MBA en Healthcare Engineering & Hospital Infrastructure Management

Resumen del programa y Objetivos.

Este MBA especializado fusiona la alta dirección de negocios con la ingeniería avanzada de entornos sanitarios. El programa capacita a líderes para gestionar infraestructuras hospitalarias complejas, garantizando la seguridad del paciente y la eficiencia operativa. Es la formación definitiva para dirigir la transformación tecnológica y la resiliencia técnica de activos de salud críticos.

  • Gestión Integral de Activos Médicos: Capacitar en el diseño y mantenimiento de áreas críticas como quirófanos y laboratorios bajo normativas internacionales.

  • Liderazgo en Ingeniería de Procesos: Implementar planes de mantenimiento predictivo para sistemas de gases medicinales, energía y climatización hospitalaria.

  • Dirección de Reformas en Uso Médico: Liderar proyectos de rehabilitación en hospitales en activo, garantizando la continuidad asistencial sin riesgos biológicos.

  • Optimización del Ciclo de Vida Técnico: Supervisar desde la fase de inspección técnica inicial hasta la ejecución final de proyectos de intervención tecnológica.

  • Certificación en Gestión Hospitalaria: Capacidad para auditar infraestructuras sanitarias y equipos médicos bajo estándares de seguridad y eficiencia energética.

  • Diseño de Espacios de Alta Resiliencia: Habilidad para proyectar arquitecturas hospitalarias flexibles que respondan a emergencias y crecimientos tecnológicos rápidos.

  • Dominio de la Tecnología Médica Avanzada: Competencia técnica para evaluar la incorporación de nuevas tecnologías de diagnóstico y tratamiento en la infraestructura física.

  • Desarrollo de un Capstone Profesional: Creación de un proyecto integral de intervención hospitalaria que servirá como carta de presentación ante grupos de salud.

Healthcare

MBA en Healthcare Engineering & Hospital Infrastructure Management

5.800 

  • Crecimiento de la Inversión Sanitaria: La modernización de infraestructuras hospitalarias es una de las prioridades económicas globales con mayor inversión pública y privada.

  • Escasez de Gestores Técnicos Híbridos: Existe una alta demanda de perfiles que comprendan tanto el lenguaje médico-asistencial como el de ingeniería de edificación y clima.

  • Nuevos Estándares de Seguridad Post-Pandemia: La especialización en bioseguridad y control de aire en hospitales es ahora un requisito indispensable para la dirección técnica.

  • Sostenibilidad y Descarbonización en Salud: Los hospitales son grandes consumidores de energía; especializarse en su eficiencia es clave para la viabilidad de la salud.

  • Acceso a Direcciones de Ingeniería Clínica: Posicionamiento directo para roles de Director de Infraestructura, Head of Facility Management o Gerente de Ingeniería Clínica.

  • Networking con Grupos Sanitarios de Élite: Conexión con directivos de hospitales privados, servicios públicos de salud y empresas de tecnología médica de vanguardia.

  • Proyección Internacional en Sector Salud: Los estándares de ingeniería hospitalaria son globales, facilitando la movilidad profesional en mercados de alto poder adquisitivo.

  • Especialización en Activos de Alta Rentabilidad: Gestión de activos inmobiliarios críticos (Healthcare Real Estate), un sector resiliente a las crisis económicas mundiales.

  • Reducción de Fallos en Sistemas Críticos: Minimización de riesgos de interrupción en suministros vitales como energía eléctrica de emergencia o vacío y oxígeno medicinal.

  • Control de Infecciones mediante Infraestructura: Implementación de sistemas de filtrado de aire y presiones diferenciales que reducen drásticamente las infecciones nosocomiales.

  • Eficiencia en el Gasto de Mantenimiento: Reducción de costes operativos mediante la gestión inteligente de activos y la optimización de las redes de climatización e iluminación.

  • Cumplimiento Normativo y Legal Estricto: Aseguramiento de que todas las instalaciones cumplen con las complejas leyes de seguridad sanitaria y protección radiológica vigentes.

Diferenciales GUTEC.

Este programa emplea la metodología Living Labs, con prácticas en entornos que simulan la complejidad de hospitales de tercer nivel. Analizarás casos de éxito internacionales y accederás a formación técnica directa gracias a convenios con líderes en electromedicina. Todo de la mano de directores de ingeniería en activo, garantizando un aprendizaje pegado a la realidad de la gestión hospitalaria moderna.

Que Hace Unico el Programa.

Beneficios para tu carrera y tu empresa.

A Quién va Dirigido.

Arquitectos, ingenieros y técnicos de edificación

  • Diseño de Espacios de Misión Crítica: Profesionales que buscan especializarse en la arquitectura hospitalaria, dominando la zonificación de áreas críticas como quirófanos, unidades de cuidados intensivos y laboratorios de alta complejidad biológica.

  • Ingeniería de Instalaciones de Salud: Técnicos interesados en la gestión de sistemas de gases medicinales, climatización con filtrado absoluto (HEPA), estabilidad eléctrica y redundancia energética necesaria para garantizar la vida de los pacientes.

  • Humanización de la Infraestructura: Arquitectos que desean implementar el diseño basado en evidencias (EBD) para crear entornos que reduzcan el estrés del paciente, optimicen los flujos de trabajo clínico y mejoren los resultados asistenciales.

  • Especialización en Normativa Sanitaria: Ingenieros que requieren dominar los estándares internacionales de seguridad hospitalaria y acreditaciones de calidad, asegurando que la edificación cumpla con las licencias y requisitos de habilitación.

Técnicos municipales, peritos y consultores de rehabilitación

  • Evaluación de Activos de Salud Públicos: Funcionarios y consultores que deben diagnosticar la salud estructural y funcional de hospitales antiguos, planificando su modernización técnica sin interrumpir la actividad médica esencial del centro.

  • Peritaje de Incidentes en Infraestructura: Expertos capacitados para realizar análisis forenses ante fallos en sistemas vitales o instalaciones críticas, redactando dictámenes periciales que identifiquen responsabilidades y soluciones de reparación.

  • Consultoría en Resiliencia y Adaptación: Profesionales enfocados en la rehabilitación energética profunda y la adaptación de edificios sanitarios ante nuevas realidades sociosanitarias, como pandemias o emergencias de gran escala urbana.

  • Tramitación y Licencias de Alta Complejidad: Técnicos municipales que gestionan los expedientes de obras en entornos de salud, asegurando que los proyectos de reforma cumplan con las estrictas normativas de seguridad contra incendios y accesibilidad.

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

  • Dirección de Obra Hospitalaria Especializada: Profesionales que lideran la ejecución de reformas en entornos sanitarios en funcionamiento (obras «en vivo»), gestionando protocolos de control de polvo, ruido y bioseguridad para proteger a pacientes.

  • Facility Management Sanitario Avanzado: Gestores de infraestructuras que buscan optimizar el mantenimiento predictivo de equipos electromédicos y sistemas de soporte vital mediante herramientas digitales de gestión de activos y software de GMAO.

  • Asset Management de Activos del Sector Salud: Directivos interesados en la rentabilidad y el ciclo de vida de los inmuebles sanitarios, analizando inversiones en tecnología médica y la eficiencia operativa de las instalaciones a largo plazo.

  • Liderazgo en Continuidad y Seguridad: Responsables de infraestructura que deben coordinar equipos multidisciplinares para asegurar el funcionamiento 24/7 del hospital, gestionando riesgos operativos y planes de emergencia ante contingencias.

Healthcare

Resultados de aprendizaje y competencias.

  • Evaluación de Estructuras Sanitarias: Identificación de patologías en forjados y cimentaciones sometidas a cargas vibratorias de equipos de diagnóstico por imagen o sobrecargas por nuevas áreas de hospitalización técnica.

  • Diagnóstico de Envolventes de Bioseguridad: Análisis de la estanqueidad y puentes térmicos en fachadas para garantizar el control de presiones y evitar la proliferación de agentes patógenos en cámaras de aire y juntas críticas.

  • Auditoría de Instalaciones Vitales: Detección de fatiga y corrosión en redes de gases medicinales, sistemas de agua para diálisis y climatización con filtrado HEPA, asegurando la continuidad del soporte vital de los pacientes.

  • Ensayos No Destructivos en Salud: Aplicación de ultrasonidos y termografía para diagnosticar infraestructuras sin generar residuos ni ruidos que comprometan el bienestar de los pacientes o el uso de equipos de alta sensibilidad.

  • Informes de Evaluación Hospitalaria: Elaboración de documentos técnicos integrales que certifiquen el estado de conservación, la seguridad estructural y la eficiencia de los servicios centrales en infraestructuras sanitarias.

  • Dictámenes Periciales en Misión Crítica: Redacción de informes forenses especializados ante fallos operativos en quirófanos o salas blancas, determinando la causa raíz del incidente y proponiendo soluciones de intervención inmediata.

  • Certificación de Seguridad y Funcionalidad: Gestión de memorias técnicas para la acreditación hospitalaria ante organismos de salud, garantizando que el edificio cumple con los estándares de seguridad física y evacuación segura.

  • Documentación de Riesgos Infraestructurales: Creación de registros de deficiencias técnicas priorizados según su impacto en la seguridad del paciente, facilitando la toma de decisiones presupuestarias para la dirección del hospital.

  • Gestión de Obra en Entornos Vivos: Planificación de intervenciones constructivas minimizando el impacto de ruido, polvo y vibraciones, coordinando tajos de obra con la actividad asistencial y las rutas de suministros médicos.

  • Protocolos de Bioseguridad en Obra: Implementación de barreras de contención y sistemas de presión negativa durante la construcción para prevenir infecciones nosocomiales y proteger la salud de pacientes inmunodeprimidos.

  • Control de Calidad en Instalaciones Críticas: Supervisión rigurosa de la puesta en marcha de sistemas de energía de emergencia y gases, verificando que los protocolos de redundancia funcionan según los requisitos de diseño.

  • Logística de Suministro en Salud: Coordinación del transporte y montaje de infraestructuras modulares en hospitales en funcionamiento, gestionando permisos y horarios para no interferir con las urgencias y el flujo de ambulancias.

  • Gestión de Obra en Entornos Vivos: Planificación de intervenciones constructivas minimizando el impacto de ruido, polvo y vibraciones, coordinando tajos de obra con la actividad asistencial y las rutas de suministros médicos.

  • Protocolos de Bioseguridad en Obra: Implementación de barreras de contención y sistemas de presión negativa durante la construcción para prevenir infecciones nosocomiales y proteger la salud de pacientes inmunodeprimidos.

  • Control de Calidad en Instalaciones Críticas: Supervisión rigurosa de la puesta en marcha de sistemas de energía de emergencia y gases, verificando que los protocolos de redundancia funcionan según los requisitos de diseño.

  • Logística de Suministro en Salud: Coordinación del transporte y montaje de infraestructuras modulares en hospitales en funcionamiento, gestionando permisos y horarios para no interferir con las urgencias y el flujo de ambulancias.

  • Modelado BIM de Equipamiento Médico: Creación de gemelos digitales en formato IFC que integren la información técnica de los equipos electromédicos y su vinculación con las redes de gases y electricidad del edificio.

  • Presupuestación Técnica en BC3: Gestión de costes de rehabilitación hospitalaria bajo el estándar BC3, permitiendo una trazabilidad exacta de las inversiones en activos de salud y la comparativa de ofertas de proveedores especializados.

  • Aseguramiento de Calidad en Entregables: Establecimiento de protocolos de QA/QC para validar que el modelo as-built refleja fielmente las instalaciones ocultas, facilitando la gestión posterior del Facility Management.

  • Gestión de Datos para Mantenimiento: Entrega de activos digitales vinculados a software de gestión de mantenimiento asistido por ordenador (GMAO), optimizando el ciclo de vida del hospital y la reposición de activos críticos.

Plan de estudios (malla curricular).

1.1. Normativa Sanitaria Específica: Análisis de las leyes de ordenación sanitaria y su integración con el Código Técnico de la Edificación en procesos de reforma hospitalaria.

1.2. Seguridad de Vida en Centros Médicos: Aplicación de los documentos básicos del CTE para garantizar la evacuación y protección de pacientes con movilidad reducida en obras.

1.3. Requisitos Técnicos de Áreas Críticas: Estudio de las normativas para quirófanos, salas blancas y laboratorios, asegurando el cumplimiento de estándares de bioseguridad.

1.4. Gestión de Licencias en Uso Hospitalario: Procedimientos administrativos para la legalización de cambios de uso y ampliaciones en edificios destinados a la salud pública.

1.5. Estándares Internacionales Joint Commission: Adaptación de la infraestructura física a los estándares globales de calidad asistencial y seguridad del paciente en la edificación.

2.1. Auditoría de Infraestructura Sanitaria: Metodologías para la inspección técnica de hospitales, evaluando el estado de las instalaciones mecánicas y la estructura física.

2.2. Diagnóstico de Continuidad Operativa: Técnicas para identificar puntos críticos que puedan comprometer el servicio asistencial durante la vida útil del edificio sanitario.

2.3. Elaboración de Informes IEE en Salud: Redacción de Informes de Evaluación de Edificios adaptados a la complejidad de las naves y pabellones de centros hospitalarios.

2.4. Mantenimiento Técnico Legal: Supervisión de los calendarios de inspección obligatoria en gases medicinales, equipos de rayos X y sistemas de potencia de emergencia.

2.5. Herramientas Digitales de Inspección: Uso de software avanzado para el registro de patologías en tiempo real durante las rondas de inspección técnica en el centro.

3.1. Refuerzo para Equipamiento de Alta Carga: Soluciones estructurales para soportar resonancias magnéticas, tomógrafos y aceleradores lineales en forjados de edificios antiguos.

3.2. Corrosión en Entornos de Desinfección: Diagnóstico y tratamiento de la degradación de materiales estructurales expuestos a agentes químicos de limpieza hospitalaria.

3.3. Control de Vibraciones en Áreas Quirúrgicas: Análisis de la rigidez estructural para evitar que las vibraciones externas afecten a la microcirugía y equipos de precisión.

3.4. Intervención Estructural en Edificios Históricos: Técnicas de rehabilitación de estructuras de acero y madera en hospitales patrimoniales sin alterar su valor estético.

3.5. Patologías por Sobrecarga Clínica: Identificación de fisuras y deformaciones causadas por la redistribución de cargas en plantas de hospitalización y almacenamiento.

4.1. Blindaje Radiológico en Envolventes: Integración de materiales de protección contra radiaciones ionizantes en la construcción y rehabilitación de fachadas de salas de rayos.

4.2. Estanqueidad y Prevención de Aspergilosis: Diseño de envolventes herméticas que eviten la entrada de esporas de hongos y polvo de obra durante reformas exteriores.

4.3. Sistemas SATE en Centros de Salud: Implementación de aislamiento térmico exterior para estabilizar la temperatura interna y reducir el gasto en climatización activa.

4.4. Cubiertas Técnicas y Soporte de Instalaciones: Rehabilitación de cubiertas planas para la ubicación segura de climatizadoras, enfriadoras y grupos electrógenos.

4.5. Control de Infiltraciones en Fachadas: Técnicas de sellado y carpintería técnica para garantizar el control de presiones diferenciales en áreas de aislamiento infeccioso.

5.1. Humedad y Calidad del Aire Interior: Tratamiento de humedades por capilaridad que puedan generar moho, comprometiendo la salud de pacientes inmunodeprimidos.

5.2. Prevención de Condensaciones Intersticiales: Diseño de barreras de vapor en cámaras climáticas y quirófanos para evitar la degradación de los materiales de acabado.

5.3. Control de Higrometría en Farmacias: Sistemas de monitorización y corrección de la humedad para la conservación técnica de medicamentos y reactivos sensibles.

5.4. Sales Operativas y Tratamiento de Muros: Técnicas de saneamiento de paramentos en plantas sótano destinadas a servicios generales, lencería y esterilización.

5.5. Monitorización Ambiental Inteligente: Uso de sensores para el control higrotérmico automatizado en zonas críticas, alineado con la seguridad del confort médico.

6.1. Climatización y Filtrado HEPA: Diseño de sistemas HVAC con filtrado absoluto para la prevención de infecciones nosocomiales y control de áreas estériles.

6.2. Seguridad Eléctrica y Esquema IT: Adaptación del REBT para suministros de reserva y protección diferencial específica en salas de intervención tipo A.

6.3. PCI en Entornos de Hospitalización: Sistemas de detección y extinción automática de incendios que permitan la evacuación horizontal y protección del hardware médico.

6.4. Gases Medicinales y Redes de Vacío: Rehabilitación y mantenimiento de tuberías de oxígeno, aire medicinal y vacío bajo estrictas normas de seguridad y pureza.

6.5. Automatización y Control de Instalaciones: Integración de sistemas BMS para la gestión centralizada de todos los servicios técnicos del hospital rehabilitado.

7.1. Estrategias de Descarbonización Hospitalaria: Implementación de medidas para transformar hospitales en edificios de consumo de energía casi nulo (NZEB).

7.2. Certificación BREEAM/LEED Healthcare: Procedimientos para obtener sellos de sostenibilidad internacional en la gestión y reforma de activos sanitarios.

7.3. Recuperación de Calor en Aire de Extracción: Técnicas de eficiencia energética aplicadas a los sistemas de ventilación obligatoria en zonas de alta ocupación.

7.4. Autoconsumo y Fotovoltaica en Salud: Integración de energías renovables para asegurar la autonomía parcial del centro y reducir la huella de carbono operativa.

7.5. Auditorías Energéticas en Centros de Salud: Metodología para identificar ahorros potenciales en la iluminación led y bombas de calor de alta eficiencia.

8.1. Supresión de Barreras Arquitectónicas: Adaptación de circulaciones y accesos para camillas y sillas de ruedas en edificios hospitalarios con diseños obsoletos.

8.2. Diseño de Baños Adaptados y Geriátricos: Criterios técnicos para la reforma de aseos hospitalarios priorizando la autonomía y seguridad del paciente anciano.

8.3. Señalética y Wayfinding Inclusivo: Desarrollo de sistemas de orientación visual y táctil que faciliten la movilidad de personas con discapacidad cognitiva o sensorial.

8.4. Ergonomía en Puestos de Enfermería: Diseño de controles de planta que optimicen los flujos de trabajo y reduzcan la fatiga física del personal sanitario.

8.5. Accesibilidad en Áreas de Urgencias: Optimización de los muelles de descarga y triaje para garantizar un flujo rápido y accesible en situaciones de emergencia.

9.1. Planificación de Obras en Convivencia: Metodologías para ejecutar reformas estructurales sin detener la actividad asistencial ni comprometer la bioseguridad.

9.2. Gestión de Proveedores Especializados: Supervisión de subcontratas en áreas críticas como electromedicina, gases medicinales y blindajes radiológicos.

9.3. Control de Plazos y Costes en Salud: Técnicas de Project Management aplicadas a la complejidad de las licitaciones y presupuestos de ingeniería clínica.

9.4. Gestión de Riesgos de Infección en Obra: Implementación de protocolos ICRA (Infection Control Risk Assessment) para proteger a los pacientes de la contaminación ambiental.

9.5. Logística y Acopios en Recintos Cerrados: Gestión del flujo de materiales y residuos de obra en hospitales urbanos con restricciones de espacio y acceso.

10.1. Análisis de Fallos en Sistemas de Vida: Técnicas forenses para determinar la causa raíz de averías en suministros críticos que hayan afectado la seguridad clínica.

10.2. Peritaje de Daños en Equipamiento Médico: Valoración técnica de daños en maquinaria de alta tecnología causados por deficiencias estructurales o de clima.

10.3. Redacción de Dictámenes Judiciales: Elaboración de informes periciales para la defensa técnica en litigios relacionados con la construcción y gestión sanitaria.

10.4. Valoración de Responsabilidad Civil: Estudio de los seguros de ingeniería y responsabilidad del Facility Manager ante incidentes técnicos en el hospital.

10.5. Mediación en Conflictos de Obra: Técnicas de resolución de controversias entre la propiedad hospitalaria y las constructoras durante la fase de rehabilitación.

11.1. Modelado BIM de Hospitales Existentes: Uso de nubes de puntos para generar modelos digitales precisos de instalaciones hospitalarias complejas y ocultas.

11.2. Gestión de Activos con COBie: Integración de datos de mantenimiento y fichas técnicas de equipos médicos dentro del modelo BIM para el Facility Management.

11.3. QA/QC en Instalaciones Quirúrgicas: Protocolos de aseguramiento de calidad mediante gemelos digitales para verificar la estanqueidad y caudales de aire.

11.4. Mantenimiento Predictivo Digital: Vinculación de sensores IoT con el modelo BIM para anticipar fallos en enfriadoras y sistemas de bombeo críticos.

11.5. Planos As-Built y Realidad Aumentada: Uso de realidad virtual para que los técnicos de mantenimiento visualicen las redes de instalaciones tras los techos clínicos.

12.1. Definición del Plan de Intervención: Selección de un área hospitalaria real para desarrollar una propuesta de rehabilitación técnica integral y funcional.

12.2. Desarrollo del Anteproyecto Técnico: Elaboración de la memoria descriptiva, cálculos de instalaciones y soluciones estructurales para la reforma sanitaria.

12.3. Presupuestación y Viabilidad Económica: Análisis detallado del coste de inversión y el retorno operativo basado en ahorros energéticos y eficiencia asistencial.

12.4. Plan de Continuidad Asistencial: Diseño de la estrategia de fases de obra para garantizar que el hospital siga operando de forma segura durante la reforma.

12.5. Defensa ante Tribunal de Expertos: Presentación del proyecto final demostrando las competencias adquiridas en ingeniería, gestión y normativa sanitaria.

Metodologia de Aprendizaje

Casos Reales.

Nuestra metodología se basa en el estudio de casos reales sobre gestión de infraestructuras críticas y fallos sistémicos en entornos de salud globales. Los alumnos analizan situaciones de crisis, desde fallos en suministros de gases medicinales hasta la gestión de reformas estructurales sin detener la actividad quirúrgica. Este enfoque práctico permite desarrollar criterios de decisión técnica y estratégica, preparando a los líderes para mitigar riesgos biológicos y operativos en hospitales.

La formación se enriquece con visitas técnicas programadas a hospitales de alta complejidad y centros de investigación médica. En estas jornadas, los estudiantes acceden a áreas restringidas como salas de climatización de precisión, centros de transformación eléctrica y bloques quirúrgicos inteligentes. Observar in situ la operación de sistemas críticos y dialogar con los responsables de ingeniería clínica proporciona una perspectiva real de los retos logísticos y técnicos del sector.

El laboratorio de materiales es el espacio experimental donde se testean soluciones de estanqueidad, revestimientos antibacterianos y sistemas de filtrado HEPA. Los participantes realizan pruebas de estrés sobre componentes de infraestructura para validar su resistencia ante agentes químicos de desinfección y su capacidad de aislamiento radiológico. Este aprendizaje empírico asegura que el graduado domine las propiedades físicas de los materiales que garantizan la bioseguridad sanitaria.

Scan-to-BIM 

  • Captura de la Realidad en Entornos Clínicos: Los estudiantes aprenden a utilizar escáneres láser de alta precisión para documentar la geometría de quirófanos y salas técnicas, permitiendo obtener modelos digitales exactos sin interferir en las rutinas de los pacientes ni en el flujo de trabajo del personal médico.

  • Integración de Equipamiento Electromédico: Se profundiza en el modelado paramétrico de activos de salud, vinculando la ubicación física de equipos pesados con sus requerimientos de instalaciones, facilitando una visión holística del edificio que mejora la planificación de futuras ampliaciones y reformas técnicas.

  • Detección de Colisiones en Redes Complejas: La metodología permite identificar conflictos espaciales entre las redes de gases medicinales, climatización HEPA y bandejas eléctricas antes de la ejecución, lo que reduce drásticamente las paradas no programadas en áreas críticas y optimiza los costes de obra.

  • Optimización del Facility Management (FM): El uso de modelos BIM as-built permite a los futuros gestores acceder de forma instantánea a los manuales de mantenimiento y especificaciones de cada componente estructural, garantizando que la infraestructura digital soporte la toma de decisiones basada en datos reales.

  • Control de Estanqueidad en Áreas Limpias: Se entrena al alumno en el uso de cámaras termográficas para detectar infiltraciones de aire en salas blancas y quirófanos, asegurando que los diferenciales de presión se mantengan constantes para evitar la entrada de contaminantes externos al campo quirúrgico.

  • Monitorización de Cuadros Eléctricos Vitales: Los estudiantes aplican la termografía para identificar puntos calientes en sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) y transformadores, previniendo fallos eléctricos que podrían comprometer la seguridad de los pacientes conectados a sistemas de soporte vital.

  • Evaluación de la Eficiencia en Climatización: La técnica permite visualizar pérdidas de energía en la envolvente térmica y en los conductos de aire acondicionado hospitalario, permitiendo realizar ajustes precisos que reduzcan el elevado gasto energético de estos centros sin sacrificar el confort térmico.

  • Diagnóstico de Humedades y Filtraciones: Se instruye en la localización de fugas de agua no visibles tras paredes y techos técnicos, evitando la proliferación de hongos y bacterias como el Aspergillus, cuya presencia representa un riesgo crítico de infección nosocomial para pacientes vulnerables.

  • Inspección de Redes de Gases Medicinales: El uso de videoscopios industriales permite verificar el estado interno de las tuberías de oxígeno y vacío, asegurando que no existan obstrucciones o corrosión que pongan en riesgo el suministro de gases vitales durante las intervenciones médicas de alta complejidad.

  • Evaluación Estructural de Soportes Críticos: Se aplican técnicas de ultrasonidos y esclerometría para validar la integridad de las estructuras que soportan equipos pesados como aceleradores lineales o resonancias magnéticas, garantizando la seguridad frente a cargas dinámicas y vibraciones constantes.

  • Detección de Armaduras mediante Pachometría: Los alumnos aprenden a localizar el acero de refuerzo en forjados antes de realizar perforaciones para nuevas instalaciones, evitando daños accidentales a la estructura primaria del hospital y asegurando la estabilidad del conjunto durante las reformas.

  • Ensayos de Continuidad en Tierras Eléctricas: Aplicación de métodos no destructivos para verificar la seguridad eléctrica en áreas quirúrgicas, asegurando que los sistemas de protección contra contactos indirectos funcionen correctamente para proteger tanto al personal como a los pacientes hospitalizados.

Talleres de informes

  • Redacción de Memorias de Intervención Sanitaria: Desarrollo de documentos técnicos que integren la normativa específica de salud, detallando los procesos de seguridad, bioseguridad y gestión de residuos necesarios durante cualquier fase de rehabilitación o mantenimiento de la infraestructura.

  • Presupuestación Especializada en Formato BC3: Talleres para el desglose de costes en partidas de alta tecnología y materiales de grado médico, utilizando el estándar BC3 para facilitar la licitación transparente de obras y la gestión de compras en el entorno del sector público y privado.

  • Planificación de Plazos y Fases de Ejecución: Los estudiantes aprenden a diseñar cronogramas de obra que contemplen la actividad asistencial («obras en vivo»), asegurando que las mediciones y presupuestos reflejen fielmente las medidas correctoras para minimizar el impacto en la salud.

  • Informes de Auditoría para Acreditaciones: Elaboración de dictámenes técnicos que certifiquen el cumplimiento de estándares internacionales de calidad hospitalaria, proporcionando una herramienta clave para la dirección del hospital en la obtención de sellos de excelencia y seguridad.

Software y herramientas.

El dominio de BIM/MEP con Revit y Navisworks es el pilar para la gestión hospitalaria moderna, permitiendo la coordinación precisa de redes complejas de gases medicinales y electricidad crítica en edificios existentes mediante gemelos digitales. Esta base tecnológica se potencia con el uso de software de análisis higrotérmico y energético para garantizar el control de presiones y la pureza del aire en quirófanos, optimizando el consumo en infraestructuras de alta demanda. Los alumnos aprenden a integrar la termografía infrarroja para el mantenimiento predictivo de cuadros eléctricos y la detección de fugas térmicas, junto con la fotogrametría y gestión de nubes de puntos para documentar con precisión milimétrica la realidad as-built. Estas herramientas permiten una supervisión exhaustiva de la envolvente y las instalaciones, asegurando la resiliencia operativa y la seguridad del paciente. La formación técnica avanzada en estas soluciones digitales garantiza una ventaja competitiva en el sector del Healthcare Real Estate y la ingeniería hospitalaria.

Healthcare

Profesorado y mentores.

Especialistas en el diagnóstico de patologías estructurales provocadas por vibraciones de equipos de gran escala o corrosión por agentes químicos. Enseñan metodologías de peritaje forense para identificar fallos invisibles en cimentaciones y forjados de áreas críticas, asegurando que la rehabilitación estructural sea duradera y cumpla con las normativas de resistencia sísmica y cargas dinámicas de quirófanos.

  • Informes de Evaluación Hospitalaria: Elaboración de documentos técnicos integrales que certifiquen el estado de conservación, la seguridad estructural y la eficiencia de los servicios centrales en infraestructuras sanitarias.

  • Dictámenes Periciales en Misión Crítica: Redacción de informes forenses especializados ante fallos operativos en quirófanos o salas blancas, determinando la causa raíz del incidente y proponiendo soluciones de intervención inmediata.

  • Certificación de Seguridad y Funcionalidad: Gestión de memorias técnicas para la acreditación hospitalaria ante organismos de salud, garantizando que el edificio cumple con los estándares de seguridad física y evacuación segura.

  • Documentación de Riesgos Infraestructurales: Creación de registros de deficiencias técnicas priorizados según su impacto en la seguridad del paciente, facilitando la toma de decisiones presupuestarias para la dirección del hospital.

Docentes con amplia trayectoria en el diseño de redes de gases medicinales, electricidad de emergencia y climatización con filtrado HEPA. Su labor se centra en transmitir conocimientos sobre la modernización de sistemas de misión crítica, permitiendo al alumno supervisar instalaciones complejas bajo estándares de eficiencia energética y seguridad técnica para el uso clínico seguro.

Especialistas en la aplicación del CTE y normativas de accesibilidad en centros de salud. Enseñan a diseñar planes de evacuación horizontal y protección pasiva en edificios existentes, garantizando que cada intervención técnica cumpla con los requisitos legales más exigentes de protección a personas con movilidad reducida y seguridad de vida ante incendios hospitalarios.

Mentores provenientes de fondos de inversión especializados en la adquisición y mejora de activos hospitalarios. Proporcionan una visión estratégica sobre la valoración de inmuebles sanitarios y la rentabilidad de las inversiones en infraestructura, enseñando a los alumnos a realizar Due Diligence técnica que fundamente decisiones de expansión o compra de centros médicos a nivel global.

Altos cargos de empresas constructoras líderes en la edificación de centros de alta resolución y hospitales modulares. Su mentoría se enfoca en la industrialización de la construcción y el uso de gemelos digitales para reducir tiempos de ejecución, compartiendo casos de éxito sobre la integración de tecnología médica avanzada desde la fase de cimentación y estructura de obra.

Profesionales que asesoran a grandes grupos hospitalarios en la optimización de sus costes operativos y Facility Management. Estos mentores ayudan al alumno a desarrollar competencias en la gestión del ciclo de vida del edificio, enfocándose en cómo la ingeniería hospitalaria puede mejorar la experiencia del usuario final y la eficiencia de los servicios generales clínicos.

Prácticas, empleo y red profesional.

Servicios para Alumni.

Los graduados acceden a una plataforma exclusiva que conecta a gestores de activos, ingenieros biomédicos y arquitectos hospitalarios de todo el mundo. Este ecosistema facilita la creación de alianzas estratégicas para el desarrollo de infraestructuras sanitarias, permitiendo el intercambio de protocolos de mantenimiento y soluciones técnicas innovadoras. La red actúa como un catalizador para proyectos internacionales, donde el conocimiento compartido sobre normativas de bioseguridad y gestión de espacios críticos potencia la carrera profesional de cada miembro tras finalizar su formación académica.

Contamos con un portal de empleo premium que vincula a nuestros Alumni con las principales corporaciones hospitalarias, operadoras de seguros y firmas de consultoría técnica. Las vacantes están enfocadas en roles directivos como Facility Manager Hospitalario, Director de Infraestructura y Jefe de Ingeniería de Centros de Salud. Gracias a convenios con grupos hospitalarios internacionales, garantizamos un acceso prioritario a procesos de selección para puestos que requieren una alta especialización técnica y capacidad de liderazgo en entornos de misión crítica asistencial.

El sector de la ingeniería hospitalaria evoluciona rápidamente, por lo que ofrecemos seminarios permanentes sobre nuevas directivas de eficiencia energética en salud y avances en equipamiento electromédico. Los egresados reciben boletines técnicos y acceden a webinars sobre certificaciones de calidad y seguridad del paciente, asegurando que su perfil profesional se mantenga a la vanguardia. Este servicio de formación continua permite a los antiguos alumnos liderar procesos de transformación digital y rehabilitación de activos existentes bajo los estándares internacionales más exigentes.

Proporcionamos servicios de mentoría especializada para egresados que deseen lanzar consultorías técnicas o empresas de servicios auxiliares en el ámbito de la ingeniería hospitalaria. El apoyo incluye desde la validación del modelo de negocio hasta la orientación técnica en la redacción de pliegos y concursos públicos para el mantenimiento de infraestructuras de salud. Esta asesoría personalizada convierte el conocimiento adquirido en el MBA en una herramienta práctica para el emprendimiento exitoso, fomentando la innovación en la gestión de servicios vitales y tecnológicos.

Los Alumni mantienen el acceso a nuestra biblioteca digital especializada y a repositorios de modelos BIM de referencia para infraestructuras sanitarias. Esto permite consultar de forma perpetua las mejores prácticas en el modelado de quirófanos, áreas de diagnóstico por imagen y salas blancas. Además, se facilita el uso de licencias de software de simulación higrotérmica y energética durante el primer año post-titulación, apoyando el desarrollo de sus proyectos profesionales reales con herramientas de última generación que garantizan la precisión y la resiliencia operativa.

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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 de Reconocimiento de Aprendizaje Previo permite a profesionales con experiencia demostrable en ingeniería hospitalaria convalidar créditos académicos mediante la acreditación de su desempeño en entornos reales. Se evalúa el conocimiento práctico en la operación de sistemas críticos, gestión de mantenimiento de equipos electromédicos y dirección de infraestructuras de salud. Esta modalidad permite que los expertos del sector optimicen su tiempo de estudio, enfocándose en nuevas competencias de liderazgo estratégico mientras se valida formalmente la maestría técnica adquirida durante años de trabajo en centros sanitarios de alta complejidad operativa.

Reconocemos oficialmente certificaciones previas de organismos internacionales y nacionales relacionadas con la seguridad del paciente, gestión de calidad ISO en salud y normativas de bioseguridad ambiental. Si el candidato posee credenciales vigentes en estándares de acreditación hospitalaria o certificaciones técnicas en gases medicinales y protección radiológica, estas se integran en su expediente para reducir la carga lectiva. Este enfoque asegura que el itinerario formativo sea eficiente, respetando la especialización previa del alumno y permitiéndole profundizar en áreas de gestión financiera, Real Estate sanitario y transformación digital de activos físicos.

Los profesionales provenientes de la arquitectura y la ingeniería civil pueden presentar un portafolio detallado de proyectos ejecutados en el ámbito sanitario, incluyendo reformas de quirófanos, ampliaciones de UCIs o construcción de plantas técnicas. Un comité de expertos analiza la complejidad de las intervenciones, la gestión de la bioseguridad durante la obra y la resolución de patologías estructurales específicas. Al validar estos hitos profesionales, el MBA otorga equivalencias que reconocen la capacidad de ejecución del alumno en entornos «vivos», transformando su experiencia en obra en un activo académico que fortalece su perfil directivo final.

Tras un análisis exhaustivo de la carrera profesional del aspirante, diseñamos una hoja de ruta académica a medida que evita la duplicidad de contenidos y potencia las áreas de mejora detectadas. Este sistema de RPL identifica las brechas entre la experiencia técnica de campo y las necesidades de gestión de activos de alto nivel (Asset Management), permitiendo que el estudiante senior se centre en el desarrollo de competencias directivas, interoperabilidad BIM y planificación estratégica. El objetivo es maximizar el retorno de la inversión educativa, alineando el programa con las metas profesionales de quien ya ocupa o aspira a puestos de máxima responsabilidad.

Tasas, becas y financiación.

El MBA en Healthcare Engineering & Hospital Infrastructure Management ofrece una estructura de inversión diseñada para profesionales que buscan liderar la gestión técnica de activos de salud. El precio del programa es altamente competitivo dentro del sector de la ingeniería clínica y se puede abonar mediante diversas modalidades de pago, incluyendo opciones de financiación propia sin intereses o descuentos por pago único. Para potenciar el talento especializado, disponemos de un sólido programa de becas por mérito académico, destinadas a expedientes brillantes, así como becas por necesidad que facilitan el acceso a la formación de alto nivel. Además, impulsamos el desarrollo institucional mediante becas por empresa, permitiendo que centros hospitalarios cofinancien la formación de sus directores de ingeniería. Los antiguos alumnos de la red GUTEC se benefician de exclusivos descuentos para alumni, mientras que los convenios corporativos vigentes con grupos sanitarios, constructoras y consultoras de Facility Management permiten acceder a tarifas preferenciales para grupos, optimizando el retorno de inversión y fomentando la creación de redes profesionales sólidas en el ámbito de la gestión hospitalaria global y la resiliencia técnica de infraestructuras críticas en 2026.

Preguntas frecuentes (FAQ).

Sí, el programa emplea una metodología online asíncrona diseñada para profesionales en activo que gestionan infraestructuras.

Las entregas son modulares y planificadas con antelación, permitiendo organizar el estudio según tu carga laboral técnica.

Debes incluir memorias de diseño hospitalario, planos de instalaciones MEP y planes de mantenimiento de activos críticos.

Se evalúa la complejidad técnica, el cumplimiento de normativas de bioseguridad y la capacidad de resolución de riesgos.

No es un requisito excluyente, ya que el máster aporta las bases técnicas necesarias para liderar reformas en salud.

Sí, el perfil de ingeniero es idóneo para especializarse en la gestión de estructuras y servicios vitales de centros.

La experiencia en edificación compleja es transferible y se considera un activo valioso durante el proceso de admisión.

Estarás capacitado para dirigir el mantenimiento operativo y la gestión energética de complejos hospitalarios de nivel.

Podrás ejercer como Jefe de Obra de hospitales, gestionando protocolos de bioseguridad y coordinación técnica avanzada.

Sí, como experto en auditoría de infraestructuras sanitarias y asesor en proyectos de inversión de Healthcare Real Estate.

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