo a través de Bonificaciones Fundae. Aprovecha hasta un 25% de descuento exclusivo para Alumni GUTEC, exalumnos y profesionales pertenecientes a empresas con convenios corporativos vigentes. Consulta los plazos de solicitud y asegura tu plaza para liderar la descarbonización del sector de las infraestructuras con la mejor relación coste-beneficio.

Historias de impacto.

Preguntas frecuentes (FAQ).

El programa está diseñado con una carga estimada de 10 a 12 horas semanales, distribuidas en clases telemáticas en directo fuera de horario laboral y sesiones grabadas accesibles las 24 horas del día. Esta metodología flexible permite adaptar el ritmo de aprendizaje sin interrumpir los compromisos diarios en la empresa o en la obra.

Todas las sesiones sincrónicas quedan grabadas en alta definición dentro del campus virtual y están disponibles desde el primer día. Además, el máster cuenta con un calendario de entregas flexibles y tutorías personalizadas para reprogramar evaluaciones cuando surjan imprevistos laborales justificados en el sector.

El portafolio contiene evidencias reales desarrolladas durante el curso: cálculos de huella de carbono según ISO 14067, análisis de ciclo de vida (ACV) completos, modelos BIM (IFC) enriquecidos con datos ambientales, presupuestos BC3 verdes y memorias de descarbonización para infraestructuras públicas y privadas.

La evaluación la realiza un tribunal de consultores en activo mediante rubricas rigurosas que miden la precisión matemática de las métricas climáticas, la correcta aplicación de normativas internacionales (ISO/CTE), el manejo del software especializado y la viabilidad técnica del proyecto de intervención presentado.

No es indispensable contar con trayectoria previa en obra. El plan de estudios está estructurado de forma progresiva, partiendo de los fundamentos de patología e inspección hasta alcanzar niveles avanzados de modelado computacional y auditoría ambiental, apoyado en casos prácticos que suplen la falta de campo.

El curso está orientado a arquitectos, ingenieros, técnicos de edificación y graduados en ciencias ambientales. La formación proporciona la base técnica necesaria desde cero en el Módulo 1, asegurando que cualquier profesional técnico pueda dominar la evaluación del ciclo de vida y la huella de carbono.

Podrás ejercer como Responsable de Sostenibilidad y ESG en constructoras o gestoras inmobiliarias, Consultor Sénior de Análisis de Ciclo de Vida (ACV), Perito Ambiental, Auditor de Huella de Carbono o Director de Proyectos de Descarbonización en firmas internacionales de ingeniería y arquitectura descarbonizada.

Te capacita para redactar y validar los pliegos de condiciones ambientales exigidos por las administraciones públicas e inversores ESG. Dominarás la elaboración de Declaraciones Ambientales de Producto (DAP) y el cumplimiento de exigencias normativas para garantizar la adjudicación de contratos descarbonizados.

Sí, obtendrás las competencias metodológicas necesarias bajo las normas ISO 14040/44 e ISO 14067 para ofrecer servicios de consultoría independiente, elaborar dictámenes periciales sobre emisiones, auditar proyectos de infraestructura existente y certificar la huella ecológica ante organismos acreditadores.

La demanda es altísima debido a las directivas de la Unión Europea y marcos regulatorios globales que exigen la neutralidad de carbono en la edificación. Las empresas del sector buscan activamente especialistas capaces de justificar cuantitativamente la reducción de emisiones para acceder a financiación y contratos.