Máster en Ingeniería de Piscinas y Centros Acuáticos

Resumen del programa y Objetivos.

Se busca asegurar el cumplimiento riguroso de las normativas vigentes (sanitarias, de seguridad, DB-SUA de accesibilidad y DB-HS de salubridad), con un foco intensivo en la gestión química del agua (cloro, pH, alcalinidad) y la prevención de legionela y otros riesgos biológicos. El egresado será un experto en la elaboración de Planes de Autocontrol y la justificación técnica ante las autoridades competentes. Esto es esencial para el posicionamiento en búsquedas como «normativa sanidad piscinas», «prevención de legionela en centros acuáticos» o «seguridad y gestión química del agua».

  • Capacidad para Realizar Auditorías de Eficiencia Energética e Hídrica: El alumno obtendrá la habilidad práctica de ejecutar auditorías de eficiencia para reducir el consumo energético (calefacción, bombas) y el consumo de agua (evaporación, pérdidas). Podrá diseñar e implementar tecnologías de recuperación de calor, sistemas de dosificación automatizada y optimizar los ciclos de filtración, logrando ahorros operativos significativos para cualquier instalación. El dominio de esta área resulta clave para el posicionamiento en búsquedas como «auditoría eficiencia piscinas», «sistemas de ahorro de agua en centros acuáticos» o «optimización energética climatización piscinas».

  •  Elaboración de Proyectos Ejecutivos para Reparación y Estanqueidad: El egresado dominará la técnica para diseñar proyectos ejecutivos de reparación de piscinas dañadas, especializándose en el diagnóstico y la solución de problemas de estanqueidad y fugas (mediante geomembranas, resinas o gunitado). Sabrá seleccionar los revestimientos y materiales más adecuados para garantizar la durabilidad y la resistencia química del vaso. Esta habilidad es crítica para búsquedas como «proyecto ejecutivo reparación piscinas», «soluciones estanqueidad en vasos de hormigón» o «ingeniería de rehabilitación de vasos de piscina».

Piscinas

Máster en Ingeniería de Piscinas y Centros Acuáticos

5.200 

Alta Demanda de Expertos en Ingeniería Sanitaria y Estructural Acuática: El sector de las piscinas y centros acuáticos (hoteles, spas, deportivos) experimenta una escasez crítica de profesionales con formación integral que combinen el conocimiento estructural y la ingeniería hidrosanitaria. La especialización posiciona al ingeniero o arquitecto como un referente indispensable para proyectos de gran envergadura o el cumplimiento riguroso de normativas cada vez más exigentes, garantizando una proyección profesional rápida. Este factor impulsa el posicionamiento en búsquedas como «ingeniería sanitaria piscinas», «especialista en patología acuática» o «demanda de expertos en centros wellness».

Acceso a Roles de Consultoría Especializada y Dirección Técnica: La finalización del Máster abre puertas a roles de alta responsabilidad como Consultor Externo para grandes cadenas hoteleras o administraciones públicas (municipales), Director Técnico de centros deportivos complejos o Perito Judicial en casos de patologías o incumplimientos sanitarios. La formación en gestión de riesgos y compliance sanitario eleva el perfil profesional a un nivel estratégico, asegurando un aumento en la capacidad de facturación. Esto es atractivo para búsquedas como «roles dirección técnica centros acuáticos», «consultoría especializada en piscinas» o «perito judicial en instalaciones acuáticas».

Reducción de Costes Operacionales (OPEX) y Optimización de Consumos: El Máster capacita al profesional para auditar y rediseñar sistemas de operación que suelen ser ineficientes. Se resuelven problemas de altos costes energéticos (calefacción y bombeo) y de consumo excesivo de químicos. La implementación de un mantenimiento predictivo y la automatización avanzada de los sistemas reduce el OPEX y maximiza la vida útil de los equipos (bombas, filtros), traduciéndose en ahorros directos y una mayor rentabilidad. La solución de este problema es clave para búsquedas como «cómo reducir OPEX en piscinas», «mantenimiento predictivo centros acuáticos» o «soluciones para ahorro energético piscinas».

Diferenciales GUTEC.

El programa se distingue por su metodología 100% práctica centrada en la resolución de Casos Reales de piscinas con patologías complejas (grietas, corrosión, fallos en la calidad del agua). Se utiliza un Laboratorio Digital para simular la Dinámica de Fluidos Computacional (CFD) en el vaso y analizar el comportamiento de la desinfección

Que Hace Unico el Programa.

Beneficios para tu carrera y tu empresa.

¿A quién va dirigido el Master?.

Arquitectos, ingenieros y técnicos de edificación

  • Dirigido a profesionales con formación base en el diseño y construcción que busquen una alta especialización en la ingeniería de piscinas. El Máster ofrece las herramientas para el cálculo estructural del vaso (hormigón proyectado o gunitado), las cimentaciones y las estructuras auxiliares, así como para la selección técnica de materiales de revestimiento y estanqueidad que resistan las condiciones químicas y térmicas del agua. Esta especialización permite liderar la fase de diseño y ejecución de proyectos complejos, reforzando el posicionamiento en búsquedas como «diseño estructural de piscinas», «ingeniería de vasos de hormigón» o «selección de materiales para centros acuáticos».

  • Los Arquitectos e Ingenieros adquirirán un conocimiento avanzado sobre el diseño hidráulico de los centros acuáticos. Esto incluye el cálculo preciso de caudales, presiones y pérdidas de carga, el dimensionamiento de los sistemas de filtración (filtros de arena, diatomeas), la selección de bombas de alta eficiencia y la especificación de redes de tuberías hidrosanitarias de acuerdo con la normativa. Este dominio es crucial para garantizar la calidad del agua y la eficiencia operativa. La capacitación en este ámbito mejora el posicionamiento en búsquedas como «diseño hidráulico piscinas», «cálculo de sistemas de filtración» o «selección de bombas de piscinas».

Técnicos municipales, peritos y consultores de rehabilitación

  • Esencial para técnicos que fiscalizan instalaciones o ejercen como consultores externos. El Máster proporciona un conocimiento exhaustivo de la normativa sanitaria local e internacional, la gestión química del agua (límites de cloro, pH) y la prevención de riesgos biológicos (Legionela). Se instruye en la elaboración y verificación de Planes de Autocontrol y la justificación de la seguridad ante inspecciones, siendo indispensable para el sector público y la consultoría legal. El programa optimiza el posicionamiento en búsquedas como «normativa sanitaria piscinas públicas», «formación en control químico del agua» o «consultoría de cumplimiento en centros acuáticos».
  • Este perfil profesional se especializa en la ingeniería forense aplicada a las patologías acuáticas. El programa enseña la metodología de inspección no destructiva, el diagnóstico de fugas y problemas de estanqueidad mediante métodos avanzados (geófonos, pruebas de presión), y la determinación de la causa raíz de fallos estructurales o revestimientos. El conocimiento adquirido permite emitir dictámenes periciales sólidos y defender técnicamente los informes en procedimientos judiciales. Esto es un gran valor en búsquedas como «perito judicial en patología de piscinas», «diagnóstico de fugas piscinas» o «ingeniería forense centros acuáticos».

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

  • Dirigido a profesionales que gestionan la operación y el rendimiento económico de centros acuáticos (hoteles, spas, complejos deportivos). El enfoque se centra en la aplicación de estrategias de Facility Management (FM) para el mantenimiento predictivo de equipos críticos, la auditoría de eficiencia energética y la gestión de contratos de servicios. El objetivo es reducir el OPEX mediante la optimización de los ciclos de filtración y calefacción. Esto es un factor clave para búsquedas como «Facility Management en piscinas», «mantenimiento predictivo centros acuáticos» o «gestión de activos inmobiliarios piscinas».
  • El máster capacita a los Jefes de Obra y Gestores de Activos en la dirección y control de proyectos de rehabilitación de piscinas, que a menudo se realizan bajo fuertes restricciones de tiempo (temporada baja) y presupuesto. Se enfatiza el Project & Construction Management (P&CM), la gestión de la cadena de suministro de equipos especializados y la coordinación de subcontratistas para asegurar el cumplimiento de plazos y la calidad en la intervención. Este dominio del proceso constructivo es vital para búsquedas como «Project Management rehabilitación piscinas», «gestión de obra civil acuática» o «control de presupuesto centros wellness»
Piscinas

Resultados de aprendizaje y competencias.

  • 1. Inspección y Determinación de la Causa Raíz de Fugas en Vasos Acuáticos: El egresado desarrollará la competencia para aplicar metodologías de inspección no destructiva (NDT) en el vaso de la piscina, empleando tecnología como geófonos, pruebas de coloración y sensores de presión para localizar con precisión las fugas y problemas de estanqueidad. Se adquirirá la capacidad de determinar la causa raíz del fallo, diferenciando si el origen es un defecto estructural (fisuración del hormigón), un fallo en las juntas de dilatación o una deficiencia en la red de tuberías (plomería o plumbing). Este conocimiento es crucial para búsquedas como «diagnóstico de fugas piscinas», «inspección no destructiva en vasos acuáticos» o «patología de estanqueidad piscinas».

  • 2. Análisis Químico-Sanitario, Riesgos Biológicos y Prevención de Legionela: El alumno dominará el diagnóstico químico-sanitario del agua, interpretando parámetros clave como el pH, alcalinidad, dureza y niveles de desinfectantes (cloro libre y combinado). Se especializará en la identificación de riesgos biológicos y la implementación de medidas preventivas contra la Legionela en duchas y sistemas de climatización, asegurando el cumplimiento del Reglamento Técnico Sanitario vigente. Esta competencia es indispensable para la seguridad pública y el compliance. Esto potencia búsquedas como «prevención de legionela en centros acuáticos», «gestión química sanitaria piscinas» o «diagnóstico de calidad del agua piscinas».

  • 3. Evaluación de Patologías Estructurales (Corrosión, Fisuración) y Envolvente (Climatización): Se obtendrá la capacidad para evaluar las patologías específicas que afectan la estructura de hormigón del vaso (corrosión de armaduras, sulfatación) y la envolvente del edificio del centro acuático (humedades por condensación, puentes térmicos en zonas de cubierta y fachada). Se utilizará la termografía infrarroja para mapear humedades y fallos de aislamiento en zonas climatizadas, siendo esencial para la durabilidad y el rendimiento energético del activo. Este perfil experto es vital para búsquedas como «patología hormigón piscinas», «termografía en centros acuáticos» o «diagnóstico estructural de vasos de piscina».

  • 1. Elaboración de Informes de Evaluación de Edificios (IEE) Específicos para Centros Acuáticos: Se desarrollará la habilidad de redactar Informes de Evaluación de Edificios (IEE) o Inspecciones Técnicas de Edificios (ITE) que aborden las particularidades de un centro acuático. El informe incluirá la evaluación detallada del estado de seguridad estructural del vaso, el cumplimiento de la accesibilidad (DB-SUA) en zonas de playa y vestuarios, y, fundamentalmente, la evaluación de la estanqueidad y seguridad hidrosanitaria del sistema. Esto es un documento legal indispensable para la operación. Esto potencia búsquedas como «informes IEE centros acuáticos», «inspección técnica de piscinas» o «evaluación de accesibilidad en centros deportivos».

  • 2. Redacción de Dictámenes Periciales y Justificación Técnica de la Causa Raíz: El egresado adquirirá el rigor metodológico para la redacción de Dictámenes Periciales con validez judicial, en casos de siniestros, fallos de estanqueidad o incumplimientos sanitarios graves. La competencia clave es la justificación técnica y legal de la causa raíz del daño, la valoración económica de la reparación (quantum) y la atribución de responsabilidades (diseño, construcción, mantenimiento). Esta formación es esencial para el rol de Perito Judicial. Este conocimiento es un valor clave para búsquedas como «redacción de dictámenes periciales piscinas», «perito judicial en instalaciones acuáticas» o «justificación técnica de fallos de estanqueidad».

  • 1. Gestión de Proyectos de Rehabilitación (P&CM) y Planificación en Tiempos de Parada: El alumno aprenderá a aplicar la metodología de Project & Construction Management (P&CM) para proyectos de rehabilitación que deben ejecutarse bajo fuertes restricciones de tiempo (ej. durante la temporada baja de un hotel). Esto incluye la planificación de la ejecución (Gantt/PERT), la gestión de la cadena de suministro de equipos especializados y la coordinación de subcontratistas bajo plazos muy ajustados. Esta habilidad es esencial para la rentabilidad. Esto impulsa búsquedas como «Project Management rehabilitación piscinas», «planificación de obra en temporada baja» o «control de plazos centros acuáticos».

  • 2. Coordinación de Seguridad y Salud Específica y Logística de Obra en Entornos Húmedos: Se profundiza en la Coordinación de Seguridad y Salud en entornos de obra húmedos y confinados (fosos, salas de máquinas). Se aborda la logística de materiales y el acceso de maquinaria en espacios reducidos, minimizando los riesgos inherentes a la manipulación de químicos (desinfectantes) y los trabajos estructurales en zonas de alta humedad. El dominio de estos riesgos es vital. Este enfoque refuerza búsquedas como «coordinación seguridad y salud piscinas», «riesgos laborales en obra húmeda» o «logística en salas de máquinas de piscina».

  • 1. Gestión de Proyectos de Rehabilitación (P&CM) y Planificación en Tiempos de Parada: El alumno aprenderá a aplicar la metodología de Project & Construction Management (P&CM) para proyectos de rehabilitación que deben ejecutarse bajo fuertes restricciones de tiempo (ej. durante la temporada baja de un hotel). Esto incluye la planificación de la ejecución (Gantt/PERT), la gestión de la cadena de suministro de equipos especializados y la coordinación de subcontratistas bajo plazos muy ajustados. Esta habilidad es esencial para la rentabilidad. Esto impulsa búsquedas como «Project Management rehabilitación piscinas», «planificación de obra en temporada baja» o «control de plazos centros acuáticos».

  • 2. Coordinación de Seguridad y Salud Específica y Logística de Obra en Entornos Húmedos: Se profundiza en la Coordinación de Seguridad y Salud en entornos de obra húmedos y confinados (fosos, salas de máquinas). Se aborda la logística de materiales y el acceso de maquinaria en espacios reducidos, minimizando los riesgos inherentes a la manipulación de químicos (desinfectantes) y los trabajos estructurales en zonas de alta humedad. El dominio de estos riesgos es vital. Este enfoque refuerza búsquedas como «coordinación seguridad y salud piscinas», «riesgos laborales en obra húmeda» o «logística en salas de máquinas de piscina».

  • 1. Modelado BIM As-Built (Scan-to-BIM) e Interoperabilidad de Instalaciones (IFC): El Máster capacita en el uso de la metodología Scan-to-BIM para generar un modelo digital as-built del centro acuático. Se aprende a modelar las redes hidráulicas y los sistemas de climatización (MEP) en el entorno BIM y a asegurar la interoperabilidad del modelo mediante el formato estándar IFC. Esto es crucial para la detección de colisiones (clash detection) entre las estructuras existentes y las nuevas instalaciones. Esto es un gran valor para búsquedas como «Scan-to-BIM en centros acuáticos», «interoperabilidad IFC instalaciones» o «modelado BIM de redes hidráulicas de piscinas».

  • 2. Generación Automatizada de Mediciones, Presupuestos y Control de Calidad (QA/QC): El egresado dominará la extracción automatizada de mediciones y presupuestos directamente del modelo BIM para el proyecto de rehabilitación. Se aprende a trabajar con el formato estándar BC3 para la licitación y la certificación económica. Se implementan flujos de Control de Calidad (QA/QC) en el modelo digital para garantizar el cumplimiento normativo y la precisión geométrica de los entregables. Esta competencia es vital para la gestión económica. Este dominio refuerza búsquedas como «mediciones BC3 rehabilitación piscinas», «generación de presupuestos BIM» o «control de calidad QA/QC en proyectos de construcción».

Plan de estudios (malla curricular).

  • 1.1. Marco Normativo Específico: Seguridad Sanitaria, DB-HS y DB-SUA: Estudio riguroso del Código Técnico de la Edificación (CTE) aplicable a centros acuáticos, con foco en el DB-HS (Salubridad) para el control del agua y el DB-SUA (Seguridad de Utilización y Accesibilidad). Se profundiza en la normativa sanitaria específica (autonómica/nacional) sobre la calidad del agua, la recirculación, la desinfección y la gestión de riesgos biológicos (Legionela), pilares legales para cualquier centro operativo.

  • 1.2. Bases de Ingeniería Hidrosanitaria: Caudales, Filtración y Recirculación: Adquisición de los principios fundamentales de la hidráulica aplicada a piscinas, incluyendo el cálculo de caudales de recirculación y los tiempos de renovación del agua. Se estudian los sistemas de filtración más eficientes (filtros de arena, diatomeas) y el correcto dimensionamiento de las tuberías y skimmers o canales de rebose para asegurar la calidad y transparencia del agua.

  • 1.3. Principios de Ingeniería Química: Desinfección, pH y Dosificación Automatizada: Introducción a la química del agua en piscinas, fundamental para la seguridad sanitaria y la durabilidad del vaso. Se analiza el control de los parámetros clave (pH, alcalinidad, cloro libre y combinado), y el diseño e implementación de sistemas de dosificación automatizada (electrólisis salina, bombas dosificadoras) para mantener el equilibrio químico con eficiencia.

  • 1.4. Metodología de Intervención: Criterios de Rehabilitación vs. Nueva Construcción: Capacitación para establecer los criterios técnicos y económicos que justifican la rehabilitación del vaso y las instalaciones existentes frente a la decisión de demolición y nueva construcción. Se analiza el Análisis del Ciclo de Vida (ACV) y el Retorno de la Inversión (ROI) en mejoras de estanqueidad y eficiencia energética para la toma de decisiones estratégicas.

  • 1.5. Fundamentos de Ingeniería Estructural: Cargas, Empujes y Presiones en el Vaso: Repaso a la mecánica estructural aplicada a los vasos de piscina, incluyendo el cálculo de las presiones hidrostáticas del agua, los empujes de tierras en piscinas enterradas y las cargas térmicas en piscinas climatizadas. Se evalúa el comportamiento del hormigón proyectado (gunitado) y el hormigón armado frente a la fisuración y la corrosión.

  • 2.1. Metodología de Inspección Visual y Auscultación Técnica en Instalaciones Acuáticas: Desarrollo de un protocolo sistemático de inspección del vaso, la playa, los equipos de filtración y la sala de máquinas. Se enseña a identificar signos tempranos de deterioro, fallos en juntas, problemas de estanqueidad en el vaso y deficiencias en el control de la calidad del agua, incluyendo la toma de muestras para análisis in-situ y de laboratorio.

  • 2.2. Técnicas de Ensayos No Destructivos (NDT) para Detección de Fugas y Corrosión: Capacitación práctica en el uso de Ensayos No Destructivos (NDT) específicos: empleo de geófonos y cámaras termográficas para la localización precisa de fugas ocultas en tuberías y el vaso, esclerómetro para medir la resistencia del hormigón y técnicas electroquímicas para evaluar la corrosión de las armaduras del vaso.

  • 2.3. Elaboración de Informes de Evaluación de Edificios (IEE) con Enfoque Acuático: Aprendizaje de la estructura, contenido y requisitos legales de los Informes de Evaluación de Edificios (IEE) e ITE adaptados a centros acuáticos. Se enfatiza la evaluación de la seguridad estructural del vaso, la accesibilidad (DB-SUA) y el estado de las instalaciones hidrosanitarias y de climatización, documentos necesarios para la continuidad operativa.

  • 2.4. Mapeo de Patologías y Representación Gráfica de Daños de Estanqueidad: Desarrollo de habilidades avanzadas para la cartografía de patologías (fisuras, desprendimientos, eflorescencias) sobre planos as-built. Se utiliza un sistema de codificación estandarizado para mapear con precisión las zonas de fuga o filtración detectadas en el vaso y en los cuartos técnicos, facilitando la planificación de la intervención.

  • 2.5. Cálculo de Prioridad de Intervención y Análisis de Riesgos (Sanitario y Estructural): Aplicación de metodologías para cuantificar el riesgo asociado a cada patología, especialmente el riesgo sanitario (incumplimiento de límites químicos) y el riesgo estructural (fallo del vaso). Se establece un ranking de prioridad para la intervención, optimizando la inversión y asegurando la seguridad inmediata del centro.

  • 3.1. Patología Específica del Hormigón Proyectado (Gunitado) y Armado en Vasos: Estudio en profundidad de los procesos que deterioran el hormigón en contacto permanente con el agua: la corrosión de las armaduras por ataque de cloruros (sales desinfectantes) o por carbonatación, la erosión química y la aparición de fisuras por retracción o asentamiento, mecanismos que comprometen la estanqueidad.

  • 3.2. Diagnóstico y Reparación de Fisuras y Grietas Activas en el Vaso de la Piscina: Clasificación de los tipos de fisuras según su origen (estructural, retracción, térmico) y la aplicación de técnicas de reparación especializadas: inyección de resinas epoxídicas (para fisuras estructurales) y el uso de sellantes flexibles o bandas impermeables en juntas de dilatación para recuperar la estanqueidad.

  • 3.3. Patologías en Elementos Metálicos (Escaleras, Barandillas) y Salas de Máquinas: Identificación de los tipos de corrosión que afectan a los elementos metálicos expuestos a la humedad y químicos, como las escaleras, barandillas y equipos de la sala de máquinas. Se estudian técnicas de protección activa y pasiva (galvanizado, recubrimientos especializados) para garantizar la seguridad y durabilidad.

  • 3.4. Diseño y Cálculo de Refuerzos Estructurales con FRP y Nuevas Capas de Hormigón: Dominio del cálculo de refuerzos para aumentar la capacidad portante y la resistencia a la fisuración del vaso. Se emplean materiales avanzados como los Polímeros Reforzados con Fibra (FRP) y el diseño de la reaplicación de capas de hormigón proyectado para restituir secciones dañadas y mejorar la estanqueidad.

  • 3.5. Patología en Fundaciones y Muros de Contención: Asentamientos Diferenciales y Filtraciones: Análisis de los problemas de asentamientos diferenciales que provocan grietas en el vaso y fallos en los muros de contención perimetrales debido a empujes del terreno o filtraciones de agua freática. Se estudian soluciones de recalce y consolidación del terreno para estabilizar el centro acuático.

  • 4.1. Patologías de Cubiertas y Envolventes de Piscinas Cubiertas: Condensación e Infiltraciones: Estudio de las deficiencias en la envolvente de centros acuáticos climatizados, con énfasis en las patologías provocadas por la alta humedad interior (condensación superficial e intersticial) y su impacto en cubiertas y fachadas. Se analizan los fallos en la barrera de vapor y el aislamiento térmico.

  • 4.2. Sistemas de Impermeabilización del Vaso: Geomembranas, Gunitado y Resinas Especiales: Profundización en las soluciones de estanqueidad para el vaso de la piscina: instalación y certificación de geomembranas de PVC armado, aplicación de morteros técnicos impermeables y uso de resinas elastoméricas en zonas críticas como juntas y encuentros. Se evalúa la resistencia química de cada material.

  • 4.3. Sistemas de Aislamiento Térmico Exterior (SATE) y Corrección de Puentes Térmicos: Aplicación de sistemas SATE o fachadas ventiladas en la envolvente del centro acuático para mejorar el aislamiento térmico y evitar las patologías por condensación. Se enseña a identificar y corregir los puentes térmicos en las uniones estructurales y alrededor de la carpintería, puntos críticos en ambientes de alta humedad.

  • 4.4. Drenaje y Desagüe Pluvial: Diseño de Canales de Rebose y Evacuación de Playas: Diseño y cálculo de sistemas de drenaje eficientes en las zonas perimetrales (playas de piscina) y cubiertas, incluyendo el correcto diseño de los canales de rebose y los sistemas de desagüe pluvial para evitar la acumulación de agua y asegurar la seguridad de utilización (DB-SUA).

  • 4.5. Impermeabilización de Suelos y Recubrimientos en Zonas Húmedas (Vestuarios y Spas): Estudio de los sistemas de impermeabilización para suelos de vestuarios, zonas de spa y duchas. Se analizan los recubrimientos cerámicos y resinas antideslizantes que deben ser resistentes al agua, al cloro y cumplir con la normativa de seguridad de utilización (DB-SUA) para evitar resbalones y caídas.

  • 5.1. Mecanismos y Diagnóstico de la Humedad en Centros Acuáticos (Condensación vs. Filtración): Clasificación de los tipos de humedad que afectan a los centros acuáticos: la humedad por condensación superficial e intersticial (debida al alto vapor de agua y fallo de ventilación) y la humedad por filtración (debida a fallos de estanqueidad del vaso o cubiertas). Se enseña el diagnóstico diferencial.

  • 5.2. Riesgos de la Condensación y Control de la Calidad del Aire Interior (IAQ) en Recintos: Análisis de los factores que provocan condensación y su impacto en el crecimiento de moho y la Calidad del Aire Interior (IAQ), especialmente en recintos climatizados. Se estudia la relación entre la IAQ y los subproductos de la desinfección (cloraminas), que afectan la salud del usuario.

  • 5.3. Tratamiento de Eflorescencias, Sales Solubles y Daños Estéticos por Química del Agua: Estudio de la formación de sales solubles (eflorescencias) en la superficie de la playa y el vaso, provocadas por la migración de sales o por la interacción con los químicos del agua. Se diseñan tratamientos de limpieza, desalinización y aplicación de sellantes protectores para recuperar la estética y funcionalidad.

  • 5.4. Diseño de Sistemas de Barrera de Vapor y Aislamiento en Ambientes de Alta Humedad: Aprendizaje de las soluciones técnicas para controlar el flujo de vapor de agua. Se enfatiza el correcto diseño y colocación de la barrera de vapor en cubiertas y muros perimetrales, esencial para proteger el aislamiento térmico y la estructura de madera o metálica contra la saturación por humedad.

  • 5.5. Modelización Higrotérmica (WUFI o Glaser) y Análisis de Envolventes Complejas: Utilización de software de simulación avanzada (WUFI o Diagrama de Glaser) para evaluar el riesgo de condensación intersticial en los cerramientos del recinto acuático. Se realizan análisis detallados de puentes térmicos en las uniones estructurales que atraviesan la envolvente.

  • 6.1. Diseño y Cálculo de Sistemas de Climatización (HVAC) y Deshumidificación: Dominio del diseño y cálculo de los sistemas HVAC específicos para recintos acuáticos, incluyendo bombas de calor (aerotermia), recuperadores de calor y equipos de deshumidificación de alta eficiencia. Se justifica la demanda térmica y de humedad para el confort y la protección de la envolvente.

  • 6.2. Diseño y Adecuación de Instalaciones Hidrosanitarias: Tuberías, Válvulas y Equipos: Profundización en la ingeniería de tuberías para el agua de la piscina. Se aprende a seleccionar materiales resistentes a los químicos (PVC, PE), dimensionar las tuberías de impulsión y retorno, y especificar la bombas de recirculación más eficientes y los equipos de desinfección y filtración según la normativa.

  • 6.3. Adaptación y Cumplimiento del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) en Zonas Húmedas: Evaluación y adecuación de la instalación eléctrica a la REBT, con foco en las zonas de riesgo eléctrico (zonas de baño y vestuarios). Se analizan los requisitos para las protecciones especiales (diferenciales de alta sensibilidad) y la seguridad de las tomas de corriente en zonas húmedas.

  • 6.4. Sistemas de Detección, Alarma y Evacuación de Incendios (DB-SI) y Seguridad: Diseño de la central de detección y la zonificación en las áreas técnicas (salas de máquinas, almacén de químicos). Se revisan las rutas y señalización de evacuación y la instalación de alumbrado de emergencia para garantizar la seguridad de los usuarios en un entorno de alta ocupación.

  • 6.5. Eficiencia Energética en Instalaciones: Control y Monitorización Inteligente (BMS): Aplicación de estrategias para reducir el consumo energético, como el uso de variadores de frecuencia (VFD) en bombas y ventiladores, y la implementación de un Sistema de Gestión de Edificios (BMS) para la monitorización remota y el control automatizado de la climatización, filtración y dosificación química.

  • 7.1. Auditoría Energética Específica y Diagnóstico de la Demanda Térmica e Hídrica: Metodología para realizar una auditoría energética exhaustiva en centros acuáticos, identificando los principales puntos de pérdida (evaporación, envolvente) y cuantificando la demanda energética real para la climatización del agua y del aire. Se utilizan herramientas de simulación para modelar el balance energético.

  • 7.2. Estrategias de Aislamiento y Mejora de la Envolvente para Estándar NZEB: Diseño de soluciones de aislamiento térmico en cubiertas y fachadas, con especial atención a la corrección de puentes térmicos en las estructuras del vaso que se extienden a la envolvente. El objetivo es alcanzar los estándares de Consumo de Energía Casi Nulo (NZEB) en el recinto climatizado.

  • 7.3. Integración de Fuentes de Energía Renovables (FV, Aerotermia) y Sistemas de Recuperación: Viabilidad técnica y económica de integrar sistemas de energía fotovoltaica (FV) y aerotermia de alta eficiencia para la climatización. Se estudia el diseño de sistemas de recuperación de calor del aire de extracción y de las aguas de purga para reducir la dependencia de combustibles fósiles.

  • 7.4. Certificación Energética Avanzada y Obtención de Sellos de Sostenibilidad: Dominio de los procedimientos para obtener la Certificación de Eficiencia Energética (CEE) tras la rehabilitación (con la mejora de la calificación) y el conocimiento de los requisitos para la obtención de sellos de sostenibilidad de alto nivel, como BREEAM o LEED.

  • 7.5. Rehabilitación Hídrica: Sistemas de Recuperación de Agua y Reducción de Evaporación: Enfoque en la eficiencia hídrica, incluyendo el diseño de sistemas de recuperación de agua de lluvia o purgas para usos secundarios, y la implementación de tecnologías para la reducción activa de la evaporación en piscinas cubiertas y exteriores, un factor clave en el consumo.

  • 8.1. Normativa de Accesibilidad y Eliminación de Barreras Arquitectónicas (DB-SUA): Estudio detallado de la normativa de accesibilidad universal (DB-SUA) y los criterios para la eliminación de barreras arquitectónicas en rampas, vestuarios, duchas y accesos a la piscina, garantizando el libre tránsito de usuarios con movilidad reducida (PMR).

  • 8.2. Diseño de Playas de Piscina, Rampas y Sistemas de Acceso al Vaso Accesibles: Criterios de dimensionamiento y diseño de la playa de piscina para PMR, incluyendo la pendiente máxima de las rampas de acceso al vaso, la selección y ubicación de elevadores hidráulicos o eléctricos y los sistemas de transferencia asistida al agua.

  • 8.3. Sistemas de Señalización Inclusivos (Visual, Táctil) y Rutas de Evacuación Seguras: Implementación de sistemas de señalización universal (contraste cromático, pictogramas) y táctiles (pavimentos podotáctiles) en las rutas de acceso y evacuación. Se asegura que las rutas de evacuación sean accesibles y seguras en caso de emergencia.

  • 8.4. Adecuación de Vestuarios, Duchas y Zonas Húmedas para Usuarios con Discapacidad: Diseño y reforma de vestuarios y cabinas accesibles que cumplan con las dimensiones mínimas requeridas, incluyendo la altura de lavabos, barras de apoyo y el correcto diseño de las duchas para garantizar la autonomía.

  • 8.5. Integración de Sistemas de Asistencia en el Agua y Zonas Terapéuticas: Análisis de la integración de sistemas de asistencia como sillas sumergibles, grúas o equipamiento especializado en zonas de rehabilitación o terapéuticas. Se garantiza que el diseño fomente la máxima autonomía del usuario en todas las áreas del centro.

  • 9.1. Planificación de Obra de Rehabilitación (Gantt/PERT) con Restricciones de Tiempo: Desarrollo de habilidades para la planificación detallada de la obra de rehabilitación con la limitación de ejecutarla fuera de temporada alta. Uso de herramientas como el Diagrama de Gantt o PERT/CPM para optimizar los plazos y minimizar el impacto en la operación del centro.

  • 9.2. Gestión de Licitaciones y Contratación de Subcontratistas Especializados (Estanqueidad, Químicos): Metodología para la redacción de pliegos técnicos para la reparación del vaso, el gunitado, la instalación de geomembranas y los sistemas de desinfección química. Se aborda la selección y contratación de subcontratistas con experiencia y certificación en el sector acuático.

  • 9.3. Control de Costes, Certificaciones de Obra y Gestión de Desviaciones Específicas: Dominio de la gestión económica del proyecto, incluyendo el control presupuestario, la emisión de certificaciones de obra (utilizando BC3) y la gestión de las desviaciones o modificados inesperados, como la detección de filtraciones o corrosión más severa de lo previsto.

  • 9.4. Coordinación de Seguridad y Salud en Entornos Húmedos, Químicos y Confinados: Aplicación rigurosa de las normativas de Coordinación de Seguridad y Salud, con especial foco en la gestión de riesgos en espacios confinados (fosos, conductos), riesgos eléctricos en zonas húmedas y la manipulación segura de productos químicos (almacenamiento y dosificación).

  • 9.5. Gestión de Stakeholders y Comunicación con Clientes, Usuarios y Autoridades Sanitarias: Estrategias de comunicación eficaz con el propietario, los usuarios (gestión de cierres y seguridad) y, fundamentalmente, las Autoridades Sanitarias, asegurando que todos los stakeholders estén informados del plan de obra y de las medidas de seguridad adoptadas.

  • 10.1. Metodología de la Ingeniería Forense y Análisis de Fallos en Estanqueidad e Instalaciones: Introducción a la ingeniería forense aplicada a centros acuáticos, incluyendo la recolección de evidencias (muestras de agua, cores de hormigón) y la aplicación del método científico para determinar la causa raíz de un fallo (ej. colapso de un revestimiento, fallo masivo de la estanqueidad, brote biológico).

  • 10.2. Redacción de Dictámenes Periciales de Patología Estructural y Sanitaria: Formación en la estructura y lenguaje legal de los dictámenes periciales, la justificación técnica de la causa del daño (estructural o químico) y la atribución de responsabilidades (diseño, ejecución, mantenimiento) según el Código Civil y la LOE.

  • 10.3. Técnicas de Valoración de Daños y Presupuesto de Reparación (Quantum) por Siniestros: Aprendizaje de las metodologías para la cuantificación económica del daño (quantum) en caso de fugas o corrosión, el cálculo del coste de reparación (incluyendo la pérdida de uso) y la valoración de la pérdida de valor del activo.

  • 10.4. Defensa Técnica en Juicio y Ratificación Pericial en Casos de Incumplimiento: Preparación para la comparecencia y defensa oral del dictamen pericial en procedimientos judiciales o arbitrales, incluyendo técnicas de comunicación clara y persuasiva para explicar conceptos técnicos complejos (hidráulica, química) al tribunal o a las partes.

  • 10.5. Peritaje de Siniestros Químicos y Biológicos: Análisis de la Propagación y Causas: Especialización en el análisis post-siniestro en casos de incumplimiento grave de la calidad del agua, brotes biológicos o vertidos químicos. Se determina el punto de origen, la causa (fallo en la dosificación, contaminación) y la eficacia de los Planes de Autocontrol implementados.

  • 11.1. Captura de la Realidad con Scan-to-BIM y Nube de Puntos del Centro Acuático: Capacitación en el uso de escáneres láser 3D para la captura de la realidad del centro acuático (as-built), y la metodología Scan-to-BIM para generar modelos digitales de alta precisión a partir de la nube de puntos del vaso y la sala de máquinas.

  • 11.2. Modelado BIM/MEP de Sistemas Hidráulicos, Filtración y Climatización: Desarrollo de la habilidad para modelar las instalaciones (MEP) del centro acuático (tuberías, bombas, filtros, deshumidificadores) en el entorno BIM, asegurando la coordinación de disciplinas y la detección temprana de colisiones (clash detection) en la sala de máquinas.

  • 11.3. Control de Calidad (QA/QC) y Validación de Modelos IFC/BIM para Compliance: Implementación de flujos de trabajo de Garantía de Calidad (QA) y Control de Calidad (QC) sobre el modelo BIM, utilizando el formato estándar IFC para la validación del cumplimiento normativo (dimensionamiento, accesibilidad) y la verificación de la geometría y la información.

  • 11.4. Creación del Gemelo Digital (Digital Twin) para el Facility Management (FM): Uso del modelo BIM como base para la creación de un Gemelo Digital del centro acuático, integrando información de sensores (IoT) de calidad del agua y sistemas de gestión (CMMS) para el mantenimiento predictivo de bombas y filtros.

  • 11.5. Generación de Entregables Digitales (BC3 y Mediciones) Automatizadas: Aprendizaje de la extracción automatizada de mediciones y presupuestos del modelo BIM para el proyecto de rehabilitación (cantidad de gunitado, metros de geomembrana) y la exportación de esta información al formato estándar BC3 para la licitación y la certificación económica de la obra.

  • 12.1. Definición del Alcance y Creación del Equipo de Proyecto Multidisciplinar: Tutorización en la definición del alcance (scoping) del proyecto final, la asignación de roles y la organización de un equipo de trabajo que simula un entorno profesional real, integrando las especialidades de estructura, instalaciones, química y gestión.

  • 12.2. Desarrollo del Diagnóstico Integral y Modelado BIM As-Built: Aplicación práctica de todos los conocimientos de inspección y patología para realizar un diagnóstico completo de un caso real o simulado, acompañado de la generación del modelo BIM as-built y la cartografía de daños del vaso y las instalaciones.

  • 12.3. Diseño de la Propuesta de Intervención (Técnica, Económica y Sanitaria): Elaboración de la propuesta de intervención más óptima, incluyendo el diseño detallado de la reparación estructural, la rehabilitación de la climatización y filtración, la memoria técnica de las soluciones y el estudio económico detallado.

  • 12.4. Planificación, Seguridad y Gestión de la Obra Simulada (P&CM): Desarrollo del Plan de Gestión de Obra (P&CM) y el Plan de Seguridad y Salud para el proyecto de intervención propuesto, incluyendo la programación (Gantt) y el control de costes para simular la ejecución de la obra dentro de las restricciones de tiempo.

  • 12.5. Defensa y Presentación del Proyecto ante Tribunal Evaluador y Stakeholders: Culminación del máster con la defensa oral del proyecto integral ante un tribunal evaluador compuesto por expertos del claustro y profesionales del sector, simulando una presentación formal a un cliente, inversor o autoridad sanitaria.

Metodologia de Aprendizaje

Casos Reales.

Resolución de Casos Reales de Ingeniería Forense en Patologías Acuáticas: La metodología se articula en torno al aprendizaje basado en problemas (ABP), donde los alumnos trabajan con casos reales documentados de centros acuáticos que han sufrido fallos críticos, como fugas masivas por fallo de estanqueidad, corrosión severa del vaso por químicos o brotes de incumplimiento sanitario (Legionela). El estudiante debe aplicar el proceso de ingeniería forense, diagnosticar la causa raíz (diseño, ejecución o gestión química) y diseñar la solución de intervención. Esto posiciona el máster en búsquedas como «ingeniería forense en piscinas», «casos reales de patologías acuáticas.

Visitas Técnicas a Centros Acuáticos de Alta Complejidad y Salas de Máquinas: La formación teórica se complementa con visitas técnicas presenciales a centros acuáticos de gran volumen (piscinas olímpicas, spas complejos) o piscinas cubiertas climatizadas. Estas visitas permiten observar in situ la operación de los sistemas HVAC (calefacción, deshumidificación), la disposición de los filtros de alta eficiencia y la gestión de los sistemas de dosificación química automatizada. Los alumnos contrastan la teoría con las mejores prácticas operativas y de mantenimiento. Este enfoque práctico refuerza el posicionamiento SEO para términos como «visitas técnicas ingeniería piscinas.

Laboratorio de Materiales y Química del Agua: Ensayos de Estanqueidad y Resistencia: Los alumnos acceden a un Laboratorio de Materiales (físico o digital) para presenciar y simular ensayos clave: pruebas de estanqueidad y presión en tuberías (para detectar fugas), análisis de la resistencia química de revestimientos y juntas a los desinfectantes, y la realización de ensayos de calidad del agua (in-situ) para verificar los límites de cloro, pH y alcalinidad. Esta práctica proporciona una comprensión profunda de la durabilidad. Esto refuerza el SEO con búsquedas como «laboratorio ensayos de estanqueidad», «resistencia química de materiales para piscinas» o «ensayos de calidad del agua sanitaria».

Scan-to-BIM 

Esta metodología avanza en el uso del escáner láser 3D para la captura de alta precisión de la geometría y las instalaciones visibles del centro acuático (vaso, playa, sala de máquinas). El proceso Scan-to-BIM permite crear un Modelo de Información de Construcción (BIM) As-Built que es la base para la detección de interferencias (clash detection) entre los sistemas existentes y las nuevas propuestas de rehabilitación (tuberías, climatización). El dominio de esta técnica es esencial para la precisión de la reforma. Esto posiciona el máster en búsquedas como «Scan-to-BIM en piscinas», «modelado as-built de centros acuáticos» o «digitalización 3D de instalaciones hidráulicas».

El módulo capacita en la utilización experta de la cámara termográfica infrarroja como herramienta de diagnóstico no invasivo. Se enseña a interpretar las termografías para identificar de forma precisa pérdidas de calor en piscinas climatizadas (fallos de aislamiento en cubiertas), problemas de condensación en recintos interiores y la localización de fugas de agua caliente en tuberías enterradas o en el vaso. Esta técnica es fundamental para auditorías de eficiencia. Esto potencia el SEO en búsquedas como «detección de fugas por termografía piscinas», «diagnóstico de condensación en recintos acuáticos» o «auditoría termográfica de climatización».

Se instruye en el uso de la endoscopia industrial para la inspección visual de zonas críticas e inaccesibles, como el interior de tuberías de recirculación o conductos de climatización y el estado de las juntas de dilatación profundas. Adicionalmente, se estudian otros Ensayos No Destructivos (NDT) esenciales en la ingeniería acuática: el uso de geófonos para la detección acústica de fugas y el esclerómetro para la evaluación superficial del hormigón del vaso. Estas técnicas son cruciales para el dictamen pericial. El posicionamiento se refuerza con términos como «inspección de tuberías con endoscopia», «ensayos NDT para fugas en piscinas» o «uso de geófonos en rehabilitación acuática».

Talleres de informes

  • 1. Redacción de Informes de Patología y Propuestas Técnicas con Rigor Legal: El estudiante dominará la estructura y el contenido de un Informe de Diagnóstico de Patologías y la Propuesta de Intervención asociada. El enfoque se centra en la justificación técnica y normativa de los hallazgos (fugas, corrosión, incumplimiento sanitario), la descripción metódica de la causa raíz y el diseño de la solución (reparación de estanqueidad, optimización hidráulica). Este informe es la base de la consultoría especializada.

  • 2. Taller Práctico de Medición de Obra con Formato Estándar BC3 (Rehabilitación Acuática): El máster ofrece un taller práctico enfocado en la medición de obra de rehabilitación, con especial atención a las partidas específicas de piscinas: gunitado, impermeabilización con geomembranas, instalación de bombas y filtros, y canalizaciones. Se enseña a trabajar con el formato estándar BC3 (FIEBDC) para la interoperabilidad con softwares de presupuestos y la correcta exportación desde el modelo BIM.

  • 3. Elaboración de Memorias de Calidades y Pliegos de Condiciones Técnicas Particulares: La competencia se centra en la redacción de la Memoria de Calidades y los Pliegos de Condiciones Técnicas Particulares (PCP) que rigen la licitación. Se instruye sobre la especificación precisa de los materiales (tipo de geomembrana, resistencia química de la resina epoxídica, certificaciones de las bombas) para garantizar la durabilidad, estanqueidad y el cumplimiento sanitario del proyecto.

  • 4. Presupuestación Detallada y Análisis de Costes de Intervención (ROI y OPEX): Se capacita en la elaboración de presupuestos detallados del proyecto de rehabilitación, integrando los costes de los materiales especializados y los costes operativos. Se introduce el concepto de Retorno de la Inversión (ROI) de la rehabilitación y el impacto en la reducción del OPEX (ahorros en químicos y energía), justificando el gasto ante el cliente.

  • 5. Gestión de la Documentación de Legalización Sanitaria y Certificación de Fin de Obra: El alumno aprenderá a organizar la documentación final de obra, incluyendo los planos as-built revisados, las certificaciones de estanqueidad de la empresa instaladora y la documentación de legalización ante las autoridades sanitarias y de seguridad industrial, indispensable para la puesta en servicio del centro acuáticoEl máster se centra en el uso de software BIM (Building Information Modeling) para el modelado de instalaciones MEP (Mecánicas, Eléctricas y de Fontanería), cruciales en centros acuáticos (tuberías, filtración, HVAC). Se capacita en la coordinación de modelos 3D para la rehabilitación, permitiendo la detección de interferencias (clash detection) entre el vaso de la piscina, la red de tuberías (plomería) y los conductos de climatización. El dominio de esta herramienta garantiza la viabilidad del diseño y minimiza errores en obra. Esto posiciona el máster en búsquedas como «BIM MEP en piscinas», «coordinación de redes hidráulicas BIM» o «software detección de interferencias HVAC».

Software y herramientas.

El máster se centra en el uso de software BIM (Building Information Modeling) para el modelado de instalaciones MEP (Mecánicas, Eléctricas y de Fontanería), cruciales en centros acuáticos (tuberías, filtración, HVAC). Se capacita en la coordinación de modelos 3D para la rehabilitación, permitiendo la detección de interferencias (clash detection) entre el vaso de la piscina, la red de tuberías (plomería) y los conductos de climatización. El dominio de esta herramienta garantiza la viabilidad del diseño y minimiza errores en obra. Esto posiciona el máster en búsquedas como «BIM MEP en piscinas», «coordinación de redes hidráulicas BIM» o «software detección de interferencias HVAC».

  • Simulación CFD (Dinámica de Fluidos Computacional) para Calidad del Agua y Climatización.
  • Herramientas de Análisis Higrotérmico, Acústico y Eficiencia Energética.
  • Termografía Infrarroja y Fotogrametría para el Diagnóstico Técnico del Vaso.
  • Gestión de Nubes de Puntos y Metodología Scan-to-BIM Avanzada.
  • Prácticas, Hiring Sprints y Directorio de Talento Profesional del Sector.
Piscinas

Profesorado y mentores.

El equipo docente está compuesto por Catedráticos y Doctores con experiencia en la ingeniería estructural forense de vasos de piscina y estructuras sometidas a contacto continuo con agua. Estos expertos imparten el módulo de patologías, centrándose en el diagnóstico de la corrosión por cloruros en armaduras y la reparación avanzada de fisuras y grietas con resinas epoxídicas y sistemas de geomembranas. Su expertise garantiza el dominio de las soluciones técnicas más duraderas. Esto posiciona el máster en búsquedas como «doctores expertos en corrosión hormigón piscinas», «profesorado ingeniería estructural acuática» o «reparación de vasos con FRP».

Contamos con la guía de Jefes de Producción y Gerentes de constructoras y contratas especializadas en la ejecución de obra civil acuática y la instalación de geomembranas. Estos mentores comparten su experiencia en la planificación de obra con el centro en servicio, la logística de materiales pesados y la aplicación de soluciones de estanqueidad avanzadas. Su visión es fundamental para la viabilidad de la ejecución de los diseños. Este mentoring refuerza el posicionamiento SEO para términos como «mentor jefe de obra acuática», «logística rehabilitación piscinas» o «ejecución de geomembranas en vasos».

Contamos con Arquitectos Técnicos y Consultores Energéticos con amplio bagaje en la rehabilitación de la envolvente de recintos acuáticos. Estos profesionales lideran los módulos de estanqueidad (geomembranas, resinas), control higrotérmico (prevención de condensaciones en cubiertas) y eficiencia energética (NZEB). Su expertise se centra en la auditoría, la corrección de puentes térmicos y la coordinación de gremios especializados en impermeabilización. Esto segmenta el programa para búsquedas como «profesional experto en estanqueidad piscinas», «corrección de condensaciones en recintos» o «auditoría energética centros acuáticos».

El máster incorpora a consultores líderes en la digitalización de la construcción, especializados en la implementación del flujo de trabajo Scan-to-BIM para modelar vasos y tuberías existentes. Estos mentores enseñan el uso avanzado de BIM/MEP para la coordinación de instalaciones y el desarrollo de dictámenes periciales con validez técnica y legal. Su conocimiento es clave para que los alumnos dominen las herramientas 4.0. Este perfil eleva el SEO con términos como «profesorado experto en Scan-to-BIM acuática», «consultor peritaje judicial piscinas» o «formación en modelado MEP hidráulico».

Los mentores incluyen a Gerentes Operacionales y Asset Managers de grandes cadenas que operan complejos centros acuáticos. Aportan una perspectiva de negocio, centrándose en el análisis del Retorno de la Inversión (ROI) de la rehabilitación, la reducción del Coste Operacional (OPEX) mediante eficiencia energética y la gestión de riesgos sanitarios. Guían a los estudiantes en la justificación económica de las propuestas de intervención. Esto capta búsquedas como «mentor asset management centros wellness», «reducción OPEX piscinas hoteleras» o «gestión de riesgos sanitarios en hoteles».

Contamos con la guía de Jefes de Producción y Gerentes de constructoras y contratas especializadas en la ejecución de obra civil acuática y la instalación de geomembranas. Estos mentores comparten su experiencia en la planificación de obra con el centro en servicio, la logística de materiales pesados y la aplicación de soluciones de estanqueidad avanzadas. Su visión es fundamental para la viabilidad de la ejecución de los diseños. Este mentoring refuerza el posicionamiento SEO para términos como «mentor jefe de obra acuática», «logística rehabilitación piscinas» o «ejecución de geomembranas en vasos».

El panel de mentores se enriquece con Líderes de Consultoría de Riesgos y directores técnicos de laboratorios de análisis de aguas. Ofrecen una visión crucial sobre cómo la ingeniería sanitaria impacta en la responsabilidad civil y en la mitigación de brotes biológicos. Enseñan a los alumnos a elaborar Planes de Autocontrol efectivos y a realizar auditorías sanitarias rigurosas. Este conocimiento es clave para el SEO en búsquedas como «mentor consultor de riesgos sanitarios», «auditoría de calidad de agua piscinas» o «gestión de Legionela en centros acuáticos».

Profesionales con el cargo de Director de Facility Management (FM) y Mantenimiento mentorizan a los estudiantes en la optimización de la vida útil y el uptime de los equipos críticos (bombas, climatizadoras). Comparten métodos para el mantenimiento predictivo mediante sensores y la integración de sistemas BMS/CMMS para el control remoto de la calidad del agua y el consumo energético. Este mentoring garantiza un diseño operable y rentable. Esto refuerza el SEO con términos como «mentor facility management piscinas», «gestión mantenimiento predictivo HVAC» o «directores operación técnica FM centros acuáticos».

Prácticas, empleo y red profesional.

Servicios para Alumni.

Los egresados del Máster disfrutan de un acceso permanente y vitalicio a la Bolsa de Empleo especializada del centro, donde se publican ofertas laborales de alto perfil exclusivas para profesionales con el conocimiento integral en ingeniería de piscinas. Se incluye también la pertenencia a una Plataforma de Networking que conecta a los Alumni entre sí, con el claustro docente y con directivos clave de empresas partner. Este canal fomenta la colaboración en proyectos y la captación pasiva de oportunidades laborales. Esto impulsa búsquedas como «bolsa de empleo vitalicia ingeniería acuática», «networking posgrado piscinas» o «ofertas exclusivas para expertos en estanqueidad».

El Máster ofrece la funcionalidad de mantener y actualizar el Portafolio Verificado del egresado de forma indefinida en el Directorio de Talento profesional. Esto permite a los Alumni incorporar nuevos logros, certificaciones posteriores al máster y proyectos relevantes ejecutados (ej. una rehabilitación compleja o un dictamen pericial) a su perfil. Este Directorio es consultado activamente por las empresas, asegurando que el perfil del ingeniero permanezca siempre visible y competitivo en el sector de la ingeniería y Facility Management acuático. Esto es esencial para búsquedas como «directorio de talento actualizable ingeniería», «portafolio verificado para ingenieros» o «visibilidad profesional máster piscinas».

Los Alumni se benefician de un programa de descuentos especiales y tarifas reducidas para la inscripción en futuros cursos de especialización, seminarios técnicos avanzados y workshops organizados por la institución. Esto incluye la formación en nuevas tecnologías (ej. sistemas avanzados de desinfección UV, gestión de datos IoT para piscinas) y actualizaciones normativas cruciales (cambios en el DB-HS o en la normativa de Legionela). Este incentivo promueve el aprendizaje continuo (Lifelong Learning) y la adaptación a las nuevas exigencias. Esto mejora el posicionamiento en búsquedas como «descuentos formación continua ingenieros», «seminarios especializados en desinfección UV» o «actualización normativa de piscinas».

El Máster extiende el apoyo académico a la fase profesional con un servicio de Mentoring Técnico Post-Máster a través de sesiones de consulta puntuales con miembros del claustro. Este soporte se centra en la resolución de dudas técnicas complejas en proyectos reales, la interpretación de fallos de estanqueidad o el asesoramiento para el inicio de una consultoría propia en patología o diseño. Esta guía directa de expertos asegura que el Alumni no enfrente retos complejos sin respaldo técnico cualificado. Este apoyo es vital para búsquedas como «mentoring para consultores de piscinas», «soporte técnico experto rehabilitación» o «asesoramiento para emprendimiento ingeniería».

Se ofrece acceso reservado a sesiones periódicas (updates) enfocadas en las últimas modificaciones de la normativa sanitaria, de seguridad y la evolución tecnológica del sector (nuevas bombas de alta eficiencia, soluciones para la corrosión). Estos webinars exclusivos, impartidos por el claustro y expertos externos, aseguran que el conocimiento de los egresados se mantenga vigente y a la vanguardia, lo cual es un factor determinante para su rol como consultores o gestores técnicos. Esto capta búsquedas como «webinars exclusivos normativa DB-HS», «actualizaciones tecnología desinfección piscinas» o «formación continua en seguridad y químicos acuáticos».

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Nombre

Proceso de admisión paso a paso.

1. Solicitud online inicial

2. Carga de documentación en la plataforma

3. Revisión académica y técnica del perfil

4. Entrevista (cuando se requiera)

5. Resolución de admisión

6. Reserva de plaza y matrícula

Reconocimiento de experiencia profesional (RPL).

El proceso RPL permite a profesionales con experiencia (ej. ingenieros de Facility Management o arquitectos técnicos) validar sus competencias mediante la revisión de un Portafolio de Proyectos. Se evalúan específicamente los trabajos relacionados con el diseño de sistemas hidráulicos de piscina, la gestión de calidad del agua o la reparación estructural de vasos de hormigón. Este análisis formal contrasta la experiencia práctica del candidato con los objetivos académicos del programa. Esta validación es clave para búsquedas como «reconocimiento de experiencia profesional ingeniería sanitaria», «RPL en centros acuáticos» o «validación de competencias en estanqueidad»

La experiencia profesional acreditada y certificada mediante el proceso RPL puede llevar a la convalidación oficial de créditos ECTS o la exención de cursar módulos específicos que ya domina el candidato. Por ejemplo, un profesional con una certificación avanzada en tratamiento químico del agua o HVAC de alta humedad podría ser eximido de la parte fundamental de esos módulos, permitiéndole centrarse en áreas de mayor especialización como el peritaje forense o el diseño BIM/MEP. Esta flexibilidad optimiza la inversión de tiempo. Este servicio atrae búsquedas como «convalidación de módulos máster ingeniería», «créditos ECTS por experiencia laboral» o «plan de estudios flexible para profesionales».

La aprobación del proceso RPL confiere una Acreditación Formal de las competencias adquiridas en el sector, lo cual no solo flexibiliza el itinerario formativo, sino que también mejora sustancialmente el perfil de admisión del candidato. Los aspirantes que validan su experiencia demuestran un alto nivel de expertise, lo que los posiciona ventajosamente para la obtención de becas por mérito profesional y el acceso prioritario a las prácticas más exigentes en consultoras partner del Máster. Este reconocimiento es crucial para búsquedas como «becas por mérito profesional máster», «acceso preferente a prácticas ingeniería» o «acreditación de experiencia en Facility Management».

El proceso exige la presentación de documentación oficial (certificados laborales, memorias de proyecto, planos visados, acreditaciones sanitarias) que es sometida a una verificación rigurosa por parte del Comité Académico. Esta rigidez asegura la calidad de la experiencia reconocida. Al finalizar, el alumno obtiene un Certificado de Reconocimiento de Experiencia Profesional emitido por el centro, que añade valor y credibilidad a su currículum. Esto eleva el posicionamiento en búsquedas como «verificación de experiencia profesional máster», «certificación de trayectoria técnica» o «evaluación de competencias profesionales en construcción».

Tasas, becas y financiación.

El Máster en Ingeniería de Piscinas ofrece una estructura de inversión justificada por el alto valor añadido de su componente práctico, el acceso a software especializado (CFD, BIM) y la tutoría del Proyecto Capstone, asegurando un rápido retorno de la inversión en un nicho de alta demanda. Para facilitar el acceso, se dispone de opciones de financiación propia directa que permiten el pago flexible en plazos sin intereses, adaptándose a la situación económica del profesional. Además, la institución apoya el talento a través de un Programa de Becas dual: Becas por Mérito para candidatos con excelencia académica o profesional destacada en estructuras/instalaciones, y Becas por Necesidad Económica evaluadas caso por caso. Las Becas Empresa y el patrocinio corporativo fomentan la capacitación de equipos técnicos en áreas como PCI, estanqueidad y normativa sanitaria a través de convenios. Finalmente, se fomenta la lealtad y la formación continua mediante descuentos especiales para Alumni y familiares, así como convenios corporativos con Colegios Profesionales (Ingenieros, Arquitectos Técnicos) y agrupaciones sectoriales, ofreciendo descuentos preferenciales a sus miembros.

Preguntas frecuentes (FAQ).

Sí, es compatible. El horario es flexible (tardes/fines de semana) y todo el contenido y software (BIM/CFD) están accesibles online 24/7. El diseño está optimizado para profesionales activos, asegurando la gestión eficiente de su tiempo.

Sí, se ofrecen ambas. La modalidad online permite acceder a todas las clases síncronas (grabadas) y el programa tiene una estructura part-time, lo que garantiza la flexibilidad necesaria para el estudio y la aplicación práctica de herramientas de diagnóstico.

Incluye los entregables técnicos de alto valor: Diagnóstico de Patologías, Modelo BIM/MEP de instalaciones, Memoria de Estanqueidad y el Presupuesto BC3 del Proyecto Capstone. Estos documentos prueban su capacidad técnica.

Medir su capacidad resolutiva e integradora. Se evalúa el dominio completo del Máster, desde la ingeniería forense para la causa raíz del fallo hasta el diseño de una solución de rehabilitación estructural y energética viable.

Funciona como una prueba de evidencia técnica de alto valor que potencia su CV. Al contener modelos BIM y simulaciones, permite a los reclutadores verificar sus competencias de forma inmediata. Es la herramienta clave en la Bolsa de Empleo.

No es obligatoria. El programa forma desde los fundamentos hasta la especialización, solo requiere una titulación técnica (ingeniería/arquitectura). La experiencia previa es valorada y permite optar al Reconocimiento de Experiencia Profesional (RPL).

Sí. El proceso RPL permite validar formalmente la experiencia. Si se demuestra el dominio de ciertas competencias, el Comité Académico puede otorgar la convalidación de créditos ECTS, permitiendo al estudiante enfocarse en módulos más avanzados.

Roles de alta especialización como Jefe de Proyecto de Rehabilitación Acuática, Consultor de Patología de Vasos, Perito Judicial de Instalaciones o Director Técnico de Facility Management en grandes centros.

Sí. Otorga acceso prioritario a una Bolsa de Empleo especializada y a Hiring Sprints (entrevistas rápidas) con empresas partner. Su Portafolio Verificado actúa como su mejor carta de presentación técnica.

Sí. El módulo de Peritaje, Patología Forense y Defensa Técnica le capacita para la redacción de Dictámenes Periciales con validez judicial, permitiéndole inscribirse en las listas de peritos para actuar en casos de siniestros.

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