Máster en Calidad del Aire Interior y Ventilación Avanzada (hospitales, laboratorios)

Resumen del programa y Objetivos.

Este máster ofrece una inmersión intensiva y práctica en la gestión, evaluación e intervención de la Calidad del Aire Interior (CAI) y sistemas de ventilación en instalaciones de máxima exigencia, como son hospitales, quirófanos, salas blancas, laboratorios, y centros de investigación. El enfoque va más allá de la normativa general, proveyendo herramientas para garantizar la bioseguridad, el control de contaminantes biológicos (incluidos aerosoles y virus) y químicos, impactando directamente en la salud de pacientes y personal. Se consolida una propuesta de valor única al combinar el diagnóstico patológico avanzado con el diseño de soluciones de ingeniería climática de vanguardia, esenciales para el funcionamiento ininterrumpido y seguro de estas infraestructuras críticas, siendo un diferenciador clave en el mercado profesional actual.

Certificación y Elaboración de Planes de Mantenimiento Preventivo (PMP): Adquirirás la competencia para certificar la conformidad de los sistemas de ventilación de hospitales y laboratorios ante entidades regulatorias, realizando pruebas de estanqueidad, ensayos de fugas en filtros HEPA (test de DOP/PAO) y verificaciones de caudales.

Liderazgo en la Gestión de Proyectos BIM/MEP para Infraestructuras Críticas: Estarás capacitado para integrar los requerimientos de CAI y ventilación avanzada en un flujo de trabajo BIM (Building Information Modeling), específicamente en la disciplina MEP (Mecánica, Eléctrica y Fontanería).

 

Calidad

Máster en Calidad del Aire Interior y Ventilación Avanzada (hospitales, laboratorios)

7.000 

Demanda Creciente y Vínculo Directo con la Salud Pública: La reciente crisis sanitaria ha catapultado la Calidad del Aire Interior a la vanguardia de las preocupaciones en salud pública, haciendo de los expertos en ventilación avanzada en entornos críticos un perfil profesional escaso y altamente demandado.

Acceso a Nichos de Mercado de Alta Rentabilidad Técnica: Al enfocarte en hospitales y laboratorios, accedes a proyectos con una complejidad técnica superior y, por ende, una rentabilidad profesional más elevada. Estos nichos requieren un conocimiento especializado en normativa, bioseguridad, filtración y control, que solo este máster proporciona. Dejarás de competir en el mercado generalista para convertirte en el consultor indispensable para clínicas privadas, grandes hospitales públicos, empresas farmacéuticas, y centros de I+D. Esta especialización no es un complemento, sino un transformador de tu carrera, abriendo puertas a contratos de asesoría técnica y peritaje altamente remunerados.

 

Posicionamiento como Referente Normativo y Bioseguro: Obtendrás un conocimiento exhaustivo y actualizado de las normativas nacionales (RITE, CTE) e internacionales (ISO 14644 para salas blancas, ASHRAE 170 para instalaciones de salud) aplicables a la CAI y ventilación en entornos de riesgo.

Ampliación de la Red de Contactos y Oportunidades Laborales Globales: El máster facilita la conexión con un profesorado compuesto por líderes de la industria (ingenieros de hospitales, consultores de bioseguridad, directores técnicos de constructoras especializadas) y con compañeros que comparten la misma ambición de especialización. Esta red de contactos profesionales (networking) es un activo crucial para la obtención de nuevas oportunidades de empleo, colaboraciones en proyectos internacionales o el lanzamiento de tu propia consultora especializada. La formación en estándares internacionales facilita tu movilidad profesional, permitiéndote optar a puestos de responsabilidad en proyectos de alta complejidad fuera de tu país de origen.

Mitigación de Riesgos de Infecciones Nosocomiales y Contaminación Cruzada: El máster proporciona a los profesionales de la empresa las herramientas para diseñar y auditar sistemas que minimizan la transmisión de patógenos por vía aérea en hospitales.

Optimización Energética sin Comprometer la Bioseguridad y el Rendimiento Operacional: Uno de los mayores desafíos en hospitales y laboratorios es el altísimo consumo energético de los sistemas HVAC, necesarios para mantener caudales y condiciones de filtración extremas. El máster enseña a aplicar estrategias de ventilación eficiente, recuperación de calor y diseño de envolventes herméticas que reducen el consumo, sin comprometer la pureza del aire. El egresado ofrece a la empresa la capacidad de lograr la sostenibilidad económica y ambiental de la infraestructura, resolviendo el dilema entre eficiencia energética y bioseguridad, transformando un centro de costes en una inversión inteligente y responsable.

Diferenciales GUTEC.

Simulación de Entornos Críticos con Tecnología de Vanguardia: El diferencial clave de GUTEC reside en su enfoque 100% aplicado, utilizando tecnología que simula la realidad de la inspección y el proyecto. Se realizan prácticas con instrumentación real (medidores de presión diferencial, Cámaras Termográficas FLIR, equipos de muestreo de aire microbiológico) y se analizan estudios de caso de hospitales reales, tanto en fase de diseño como de rehabilitación crítica.

Que Hace Unico el Programa.

Beneficios para tu carrera y tu empresa.

¿A quién va dirigido el Master?.

Arquitectos, ingenieros y técnicos de edificación

  • Diseñadores y Proyectistas de Sistemas HVAC de Alto Nivel: El máster está específicamente diseñado para arquitectos e ingenieros mecánicos (MEP) que buscan trascender el diseño convencional de climatización, especializándose en sistemas HVAC de alta complejidad para entornos críticos. Adquirirás el conocimiento técnico avanzado para dimensionar caudales de aire de ventilación con precisión biosegura, seleccionar filtros absolutos (HEPA), diseñar cascadas de presión y sistemas de recuperación de energía en proyectos de hospitales y laboratorios. Esto te permitirá firmar proyectos con una exigencia técnica superior, diferenciando tu perfil en el mercado de la ingeniería de diseño de instalaciones especializadas.

  • Especialistas en la Integración de Arquitectura y Bioseguridad: Para los profesionales de la edificación, el programa enfatiza la interrelación crítica entre la envolvente del edificio (hermeticidad, control higrotérmico) y el rendimiento del sistema de ventilación en términos de CAI. Aprenderás a diseñar soluciones constructivas que minimicen las infiltraciones no controladas y los puentes térmicos, asegurando la eficiencia energética y la estanqueidad necesaria para mantener gradientes de presión correctos en salas de aislamiento. El máster te transforma en un experto en la sinergia entre arquitectura de vanguardia y la ingeniería sanitaria, clave para licitaciones en el sector salud.

Técnicos municipales, peritos y consultores de rehabilitación

  • Auditores y Fiscalizadores de la Calidad Ambiental en Infraestructuras Públicas: Dirigido a técnicos municipales y funcionarios encargados de la licencia de apertura, inspección y fiscalización de centros sanitarios y de investigación. El máster proporciona la metodología y las herramientas de medición (termografía, anemometría, medición de CO2 y partículas) necesarias para realizar auditorías técnicas rigurosas y verificables de los sistemas de ventilación y Calidad del Aire Interior (CAI). Esto asegura el cumplimiento de la normativa vigente (nacional e internacional), protegiendo la administración de responsabilidades legales y garantizando la seguridad del público y el personal.

  • Peritos Expertos en Patologías de la Ventilación y Reclamaciones: Ideal para consultores y peritos que se enfrentan a reclamaciones por Síndrome del Edificio Enfermo, brotes de legionela o patologías derivadas de una mala ventilación en hospitales y edificios públicos. La formación se enfoca en la patología forense de sistemas HVAC, enseñando a diagnosticar la causa raíz del problema (ej. filtración inadecuada, recirculación no controlada, suciedad de conductos). Esto te capacita para emitir dictámenes periciales sólidos, basados en datos de medición y estándares técnicos reconocidos, posicionándote como un perito de referencia en litigios de responsabilidad civil y técnica en el sector de la edificación sanitaria.

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

  • Líderes de la Ejecución y Puesta en Marcha de Instalaciones Críticas: El programa ofrece a los Jefes de Obra (Construction Managers) el conocimiento especializado para supervisar la instalación, montaje y puesta en marcha (commissioning) de los complejos sistemas de ventilación hospitalaria y de laboratorio. Aprenderás a gestionar los ensayos de validación (ej. test DOP/PAO de filtros HEPA), coordinar a subcontratas especializadas y asegurar que la ejecución se alinee con los planos de diseño y los requisitos de bioseguridad, minimizando errores y retrasos. Esto garantiza que la infraestructura crítica se entregue en perfectas condiciones operativas y de cumplimiento normativo.

  • Facility y Asset Managers Especializados en la Operación Segura: Orientado a gestores de activos inmobiliarios (FM/AM) que tienen la responsabilidad de mantener el funcionamiento óptimo, seguro y eficiente de edificios de alta complejidad técnica. El máster proporciona las claves para establecer Planes de Mantenimiento Preventivo (PMP) específicos para sistemas de ventilación avanzada, optimizar la vida útil de los filtros, y gestionar la monitorización continua de parámetros de CAI. Esto permite reducir los costes operativos a largo plazo, asegurar la continuidad del servicio (ej. quirófano operativo) y tomar decisiones de inversión inteligentes para la modernización de los sistemas HVAC de la cartera de activos inmobiliarios bajo gestión.

Calidad

Resultados de aprendizaje y competencias.

  • Identificación de Patologías Ocultas y su Impacto en la CAI: Desarrollarás una competencia avanzada para la inspección no invasiva e invasiva de patologías en la estructura y la envolvente que impactan directamente en el rendimiento de la ventilación y la Calidad del Aire Interior (CAI). Esto incluye el diagnóstico de humedades por condensación superficial e intersticial, la detección de fugas de aire no controladas (infiltraciones) que alteran los gradientes de presión en hospitales, y la evaluación del estado de los aislamientos y la estanqueidad. La competencia clave es vincular la patología constructiva con el fallo en el control higrotérmico y la bioseguridad, un nexo de conocimiento esencial para las intervenciones en entornos críticos.

  • Dominio de Técnicas de Inspección para Sistemas HVAC y Bioseguridad: Adquirirás la habilidad para realizar el diagnóstico técnico de las patologías específicas de las instalaciones de ventilación (HVAC). Esto abarca desde el uso de la endoscopia de conductos para evaluar la biocontaminación (moho, biofilm) y la suciedad, hasta la termografía infrarroja para detectar puentes térmicos o fallos de aislamiento en conductos que afectan a la eficiencia energética y el control de temperatura. La competencia se centra en utilizar instrumentación de precisión para generar un mapa de riesgos y daños en el sistema de aire, que es la base para cualquier proyecto de intervención avanzado y económicamente justificado.

  • Elaboración de Informes Técnicos de CAI Conforme a Estándares de Alto Nivel: Te capacitarás en la estructuración y redacción de informes técnicos de Calidad del Aire Interior (CAI) que cumplan con los más altos estándares de rigor técnico, similares a la exigencia de un Informe de Evaluación de Edificios (IEE), pero enfocados en la salud y bioseguridad. La competencia incluye la justificación técnica de los resultados de medición (partículas, CO2, presión diferencial), la referencia explícita a la normativa sanitaria (UNE, ASHRAE) y la propuesta de medidas correctoras con presupuesto asociado. El resultado es un documento legalmente sólido y útil para la toma de decisiones gerenciales, indispensable para gestores de activos inmobiliarios y administraciones.

  • Maestría en la Emisión de Dictámenes Periciales de Patología Forense: Obtendrás la competencia para actuar como perito experto en casos de patologías derivadas de una mala calidad del aire o fallos de ventilación (ej. brotes de Legionela, Síndrome del Edificio Enfermo en oficinas/hospitales). Aprenderás la metodología para la investigación forense (toma de muestras, cadena de custodia, análisis de históricos de mantenimiento) y la redacción de un dictamen pericial con la estructura formal, la argumentación técnica irrefutable y la justificación de la relación causa-efecto. Esta habilidad te posiciona como un profesional clave en procesos judiciales o de arbitraje técnico, un nicho de alta especialización.

  • Dominio del Project & Construction Management en Entornos Críticos: Desarrollarás la competencia para planificar, coordinar y controlar la ejecución de obras de rehabilitación e intervención de instalaciones en edificios en funcionamiento (ej. hospitales con áreas operativas). Esto incluye la gestión de interferencias (coordinación BIM/MEP), la elaboración de un plan de trabajo detallado que minimice el impacto en el servicio asistencial, y la aplicación de protocolos de seguridad específicos (ej. control de polvo, confinamiento de zonas de trabajo en entornos sanitarios). La competencia es asegurar la calidad, el coste y el plazo del proyecto sin comprometer la seguridad ni la operación del activo.

  • Liderazgo en el Control de Calidad (QA/QC) y Puesta en Marcha (Commissioning): Adquirirás la competencia para establecer y ejecutar un plan riguroso de Aseguramiento y Control de Calidad (QA/QC) durante la obra. Esto abarca desde la verificación de la calidad de los materiales instalados (certificados de filtros, estanqueidad de conductos) hasta la supervisión de la fase de puesta en marcha (commissioning). Serás capaz de liderar los ensayos finales de validación (test de caudales, prueba de DOP/PAO, medición de presiones diferenciales) para certificar que el sistema instalado cumple con las especificaciones de diseño y las normativas de bioseguridad antes de la entrega al cliente.

  • Dominio del Project & Construction Management en Entornos Críticos: Desarrollarás la competencia para planificar, coordinar y controlar la ejecución de obras de rehabilitación e intervención de instalaciones en edificios en funcionamiento (ej. hospitales con áreas operativas). Esto incluye la gestión de interferencias (coordinación BIM/MEP), la elaboración de un plan de trabajo detallado que minimice el impacto en el servicio asistencial, y la aplicación de protocolos de seguridad específicos (ej. control de polvo, confinamiento de zonas de trabajo en entornos sanitarios). La competencia es asegurar la calidad, el coste y el plazo del proyecto sin comprometer la seguridad ni la operación del activo.

  • Liderazgo en el Control de Calidad (QA/QC) y Puesta en Marcha (Commissioning): Adquirirás la competencia para establecer y ejecutar un plan riguroso de Aseguramiento y Control de Calidad (QA/QC) durante la obra. Esto abarca desde la verificación de la calidad de los materiales instalados (certificados de filtros, estanqueidad de conductos) hasta la supervisión de la fase de puesta en marcha (commissioning). Serás capaz de liderar los ensayos finales de validación (test de caudales, prueba de DOP/PAO, medición de presiones diferenciales) para certificar que el sistema instalado cumple con las especificaciones de diseño y las normativas de bioseguridad antes de la entrega al cliente.

  • Generación de Entregables de Alto Valor en Formato Abierto (IFC, BC3): El máster te proporciona la competencia técnica para generar los entregables clave del proyecto de rehabilitación con un enfoque en la interoperabilidad y el ciclo de vida del activo. Esto incluye la generación del modelo as-built en formato IFC (Industry Foundation Classes) del sistema HVAC y la estructura existente. Además, adquirirás la destreza en la exportación y gestión de las mediciones y presupuestos en formato estándar BC3, garantizando la correcta comunicación entre los diferentes stakeholders del proyecto (oficina, obra, administración).

  • Maestría en la Documentación de Calidad (QA) y el Expediente de Instalación: Desarrollarás la competencia crucial de compilar el expediente de calidad (QA) y la documentación de la instalación final, un requisito indispensable para hospitales y laboratorios. Esto implica la organización de los certificados de materiales (filtros HEPA), los protocolos de ensayo de puesta en marcha, los manuales de mantenimiento preventivo y correctivo, y los resultados de las pruebas de estanqueidad y validación. Este know-how asegura que el cliente reciba un gemelo digital y un dossier de mantenimiento completo, lo que facilita la gestión del activo a largo plazo y la futura auditoría de certificación.

Plan de estudios (malla curricular).

1.1. Bases Legales y Marco Normativo de la Rehabilitación y CAI: Estudio del CTE (HS/HE), UNE 171330 y RITE, centrado en la integración de la envolvente y ventilación para cumplir con la bioseguridad en hospitales/laboratorios.

1.2. Principios de Rehabilitación Energética Profunda (NZEB): Bases para alcanzar el estándar NZEB, incluyendo el análisis de demanda, la importancia de la alta estanqueidad y las estrategias pasivas para reducir la carga HVAC.

1.3. Análisis del Ciclo de Vida y Sostenibilidad en la Intervención: Evaluación del Ciclo de Vida (ACV), materiales sostenibles y cómo las decisiones de diseño (HVAC/UTAs) impactan en las certificaciones (LEED/BREEAM).

1.4. Estrategias de Intervención en Edificios en Uso (Hot Management): Metodologías para ejecutar la rehabilitación en edificios operativos (hospitales), incluyendo confinamiento de obra, gestión de fases y bioseguridad.

1.5. Introducción al Flujo de Trabajo BIM para la Rehabilitación (Scan-to-BIM): Primeros pasos en la metodología BIM; conceptos de Scan-to-BIM para captura de realidad y modelización precisa de patologías e instalaciones (conductos).

2.1. Metodología de Inspección Técnica Detallada (Walk-Through): Proceso estructurado de inspección visual/técnica, con foco en envolvente y sistemas de ventilación; identificación de patologías CAI (moho, condensaciones, fallos de estanqueidad).

2.2. Instrumentación y Ensayos No Destructivos (NDT) para el Diagnóstico: Competencia en el uso de termografía, anemómetros, medición de presión diferencial en salas críticas y equipos para evaluar la CAI (contadores de partículas, CO2).

2.3. Redacción de la Ficha de Diagnosis y Evaluación de Riesgos: Documentación de hallazgos mediante una ficha de diagnosis estandarizada; evaluación del riesgo sanitario/bioseguridad asociado a deficiencias en ventilación.

2.4. Estructura y Contenido de los Informes de Evaluación de Edificios (IEE/ITE): Elaboración de los informes IEE/ITE, integrando los resultados de la inspección de CAI/ventilación y proponiendo un programa de obras priorizado.

2.5. Análisis de Patologías Comunes de Instalaciones y sus Causas Raíz: Profundización en patologías HVAC (corrosión, suciedad en conductos, fallas de control); determinación de la causa raíz de problemas de CAI.

3.1. Diagnóstico de Patologías de Hormigón y su Repercusión Funcional: Análisis de lesiones en hormigón armado (carbonatación, corrosión); estudio de cómo afectan la estanqueidad y el control de presión en áreas ventiladas.

3.2. Patologías en Estructuras de Acero y la Seguridad en la Intervención: Estudio de la corrosión y fallas en estructuras metálicas (soportes de UTAs); uso de NDT para evaluación y planificación de refuerzos compatibles con modificaciones HVAC.

3.3. Análisis y Tratamiento de Patologías en la Madera Estructural: Reconocimiento de ataques bióticos/abióticos en madera; rehabilitación y refuerzo considerando el control higrotérmico preciso de la ventilación.

3.4. Diseño de Refuerzos Estructurales Compatibles con Rehabilitación MEP: Diseño de refuerzos estructurales (fibras de carbono, recrecidos) que soporten las nuevas cargas HVAC (UTAs, conductos); coordinación con el proyecto de instalaciones.

3.5. Interacción Patología-Estanqueidad-Ventilación y su Control: Estudio avanzado de cómo fisuras estructurales crean vías de infiltración; identificación de fugas y soluciones de sellado críticas para el control de gradientes de presión.

4.1. Diagnóstico Avanzado de Patologías de Fachadas y Cerramientos: Estudio de patologías en fachadas (fisuración, desprendimientos); uso de termografía y auscultación para detectar deficiencias que comprometen la estanqueidad.

4.2. Rehabilitación Integral de Cubiertas y la Integración de Instalaciones: Diagnóstico de cubiertas (filtraciones, condensaciones) y técnicas de rehabilitación; correcta integración de equipos de ventilación (UTAs) y aseguramiento de la estanqueidad.

4.3. Diseño y Ejecución de Sistemas de Aislamiento Térmico Exterior (SATE): Estudio detallado del SATE, sus componentes, detalles constructivos y la instalación, asegurando la compatibilidad con la estanqueidad y durabilidad.

4.4. Maestría en la Estanqueidad al Aire (Blower Door Test): Adquisición de competencia para ejecutar el Blower Door Test; identificación y cuantificación de fugas de aire ($n_{50}$) para el correcto funcionamiento de la ventilación controlada.

4.5. Tecnologías de Sellado y Descontaminación para la Envolvente: Exploración de soluciones avanzadas de sellado (membranas inteligentes) y su aplicación en puntos críticos; tratamientos de descontaminación (ej. moho) previos a la intervención.

5.1. Diagnóstico Diferencial de Patologías de la Humedad: Dominio de las técnicas para diferenciar los tipos de humedades (filtración, capilaridad y condensación), utilizando instrumentación precisa (higrómetros, medidores de humedad).

5.2. Análisis Avanzado de Condensaciones (Superficial e Intersticial): Comprensión de las condensaciones superficiales e intersticiales; aplicación de diagramas de Glaser y simulación higrotérmica (WUFI) para prevención.

5.3. Mecanismos de Transporte de Sales y su Impacto en la Estructura: Estudio de la migración de sales higroscópicas, su cristalización y el daño que provocan; soluciones de tratamiento y prevención (barreras de vapor, drenaje).

5.4. Estrategias de Control Higrotérmico y Balance de Masas de Vapor: Diseño de soluciones de ventilación para control preciso de la humedad relativa; dimensionamiento de sistemas HRV/ERV y selección de materiales higrotérmicos.

5.5. Prevención y Eliminación de Biocontaminación (Moho y Biofilm): Protocolos para la identificación y eliminación segura de mohos y biofilms; estrategias de ventilación de purga y desinfección para proteger la CAI y la salud.

6.1. Diagnóstico y Optimización de Sistemas HVAC en Rehabilitación: Análisis de la patología, rendimiento y vida útil de sistemas HVAC existentes; evaluación de la capacidad de actualización para bioseguridad y eficiencia.

6.2. Diseño de Redes de Ventilación Avanzada (Control de Presión y Filtración): Diseño de ventilación forzada para hospitales/laboratorios; configuración de cascadas de presión y selección e integración de filtración HEPA (H14 o superior).

6.3. Adecuación al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT): Análisis de la normativa REBT para la actualización de instalaciones eléctricas que alimentan HVAC; temas de protección y continuidad del suministro (UPS) para equipos críticos.

6.4. Integración de Sistemas de Protección Contra Incendios (PCI) y Ventilación: Estudio de la interacción entre ventilación y PCI; normativa para conductos resistentes al fuego (EI), compuertas cortafuegos y control de humo.

6.5. Sistemas de Monitorización Continua y Gestión Centralizada (BMS): Diseño e implementación de BMS para la monitorización continua de parámetros clave de CAI (presión, CO2, humedad); optimización de consumo energético.

7.1. Estrategias para la Reducción de la Demanda y la Etapa NZEB: Estrategias de rehabilitación pasiva (aislamiento, puentes térmicos) para reducir la demanda; consecución de alta estanqueidad al aire ($n_{50} < 0.6 \text{ h}^{-1}$).

7.2. Selección y Dimensionamiento de Sistemas de Alto Rendimiento: Diseño de sistemas de generación de alta eficiencia (aerotermia, geotermia) e integración con recuperación de calor; dimensionamiento óptimo para cargas de renovación de aire.

7.3. Modelización Energética Avanzada y Simulación Dinámica: Uso de herramientas de simulación energética dinámica (ej. EnergyPlus) para predecir el comportamiento y optimizar el diseño HVAC antes de la ejecución.

7.4. Certificación Energética de Edificios Existentes y Rehabilitados: Dominio del proceso de emisión del Certificado de Eficiencia Energética (CEE); justificación de la mejora de la calificación energética.

7.5. Acceso y Gestión de Ayudas y Subvenciones para la Rehabilitación: Conocimiento actualizado de ayudas públicas (Fondos Next Generation EU); proceso de justificación técnica y económica para la captación de fondos.

8.1. Marco Normativo de la Accesibilidad Universal y Edificación: Estudio de la legislación de accesibilidad (DB-SUA del CTE); análisis del concepto de cadena de accesibilidad en la edificación.

8.2. Diseño Inclusivo de Espacios y Circulaciones Hospitalarias: Diseño de soluciones de reforma que garanticen la accesibilidad universal; configuración de rampas, ascensores y espacios de circulación/espera adaptados.

8.3. Integración de la Accesibilidad en las Instalaciones (Controles, Señalización): Asegurar que los elementos de control (termostatos, pulsadores) sean accesibles; diseño de señalización táctil/visual (braille).

8.4. Reforma de Elementos Constructivos para la Accesibilidad: Soluciones técnicas para la adecuación constructiva: eliminación de barreras arquitectónicas, ensanchamiento de puertas y pavimentos antideslizantes.

8.5. Auditoría de Accesibilidad en Edificios Existentes (Diagnóstico): Realización de una auditoría completa de accesibilidad en edificios existentes; generación de un informe de diagnóstico con un plan de actuación priorizado.

9.1. Planificación Estratégica y Gestión del Alcance (Scope Management): Dominio de herramientas de planificación (Gantt, PERT); definición precisa del alcance (scope) y gestión de cambios en obra existente.

9.2. Gestión de Costes y Contratación (Cost & Procurement Management): Elaboración de presupuestos detallados (BC3); gestión de certificaciones y estudio de modelos de contratación (llave en mano).

9.3. Control de Calidad (QA/QC) en la Ejecución de Instalaciones HVAC: Metodologías de Control de Calidad (QA/QC) en ventilación: verificación de estanqueidad de conductos, montaje de UTAs y sellado de filtros HEPA.

9.4. Gestión de la Seguridad, Salud y Coordinación en Entornos Críticos: Protocolos de Seguridad y Salud (PSS) en hospitales/laboratorios; gestión del riesgo de biocontaminación, CAE y medidas de confinamiento de obra.

9.5. Liderazgo y Gestión de Equipos Interdisciplinares y Stakeholders: Desarrollo de habilidades de liderazgo para equipos multidisciplinares; comunicación efectiva con stakeholders y resolución de conflictos.

10.1. Metodología de la Patología Forense en la Edificación y CAI: Metodología para investigar patologías (ej. brotes de Legionela, fallos estructurales); determinación de la causa, origen y extensión del daño.

10.2. Recolección de Evidencias y Cadena de Custodia en el Peritaje: Toma de muestras (aire, materiales) y gestión de la cadena de custodia para validez legal; documentación con fotografías forenses y ensayos.

10.3. Elaboración y Ratificación del Dictamen Pericial de Parte y Judicial: Redacción de un Dictamen Pericial Sólido; práctica de la técnica de ratificación en sala para la defensa técnica ante el tribunal.

10.4. Análisis de Responsabilidades y Seguros de la Construcción: Estudio de responsabilidades civiles y decenales de los agentes; papel de los seguros de la construcción en la cobertura de patologías.

10.5. Mediación, Arbitraje y Resolución Extrajudicial de Conflictos: Exploración de vías alternativas a la judicial (mediación, arbitraje); adquisición de habilidades de negociación técnica para soluciones consensuadas.

11.1. Captura de la Realidad con Tecnologías 3D (Scan-to-BIM): Dominio de escáner láser 3D y fotogrametría; procesamiento de la nube de puntos y modelización precisa de estructura e instalaciones existentes (MEP).

11.2. Modelado BIM MEP de Sistemas de Ventilación y Coordinación: Modelado de sistemas de ventilación avanzada en BIM MEP; práctica de la coordinación de interferencias (Clash Detection).

11.3. Aseguramiento y Control de Calidad (QA/QC) Basado en BIM: Uso del modelo BIM como herramienta QA/QC; verificación automática de normativa (Code Checking) y listas de chequeo vinculadas al modelo.

11.4. Generación del Modelo As-Built y Entregables para el FM: Generación del modelo as-built al finalizar la obra; vinculación de información de gestión y mantenimiento (FM), creando un gemelo digital.

11.5. Interoperabilidad de Datos (IFC, BC3) y Estándares de Información: Profundización en estándares de intercambio (IFC, COBie) para la interoperabilidad; exportación de mediciones del modelo BIM a formato BC3.

12.1. Definición del Alcance y Planificación de un Caso Real de Estudio: Aplicación práctica: definición del alcance y planificación de un proyecto real de diagnóstico e intervención de CAI/ventilación avanzada.

12.2. Ejecución del Diagnóstico Técnico y Emisión del Informe de Patologías: Ejecución simulada de la inspección y diagnóstico; emisión de un Informe de Patologías y Riesgos exhaustivo como base para la intervención.

12.3. Desarrollo del Proyecto de Intervención: Diseño y Justificación Técnica: Desarrollo de la solución de rehabilitación de CAI/ventilación avanzada; justificación de cumplimiento normativo y documentación del diseño con BIM/CAD.

12.4. Elaboración del Presupuesto, Plan de Ejecución y Plan de Calidad: Generación de documentos de gestión: presupuesto (BC3), plan de ejecución (Construction Management) y plan de QA/QC para la instalación.

12.5. Presentación y Defensa del Proyecto Integral (Portafolio Verificado): Presentación y defensa pública del Proyecto Capstone ante un tribunal; obtención del Portafolio Verificado que demuestra la competencia integral.

Metodologia de Aprendizaje

Casos Reales.

Inmersión Práctica con Casos Reales de Hospitales y Laboratorios: La metodología se basa en el análisis profundo y la resolución de casos reales de diagnóstico e intervención en infraestructuras sanitarias y de investigación de alta complejidad. Los estudiantes trabajarán con planos, informes de patologías y especificaciones técnicas de proyectos ejecutados (ej. rehabilitación de quirófanos o modernización de laboratorios de bioseguridad). Este enfoque garantiza que la formación esté anclada a las necesidades y desafíos actuales del sector.

Visitas Técnicas a Instalaciones de Alto Nivel Operativo: El programa incluye visitas técnicas guiadas a hospitales, laboratorios y centros de producción que requieren Calidad del Aire Interior y ventilación avanzada (salas blancas, UTAs centrales, zonas de aislamiento). Estas visitas permiten a los estudiantes observar in situ los sistemas HVAC complejos, las salas de máquinas, las soluciones de filtración HEPA y los protocolos de mantenimiento y bioseguridad, conectando directamente la teoría del aula con la realidad operativa de los entornos críticos.

Simulación de Entornos Críticos y Pruebas de Bioseguridad: El estudiante participará en simulaciones controladas de escenarios de fallo de ventilación o riesgo de contaminación en salas críticas. Se realizarán pruebas de smoke test para visualizar los patrones de flujo de aire y los gradientes de presión, y se utilizarán kits de muestreo para simular la toma de muestras de aire y superficies. Esta práctica avanzada permite al estudiante validar la eficacia de los diseños de contención (ej. cascadas de presión) y dominar los protocolos de actuación rápida (SOPs). Esta experiencia dota al egresado de una capacidad de análisis crítico y de respuesta ante emergencias bioseguras.

Scan-to-BIM 

  • Adquisición de Datos Mediante Escáner Láser 3D: Formación exhaustiva en el manejo conceptual de escáneres láser 3D para la captura de la realidad de edificios existentes, esencial para la rehabilitación de hospitales y laboratorios. Se abordará la metodología para la adquisición rápida y precisa de nubes de puntos de las salas de máquinas, conductos y equipos de ventilación, minimizando la interferencia con la actividad operativa del edificio.

  • Procesamiento de la Nube de Puntos y Modelado BIM: Se enseñará a utilizar software especializado para limpiar, registrar y procesar la nube de puntos. La competencia clave es la extracción de la geometría y la modelización BIM MEP (Mecánica, Eléctrica, Fontanería) de los sistemas de ventilación a partir de esta nube, creando un modelo as-built exacto que es la base para el diseño de la intervención y la coordinación de las nuevas instalaciones.

  • Control de Calidad y Verificación de Tolerancias: El Scan-to-BIM se utiliza como herramienta de control de calidad. Se practicará la superposición del modelo de diseño (to-be) sobre la nube de puntos (as-is) para verificar las tolerancias de montaje de conductos y equipos, asegurando que la instalación en obra se ajuste a las especificaciones y planos de diseño.

  • Integración de Información No Geométrica (Facility Management): Se capacitará en la vinculación de información no geométrica (fichas técnicas, fechas de mantenimiento, certificados HEPA) a los elementos del modelo BIM generado a partir de la nube de puntos. Esto transforma el modelo as-built en un Gemelo Digital útil para el Facility Management (FM) y la gestión del ciclo de vida del activo.

  • Principios Físicos y Uso Práctico de la Termografía: Formación en la teoría y práctica de la termografía infrarroja para la auditoría energética y el diagnóstico de patologías. Se abordará la correcta configuración de la cámara (emisividad, temperatura reflejada) y la interpretación de las imágenes térmicas en el contexto de un sistema de ventilación hospitalario.

  • Detección de Fugas de Aire y Fallos de Aislamiento en Conductos: El estudiante aprenderá a utilizar la termografía como herramienta no destructiva para localizar fugas de aire no controladas en la envolvente del edificio o en la red de conductos de la ventilación. También se utilizará para detectar la falta o el fallo de aislamiento en los conductos, que causa pérdidas energéticas y problemas de condensación superficial.

  • Identificación de Puentes Térmicos y Riesgo de Condensación: Aplicación de la termografía para la identificación precisa de los puentes térmicos en la envolvente y su vínculo con el riesgo de condensación superficial y la proliferación de moho en el interior. Esto es crucial para la prevención de la biocontaminación y la mejora de la Calidad del Aire Interior.

  • Evaluación del Rendimiento y Desequilibrios de los Sistemas HVAC: Uso de la termografía para evaluar el rendimiento funcional de los equipos HVAC (unidades de tratamiento de aire, radiadores, fancoils) y detectar desequilibrios en la distribución del aire o del agua. La imagen térmica permite visualizar fallos de damper y problemas en la difusión del aire en las estancias.

  • Endoscopia y Vídeo-Inspección de Conductos de Ventilación: Formación en el uso de la endoscopia para la inspección visual interna de los conductos de ventilación. Esta técnica NDT es esencial para evaluar el grado de suciedad, la presencia de biofilm, moho y la corrosión, sin necesidad de desmontar la instalación. El resultado es un diagnóstico preciso sobre la necesidad de limpieza y desinfección.

  • Técnicas NDT para el Diagnóstico Estructural y de Envolvente: Se introducirán otras técnicas NDT aplicadas a la rehabilitación, como el esclerómetro y el ultrasonido, para la evaluación no invasiva del estado del hormigón, el acero y la madera. Esto es crucial para determinar la capacidad de carga de las estructuras que van a soportar nuevos equipos de ventilación.

  • Pruebas de Estanqueidad (Blower Door y Trazadores) y Presión Diferencial: El máster profundiza en los NDT para la ventilación, como el Blower Door Test para la envolvente y el uso de gases trazadores para la detección de fugas en conductos y la verificación de la estanqueidad de filtros HEPA (Test DOP/PAO). Se practicará la medición de la presión diferencial en salas críticas (quirófanos, boxes de aislamiento) para asegurar el correcto confinamiento.

  • Documentación de Patologías con Ensayos NDT para el Peritaje: Se enseñará a documentar todos los hallazgos de los ensayos no destructivos de manera metodológica y legalmente válida. Los resultados de la endoscopia y la termografía se integran en los informes de diagnóstico y los dictámenes periciales, aportando la evidencia irrefutable del estado de las instalaciones.

Talleres de informes

  • Estructuración Lógica y Argumentación Técnica: Taller intensivo en la estructura y el contenido de los informes técnicos de Calidad del Aire Interior y bioseguridad. Se aprenderá a organizar la información (antecedentes, diagnóstico, propuesta de intervención) y a utilizar un lenguaje técnico preciso, con referencias normativas explícitas (ASHRAE, ISO, UNE).

  • Integración de Resultados de Medición y Evidencia Fotográfica: Se trabajará en la presentación clara de los datos de medición (gráficos de CO2, partículas, presión diferencial) y la integración de la evidencia fotográfica y los resultados de NDT (termogramas, videos de endoscopia) para justificar las conclusiones del diagnóstico de patologías de la ventilación.

  • Redacción de Propuestas de Valor y Memorias Descriptivas: El taller incluye la práctica en la redacción de la memoria descriptiva y justificativa del proyecto de intervención, detallando las especificaciones técnicas de los nuevos equipos (UTAs, filtros) y las soluciones de rehabilitación de la envolvente, con un enfoque en la eficiencia y la bioseguridad.

Software y herramientas.

El máster garantiza la Integración Profesional mediante prácticas curriculares y extracurriculares compatibles con el trabajo, facilitando la incorporación a Equipos de Ingeniería y Consultoría de Alto Nivel (Servicios de Salud, Infraestructuras). Los estudiantes participan activamente en Auditorías de CAI y Diagnóstico de Patologías utilizando instrumentación profesional (termografía, contadores de partículas) y colaboran en la Redacción de Proyectos de Ejecución y Licitaciones (BC3). La flexibilidad permite la Adaptación de Horarios e incluso el Reconocimiento de Experiencia Laboral Previa (RPL). A nivel técnico, el programa desarrolla la Modelización Avanzada de Sistemas HVAC en BIM/MEP, dominando la Coordinación de Interferencias (Clash Detection) y la integración Scan-to-BIM. Se manejan herramientas de Simulación Dinámica (EnergyPlus, WUFI) para optimización energética/higrotérmica y se aplica la Termografía Infrarroja y Fotogrametría para el diagnóstico no destructivo y la gestión de Nubes de Puntos. Este enfoque integral facilita el Networking Estratégico con líderes del sector, asegurando el desarrollo de competencias de gestión y la adquisición de Experiencia Verificada esencial para un portafolio profesional de alto valor.

Calidad

Profesorado y mentores.

Patólogos de la Edificación y Forenses con Experiencia en Entornos Críticos: El claustro está compuesto por arquitectos técnicos e ingenieros consultores con una trayectoria demostrada en el diagnóstico de patologías de alta complejidad en hospitales, laboratorios y edificios singulares. Aportan una visión forense, enseñando a determinar la causa raíz de los fallos de la ventilación (ej. brotes de Legionela, Síndrome del Edificio Enfermo) y a emitir dictámenes periciales legalmente sólidos.

Los mentores provenientes de constructoras y empresas instaladoras ofrecen una visión pragmática de la ejecución de obra. Su mentoría se enfoca en la viabilidad constructiva de las soluciones de ventilación avanzada, la gestión de subcontratas especializadas y la aplicación de protocolos de control de calidad (QA/QC) en la instalación de conductos y equipos.

Los módulos de gestión de proyectos son impartidos por profesionales certificados en PM/CM que lideran grandes proyectos de rehabilitación integral. Aportan la metodología para la planificación, control de costes y gestión de riesgos en obras de alta complejidad, asegurando que el estudiante adquiera las habilidades necesarias para la gestión de equipos y subcontratas.

El máster cuenta con expertos en simulación energética y certificación de edificios (NZEB) que enseñan a optimizar el diseño de la ventilación para reducir la demanda energética sin comprometer la bioseguridad. Su experiencia es clave para la justificación económica y la captación de fondos (NextGen EU) en proyectos de rehabilitación.

Líderes de Facility Management y Gestores de Activos Inmobiliarios (FM/AM): Contamos con mentores que son directores técnicos o gestores de grandes carteras de activos inmobiliarios, especialmente en el sector hospitalario o terciario. Su rol es guiar al estudiante en la comprensión de las necesidades del cliente final, la optimización del mantenimiento preventivo (PMP) y la toma de decisiones de inversión en la modernización de los sistemas de ventilación.

Los mentores provenientes de constructoras y empresas instaladoras ofrecen una visión pragmática de la ejecución de obra. Su mentoría se enfoca en la viabilidad constructiva de las soluciones de ventilación avanzada, la gestión de subcontratas especializadas y la aplicación de protocolos de control de calidad (QA/QC) en la instalación de conductos y equipos.

Expertos consultores en CAI y bioseguridad, a menudo acreditados por organismos internacionales. Acompañan al estudiante en el desarrollo de su Proyecto Capstone, aportando feedback especializado sobre el diagnóstico, la aplicación de la normativa de bioseguridad y la redacción de informes de certificación para entornos críticos.

Mentores que lideran la transformación digital en sus organizaciones, enfocados en la implementación de BIM (Building Information Modeling) para instalaciones MEP y el uso de tecnología IoT para la monitorización continua de la CAI. Su guía es esencial para que el estudiante incorpore las últimas herramientas digitales en su perfil profesional y se posicione en la vanguardia tecnológica.

Prácticas, empleo y red profesional.

Servicios para Alumni.

Los egresados del máster conservan el acceso de por vida a la plataforma online del programa, incluyendo las grabaciones de las clases, la biblioteca de casos de estudio, la documentación técnica y la normativa actualizada. Esta base de conocimiento continua es esencial para la consulta en proyectos y la actualización profesional constante.

El servicio de bolsa de empleo con ofertas curadas y la participación en los eventos de reclutamiento (hiring sprints) se mantienen activos para la comunidad Alumni de forma indefinida. Esto proporciona un canal de oportunidades laborales de alto nivel a lo largo de toda su carrera profesional, facilitando la progresión y los cambios de empleo.

Los antiguos alumnos se benefician de descuentos preferenciales en la matrícula de cursos de especialización complementarios, seminarios avanzados y programas de educación continua ofrecidos por la institución. Este incentivo fomenta la formación continua y la adquisición de nuevas habilidades en nichos específicos del sector (ej. auditoría de Facility Management)

El alumni se integra en una red profesional activa y altamente especializada en Calidad del Aire Interior y ventilación avanzada. Se organizan eventos de networking, mesas redondas y grupos de trabajo para el intercambio de know-how, la colaboración en proyectos y la búsqueda de socios estratégicos en el sector.

El máster ofrece un servicio de career coaching con un número limitado de sesiones de soporte post-graduación para ayudar al alumni en la planificación de su carrera, la negociación salarial, el desarrollo de su marca personal y la actualización de su portafolio verificado. Esto asegura que el impacto del máster se mantenga a largo plazo.

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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 Reconocimiento de Experiencia Profesional (RPL) es un proceso formal que permite al profesional convalidar total o parcialmente los módulos del máster y/o las prácticas curriculares, siempre y cuando su trayectoria laboral demuestre de manera verificable la adquisición de las competencias y resultados de aprendizaje exigidos por el programa. Esto es una ventaja clave para ingenieros y arquitectos con años de experiencia en el diseño o gestión de instalaciones críticas.

El proceso de RPL requiere la presentación de un portafolio detallado de evidencias, que incluye informes técnicos firmados, planos de proyectos ejecutados (MEP/HVAC), certificados de cursos relevantes, y referencias de empresas donde se hayan desarrollado las competencias clave (ej. diseño de salas limpias, auditorías de CAI). El comité académico evalúa la calidad y pertinencia de estas evidencias.

Una vez revisada la documentación, el candidato debe pasar una entrevista de profundización con el comité de admisión y un experto en la materia. En esta entrevista, el profesional debe demostrar su know-how aplicado, explicando la resolución de problemas técnicos complejos en proyectos reales, asegurando que el conocimiento sea equivalente al impartido en el máster.

  • Para los módulos o prácticas no convalidados, el RPL permite al estudiante concentrar sus esfuerzos de aprendizaje en las áreas donde tiene menos experiencia o en nichos de especialización de vanguardia (ej. simulación CFD, aplicación de IoT en BMS). De esta manera, el máster maximiza el valor añadido para el profesional experimentado, adaptando el itinerario formativo a sus necesidades reales de crecimiento.

Tasas, becas y financiación.

El máster mantiene una Transparencia Total en el Precio, que incluye matrícula, acceso a la plataforma de por vida, material didáctico, licencias temporales de software especializado (BIM/MEP, higrotérmico) y costes de visitas técnicas. Para la inversión, se ofrecen varias modalidades de pago flexibles: una Opción de Pago Único y Anticipado que incluye un descuento significativo por pronto pago. Además, existe un Plan de Pago Fraccionado y Sin Intereses, que permite al estudiante dividir el coste total en cuotas mensuales o trimestrales adaptadas a su flujo de caja, garantizando la máxima flexibilidad y sin costes financieros adicionales. Finalmente, la institución facilita el acceso al crédito educativo mediante Convenios de Financiación a Largo Plazo con Entidades Bancarias, ofreciendo condiciones ventajosas y plazos de amortización extendidos.

Preguntas frecuentes (FAQ).

Sí, el máster tiene un diseño flexible (horarios estratégicos, contenido asíncrono, prácticas flexibles) que maximiza la compatibilidad con el trabajo.

Incluye evidencias prácticas (Proyectos Capstone, informes, planos BIM/MEP, resultados NDT). Se evalúa el rigor técnico y la aplicación práctica del conocimiento.

No es indispensable, pero está dirigido a perfiles técnicos. La formación y las prácticas proporcionan la base necesaria para afrontar la complejidad de los proyectos.

Te posicionarás como consultor senior en bioseguridad/CAI, jefe de proyectos MEP hospitalarios, auditor técnico o director FM de infraestructuras críticas.

La duración es de [X] meses (o [Y] ECTS), con un plazo adicional para el Proyecto Capstone, ofreciendo flexibilidad de finalización.

Obtendrás el título de Máster en Calidad del Aire Interior y Ventilación Avanzada, expedido por [Institución/Universidad Colaboradora].

Sí, se proporciona acceso a licencias temporales de software clave (BIM/MEP, higrotérmico, simulación) esencial para la aplicación práctica

Sí, hay becas por mérito y necesidad, convenios corporativos, planes de pago fraccionado sin intereses y asesoramiento para la bonificación FUNDAE.

A través de una bolsa de empleo exclusiva, Hiring Sprints con empresas líderes, y una red profesional activa (Alumni, profesorado) para oportunidades continuas.

Sí, se profundiza en normativas internacionales como ASHRAE 170 e ISO 14644, preparando al profesional para proyectos de ámbito global.

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