Instituto de Formación Continua

Máster en Certificación de Diseño Sostenible y Arquitectura Bioclimática

Modalidad On-line

 
Tipología:
Máster
Créditos:
63 ECTS
 
Precio:
5.355 *
Idioma:
Castellano
Inicio curso:
17 octubre 2017
Final curso:
16 octubre 2018

* El importe incluye tasas administrativas de la Universitat de Barcelona

 
Tres razones para escogerlo
  • Además de la titulación IL3-UB, tendrás los conocimientos necesarios para obtener el certificado oficial LEED AP internacional.
  • Dominarás los softwares internacionales del sector relacionados con el diseño sostenible y la arquitectura bioclimática.
  • Los encargados de impartir las clases del máster son profesionales e investigadores, y también participan empresas especializadas.
Presentación

Las edificaciones intervienen en más del 40% del consumo energético, por lo tanto, es una necesidad afrontar los retos planteados por el proyecto Horizontes del 2020-20-20-20, para reducir el gasto energético, reducir la producción de CO2 y producir más energía mediante sistemas renovables de cara al año 2020.

Las certificaciones internacionales no obligatorias, como LEED y Passivhaus, son metodologías que ayudan a conseguir estos hitos y nos aseguran un buen uso de los recursos.

El Máster en Certificación de Diseño Sostenible y Arquitectura Bioclimática te ofrece las herramientas necesarias para afrontar con éxito los proyectos actuales: sistemas de análisis del ciclo de vida de los materiales, mecanismos para evaluar el confort de los edificios, uso de materiales sostenibles, aplicación de los criterios de los diseños sostenibles, una mejor comprensión de las bases de las actuaciones en situaciones de emergencia y en lugares en desarrollo que aprovechan al máximo los recursos naturales, la reducción, el reciclaje y la reutilización de los materiales, y, en general, la capacidad de proyectar y evaluar un NZEB (Net Zero Energy Building).

El sistema de formación es totalmente online y permite flexibilidad de horario, de ubicación, permite al alumno avanzar según su disponibilidad, etc. Los alumnos disponen de una aula de discusión interna, de consultas online, de documentación digital, de vídeos de seguimiento, de salidas de campo virtuales, de explicaciones teóricas, de videoconferencias (clases online virtuales en directo) y de entrevistas a profesionales del sector.

Los encargados de impartir las clases del máster son profesionales específicos del sector e investigadores con conocimientos destacados, que tienen el objetivo de abrir nuevas líneas profesionales al alumnado mediante la adquisición de nuevas capacitaciones y la creación de nuevos contactos con empresas del sector.

El máster, que tiene una finalidad práctica y profesionalizadora, prepara a los alumnos para que puedan presentarse con éxito a los exámenes oficiales para conseguir la Certificación de Asociado Verde LEED (LEED Green Associate) y la Certificación de Profesional Acreditado LEED (LEED AP). También capacita en el dominio de softwares de análisis del ciclo de vida, y en el dominio de tablas de cálculo para analizar los sistemas energéticamente, y de cálculo de energías renovables y de sistemas hídricos. Además, proporciona conocimientos sobre materiales sostenibles y sobre criterios de actuación en zonas emergentes y de emergencia.

Acreditación académica

Máster en Certificación de Diseño Sostenible y Arquitectura Bioclimática por el Instituto de Formación Continua de la Universitat de Barcelona.

Curso propio diseñado según las directrices del Espacio Europeo de Educación Superior y equivalente a 63 créditos ECTS.

Objetivos
  • Dominar las certificaciones internacionales optativas para poder realizar una auditoría de ahorro energético, y conocer las directrices necesarias que deben aplicarse en un proyecto de bioarquitectura y cooperación.
  • Obtener el título de certificación LEED AP para poder realizar profesionalmente este tipo de proyectos.
  • Saber cuáles son los materiales sostenibles.
  • Conocer las normas y reglas que hay que seguir en la realización de un proyecto sostenible.
  • Dominar las normativas de arquitectura y de ingeniería relacionadas con el ahorro energético y la sostenibilidad.
  • Ser capaz de controlar los diferentes procesos a seguir para llevar a cabo una construcción-proyecto de edificación sostenible.
  • Conocer los pasos que hay que seguir en las actuaciones de un proyecto de cooperación y en situaciones de emergencia.
  • Conocer la normativa ACV (Análisis del Ciclo de Vida) tanto de los materiales como de un proyecto complejo.
  • Conocer los sistemas activos existentes y dominar su aplicación, puesta en obra y mantenimiento.
  • Conocer los sistemas de construcción habituales en proyectos de cooperación.
  • Conocer las características de los recursos hídricos que hay que tener en cuenta en un proyecto para conseguir un mayor ahorro y eficiencia.
Destinatarios

Arquitectos, ingenieros de la edificación e ingenieros en general.

Cualquier técnico y profesional interesado en la materia.

Programa
Primer curso

1. Edificios Passivhaus y NZEB
1.1. Estrategias de diseño pasivo y soluciones de calefacción y refrigeración híbridas y activas para edificios de alta eficiencia energética del tipo Passivhaus - NZEB.

2. LEED: Conceptos básicos
2.1. Sostenibilidad: una definición.
2.2. ¿Por qué sostenibilidad?
2.3. USGBC y LEED.
2.4. Proceso de diseño integrativo. ¿Qué es?
2.5. Life Cycle Costing.
2.6. Ubicación y transporte.
2.7. Lugares sostenibles.
2.8. Eficiencia en el agua.
2.9. Energía y atmósfera.
2.10. Materiales y recursos.
2.11. Cualidad medioambiental interior.
2.12. Innovación en el diseño.
2.13. Créditos regionales.
2.14. Análisis de costes.
2.15. Beneficios.

3. LEED Green Associate
3.1. Sustainable Sites Credit Category.
3.2. Location and Transportation.
3.3. Integrative Process.
3.4. Water Efficiency.
3.5. Energy and Atmosphere.
3.6. Materials and Resources.
3.7. Indoor Environmental Design.
3.8. Innovation and Design.
3.9. Regional Priorities.

4. LEED Project Management
4.1. ¿Cómo gestionar un proyecto LEED? (1)
4.2. Navegación por LEED Online.
4.3. Análisis de un proyecto real LEED.

5. LEED Acredited Professional Building Design and Construction
5.1. ¿Cómo gestionar íntegramente un proyecto LEED? (2)
5.2. Preparación para el examen LEED AP BD + C
5.3. Project Site Factors.
5.4. Water Management.
5.5. Project Systems and Energy Impacts.
5.6. Acquisition, Installation, and Management of Project Materials.
5.7. Indoor Environmental concerns.
5.8. Stakeholder Involvement in Innovation / Innovation and Design.

6. Arquitectura sostenible
6.1. Sostenibilidad: origen y problemática.
6.2. El papel de la arquitectura. Consumo de los recursos.
6.3. Principales vectores ambientales.
6.4. Medidas de la sostenibilidad.
6.5. Vector energía.
6.6. Vector agua.
6.7. Vector materiales.

Segundo curso

1. Técnicas constructivas: madera, barro, paja, piedra
1.1. Técnicas constructivas con barro: tapial, adobe, revestimientos.
1.2. Técnicas constructivas con paja.
1.3. Técnicas constructivas con piedra: piedra seca, hormigones con cal, fundamentaciones romanas....
1.4. Técnicas constructivas con madera: encajes, entramados vegetales.

2. Sistemas activos eléctricos y renovables
2.1. Sistemas activos de energías renovables.
2.2. Energía solar térmica.
2.3. Energía solar fotovoltaica.
2.4. Energía minieólica.
2.5. Energía térmica de la biomasa.
2.6. Microgeneración.
2.7. Autoconsumo.

3. Gestión de los recursos hídricos en la construcción
3.1. Captación y distribución de agua urbana.
3.2. Diseño y cálculo de redes con el software EPANET.
3.3. Escorrentía, drenaje y erosión y sedimentación.
3.4. Riego y paisajismo. Software WaterSense Water Budget Tool.
3.5. Captación y utilización de agua pluvial.
3.6. Consumo eficiente en la edificación. Certificados.
3.7. Reutilización de aguas grises.
3.8. Depuración natural y artificial.

4. Acción humanitaria. ONG. Arquitectura de emergencia
4.1. Situación económica mundial. Acción humanitaria.
4.2. Naciones Unidas.
4.3. Funcionamiento de una ONG.
4.4. Planteamiento y desarrollo de proyectos de cooperación internacional.
4.5. Vectores principales a tener en cuenta en una actuación en un proyecto de desarrollo. Contraparte.
4.6. Evaluación y propuesta de soluciones en las situaciones de emergencia. Actuaciones específicas.

5. Materiales sostenibles ecológicos. Análisis del Ciclo de Vida
5.1. Definición de los impactos ambientales de los productos.
5.2. Economía circular.
5.3. Impactos ambientales.
5.4. Normativa sobre impacto ambiental.
5.5. Herramientas de cálculo.

6. Sistemas pasivos de climatización. Arquitectura Bioclimática
6.1. Qué es el bioclimatismo.
6.2. El clima y el medio ambiente.
6.3. Confort.
6.4. Diseño bioclimático.
6.5. Sistemas y herramientas bioclimáticas.
6.6. Iluminación natural.
6.7. Herramientas para las estrategias bioclimáticas.

Proyecto final de Máster
Dirección

Sra. Lila Herrera

Coordinación

Sr. Antoni Fonseca Casas
DEA (Diploma de Estudios Avanzados) en Arquitectura e Ingeniería. Postgrado en Rehabilitación Energética. Profesional Acreditado LEED.

Cuadro docente
Sr. Micheel Wassouf
Licenciado en Arquitectura.

Sr. Oliver Style
Máster en Ciencia, Arquitectura y Energía.

Sr. Emmanuel Adriaan Pauwels
Profesional Acreditado LEED especializado en el diseño y la construcción de edificios.

Sr. David Pérez
Asociado Verde LEED (LEED Green Associate). Máster en Product Management (EADA).

Sr. Alfonso Godoy
Máster en Arquitectura Sostenible. Licenciado en Arquitectura.

Sr. Ulrich Cotterlaz
Ingeniero térmico licenciado en el INSA de Lyon. Especialista en construcción con paja y adobe.

Sr. Antoni Márquez
Máster en Tecnologías de Climatización y Eficiencia Energética en Edificios. Profesional Acreditado LEED. Ingeniero industrial.

Sr. Albert Juan
Máster en Eficiencia Energética. Ingeniero industrial. Ingeniero técnico industrial en Electrónica.

Sr. Licinio Alfaro
Máster en Arquitectura, Energía y Clima. Licenciado en Arquitectura.
Donde encontrarnos

El IL3-UB forma parte del distrito tecnológico 22@, integrándose plenamente en la revolución tecnológica de la ciudad condal. Un espacio de convivencia que acoge entidades científicas, tecnológicas y del conocimiento que consolidan Barcelona como una de las ciudades pioneras de Europa.

Entre las calles Ciutat de Granada y Tànger se erige el edificio del IL3-UB. La Antiga Fàbrica Canela reconvertida ahora, en un espacio de 4.857 m2 donde encontrarás aulas, oficinas y todos los servicios para que disfrutes del aprendizaje en un centro innovador y funcional.

IL3-UB
C/Ciutat de Granada, 131
08018 Barcelona

Teléfono de Información y Matrícula:
(+34)  93 309 36 54
Fax: (+34) 93 403 76 92

Universitat de Barcelona
© Instituto de Formación Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - España Tel. +34 93 403 96 96 - Teléfono de Información: +34 93 309 36 54

Dos campus de Excelencia Internacional:

  • BKC - Barcelona Knowledge Campus
  • Health Universitat de Barcelona Campus

Con la colaboración de:

  • Banco Santander
  • Catalunya Caixa