Máster en Restauración Fluvial y Soluciones Basadas en la Naturaleza

Resumen del programa y Objetivos.

Especialízate en la planificación, diseño y ejecución de proyectos de ingeniería ambiental focalizados en la rehabilitación de ecosistemas acuáticos. Domina el uso de Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN) para mitigar el riesgo de inundaciones, restaurar la continuidad ecológica y garantizar la resiliencia hídrica frente al cambio climático mediante técnicas avanzadas e infraestructuras verdes.

  • Enfoque técnico integral: Capacitación avanzada desde la diagnosis hidromorfológica de cuencas hasta la ejecución de proyectos de bioingeniería fluvial.

  • Respuesta a la normativa: Alineación directa con las directivas europeas de agua y biodiversidad, adaptando a los alumnos a las exigencias globales.

  • Propuesta de valor diferenciadora: Un programa práctico orientado a transformar la gestión tradicional del agua en soluciones sostenibles de alto impacto.

  • Diseño de infraestructuras verdes: Capacidad para proyectar humedales construidos, meandramientos y zonas de inundación controlada de alta eficiencia.

  • Dominio de herramientas informáticas: Manejo fluido de software especializado como HEC-RAS, QGIS e Iber para simulación de flujos y hábitats.

  • Gestión de licencias ambientales: Competencia para elaborar Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA) adaptadas a la legislación hídrica vigente.

Restauración

Máster en Restauración Fluvial y Soluciones Basadas en la Naturaleza

3.450 

  • Alta demanda en el mercado laboral: Creciente necesidad de especialistas en SbN debido a los compromisos climáticos y fondos de transición ecológica.

  • Cambio de paradigma en la ingeniería: Transición acelerada de las obras hidráulicas grises tradicionales hacia soluciones naturales resilientes.

  • Crecimiento profesional acelerado: Oportunidad de liderar un sector emergente en consultoras, constructoras y la administración pública.

  • Perfil técnico altamente especializado: Diferenciación competitiva inmediata en licitaciones públicas y proyectos internacionales de ingeniería.

  • Amplia red de contactos: Conexión directa con expertos en activo, organismos de cuenca y empresas internacionales del sector ambiental.

  • Polivalencia en el ejercicio profesional: Aptitud para trabajar en consultoría de diseño, supervisión de obras o gestión de recursos hídricos.

  • Reducción de costes de mantenimiento: Sustitución de obras rígidas por sistemas bioingenieriles autorregulados de menor coste a largo plazo.

  • Cumplimiento riguroso de la normativa: Eliminación de riesgos de sanciones ambientales al integrar criterios de sostenibilidad desde el diseño.

  • Acceso a licitaciones sostenibles: Mejora de la puntuación técnica de la empresa al presentar metodologías de bioingeniería y SbN avanzadas.

Diferenciales GUTEC.

Este programa aplica la metodología Learning by Doing mediante la resolución de casos reales en ríos degradados, de la mano de un claustro de expertos en activo que lideran grandes proyectos de restauración fluvial a nivel global. Además, ofrece una sólida proyección internacional gracias a convenios que facilitan prácticas profesionales y la homologación del perfil técnico en mercados clave.

Que Hace Unico el Programa.

Beneficios para tu carrera y tu empresa.

¿A quién va dirigido el Master?.

Arquitectos, ingenieros y técnicos de edificación

  • Integración de Soluciones Basadas en la Naturaleza: Capacidad para incorporar criterios de bioingeniería e infraestructura verde en el diseño urbano y periurbano.

  • Diseño e integración paisajística: Desarrollo de propuestas que conectan los desarrollos urbanísticos con los corredores fluviales sin alterar su dinámica.

  • Cumplimiento de normativas ambientales: Adaptación de proyectos técnicos a las exigencias vigentes en materia de resiliencia hídrica y sostenibilidad.

Técnicos municipales, peritos y consultores de rehabilitación

  • Gestión integral del riesgo de inundación: Herramientas para elaborar planes locales de prevención de avenidas y rehabilitación de márgenes fluviales.

  • Evaluación de impactos geomorfológicos: Criterios técnicos para auditar obras públicas existentes y redactar peritajes ambientales rigurosos.

  • Optimización de inversiones públicas: Aplicación de soluciones naturales de bajo mantenimiento para maximizar el retorno socioambiental municipal.

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

  • Ejecución y supervisión de bioingeniería: Control de procesos constructivos que emplean técnicas vivas, geotextiles y materiales naturales en obra.

  • Revalorización de activos mediante SbN: Transformación de parcelas e infraestructuras con alto riesgo hídrico en activos ambientalmente sostenibles.

  • Reducción de costes operativos: Implementación de estrategias de gestión del drenaje urbano que minimizan daños materiales a largo plazo.

Restauración

Resultados de aprendizaje y competencias.

  • Evaluación hidromorfológica y geomorfológica: Identificación precisa de patologías en obras de encauzamiento, alteración de vegetación de ribera y erosión de márgenes.

  • Inspección técnica de infraestructuras hidráulicas: Diagnóstico del deterioro estructural en azudes, motas y obras transversales para planificar su permeabilización.

  • Monitoreo ambiental mediante sensórica avanzada: Uso de instrumentación geotécnica y dron para evaluar la dinámica sedimentaria y la calidad ecológica del agua.

  • Elaboración de estudios e informes ambientales: Redacción de dictámenes periciales sobre afecciones hidrogeológicas, inundabilidad y cumplimiento de directivas.

  • Evaluación del estado de conservación del cauce: Auditoría integral de tramos fluviales degradados para la tramitación de expedientes ante organismos de cuenca.

  • Peritaje de riesgos y daños por avenidas: Emisión de informes técnicos para la valoración del impacto de inundaciones en zonas periurbanas e infraestructuras.

  • Gestión técnica de obras en entorno Fluvial: Planificación de fases ejecutivas respetando los caudales ecológicos, periodos de freza y restricciones ambientales.

  • Control de calidad en técnicas bioingenieriles: Inspección del material vegetal, anclajes estructurales y biozonas para asegurar el prendimiento de la flora.

  • Seguridad y prevención de riesgos hídricos: Protocolos de seguridad laboral en trabajos dentro del cauce, gestión de riadas imprevisibles y maquinaria pesada.

  • Gestión técnica de obras en entorno Fluvial: Planificación de fases ejecutivas respetando los caudales ecológicos, periodos de freza y restricciones ambientales.

  • Control de calidad en técnicas bioingenieriles: Inspección del material vegetal, anclajes estructurales y biozonas para asegurar el prendimiento de la flora.

  • Seguridad y prevención de riesgos hídricos: Protocolos de seguridad laboral en trabajos dentro del cauce, gestión de riadas imprevisibles y maquinaria pesada.

  • Modelado BIM aplicado a la ingeniería ambiental: Creación de modelos digitales del terreno e infraestructuras verdes compatibles con estándares IFC y GIS.

  • Presupuestos y mediciones con formato BC3: Estructuración de costes de obra de bioingeniería, movimientos de tierra y partidas de mantenimiento de flora.

  • Control de calidad y aseguramiento (QA/QC): Protocolos de verificación de entregables normativos para la tramitación administrativa y licitación pública.

Plan de estudios (malla curricular).

1.1. Framework normativo de la Restauración Fluvial: Aplicación de la Directiva Marco del Agua y la Ley de Aguas en proyectos de bioingeniería hídrica.

1.2. Hidrología general y geomorfología fluvial: Análisis del régimen de caudales, dinamismo de cuencas y transporte de sedimentos en tramos degradados.

1.3. Marco de Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN): Criterios de la UICN para la planificación de infraestructuras verdes y resiliencia climática.

1.4. Tramitación de licencias y permisos ambientales: Procedimientos administrativos ante Organismos de Cuenca y evaluaciones de impacto ambiental.

1.5. Indicadores de estado ecológico: Evaluación del estado químico, hidromorfológico y biológico de las masas de agua continentales según el CTE.

2.1. Diagnosis hidromorfológica de campo: Protocolos de inspección visual y toma de datos geomorfológicos en riberas y cauces alterados.

2.2. Teledetección y fotogrametría con drones: Uso de sensores LiDAR y fotografía aérea para el cartografiado de precisión y modelos digitales del terreno.

2.3. Caracterización del sustrato y suelo fluvial: Ensayos de granulometría, erodibilidad y capacidad portante para obras de bioingeniería en márgenes.

2.4. Redacción de auditorías e informes ITE/IEE ambientales: Elaboración de expedientes técnicos sobre el estado de conservación e integridad del flujo.

2.5. Monitoreo piezométrico y de calidad de aguas: Métodos de muestreo de freáticas, parámetros fisicoquímicos y velocidad de corriente en continuo.

3.1. Evaluación de infraestructuras grises existentes: Diagnóstico del grado de deterioro en azudes, motas, espigones y muros de encauzamiento.

3.2. Degradación del hormigón y acero en medio acuático: Afecciones por socavación, cavitación, corrosión y erosión mecánica en obras hidráulicas.

3.3. Comportamiento de la madera y elementos orgánicos: Resistencia y durabilidad de materiales naturales sumergidos o expuestos a ciclos de humedad.

3.4. Permeabilización de barreras transversales: Técnicas para el rediseño, demolición parcial o adición de escalas de peces en presas obsoletas.

3.5. Modelación del fallo estructural en cauces: Cálculo de estabilidad frente al volcamiento, deslizamiento y sifonamiento por empuje de la corriente.

4.1. Estabilización biotécnica de márgenes y taludes: Técnicas de revestimiento vegetal continuo para la protección contra la erosión laminar.

4.2. Entramados vivos y maderamen (Krainer): Diseño de estructuras de retención con madera, grava y vegetación para la consolidación de orillas.

4.3. Biorrollos y mantas orgánicas de estanqueidad: Uso de geotextiles biodegradables de coco o yute para el control de pérdidas e infiltraciones.

4.4. Disipación de energía mediante coberturas naturales: Revestimientos bioingenieriles en zonas de alta velocidad de flujo para evitar regueros.

4.5. Sistemas SATE aplicados a la protección de riberas: Adaptación de capas sintéticas permeables para estabilización de suelos en zonas periurbanas.

5.1. Diseño de humedales artificiales de flujo superficial: Filtración natural para el tratamiento de aguas residuales urbanas y de escorrentía.

5.2. Humedales de flujo subsuperficial horizontal y vertical: Cálculo de tiempos de retención, sustratos filtrantes y eliminación de contaminantes.

5.3. Dinámica del transporte de sales y sedimentos: Gestión de la salinización en deltas y zonas estuarinas mediante franjas vegetadas de amortiguación.

5.4. Fitodepuración y balance hídrico: Selección de especies macrófitas y helófitas según su tasa de evapo-transpiración y absorción de nutrientes.

5.5. Control del nivel freático y del espacio de libertad fluvial: Estrategias para la reconexión de acuíferos con las llanuras de inundación naturales.

6.1. Redes de captación y drenaje urbano sostenible (SUDS): Pozos de infiltración, zanjas drenantes y parterres de inundación en entornos urbanos.

6.2. Sistemas de bombeo ecológico y aireación: Instalaciones de apoyo para el mantenimiento del caudal ambiental y oxigenación de láminas de agua.

6.3. Monitorización mediante IoT y sensores ambientales: Redes de sensores alimentadas por energía solar para el seguimiento de caudales y calidad.

6.4. Integración de paso de fauna en infraestructuras: Diseño de pasos subacuáticos y terrestres asociados a la red de colectores e hidrotecnia.

6.5. Mantenimiento y explotación de instalaciones biohidráulicas: Protocolos de revisión y limpieza de elementos de captación, retención y filtrado.

7.1. Descarbonización y restauración del capital natural: Cálculo de la huella de carbono neutra en proyectos de ingeniería de ríos y SbN.

7.2. Servicios ecosistémicos y retención de carbono: Cuantificación del secuestro de CO2 en bosques de ribera y ecosistemas húmedos restaurados.

7.3. Certificaciones de sostenibilidad ambiental (BREEAM/LEED): Criterios de evaluación del impacto en la gestión del agua y biodiversidad.

7.4. Optimización energética en la remodelación del cauce: Reducción del uso de maquinaria pesada mediante técnicas de bioingeniería de bajo impacto.

7.5. Evaluación del ciclo de vida (LCA) en obras fluviales: Comparativa del impacto ambiental entre infraestructuras grises y soluciones naturales.

8.1. Integración de parques fluviales urbanos: Espacios periurbanos accesibles que conectan la trama ciudadana con el cauce natural de forma segura.

8.2. Diseño inclusivo en senderos y miradores ambientales: Adaptación de pasarelas, plataformas e itinerarios educativos para movilidad reducida.

8.3. Señalética y comunicación del riesgo de avenida: Sistemas visuales y sensoriales para la alerta temprana en zonas de uso público inundables.

8.4. Restauración del paisaje y conectividad socioecológica: Compatibilidad del uso recreativo con la conservación estricta de la biodiversidad.

8.5. Criterios de seguridad en áreas inundables de uso público: Diseño de mobiliario e infraestructuras efímeras resistentes a riadas periódicas.

9.1. Planificación de obras en entorno fluvial: Programación temporal condicionada por periodos de freza, caudales ecológicos y estiaje.

9.2. Presupuestos y unidades de obra en bioingeniería: Medición y valoración de partidas complejas como siembra, estaquillado y trasplantes.

9.3. Gestión del riesgo hidrogeológico durante la ejecución: Planes de contingencia ante crecidas imprevistas durante la fase de construcción.

9.4. Dirección técnica de obra y control de contratas: Supervisión de la correcta colocación de elementos vivos, geotextiles y movimientos de tierra.

9.5. Plan de conservación y asentamiento vegetativo: Mantenimiento post-obra, riegos de consolidación y reposición de marras en reforestaciones.

10.1. Peritaje judicial en inundaciones y daños por avenidas: Investigación del origen de los daños y deslinde de responsabilidades técnicas.

10.2. Análisis forense de fallos en obras hidráulicas: Determinación de las causas del colapso de motas, muros y canalizaciones de hormigón.

10.3. Evaluación de responsabilidades en la alteración del cauce: Dictámenes sobre ocupaciones ilegales, extracciones de áridos o vertidos.

10.4. Redacción de dictámenes periciales contradichos: Elaboración de informes para la defensa técnica ante tribunales o administraciones.

10.5. Ratificación en juicio y práctica procesal: Procedimientos para la exposición clara y rigurosa de evidencias hidrológicas ante el juez.

11.1. Modelado GIS y BIM de corredores fluviales: Integración de datos cartográficos, hidrológicos y geomorfología en entornos digitales 3D.

11.2. Scan-to-BIM aplicado a la morfología del cauce: Levantamiento tridimensional de tramos de río mediante escáner láser terrestre y batimetría.

11.3. Control de calidad (QA/QC) en plantas y materiales: Aseguramiento de la procedencia genética y sanidad vegetal del material botánico.

11.4. Interoperabilidad de archivos (IFC/BC3/GIS): Transferencia eficiente de datos entre software de modelado, mediciones y análisis hidráulico.

11.5. Elaboración de modelos As-Built de obras verdes: Documentación final con la geometría real ejecutada para el seguimiento a largo plazo.

12.1. Selección y caracterización de un tramo fluvial degradado: Recopilación de datos cartográficos, hidrológicos y normativos de un caso real.

12.2. Modelación hidráulica y diagnóstico ambiental: Desarrollo del modelo bidimensional para evaluar el riesgo actual de inundación y erosión.

12.3. Propuesta de intervención basada en Soluciones Naturales: Diseño detallado de las medidas de bioingeniería y restitución de la continuidad.

12.4. Estudio económico, de seguridad y pliego de condiciones: Redacción del presupuesto en BC3, plan de obras y medidas de prevención.

12.5. Presentación y defensa técnica del proyecto ejecutivo: Exposición del plan integral de restauración fluvial ante un tribunal de expertos.

Metodologia de Aprendizaje

Casos Reales.

El aprendizaje se fundamenta en la resolución de casos reales de restauración fluvial y gestión de cuencas hídricas. Analizarás proyectos ejecutados sobre tramos degradados, evaluando diagnósticos geomorfológicos, modelos hidráulicos y soluciones de bioingeniería aplicadas. Esta metodología práctica te capacita para enfrentar retos técnicos complejos, optimizar el uso de Soluciones Basadas en la Naturaleza y adaptar las intervenciones a las exigencias normativas y ambientales vigentes.

Las visitas técnicas constituyen un pilar clave para comprender el comportamiento de los ecosistemas acuáticos en el terreno. Realizarás itinerarios guiados a obras de bioingeniería, parques inundables y tramos de río intervenidos, donde auditarás la eficacia de las técnicas empleadas y el asentamiento de la vegetación. Esta experiencia directa te permitirá contrastar la teoría con la realidad operativa, evaluar riesgos hidrogeológicos e inspeccionar infraestructuras verdes in situ.

En el laboratorio de materiales experimentarás con elementos biológicos, geotextiles orgánicos y sustratos para bioingeniería. Analizarás la resistencia mecánica, capacidad de anclaje y durabilidad de materiales naturales sometidos a erosión hídrica y arrastre de sedimentos. Esta formación práctica garantiza una selección rigurosa de insumos vegetados y geotécnicos, asegurando el éxito de las obras de consolidación de márgenes, estanqueidad de taludes y fitodepuración en proyectos reales.

Scan-to-BIM 

  • Captura tridimensional de cauces: Reconstrucción tridimensional mediante escáner láser terrestre y fotogrametría con dron para generar modelos digitales del terreno de alta resolución espacial.

  • Integración GIS-BIM para hidrología: Procesamiento de nubes de puntos densas para modelar la geometría real del lecho fluvial e integrar la información hidromorfológica en entornos BIM estandarizados.

  • Generación de modelos As-Built precisos: Creación de gemelos digitales de la infraestructura verde proyectada, garantizando el control de calidad geométrico durante y después de la ejecución de la obra.

  • Detección de patrones de filtración: Identificación de mapas térmicos para detectar humedales subsuperficiales, vías de agua no cartografiadas y puntos de fuga en estructuras de retención hídrica.

  • Análisis del estrés hídrico vegetal: Evaluación de la cobertura vegetal mediante sensores infrarrojos para monitorear la salud y viabilidad del material biológico en obras de bioingeniería de ribera.

  • Monitoreo del microclima fluvial: Mapeo de gradientes de temperatura en la lámina de agua y la llanura de inundación para evaluar el impacto térmico de las Soluciones Basadas en la Naturaleza.

  • Inspección interna de obras hidráulicas: Evaluación de oquedades, grietas y cavitación en la cara interna de azudes, sifones y canalizaciones mediante videoscopía de alta definición.

  • Diagnosis por ultrasonidos en madera: Ensayos no destructivos para medir la densidad y el grado de pudrición en elementos estructurales de madera sumergida o expuesta a ciclos de humedad.

  • Evaluación de la integridad del terreno: Caracterización geotécnica mediante georradar de penetración (GPR) para analizar la compacidad del sustrato en taludes y márgenes en proceso de erosión.

Talleres de informes

  • Estructuración de presupuestos en BC3: Elaboración de cuadros de precios unitarios y desglosados utilizando bases de datos específicas para unidades de obra de bioingeniería y revegetación.

  • Redacción de memorias técnicas justificativas: Elaboración de pliegos de condiciones técnicas y administrativas adaptados a las exigencias normativas de los Organismos de Cuenca y las licitaciones.

  • Medición de partidas de infraestructura verde: Cómputo métrico preciso de movimientos de tierra, siembras, plantaciones, geotextiles y maderamen mediante herramientas de software especializado.

Software y herramientas.

El dominio de software avanzado es fundamental para la ingeniería ambiental moderna. En este máster capacitarás tu perfil técnico en el modelado BIM y la coordinación GIS aplicados a ecosistemas hídricos, integrando la infraestructura verde en entornos digitales tridimensionales. Utilizarás herramientas de simulación hidráulica e higrotérmica para evaluar el comportamiento del flujo, el transporte de sedimentos y la dinámica de humedad en obras de bioingeniería. Asimismo, procesarás nubes de puntos mediante fotogrametría con drones y termografía infrarroja para diagnosticar el estado del cauce, monitorear el estrés hídrico de la vegetación y gestionar proyectos de resiliencia climática con máxima precisión, optimizando la toma de decisiones técnicas desde la fase de diseño hasta la ejecución real.

Restauración

Profesorado y mentores.

Doctores e ingenieros con más de 15 años liderando proyectos internacionales de restauración ambiental, diagnóstico hidromorfológico e infraestructuras verdes.

Profesionales certificados en la planificación, gestión de riesgos hidrogeológicos y control presupuestario de obras complejas en entornos acuáticos.

Consultores sénior dedicados al análisis de fallos en obras hidráulicas, estabilidad de taludes fluviales y diseño de soluciones biotécnicas de protección.

Auditores y peritos ambientales encargados de la fiscalización, cumplimiento normativo y aplicación de la Directiva Marco del Agua en proyectos de restauración.

Directivos que guían a los alumnos en la preparación de licitaciones públicas, estudios de impacto ambiental e integración de criterios ESG en empresas.

Jefes de obra experimentados en la ejecución de proyectos de infraestructura verde, parques inundables y sistemas de drenaje urbano sostenible (SUDS).

Especialistas en la revalorización de suelos y activos inmobiliarios con riesgo hídrico mediante Soluciones Basadas en la Naturaleza de bajo mantenimiento.

Mentores enfocado en la captura de fondos europeos, taxonomía verde y estructuración de proyectos sostenibles de alta rentabilidad ambiental.

Prácticas, empleo y red profesional.

Servicios para Alumni.

Acceso exclusivo a la comunidad global de graduados para intercambiar oportunidades laborales, licitaciones públicas y alianzas estratégicas en el sector ambiental.

Seminarios continuados sobre cambios en la Directiva Marco del Agua, avances en bioingeniería fluvial y evolución de las herramientas de modelación digital.

Canal prioritario de vacantes de alto nivel en consultoras, grandes constructoras e instituciones de gestión de cuencas a nivel nacional e internacional.

Soporte y tutoría de la red de mentores para orientar el diseño y la ejecución de intervenciones complejas de infraestructura verde en tu empresa.

Condiciones preferentes en programas de perfeccionamiento, licencias de software técnico y talleres avanzados de teledetección y fotogrametría.

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 del historial laboral en obras de ingeniería, gestión hídrica o consultoría ambiental para eximir de determinados créditos teóricos del programa.

Auditoría de memorias, modelos hidráulicos y proyectos de bioingeniería desarrollados previamente como evidencia práctica de competencias del aspirante.

Estudio de equivalencias académicas para profesionales con posgrados o certificaciones en hidrología, geología, hidráulica, biología o medio ambiente.

Diseño de una ruta de aprendizaje adaptada que refuerza únicamente los módulos no cubiertos por la experiencia profesional comprobada del alumno.

Tasas, becas y financiación.

El Máster en Restauración Fluvial y Soluciones Basadas en la Naturaleza ofrece una estructura de inversión adaptada a profesionales e instituciones del sector ambiental. El precio del programa contempla modalidades de pago flexible con financiación en cuotas sin intereses para facilitar tu matriculación. Existen becas de excelencia académica orientadas al mérito profesional, ayudas por necesidad económica e incentivos para empresas que buscan capacitar a sus técnicos en bioingeniería e infraestructuras verdes. Asimismo, los antiguos alumnos de la institución se benefician de bonificaciones exclusivas, mientras que las organizaciones que suscriben convenios corporativos acceden a descuentos especiales por volumen, promoviendo la formación especializada en resiliencia climática y gestión de cuencas.

Historias de impacto.

Preguntas frecuentes (FAQ).

La metodología online y las clases grabadas te permiten avanzar a tu propio ritmo, adaptando el estudio a tus horarios laborales.

Se estima una dedicación media de 10 a 12 horas semanales para revisar contenidos, software y casos prácticos sin saturarte.

No, todas las clases síncronas quedan guardadas en la plataforma para que las consultes en cualquier momento y lugar.

Incluirá modelos hidráulicos HEC-RAS, cartografía GIS, memorias de bioingeniería y el proyecto de restauración Capstone.

Se valora la precisión técnica, el cumplimiento normativo, la viabilidad constructiva y la calidad gráfica de los planos.

No, el máster parte de los conceptos fundamentales y te guía progresivamente en el uso de herramientas e inspección.

Está orientado a ingenieros, arquitectos, biólogos, geólogos y profesionales del área ambiental o de las ciencias del agua.

En consultoras ambientales, grandes constructoras de obra hídrica, Organismos de Cuenca y administraciones públicas.

Especialista en Soluciones Basadas en la Naturaleza, proyectista de bioingeniería y director de obras de restauración fluvial.

Sí, el perfil adquirido te otorga las competencias necesarias para redactar y firmar proyectos de infraestructura verde.