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Inicio   >  Másters y posgrados  >  Formación  >  Posgrado en Sostenibilidad Digital en la Construcción
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Presentación

Edición
2ª Edición
Créditos
20 ECTS (120 horas lectivas)
Modalidad
Semipresencial
Fase en línea desde el 21 de octubre al 12 de febrero de 2025.
Fase presencial cuatro días desde el 17 al 20 de febrero de 2025.
Idioma de impartición
Español
Precio
4.000€
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 60 días a partir de la fecha de inicio del programa.
Observaciones campaña 0,7%

Inscripción abierta hasta el inicio del curso o hasta el agotamiento de plazas.
Fechas de realización
Inicio clases: 21/10/2024
Fin clases: 20/02/2025
Fin programa : 26/02/2025
Horario
Lunes: 18:00 a 21:00
Miércoles: 18:00 a 21:00
Los días 17, 18 y 19 de febrero en horario de 9.30 h a 13.30 h.
El día 20 de febrero en horario de 9.30 h a 12.30 h.
Lugar de realización
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
¿Por qué este posgrado?
La sostenibilidad es un concepto necesario a aplicar en las metodologías de trabajo presentes y futuras. Los modelos digitales y la gran cantidad de información que pueden gestionar, es el vehículo perfecto para poder dar respuesta a estos nuevos requerimientos. La normativa reciente obliga a la aplicación del Análisis del Ciclo de Vida y del Coste del Ciclo de Vida, y las leyes de Cambio Climático ya existente, y la futura Ley nacional de Cambio Climático y Transición energética pendiente de aprobación, presentan un escenario complejo en la hora de tener en cuenta todos los parámetros relacionados con la construcción sostenible.

Parte de estos objetivos de Sostenibilidad, se definen a los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) publicados en las Naciones Unidas según la Agenda 2030. Otros Proyectos Europeos, como lo Level(s) y requisitos ambientales como las Declaraciones Ambientales de Producto, empiezan a determinar un presente, más que un futuro, donde los Técnicos tienen que conocer la gestión de la información relativa a la Sostenibilidad, inicios en la programación, tratamiento de bases de datos, explotación de la información y aplicación de la inteligencia artificial que puede ofrecer un Modelo Digital.

El programa de posgrado en Sostenibilidad Digital en la Construcción, pone las bases por este conocimiento, siente compatible con los requisitos de Sostenibilidad que se exigen por varios certificados privados, relacionados con la Salud (Well) o con los diversos Objetivos de Desarrollo Sostenible (LEED, BREEAM, DGNB, VERDE, etc.) La utilización y la correcta gestión de las diferentes bases de datos que se trabajarán al posgrado, enriquecerán el modelo y darán respuesta en su punto crítico que supone este gran reto.

El Institut de Tecnologia de la Construcció (ITeC) que participa activamente en el desarrollo del programa, es el propietario y creador de estas nuevas estructuras de datos, que le han hecho trabajar con el Joint Research Centro de la Comisión Europea, y colaborar con la Unión Europea por la creación de modelos digitales complejos en el ámbito de la Sostenibilidad. Esto genera, que la UPC School junto con el ITeC, sean pioneros en la realización de un programa de formación de estas características, que ayudará a los profesionales del sector de la construcción.
Objetivos
  • Analizar vías para lograr una transición hacia un modelo sostenible, incluido el pensamiento sistemático e interdisciplinario.
  • Aplicar metodologías y actuaciones aprendidas sobre sostenibilidad ambiental, económica y social en la planificación y control de políticas y proyectos de gestión ambiental.
  • Participar como profesional en la aplicación de los criterios de sostenibilidad de forma ética y responsable gracias a la interiorización de los conceptos del ámbito sostenible.
  • Garantizar la interdisciplinariedad de los estudios por medio de instrumentos de gestión e implementación ambiental.
  • Identificar los diferentes elementos del ciclo de vida de un edificio para posteriormente aplicarlo en el ejercicio del proceso constructivo.
  • Inicio en la Programación, Tratamiento de Bases de datos, explotación de la información y aplicación de la inteligencia artificial.
¿A quién va dirigido?
  • Arquitectos.
  • Arquitectos técnicos.
  • Graduados y graduadas en ingeniería en Edificación o ingeniería civil y obras públicas.
  • Graduados y graduadas en ingeniería de varias especialidades.
  • Graduados y graduadas en ciencias ambientales.
  • Graduados y graduadas en ingeniería de ciencias agronómicas.
  • A personal técnico y directivo de empresas de cualquier sector industrial u otras organizaciones, o de la administración pública que tengan interés a aprender como se lleva a cabo en la práctica una evaluación de la sostenibilidad en el sector de la construcción mediante las metodologías de Análisis de Ciclo de Vida (ACV), así como otros profesionales con formación y/o experiencia técnica que quieran reorientar su desarrollo profesional en este campo profesional.

Contenidos formativos

Relación de asignaturas
5 ECTS 30h
+
Semipresencial
Digitalización Aplicada en el Sector de la Construcción
  • Binomio sostenibilidad/digitalización en la actualidad:
    • Antecedentes.
    • Orígenes.
  • Marco normativo:
    • Sellos ambientales de productos.
  • Aplicaciones de la sostenibilidad sobre el modelo digital:
    • Sellos ambientales de edificios.
    • Eficiencia energética.
  • Situación actual, despachos, constructoras, ingenierías, promotoras, administración y facilities.
    • Obligación aplicación del BIM en España y comunidades.
    • BIM Level.
    • European Construction Sector Observatory - Country profile Spain.
  • La digitalización de la información en BIM.
    • Introducción a Fotogrametría y Escáner Láser.
    • Tecnología existente y casos de aplicación.
    • Planificación de levantamientos TLS y presa de datos.
    • Pautas por un levantamiento fotogramétrico.
    • Ejemplo de procesamiento de un elemento singular en fotogrametría.
  • Herramientas informáticas de creación y análisis.
    • Optimización de nubes de puntos.
    • Edición y filtros de bases de datos e identificación de limitadas técnicas.
    • Estructura y clasificación geométrica de nubes de puntos.
    • Ráster como base de datos (DSM, hillshade, etc.).
    • Análisis constructivo de un edificio complejo usando las técnicas antes desarrolladas
5 ECTS 30h
+
Semipresencial
Análisis del Modelo Digitall con Información Ambiental
  • Introducción:
    • Objetivo y campo de aplicación.
  • Análisis de metodologías de cálculo ambiental:
    • Definición y estado del arte.
    • Aplicación para productos de la construcción (ACV).
    • Aplicación al modelo ambiental (edificación, obra civil, barrios, ciudades).
    • Etapas y Módulos de información del Ciclo de Vida.
    • Métodos de cálculo.
    • Economía circular.
    • Generación de residuos.
    • Indicadores ambientales.
  • Ciclo de vida (CV) de un proyecto de construcción:
    • Etapa de fabricación.
    • Etapa de construcción.
    • Etapa de uso.
    • Etapa de final de vida.
    • Reutilización, recuperación y reciclaje potencial.
  • Implementación:
    • Cálculo de Impacto ambiental durante las fases del ciclo de vida.
  • El modelo analítico para el cálculo energético.[1-Creación del modelo]
    • El concepto de modelo (tipo de modelos, icónicos, analógico, simbólico o matemático)
    • El edificio como sistema energético.
    • Building Energy Modeling (BEM): características del modelo analítico para el cálculo energético (zonas térmicas, espacios y superficies analíticas, programación de uso, etc.)
    • Creación del modelo analítico para el cálculo energético (Revit, Design Builder)
    • Interoperabilidad BIM y herramientas de simulación (gbXML, formados para el cálculo energético); (comparativos formatos gbXML-*IFC)
  • Análisis del ciclo de vida del edificio . [2-Gestión de datos]
    • Nuevo concepto de desarrollo sostenible y arquitectura regenerativa.
    • Economía circular /ACV Análisis del ciclo de vida del edificio/C2C (Cradle tono Cradle)/ el cierre de los ciclos de materiales en la edificación.
    • BAMB Building as Material Bank/*MPs-Material Passports/ Material Database.
  • Flujos de trabajo del análisis energético BIM. [3-Gestión de información]
    • Autodesk Revit Insight
    • Análisis energético y optimización de energía; análisis de radiación solar e iluminación natural (cumplimiento LEED)
    • Autodesk Green Building Studio
    • Sefaira Análisis de sostenibilidad para el diseño conceptual
    • Design Builder (gbXML)
    • EnergyPlus [2-Gestión de datos]-programación
7 ECTS 42h
+
Semipresencial
Inicios en la Programación, Tratamiento de Bases de Datos, Explotación de la Información y Aplicación de Inteligencia Artificial
  • Introducción:
    • Objetivo de la gestión de bases de datos, generación de información y creación de conocimiento
  • Metodología para la definición de: Capas de información, Modelo digital, Nivel de definición y análisis.
  • El BIM como parte de la definición del modelo digital.
  • Implementación práctica de: Análisis ambiental, Open Studio.
  • Requisitos del modelo de certificación energética.
  • Teledetección (Remote Sensing).
  • Descarga de datos de satélite de los proyectos Landsat y/o Sentinel (las más habituales).
  • Explicación de la resolución de los datos que proporcionan estos satélites: espacial, espectral y temporal.
  • Interpretación de los metadatos que proporcionan los satélites, necesario para el cálculo de los diferentes indicadores a partir de los datos de los instrumentos de los satélites.
  • Cálculo de indicadores ambientales a partir de imágenes multibanda. El más extendido y fácil de comprender es lo NDVI (Normalized Difference Vegetation Índice) para determinar el vigor de la cubierta vegetal.
  • Cálculo de la temperatura del suelo (en oposición a la temperatura del aire).
  • Evolución temporal de los índices.
  • Mapas de clasificación de cubiertas de suelo
  • Modelos digitales de elevaciones.
    • Descarga del modelo digital de elevaciones (DEM).
    • Cálculo de diferentes parámetros morfológicos a partir del DEM (pendiente, orientación).
    • Cálculo de Inter visibilidad, cuencas visuales.
    • Datos de los periodos de retorno de la agencia catalana del agua, cálculo de escorrentías.
    • Bases de datos, catastro.
  • Modelos de mallas y nube.
1 ECTS 6h
+
Semipresencial
Análisis del Modelo Digital con Información Social
  • Introducción:
    • Objetivos y campo de aplicación
  • Metodología para la evaluación del comportamiento social en los modelos digitales:
    • Definición y estado del arte.
    • Normativa de aplicación.
    • Categorías, aspectos e indicadores.
    • Métodos de cálculo.
    • Indicadores sociales
  • Análisis del Ciclo de vida (CV) de un proyecto de construcción con indicadores sociales (según modelos de evaluación social internacionales).
  • Implementación.
2 ECTS 12h
+
Semipresencial
Análisis del Modelo Digital con Información Económica
  • Introducción:
    • Objetivo y campo de aplicación del Life Cycle Costing.
  • Metodología para la evaluación del comportamiento económico en modelos digitales:
    • Definición y estado del arte.
    • Normativa de aplicación.
    • Indicadores económicos:
      • Métodos de cálculo.
      • Aplicación en el ámbito nacional, europeo e internacional
  • Análisis del coste del ciclo de vida (CCV) de un proyecto/obra con indicadores económicos.
  • Implementación.
  • Análisis y ejecución del cálculo del coste del ciclo de vida.
  • Descripción de la IFC y uso.
  • Funcionamiento y bases de datos de DYNAMO.
  • Proceso de creación de parámetros y exportación a IFC con DYNAMO.
La UPC School se reserva el derecho de modificar el contenido del programa, que puede variar para una mayor adaptación a los objetivos del curso.
Titulación
Título de posgrado expedido por la Universitat Politècnica de Catalunya. Emitido en virtud de lo establecido en el art. 7.1 de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario, y el art. 36 del Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece la organización de las enseñanzas universitarias y el procedimiento de aseguramiento de su calidad. Para su obtención es necesario tener una titulación universitaria previa oficial. En caso contrario, el estudiante recibirá un certificado de aprovechamiento de los estudios expedido por la Fundació Politècnica de Catalunya. Los estudios de formación permanente de la Universitat Politècnica de Catalunya se aprueban anualmente por el Consell de Govern de la Universitat. (Ver datos que constan en el certificado).

Metodología de aprendizaje

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

El programa se realizará mediante sesiones síncronas y asíncronas, y con un Workshop final presencial.

Las sesiones síncronas en directo se realizarán los lunes y miércoles.

Las sesiones asíncronas serán 6 a lo largo del programa y se realizarán en viernes. Se facilitarán materiales digitales elaborados por los profesores de las asignaturas en cuestión, y su visualización será obligatoria por el seguimiento de la asignatura. Se facilitarán con anterioridad, y se establecerá un día concreto con la conexión de un profesor, atendiendo y resolviendo dudas.

Para finalizar el Posgrado se realizará un Workshop presencial de cuatro mañanas, con sesiones magistrales y de debate para cerrar los contenidos del programa.



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.
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.
Sistemas de comunicación avanzados asíncronos
Sistemas que facilitan una comunicación ágil, clara y adaptada a cada situación (conferencias grabadas, videochats, foros, etc.).
Sesiones en Streaming
Se organizarán sesiones síncronas en línea. Los profesores asistirán a las sesiones y los estudiantes podrán formular preguntas y expresar sus inquietudes. Las sesiones síncronas se programarán en calendario.
Criterios de evaluación
Asistencia
Se requiere como mínimo el 80% de asistencia a las horas lectivas.
Grado de participación
Se evalúa la contribución activa de los estudiantes en las diferentes actividades propuestas por el equipo docente.
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.
Prácticas y bolsa de trabajo
Desde el campus virtual My_Tech_Space el estudiantado podrá 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
El estudiantado de este posgrado tendrá acceso al campus virtual My_Tech_Space, una eficaz plataforma de trabajo y comunicación entre el alumnado, 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
  • Alfaro Garrido, Licinio José
    Alfaro Garrido, Licinio José
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    Arquitecto por la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Arquitecto Técnico por la UPC. Máster en Arquitectura, Energía y Clima por la UPC. Profesor asociado en el departamento de Tecnología a la Arquitectura de la UPC. Docente en el Máster de Industria 4.0. de la UPC School, en el Máster en Digital Building for 3D Modeling and Construction de la Fundación CIM (computer integrated manufacturing) y en el máster en Certificación de Diseño Sostenible y Arquitectura Bioclimática de la Universitat de Barcelona. Actualmente, Jefe del departamento de construcción sostenible del Instituto de Tecnología de la Construcción (ITeC).
  • Navarro Delgado, Isidro
    Navarro Delgado, Isidro
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    Doctor Arquitecto por la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Profesor del departamento de Representación Arquitectónica de la UPC. Profesor en aplicación de RA y RV en diversas universidades UPC, UB, UdG, LA SALLE-URL, UPF, UNIR, ESADE y EAE. Investigador acreditado (AQU) en aplicación de nuevas tecnologías en diversos sectores (arquitectura, videojuegos, fisioterapia, diseño, multimedia, etc.). Investigador miembro del grupo ADR&M, UPC. con publicación de +40 artículos científicos en revistas y congresos nacionales europeos e internacionales. Participación en comités de revisión de congresos científicos, en proyectos coordinados con ayudas FEDER, proyectos I+D nacionales de los programas, MINECO, RETOS, AGAUR y otros proyectos europeos R+D+I competitivos. Emprendedor en sector tecnológico con empresa para el desarrollo de proyectos de RA y RV (CEO en Labs4Reality) y consultor BIM-AEC con estudio propio de Arquitectura (CEO en Inarquitectura).
Profesorado
  • Alfaro Garrido, Licinio José
    info

    Arquitecto por la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Arquitecto Técnico por la UPC. Máster en Arquitectura, Energía y Clima por la UPC. Profesor asociado en el departamento de Tecnología a la Arquitectura de la UPC. Docente en el Máster de Industria 4.0. de la UPC School, en el Máster en Digital Building for 3D Modeling and Construction de la Fundación CIM (computer integrated manufacturing) y en el máster en Certificación de Diseño Sostenible y Arquitectura Bioclimática de la Universitat de Barcelona. Actualmente, Jefe del departamento de construcción sostenible del Instituto de Tecnología de la Construcción (ITeC).
  • Casals Fernandez, Jordi
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    Ingeniero en Geomática y Topografía. Máster en Geographic Information System por ESRI y la Univeridad Católica San Antonio de Murcia. Actualmente es miembro investigador del Laboratorio Virtual de Innovación Modelando la Arquitectura y la Ciudad (VIMAC) de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya.
  • Christen Marote, Sebastián
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    Graduado en Arquitectura Técnica por la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Actualmente es técnico auxiliar en el departamento de Construcción Sostenible, ITeC, especializado en investigación y desarrollo de proyectos Horizon Europe y gestión ambiental.
  • Christodoulou, Marilena
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    Doctora en Arquitectura por la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Máster en Advanced Design and Digital Architecture por la Elisava Facultado de Diseño e ingeniería de Barcelona. Profesora asociada del departamento de representación arquitectónica a la ETSAB, UPC. Profesora colaboradora en la Universitat Oberta de Catalunya, impartiendo clases de Fabricación Digital, así como a Zigurat Global Institute of Technology enseñando introducción en la programación (Python) y Grasshopper en el posgrado de Diseño Paramétrico con Programación Visual en BIM. También colabora con ENTI, Universitat de Barcelona impartiendo clases de iniciación a la realidad virtual.
  • Gauthier i Amigó, Alexandre
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    Arquitecto por la Universidad Politècnica de catalunya (UPC). Profesor asociado (Departamento de Tecnología de la Arquitectura). Máster universitario de investigación en gestión y Valoración Urbana. Máster en Sistemas de Información Geográfica. Curso de Estudios de Viabilidad de Proyectos Urbanos e Inmobiliarios. Responsable tecnología y Spatial Data Departamento de Urbanismo (Ayuntamiento de Santa Susanna). Profesionalmente, aplica su experiencia en tecnología y procesamiento de datos en el desarrollo y planificación del territorio, análisis ambientales, así como en la gestión urbanística.
  • Ianni, Manuela
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    Doctora en Arquitectura por La Salle, Universitat Ramon Llull (URL). Profesora del departamento de Representación Arquitectónica de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Profesora y Coordinadora de Másters en Metodología BIM y Arquitectura Sostenible por el Instituto de Formación Continua en la Universitat de Barcelona (UB). Formadora en Metodología BIM a la Fundación Laboral de la Construcción (FLC). Colabora como consultora con empresas de arquitectura, paisajismo e ingenieras implementando la metodología BIM para mejorar la eficiencia energética y reducir el impacto ambiental negativo de los edificios.
  • Lucas Masero, Jose
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    Ingeniero de Edificación por la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Posgrado en BIM Manager por el Colegio de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e ingenieros de Edificación de Barcelona (CAATEEB). Formador BREEAM ES en los esquemas Vivienda, Nueva Construcción, Urbanización y Uso. Actualmente investigador del Departamento de Construcción Sostenible del Instituto de Tecnología de la Construcción (ITeC)  con más de 8 años de experiencia, donde participa en varios proyectos europeos relacionados con la digitalización y la base de datos ambiental BEDEC Sostenibilidad como responsable. Experto en Análisis de Ciclo de Vida y digitalización.
  • Moya Sala, Joaquim Narcis
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    Doctor Arquitecto por la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Acreditado de lector por la AQU. Profesor Asociado del departamento de Representación Arquitectónica de la UPC. Actualmente director de I+D en APOGEA CONSULTING. Experto tratamiento de superficies complejas así como en Dynamo, Grasshopper, C#, formado IFC, Rhinoscript, visual Basic, Autolisp, Html y Javascript. Amplia trayectoria en trabajos de programación para despachos e ingenierías.
  • Navarro Delgado, Isidro
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    Doctor Arquitecto por la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Profesor del departamento de Representación Arquitectónica de la UPC. Profesor en aplicación de RA y RV en diversas universidades UPC, UB, UdG, LA SALLE-URL, UPF, UNIR, ESADE y EAE. Investigador acreditado (AQU) en aplicación de nuevas tecnologías en diversos sectores (arquitectura, videojuegos, fisioterapia, diseño, multimedia, etc.). Investigador miembro del grupo ADR&M, UPC. con publicación de +40 artículos científicos en revistas y congresos nacionales europeos e internacionales. Participación en comités de revisión de congresos científicos, en proyectos coordinados con ayudas FEDER, proyectos I+D nacionales de los programas, MINECO, RETOS, AGAUR y otros proyectos europeos R+D+I competitivos. Emprendedor en sector tecnológico con empresa para el desarrollo de proyectos de RA y RV (CEO en Labs4Reality) y consultor BIM-AEC con estudio propio de Arquitectura (CEO en Inarquitectura).
  • Quintero Palacios, Tatiana
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    Ingeniera de Edificación por la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Máster en Sostenibilidad y eficiencia energética por la Salle Universidad Ramon Llul. Actualmente personal técnico del departamento de Construcción Sostenible del Instituto de Tecnología de la Construcción (ITeC), donde dirige trabajos para proyectos europeos y a escala nacional.
  • Silva Gandola, Laura Leticia
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    Ingeniera Civil por la Universidad de Alicante (UA). Ingeniera técnica de Obras Públicas por la UA. Máster en Automatización y Telecontrol para la Gestión de Recursos Hídricos y Energético por la Universidad Miguel Hernández (UMH). Actualmente personal técnico del departamento de Construcción Sostenible del Instituto de Tecnología de la Construcción (ITeC), donde dirige trabajos para proyectos europeos y a escala nacional.

Entidades colaboradoras

Socios estratégicos
  • Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya - ITEC
    • Participa en el diseño de los contenidos del estudio y vela por su adecuación a las necesidades del entorno profesional.
    • Aporta docentes y conferenciantes.
    • Difunde el estudio en el entorno profesional y ámbito de especialización.

Salidas profesionales

  • Gestor energético de edificios.
  • Project mánager de edificios de consumo de energía casi nulo (nZEB).
  • Consultor técnico en sostenibilidad y eficiencia energética en la construcción.
  • Especialista en rehabilitación energética.
  • Asesor / consultor en edificación sostenible.

Noticias

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El futuro de la construcción | Entrevista con Licinio Alfaro del ITeC

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(34) 93 706 80 35
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  • 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.

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.




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Legitimación

Consentimiento del interesado. + INFORMACIÓN

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

Destinatarios

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