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Programa

Información edición 2020-21
La edición 2020-21 de este máster ya ha empezado. En breve publicaremos la información actualizada de la nueva edición de este programa.
Edición
19ª Edición
Créditos
60 ECTS (512 horas lectivas)
Modalidad
Semipresencial
Idioma de impartición
Español
Precio
6.600€
Opciones de pago de la matrícula

Opciones de pago de la matrícula:
- En un único pago antes del plazo establecido en la carta de admisión al programa.
- Pago fraccionado en dos plazos:

  • El 60% del importe total deberá pagarse en el plazo indicado en la carta de admisión del programa.
  • El 40% restante deberá abonarse, como máximo, al cabo de 90 días a partir de la fecha de inicio del programa.
- En cuatro plazos, fraccionando el pago con domiciliación:
  • El 40% del importe total deberá pagarse en el plazo indicado en la carta de admisión del programa.
  • El 60% restante se dividirá en 3 pagos domiciliados, que se repartirán equidistantemente entre el inicio y final de las clases lectivas.
  • El estudiante debe disponer y ser titular de una cuenta bancaria con IBAN ESXX
Observaciones campaña 0,7%

Inscripción abierta hasta el inicio del curso o hasta el agotamiento de plazas.
Próxima edición
Octubre 2021
Horario
Lunes: 16:00 a 20:00
Martes: 16:00 a 20:00
Miércoles: 16:00 a 20:00
Jueves: 16:00 a 20:00
Lugar de realización
EPSEB - Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona
Av. Doctor Marañón, 44-50
Barcelona
¿Por qué este programa?
La arquitectura del futuro estará sometida a dos tipos de influencias: la ecología y la alta tecnología. A partir de esta premisa y, en coherencia con los principios del desarrollo sostenible, el máster en Arquitectura y Sostenibilidad tiene como objetivos entender, concienciar y minimizar el impacto de los edificios en particular y del crecimiento urbano en general sobre el entorno ambiental, sin superar los límites de soporte de los ecosistemas y manteniendo al mismo tiempo las condiciones de confort.

El máster aporta un enfoque teórico-práctico sobre una arquitectura sostenible que controla de principio a fin el proyecto de construcción: materiales, estrategias solares pasivas, instalaciones energéticamente eficientes con el aprovechamiento activo de las energías renovables, mínima producción de residuos y posterior tratamiento. La segunda parte del máster se centra en los sistemas de control, regulación y gestión centralizada, entendidos como elementos de gestión que optimizan las estrategias del proyecto sostenible: infraestructuras de telecomunicaciones, sistemas domóticos, automatización y amortización de las instalaciones.

A lo largo del programa, se utiliza un software especializado en la simulación virtual de los fenómenos físicos y la valoración energética, y se aprenden las exigencias del nuevo Código Técnico de la Edificación (CTE) y otras certificaciones energéticas vigentes. También se utilizan herramientas de diseño y cálculo para incorporar en el proyecto los principios de diseño bioclimático aprendidos.

El máster cuenta con sesiones prácticas con empresas especializadas, para conocer los productos y sus aplicaciones. También se programan diferentes visitas de interés y, al final de curso, se realiza un viaje de estudios a otros países de Europa para visitar in situ ejemplos de ecobarrios y edificios sostenibles construidos bajo criterios de sostenibilidad.

Más información:

http://www.arquitecturaysostenibilidad.com
Objetivos
  • Proporcionar una formación académica sólida sobre la arquitectura y el urbanismo sostenibles.
  • Familiarizarse con las últimas tecnologías y herramientas de diseño y cálculo.
  • Aprender de las experiencias innovadoras en este campo desarrolladas en España y en otros países del resto del mundo.
  • Fomentar el intercambio de conocimientos entre un grupo de profesionales pluridisciplinar.
  • Aumentar las oportunidades profesionales en el campo de trabajo de los participantes.
¿A quién va dirigido?
  • Arquitectos e ingenieros, técnicos y superiores.
  • Licenciados en disciplinas medioambientales.

Contenidos formativos

Relación de asignaturas
3 ECTS 30h
Historia Ambiental de la Arquitectura
  • El desarrollo sostenible: las dimensiones de la sostenibilidad.
  • La tradición medioambiental en la historia de la arquitectura.
  • Desarrollo urbano sostenible.
2 ECTS 15h
Diseño Bioclimático
  • Clima y arquitectura: los parámetros del confort.
  • Diseño solar pasivo y de bajo consumo energético en los climas tropical, mediterráneo y frío.
  • Iluminación natural: diseño y cálculo.
  • Urbanismo bioclimático.
  • Cálculo de energía incorporado en materiales y sistemas. Emisiones de dióxido de carbono (CO₂).
  • Paisajismo sostenible.
  • Elaboración de gráficos climáticos.
5 ECTS 44h
Software Bioclimático I
  • Herramientas de ayuda para el diseño y el control bioclimático. Programas informáticos:
    • Meteonorm.
    • Climate Consultant.
    • Archiwizard.
    • DesignBuilder.
4 ECTS 35h
Casos de Estudio
  • Visitas a diferentes edificios que son ejemplos interesantes de la aplicación de los conceptos explicados y analizados en las clases teóricas. Se realiza un análisis de los ejemplos expuestos por parte de profesionales invitados.
3 ECTS 26h
Ejercicio Práctico: Proyecto Bioclimático
  • Ejercicio práctico que consiste en el desarrollo de un proyecto bioclimático, aplicando los conocimientos y las herramientas proporcionadas durante la impartición de las materias anteriores.
4 ECTS 30h
Introducción en las Técnicas Activas de Control Medioambiental. Clasificación de las Instalaciones. Consumos de Materia y Energía. La Energía y los Residuos.
  • Introducción a los medios activos
    • Medios pasivos y medios activos.
    • Por qué se utilizan los medios activos.
    • Criterios normativos.
    • Las instalaciones: obligación y solución.
    • Esfuerzos para minimizar los consumos. Opciones.
    • Seguridad, rendimiento y bienestar.
    • Requisitos a satisfacer y procedimientos para cumplirlos.
    • Principales ejes de actuación.
    • Una visión optimista del problema de la sostenibilidad.
    • Términos, definiciones, unidades y símbolos.
  • Clasificación de las instalaciones
    • Nivel urbano y nivel edificatorio.
    • Instalaciones de acondicionamiento ambiental e instalaciones de servicios.
    • Climatización: ventilación, calefacción, refrigeración y control de humedad.
    • Iluminación.
    • Instalaciones de suministro de agua, combustibles y electricidad.
    • Instalaciones de evacuación de sólidos, líquidos y gases.
    • Instalaciones de protección, transporte, telecomunicaciones y especiales.
    • Sobre la reserva de espacios, servidumbres, trazado y organización de las instalaciones en el ámbito de la arquitectura y el urbanismo.
  • Los consumos
    • Consumos de materia y energía.
    • Criterios de eficiencia en arquitectura y urbanismo.
    • El ciclo del agua, en la naturaleza y en el consumo humano.
    • El agua de consumo. Tipos de aguas para consumo. El coste del agua (los servicios y los conceptos impositivos de construcción y gestión de infraestructuras de suministro, depuradoras y alcantarillado).
    • Captación y potabilización. Tratamientos (preoxidación, clarificación, afinado, tratamientos con membranas, nanofiltración, osmosis inversa, corrección de pH y desinfección final).
  • La energía, el consumo y el abastecimiento energético
    • Energía primaria y energía final. Valores de consumos-eficiencia.
    • La etiqueta energética y la certificación energética.
    • Contabilización y reparto de responsabilidades entre consumidores.
  • Generación y eliminación de residuos
    • Residuos de materia y residuos de energía.
    • Materia: residuos sólidos, líquidos y gaseosos.
    • Recogida y evacuación de residuos sólidos.
    • Recogida: puerta a puerta, contenedores de calle (de superficie y enterrados), neumática fija y neumática móvil.
    • Evacuación de líquidos y sólidos por vía húmeda.
    • Aguas pluviales, fecales (grises y negras) e industriales.
    • Redes de recogida de agua.
    • Tratamiento de residuos sólidos y líquidos.
    • Ecoparques, depuradoras y vertidos controlados.
    • Evacuación de gases.
    • Energías contaminantes: desprendimiento de calor, contaminación acústica, contaminación lumínica, campos electromagnéticos, microondas de alta frecuencia, radioactividad, cargas electroestáticas.
    • Medidas de aplicación en arquitectura y urbanismo.
4 ECTS 35h
Cargas, Demandas y Sistemas de Climatización
  • Cargas y demandas de calefacción en los edificios
    • La transferencia de calor en los edificios.
    • Mantenimiento de las condiciones de confort a régimen.
    • Factores desestabilizantes.
    • Potencias de compensación (cargas).
    • Criterios y fórmulas de aplicación en el cálculo de cargas.
    • Efectos de las oscilaciones térmicas y de la radiación sobre los paramentos (opacos y transparentes).
    • Balance energético térmico.
    • Repercusión del balance energético en la variación de temperatura interior.
    • Conceptos de capacidad y difusibilidad térmica.
    • Cálculo sencillo de carga y demanda térmica de calefacción con aplicación de mejoras sobre el aislamiento y la ventilación.
    • Cálculo de energía primaria consumida con aplicación de mejoras en el rendimiento de la instalación.
    • Cálculo de las aportaciones favorables que reducen la demanda.
  • Cargas y demandas de refrigeración en los edificios
    • Balance higrotérmico. Calor sensible y calor latente.
    • Mantenimiento de las condiciones de confort a régimen.
    • Factores desestabilizantes.
    • Potencias de compensación (cargas).
    • Criterios y fórmulas de aplicación en cálculo de cargas.
    • Repaso a la utilización del ábaco psicométrico.
    • Procedimiento de cálculo manual. Ejemplo sencillo.
    • Programa de cálculo simplificado, paso a paso.
    • Programas de cálculo complejo disponibles en el mercado.
  • Sistemas de climatización
    • Sistemas y equipos de producción de calor.
    • Sistemas y equipos de producción de frío.
    • Clasificación y descripción de los sistemas de climatización según el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE).
    • Sistemas de ventilación. Condiciones de aire aportado (atemperado, sin tratar, como parte del aire de climatización).
    • Enfriamiento gratuito con aire de ventilación.
    • Climatización, modos de distribución del fluido caloportador.
    • Clasificación y descripción de las instalaciones de climatización según el sistema de distribución de frío y/o calor y según el sistema de producción de frío y/o calor.
    • Aplicaciones en arquitectura y urbanismo.
    • Modos de plantear un sistema de climatización.
    • Refrigeración y calefacción con agua por suelos y techos.
4 ECTS 35h
Energías Renovables: Solar Térmica, Solar Fotovoltaica, Geotérmica, Eólica, Biomasa, Cogeneración y Trigeneración
  • Energía solar térmica
    • Formas de captación de la energía solar.
    • Aplicaciones.
    • Tipos de captadores y rendimientos.
    • Conceptos y propiedades referidas a las radiaciones electromagnéticas.
    • Pérdidas en la captación, por orientación, inclinación o sombras.
    • Componentes de un sistema de calentamiento de agua caliente sanitaria (ACS) con paneles solares.
    • Predimensionado de la superficie de paneles.
    • Simulación dinámica.
    • Caudal por los captadores.
    • Variantes de instalación de sistemas solares térmicos.
    • Instalaciones de ACS y calefacción.
    • Refrigeración solar.
  • Energía solar fotovoltaica
    • Modos de disponer los paneles sobre el soporte arquitectónico: general, superposición e integración.
    • Tipos de paneles.
    • Ejemplos de aplicación.
    • El efecto fotoeléctrico y el fotovoltaico.
    • Aplicación del efecto fotovoltaico. Tipos de instalaciones.
    • Elementos que constituyen una instalación.
    • Esquemas de instalaciones autónomas y conectadas a red.
    • El documento básico HE-5 del CTE. Descripción del contenido.
    • Modos de conexión de los módulos.
    • La utilidad de los diodos by-pass.
    • Curvas características de las células fotovoltaicas.
    • Radiación recibida y captada y electricidad generada.
    • Horas de pico solar.
    • Tipos de células fotovoltaicas.
    • Criterios de cálculo.
    • Cálculo manual explicado paso a paso.
    • Programas de cálculo de libre acceso recomendados.
  • Energía geotérmica
    • Definición y tipo de energía geotérmica.
    • Recursos geotérmicos mundiales.
    • Sistemas y aplicaciones.
    • Los recursos geotérmicos de muy baja temperatura.
    • Gradiente geotérmico en superficie.
    • Captadores geotérmicos y bomba de calor. Fluidos de intercambio utilizables.
    • Tipos de captadores geotérmicos: horizontales, paneles y pozos especiales.
    • Predimensionado de captadores para frío y calor conectados a bomba de calor.
    • Características de los terrenos.
  • Energía eólica
    • El viento, su velocidad y su energía antes de pasar por un rotor. Predicción del viento.
    • Las máquinas eólicas, molinos y turbinas. Conceptos, componentes y tipos.
    • Clasificación por potencias.
    • Clasificación por la posición del eje rotor.
    • Subtipos y características. Curvas de potencia.
    • Pequeños aerogeneradores (< 50 kW).
    • Ejemplo de selección.
    • Comentarios sobre ubicación arquitectónica.
  • Energía de la biomasa
    • Biomasa: concepto, su energía, la fotosíntesis, pirólisis, fermentación y combustión.
    • Los residuos del consumo de la biomasa y su valoración en kg CO2.
    • Digestión anaeróbica: biogás.
    • Biocombustibles y los biocarburantes líquidos.
    • La leña y los combustibles sólidos.
    • Fuentes de biomasa.
    • Ventajas y desventajas.
    • Métodos de transformación más habituales.
    • Ejemplos de aplicación urbana (distrito y barrio) y arquitectónica (edificios).
  • La cogeneración y trigeneración
    • Conceptos y tipos.
    • Aprovechamiento del calor y la electricidad.
    • Energías primarias utilizadas.
    • Comentarios sobre motores: de combustión externa e interna y turbinas.
    • La aplicación del calor para la producción de frío (su rendimiento).
    • Marco legal. Viabilidad. Un caso práctico.
5 ECTS 40h
Software Bioclimático II
  • Visitas a ecobarrios con el soporte de las administraciones y los técnicos del lugar.
  • Visitas a edificios construidos con estrategias de eficiencia energética y bajo impacto ambiental.
  • Análisis y debate con las autoridades locales sobre políticas urbanas de desarrollo sostenible.
3 ECTS 26h
Infraestructuras de Telecomunicaciones
  • Infraestructuras de instalaciones. Incorporación de sistemas de telecomunicaciones y señales de información de cualquier tipo. Unificación de todo el proyecto en un único sistema.
  • Diseño de sistemas de telecomunicaciones y sistemas de control en todos los ámbitos: doméstico, corporativo e industrial.
3 ECTS 26h
Automatización
  • Principios básicos de automatización.
  • Desarrollo de aplicaciones mediante propuestas de automatización en los distintos tipos de proyecto arquitectónico.
  • Ejemplos y aplicaciones basados en autómatas programables.
  • Programa de simulación de sistemas.
3 ECTS 26h
Sistemas Domóticos
  • Descripción y evaluación de los sistemas existentes en el mercado, clasificados según sus características diferenciales.
  • Análisis de estándares existentes.
  • Propuestas adaptadas a la construcción del equipamiento.
  • Evaluación de las propuestas en términos energéticos y económicos.
4 ECTS 32h
Control y Regulación. Gestión Centralizada
  • Tecnologías para el desarrollo de los sistemas de gestión.
  • Evaluación de distintas propuestas orientadas al conocimiento de sistemas integrables.
  • Programas de simulación para la adaptación de los sistemas de gestión a las propuestas de eficiencia energética de la edificación.
  • Posibilidades de control y regulación para distintas aplicaciones.
  • Adaptación del sistema a la propuesta arquitectónica.
4 ECTS 32h
Casos de Estudio y Visitas
  • Visitas a distintos edificios que son ejemplos interesantes de la aplicación de los conceptos explicados y analizados en las clases teóricas.
9 ECTS 80h
Taller Pluridisciplinar de Proyectos
  • Taller de proyectos integral con el objetivo de aplicar todos los conocimientos teóricos impartidos durante el curso en un proyecto real, con el seguimiento tutorizado de parte de los profesores del máster.
Titulación
Título de máster propio expedido por la Universitat Politècnica de Catalunya. Emitido en virtud del art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 de abril, por la cual se modifica la L.O. 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. Para su obtención es necesario tener una titulación universitaria oficial. De no ser así, el estudiante obtendrá un certificado de superación expedido por la Fundació Politècnica de Catalunya.
Oferta modular
Este máster se estructura en los módulos que se indican a continuación. Si no deseas cursar todo el máster puedes matricularte de uno o diversos módulos.
Máster:
relation Posgrados:

Metodología de aprendizaje

La metodología docente del programa facilita el aprendizaje del estudiante y la consecución de las competencias necesarias.

Herramientas de aprendizaje
Sesiones magistrales participativas
Se exponen los fundamentos conceptuales de los contenidos a impartir, promoviendo la interacción con los estudiantes para guiarlos en el aprendizaje de los diferentes contenidos y el desarrollo de las competencias establecidas.
Resolución de ejercicios
Se trabajan las soluciones mediante la ejercitación de rutinas y la aplicación de fórmulas o algoritmos, y se siguen procedimientos de transformación de la información disponible y de interpretación de los resultados.
Estudio de casos
Se presentan situaciones reales o hipotéticas en las que los estudiantes, de forma plenamente participativa y práctica, analizan la situación, plantean las diferentes hipótesis y comparten sus propias conclusiones.
Visitas
Se asiste a centros especializados, empresas del sector o espacios singulares y relevantes del sector, a fin de conocer in situ entornos de desarrollo, de producción o de demostración en el ámbito del programa.
Tutorías
Se presta apoyo técnico a los estudiantes en el desarrollo del proyecto final, en función de su especialidad y de la temática del proyecto.
Workshops
Se presta apoyo a los estudiantes en la realización de un trabajo práctico grupal en el que se van incorporando sesiones teóricas que aportan las herramientas y los conocimientos necesarios para obtener un resultado. Se realiza un intercambio de ideas y resultados entre todos los grupos participantes.
Criterios de evaluación
Asistencia
Se requiere como mínimo el 80% de asistencia a las horas lectivas.
Resolución de ejercicios, cuestionarios o exámenes
Pruebas individuales con el objetivo de evaluar el grado de aprendizaje y la adquisición de competencias.
Elaboración de trabajos
Estudios sobre una temática determinada, individual o grupal, en los que se evalúa la calidad y profundidad de los trabajos, entre otros aspectos.
Realización y presentación del proyecto final
Proyectos individuales o grupales en los que se aplican los contenidos impartidos en el programa. El proyecto puede estar basado en casos reales y comprender la identificación de una problemática, el diseño de la solución, su implementación o un plan de negocio. Contará con una presentación y la defensa pública del proyecto.
Prácticas y bolsa de trabajo
Desde el campus virtual My_Tech_Space los estudiantes podrán visualizar ofertas de trabajo de su área de conocimiento y presentar su candidatura en un entorno confidencial. La bolsa de trabajo de la UPC School tiene un volumen anual de cientos de ofertas de trabajo, entre contratos laborales y convenios de colaboración en prácticas.
Campus virtual
Los estudiantes de este máster tendrán acceso al campus virtual My_Tech_Space, una eficaz plataforma de trabajo y comunicación entre estudiantes, profesores, dirección y coordinación del curso. My_Tech_Space permite obtener la documentación de cada sesión formativa antes de su inicio, trabajar en equipo, hacer consultas a los profesores, visualizar notas, etc.

Equipo docente

Dirección Académica
  • Uson Guardiola, Ezequiel
    Ver perfil en Linkedin
    Doctorado cum laude Arquitectura por la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Máster en Edificios Inteligentes y Construcción Sostenible por la Universidad Ramón Llull (URL). Máster en Planificación Urbana por el Instituto de Estudios de la Administración Local. Profesor del Departamento de Proyectos Arquitectónicos en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona (UPC, de 1987 a 2016) y director técnico de la Cátedra UNESCO de la Universidad de Lérida (UdL, del 2009 al 2016). Acreditación de Catedrático de Universidad por la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario en Cataluña (AQU) desde el año 2014. Bye Fellow del Robinson College de la Universidad de Cambridge (UK). Ha impartido conferencias en universidades extranjeras, autor de artículos y libros.
Profesorado
  • Aranda Moreno, Fernando

    Ingeniero de Edificación por la Universidad Ramón Llull (URL) y arquitecto técnico por la Universitat Politècnica de Catalunya. Responsable de innovación, eficiencia energética y energías del Institut Català del Sòl (INCASÒL), de la Generalitat de Catalunya.
  • Barbeta Sola, Gabriel

    Doctor arquitecto per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Profesor de Ecoarquitectura en el Departamento de Arquitectura de la Universitat de Girona (UdG). Director de los másteres en Bioconstrucción Aplicada y Ecoarquitectura de la UdG (V ed.); Construcción en Tierra de la UdG; y máster Holístico en Transformación Social; y del posgrado Salud y Armonía del Habitat (V ed.). Investigador.
  • de Bobes Picornell, Arcadi

    Arquitecto por la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Profesor de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura del Vallés de la UPC. Forma parte del grupo de investigación GAT (Grupo de Arquitectura y Tecnología) de la UPC.
  • Ferrer Prat, Núria

    Arquitecta por la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Máster en Arquitectura y Sostenibilidad: Herramientas de Diseño y Técnicas de Control Medioambiental de la UPC. Responsable de la coordinación y gestión de las convocatorias de cooperación en SUD Energies Renovables SL.
  • Gallego Moras, Guillermo

    Arquitecto per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Dirección de Proyectos del Institut Català del Sòl, Generalitat de Catalunya.
  • Guillén Amigó, Carles

    Ingeniero Industrial por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Barcelona (ETSEIB), de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Máster en Arquitectura y Sostenibilidad: Herramientas de Diseño y Técnicas de Control Medioambiental por la UPC. Cuenta con 8 años de experiencia en asesoría energética de edificios. Actualmente colabora con la empresa Architecture & Sustainability Research Unit in Barcelona como simulador experto en software de análisis bioclimático.
  • Labeur, Alejandro

    Arquitecto e investigador por la Universidad Nacional de Buenos Aires. Experto en arquitectura bioclimática. Actualmente trabaja en la empresa GAC 3000 como director de arquitectura.
  • Lacasta Palacio, Ana María
    Ver perfil en futur.upc
    Doctora en Ciencias Físicas por la Universidad de Barcelona (UB). Actualmente es catedrática del Departamento de Tecnología de la Arquitectura de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Desarrolla su actividad en la Escuela Politécnica Superior de Edificación de Barcelona (EPSEB). Es la responsable del grupo de investigación GICITED y del Laboratorio del Fuego de la EPSEB.
  • Llop Torné, Josep Maria
    Ver perfil en Linkedin
    Arquitecto Urbanista por la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Director de Urbanismo y Medio Ambiente de Lleida (1979-1988 y 1991-2003). Director de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona (1987-1991). Profesor de la Universitat de Lleida (UdL) y de la UPC. Primer Premio de Urbanismo de Cataluña por el Plan General de Lleida 1995-2015. Coordinador del Proyecto "Gestión y control de la urbanización" de la Red Urb-AL sobre los instrumentos de redistribución de la renta urbana. Director Cátedra UNESCO sobre ciudades intermedias, urbanización y desarrollo (2008 a 2023).
  • Massoni Mangues, Pol

    Arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona (ETSAB) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Socio fundador de la cooperativa de arquitectos Lacol SCCL, donde desarrolla, en colectivo, el cooperativismo en la vivienda. Miembro de la fundación La Dinamo, que impulsa el modelo cooperativo de viviendas en Cataluña.
  • Palumbo Fernandez, Mariana
    Ver perfil en futur.upc
    Doctora en Tecnología de la Arquitectura, la Edificación y el Urbanismo y arquitecta por la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Máster en Proyectos Arquitectónicos Avanzados por la UPC. Profesora lectora del Departamento de Tecnología de la Arquitectura de la UPC. Miembro del Grupo Interdisciplinario de Ciencia y Tecnología en la Edificación (GICITED) y fundadora de la asociación de arquitectura Map13 Barcelona. Participa en la Red para el impulso de la madera y otros materiales lignocelulósicos en el sector de la construcción (LIGNOMAD) y en el comité técnico sobre propiedades hidrotérmicas y durabilidad de materiales de construcción orgánicos del La Unión Internacional de Laboratorios y Expertos en Materiales, Sistemas y Estructuras de Construcción (RILEM).
  • Riol Jurado, Ricard

    Ingeniero Técnico de Obras Públicas, especializado en Transportes y Servicios Urbanos, por la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Presidente de la Asociación para la Promoción del Transporte Público.
  • Rodríguez Cantalapiedra, Inmaculada
    Ver perfil en futur.upc / Ver perfil en Linkedin
    Doctora en Ciencias Físicas y arquitecta técnica por la  Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Profesora titular del Departamento de Física y directora de la Escuela Politécnica Superior de la Edificación de la UPC.
  • Tarrida Llopis, Marçal

    Arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona (ETSAB) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Máster en Arquitectura y Sostenibilidad: Herramientas de Diseño y Técnicas de Control Medioambiental por la UPC. Cuenta con seis años de experiencia en asesoría energética de edificios. Actualmente colabora con la empresa Architecture & Sustainability Research Unit in Barcelona como simulador experto en software de análisis bioclimático.
  • Tricas Costa, Xavier

    Ingeniero de Telecomunicaciones y Máster en Edificación y Construcción Sostenible por la Universidad Ramón Llull (URL). Experto en infraestructuras de telecomunicaciones y sistemas de control y regulación.
  • Uson Guardiola, Ezequiel
    Ver perfil en Linkedin
    Doctorado cum laude Arquitectura por la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Máster en Edificios Inteligentes y Construcción Sostenible por la Universidad Ramón Llull (URL). Máster en Planificación Urbana por el Instituto de Estudios de la Administración Local. Profesor del Departamento de Proyectos Arquitectónicos en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona (UPC, de 1987 a 2016) y director técnico de la Cátedra UNESCO de la Universidad de Lérida (UdL, del 2009 al 2016). Acreditación de Catedrático de Universidad por la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario en Cataluña (AQU) desde el año 2014. Bye Fellow del Robinson College de la Universidad de Cambridge (UK). Ha impartido conferencias en universidades extranjeras, autor de artículos y libros.
  • Vives Rego, José

    Catedrático de Microbiología (1991- 2015) de la Universidad de Barcelona (UB). Doctor en Microbiología por la UB. Licenciado y Graduado en Biología por la UB. Máster en Gestión de Tecnología por la Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas (ESADE). Estudios de Filosofía (1997-2015). Actualmente profesor honorífico desde el 2015. Entre 1968 y 1997 ha sido consultor de empresas en diversos sectores. Miembro de comités científicos de la Comisión Europea (1997-2006), Forense ambiental y périto en Juicios por delito contra el medio ambiente (1992 a 2014). Autor de artículos científicos en el ámbito de la microbiología, biotecnología, forense, reflexión filosófica, ética y gestión pública.

Salidas profesionales

  • Gestor energético de edificios.
  • Especialista en rehabilitación energética de edificios.
  • Especialista en planeamiento urbanístico sostenible y smart cities.
  • Especialista en building energy simulation tools (BEST).
  • Project manager de edificios de consumo de energía casi nulo (NZEB).

Noticias

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Solicita información o la admisión

Contacto:
Núria Ferrer
(34) 93 401 07 85
arq.sost@talent.upc.edu

Horario de atención:

Martes y jueves (de 10 h a 14 h y de 15:30 h a 18:30 h).


Tu solicitud ha sido recibida correctamente en la UPC School.

En breve nos pondremos en contacto contigo.

Gracias por tu interés en nuestros programas formativos.

Por un error en la conexión a la base de datos tu solicitud no se ha podido cursar. Te agradeceríamos que repitas el proceso más tarde o bien que te pongas en contacto con nosotros llamando al (34) 93 112 08 08 o enviándonos un correo electrónico a: webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superado el tamaño máximo del fichero
  • Si tienes alguna duda sobre el máster.
  • Si quieres iniciar los trámites para matricularte.
Cómo iniciar la admisión
Para iniciar el proceso de inscripción a este programa hay que rellenar y enviar el formulario que encontrarás al pie de estas líneas.

A continuación, recibirás un correo electrónico de bienvenida donde se detallarán los tres pasos a seguir para formalizar el proceso de inscripción:

1. Completar y confirmar tus datos personales.

2. Validar tu currículum vitae y adjuntar la documentación adicional requerida, en caso de que sea necesaria para la admisión.

La UPC School requerirá, además del currículum vitae, la siguiente documentación adicional para la preinscripción a este Máster:
    • Carta de motivaciones

3. Pagar 110€ en concepto de derechos de inscripción al programa. El importe de estos derechos se descontará de la cuantía total de la matrícula y sólo se devolverá en caso de no resultar admitido.

Una vez realizado el pago de derechos y dispongamos de toda la documentación, valoraremos tu candidatura y, si has sido admitido en el curso, te enviaremos la carta de admisión. En este documento obtendrás todos los detalles para formalizar la matrícula del programa.




  política de protección de datos

* Campos obligatorios

Información básica o primera capa sobre protección de datos

Responsable

Fundació Politècnica de Catalunya (en adelante, FPC). + INFORMACIÓN

Finalidad

Contestar a las solicitudes de información del interesado sobre actividades de formación gestionadas o realizadas por la FPC. + INFORMACIÓN

Establecimiento o mantenimiento de relación académica con el interesado. + INFORMACIÓN

Legitimación

Consentimiento del interesado. + INFORMACIÓN

Interés legítimo en el desarrollo de la relación académica. + INFORMACIÓN

Destinatarios

No existen cesiones o comunicaciones.

Derechos

Acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad. + INFORMACIÓN

Datos de contacto del delegado de protección de datos

info.dpo@fpc.upc.edu

Información adicional

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Plazo de conservación

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Cesión de imagen

Aceptación a la cesión, por un periodo de 10 años, las imágenes que la FPC pueda captar en las instalaciones donde se desarrolle su actividad, a fin de difundir y promocionar las actividades de la FPC y por el medio que esta tenga por conveniente.

Servicios de pago

En caso que el interesado formalice la relación con la FPC, el ordenante (interesado) autoriza y da su consentimiento al cargo, por tanto, con renuncia expresa al derecho de devolución sobre el cargo.

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