Máster Oficial en Ingeniería Ambiental y Cambio Climático
El Máster Oficial en Ingeniería Ambiental y Cambio Climático te permite adquirir conocimientos técnicos para implementar estrategias que promuevan un desarrollo más sostenible. Además, desarrollas habilidades para gestionar proyectos sostenibles y ecológicos. Asimismo, aprendes a analizar y diseñar soluciones innovadoras para preservar los recursos naturales. Por ultimo, te capacitas para evaluar el impacto ambiental de diferentes actividades.
Titulo: Máster Oficial en Ingeniería Ambiental y Cambio Climático
Requisitos para acceder al máster
Lo que aprenderás
Desarrollar habilidades para diseñar soluciones innovadoras ante los desafíos ambientales globales
Aplicar técnicas para evaluar el impacto ambiental de proyectos industriales
Gestionar proyectos de sostenibilidad para promover el respeto por el medio ambiente
Analizar datos climáticos para crear estrategias de adaptación ante el cambio climático
Implementar tecnologías avanzadas para la preservación de recursos naturales y biodiversidad
Adquirir competencias para evaluar políticas públicas relacionadas con la sostenibilidad ambiental
Dirigido a
Ingenieros que buscan especializarse en el cambio climático
Licenciados en ciencias ambientales con interés en soluciones innovadoras
Graduados que desean liderar proyectos de desarrollo sostenible
Expertos en energías renovables interesados en temas ambientales
Profesionales de la ingeniería interesados en políticas climáticas globales
Investigadores enfocados en el estudio de fenómenos climáticos
Responsables de empresas comprometidos con la sostenibilidad corporativa
Salidas profesionales
Consultores en sostenibilidad y gestión ambiental en empresas
Gestores de proyectos relacionados con energías renovables y medio ambiente
Especialistas en evaluación de impacto ambiental en sectores industriales
Investigadores en cambio climático y sus efectos globales
Especialistas de políticas medioambientales en organismos gubernamentales
Coordinadores de programas de adaptación al cambio climático
Directivos de iniciativas de desarrollo sostenible en organizaciones
Sobre el programa
Máster de especialización
Máster de Nivel I o Nivel II
Todos nuestros másteres están disponibles en
dos niveles
, permitiendo la adaptación según el
título académico del estudiante.
El
Máster de Nivel I
está diseñado para
tecnólogos
con titulaciones de 3 años, equivalentes a
180 créditos académicos.
Estos programas ofrecen una formación práctica y aplicada, ideal para quienes buscan fortalecer sus habilidades técnicas y de gestión, facilitando una rápida especialización que potencie su
competitividad laboral.
Por otro lado, el
Máster de Nivel II
está orientado a titulados
universitarios
con estudios de al menos 5 años y
240 créditos académicos.
Este nivel proporciona una profundización avanzada en el área de especialización, brindando competencias estratégicas y de liderazgo que permiten enfrentar retos complejos y destacarse en el mercado
laboral.
Ambos niveles se caracterizan por su enfoque práctico y flexible, permitiendo a los estudiantes compaginar estudios y trabajo sin interrupciones en su desarrollo profesional.
Este máster oficial de I nivel está diseñado especialmente para tecnólogos que tienen una carrera académica universitaria de 3 años, con un total de 180 créditos académicos. Está orientado a los que
buscan especializarse con una formación totalmente práctica y destacar en el mercado laboral.
Crecimiento y oportunidades exponenciales
Máster Oficial en Ingeniería Ambiental y Cambio Climático
El Máster Oficial en Ingeniería Ambiental y Cambio Climático te capacita para abordar los retos ambientales de manera integral. Además, aprendes a diseñar soluciones innovadoras para mitigar los efectos del cambio climático. Igualmente, desarrollas habilidades para gestionar recursos naturales de manera eficiente, buscando un impacto positivo en el medio ambiente. Por otro lado, aprendes a implementar proyectos que promuevan el equilibrio entre el desarrollo y la conservación ambiental.
Adicionalmente, obtienes herramientas clave para evaluar los riesgos ambientales y generar estrategias de adaptación en diferentes contextos. De esta manera, gestionas proyectos que contribuyan a un futuro más sostenible y respetuoso con el entorno. Como resultado, obtienes una visión integral del cambio climático y sus efectos. Por ejemplo, comprendes y aprendes a manejar los desafíos globales relacionados con el cambio climático, transformando tu perfil profesional y permitiéndote destacar en el ámbito laboral.
Grandes oportunidades laborales
Transforma tu futuro profesional con el Máster Oficial en Ingeniería Ambiental y Cambio Climático
El Máster Oficial en Ingeniería Ambiental y Cambio Climático transforma tu futuro profesional al brindarte las herramientas para gestionar proyectos innovadores. Durante todo el programa, aprendes a implementar soluciones que promuevan la innovación sustentable, enfocadas en la eficiencia y el respeto por el medio ambiente. Además, te capacitas para gestionar la recuperación de recursos naturales y promover su uso responsable en diversas industrias.
Posteriormente, aprendes a analizar y desarrollar sistemas socioambientales que equilibran el desarrollo económico con la protección del entorno. Por otro lado, adquieres competencias para evaluar los resultados e impactos de la política ambiental y proponer mejoras basadas en datos y estudios. Asimismo, analizas la modernización ecológica, una tendencia clave en sectores industriales y empresariales. Al culminar, te conviertes en un profesional capaz de implementar estrategias de adaptación y mitigación del cambio climático, abriendo nuevas oportunidades
¿Buscas crecer profesionalmente?
Cinco razones para estudiar el Máster Oficial en Ingeniería Ambiental y Cambio Climático en Aicad
Estudiar el Máster Oficial en Ingeniería Ambiental y Cambio Climático en AICAD te ofrece grandes ventajas. Al comenzar, obtienes una formación integral que te prepara para liderar proyectos sostenibles en cualquier sector. Además, el enfoque práctico te permite aplicar los conocimientos adquiridos a situaciones reales, mejorando tu capacidad para tomar decisiones. Es más, cuentas con una red de contactos profesionales y oportunidades de colaboración con empresas y organismos internacionales. Así, amplías tu acceso al mercado laboral.
Al mismo tiempo, el programa te brinda acceso a recursos educativos de última generación, facilitando tu aprendizaje en el campo de la ingeniería ambiental. En definitiva, AICAD te prepara para asumir roles de liderazgo, trabajando en soluciones innovadoras que contribuyan a la sostenibilidad y al bienestar del planeta.
También te puede interesar:
https://www.aicad.es/convenio-de-practicas
Plan de estudios
Módulo 1. Introducción a la Ingeniería Ambiental
01 Diseño, Ingeniería e Innovación Sustentables
02 Mediciones ambientales
03 Química
04 Procesos físicos
05 Biología
06 Riesgo ambiental
07 Agua: Cantidad y Calidad
08 Tratamiento del Agua
09 Aguas residuales y pluviales: recolección, tratamiento y recuperación de recursos
10 Gestión de residuos sólidos
11 Ingeniería de la calidad del aire
Módulo 2. Cambio Climático
01 Introducción al problema del clima
02 Está cambiando el clima
03 Balance de radiación y energía
04 Un modelo climático simple
05 El ciclo del carbono
06 Forzamiento, retroalimentaciones y sensibilidad climática
07 Por qué está cambiando el clima
08 Predicciones sobre el cambio climático futuro
09 Impactos del cambio climático
10 Crecimiento exponencial
11 Fundamentos de la política de cambio climático
12 Políticas de mitigación
13 Breve historia de la ciencia y la política climática
Módulo 3. Modelado y Simulación de Sistemas Ambientales
01 Modelos computacionales para la gestión de recursos hídricos: oportunidades y desafíos
02 Aplicabilidad de modelos computacionales blandos para la gestión integrada de recursos hídricos
03 Modelos computacionales para el intercambio de agua entre recursos hídricos subterráneos y superficiales en una subcuenca
04 Enfoque computacional y de campo para evaluar la recarga artificial de aguas subterráneas
05 Optimización multiobjetivo en la gestión de recursos hídricos
06 Herramientas para la toma de decisiones sobre asignación de recursos no tradicionales para el desarrollo hídrico sostenible
07 Técnicas de soft computing para pronosticar la demanda de agua
08 Intervención de modelos computacionales para la caracterización de fuentes de contaminación de aguas subterráneas
09 Inteligencia artificial para sistemas de control y calidad del aire: situación y tendencias futuras
10 Sistema de monitoreo de calidad ambiental basado en modelos de redes neuronales y difusas: pasado, presente y futuro
11 Internet de las cosas (IoT): mejoras impulsadas por la tecnología en los sistemas de monitoreo de la contaminación del aire industrial
12 Impacto de los confinamientos temporales relacionados con la COVID en la calidad del aire en todo el mundo: una revisión sistemática
13 Impacto del confinamiento en la calidad del aire durante el brote de COVID-19: un escenario global
14 Integración de técnicas geoespaciales en sistemas de monitoreo ambiental
15 Modelado basado en agentes para la gestión integrada del agua urbana
16 Enfoque de modelado basado en datos para modelar la precipitación y la escorrentía en una cuenca montañosa
17 Selección de sitios de recarga artificial de aguas subterráneas basados en tecnología geoespacial para la gestión sostenible de los recursos hídricos: un estudio de caso del distrito de Rajkot, Gujarat
18 Estimación de la precipitación y la escorrentía en la cuenca del río Rapti mediante tecnología geoespacial
19 Metodologías de desarrollo de escenarios para la gestión de recursos hídricos: una revisión
20 Análisis de escenarios basados en procesos de sistemas socioambientales futuros: esfuerzos recientes y una agenda de investigación destacada para la toma de decisiones
21 De los análisis ambientales cuantitativos a los cualitativos: traducción del modelado mental al modelado físico
22 Un enfoque de modelado interdisciplinario para vías de políticas dinámicas y adaptativas
Módulo 1. Mitigación del cambio climático
01 Mitigación del cambio climático
02 El cambio climático y sus efectos: significado y conceptos
03 La mitigación del cambio climático: el marco legal
04 Mitigación del cambio climático: orden jurídico internacional
05 Mitigación del cambio climático: ordenamiento jurídico de la India
06 La mitigación del cambio climático y el Acuerdo de París, 2015: iniciativas de la India
07 Mitigación del cambio climático: perspectivas
Módulo 2. Sostenibilidad en Energía y Medio Ambiente
01 Almacenamiento de energía electroquímica en nanomateriales 2D: estado actual y desafíos futuros
02 Compuestos híbridos nanoestructurados basados en materiales bidimensionales (2D): un nuevo paradigma para la aplicación energética
03 Películas gruesas de ferrita de bismuto/titanato de bario (BiFeO3/BaTiO3) para aplicaciones de alta energía: una revisión
05 Reingeniería de los procesos de exposición de los jóvenes a la agricultura y la sostenibilidad ambiental: revelando la adopción de tecnologías de big data y seguridad en el ecosistema digital
06 Medición, modelado y control sostenible de contaminantes ambientales mediante tecnologías computacionales inteligentes: un estudio de caso
07 Estudios de simulación numérica de desastres para facilitar la preparación y mitigación de riesgos: un estudio de caso
Módulo 3. Materiales ecológicos y energía verde
01 Exploración de materiales ecológicos para construir un futuro sostenible: necesidad, desafíos y estrategias
02 Estudios de simulación numérica sobre células solares basadas en CdTe
03 Síntesis ecológica de nanomateriales y sus aplicaciones para un medio ambiente sostenible
04 Nanopartículas de quitosano: materiales sostenibles y ecológicos para el avance de las aplicaciones nanotecnológicas
05 Ecomateriales: oportunidades, aplicaciones y desafíos
06 Síntesis ecológica de nanopartículas de hidroxiapatita: enfoques sostenibles para avances biomédicos
07 Nanopartículas de óxido metálico sintetizadas de forma ecológica y sostenible: caracterización y aplicaciones
08 Cálculo pseudoespectral de la función de base radial sin malla de nanocombustibles en flujo interfacial magnético de triple capa
09 Modelado CFD de la combustión y producción de NOX en un conducto de propulsión con efectos de relación de aspecto
10 Análisis de control óptimo en el modelo acoplado clima-economía-biosfera (CoCEB)
11 Mejora de intercambiadores de calor de doble tubo con nanofluido de Al2O3: investigaciones numéricas con dos configuraciones
12 Aplicaciones de electrolitos líquidos iónicos en baterías
13 Nanotubos de TiO2: síntesis, propiedades y aplicaciones
14 Simulación hidroelástica de interacción fluido-estructura bidireccional de membranas vibratorias con aplicaciones en energía undimotriz renovable marina
15 Bases de Schiff y sus complejos de metales de transición Materiales compuestos como materiales de almacenamiento de energía
Módulo 1. Adaptación climática y resiliencia en distintas escalas
01 Introducción
02 Modelado de diseño resiliente
03 Planificación para un clima cambiante sin predicciones precisas
04 Herramientas para el empoderamiento energético comunitario: un enfoque de codiseño
05 RHOnDA: una herramienta en línea para ayudar a los propietarios e inquilinos a aumentar su resiliencia
06 Centros de resiliencia: cómo trasladar el poder a las comunidades a través de la acción
07 Cambio climático y salud: conectando los puntos para construir un futuro resiliente
08 Aumentar la capacidad de adaptación de las poblaciones vulnerables mediante un diseño inclusivo
09 Supervivencia pasiva: comprensión y cuantificación de la habitabilidad térmica de los edificios durante cortes de energía
10 Diseño de comunidades costeras resilientes con costas vivas
11 Adaptación de viviendas en llanuras aluviales continentales a un clima cambiante: perturbaciones, riesgos e incertidumbre como factores impulsores del diseño
12 4D! Diseño resiliente en cuatro dimensiones
13 Entender la sostenibilidad y la resiliencia en su aplicación: un seguimiento del discurso en las políticas urbanas
14 Perspectivas desde la práctica
Módulo 2. Política Ambiental
01 Surgimiento y desarrollo del campo de la política ambiental
02 Resultados, resultados e impactos de la política ambiental
03 El estado ambiental
04 Gobernanza policéntrica
05 Modernización ecológica y más allá
06 Determinantes del desempeño de las políticas ambientales nacionales
07 Burocracia y política ambiental
08 Perspectivas analíticas sobre la integración de políticas ambientales
09 Implementación de la política ambiental
10 Evaluación de la política ambiental
11 Administraciones Públicas Internacionales en Gobernanza Ambiental
12 El papel de los litigios de las organizaciones no gubernamentales ambientales en la política y las políticas ambientales
13 Conocimientos indígenas y locales en la toma de decisiones ambientales: el caso del cambio climático
14 La interfaz entre ciencia y política y la formulación de políticas ambientales basadas en evidencia: promesas y dificultades
15 Cambio de políticas y acumulación de políticas en el ámbito ambiental: causas y consecuencias
16 Líderes, pioneros y seguidores de la gobernanza ambiental
17 Convergencia y difusión de políticas ambientales
18 Securitización, cambio climático y energía
19 Dinámica de la política ambiental en el Sudeste Asiático: dos pasos adelante, un paso atrás
20 El desafío de la política ambiental a largo plazo
21 Ciudades y transformaciones urbanas en la gobernanza climática multinivel
22 Combinaciones de políticas para abordar los desafíos ambientales: fundamentos conceptuales, aplicación empírica e implicaciones políticas
23 Cincuenta sombras de suficiencia: confusión semántica y falta de políticas
24 El nuevo movimiento climático: organización, estrategia y consecuencias
25 Geoingeniería y políticas públicas: formulación, investigación y aplicación
26 La formulación de políticas ambientales en países autoritarios: los casos de Singapur y Rusia
27 Política ambiental en economías de rápido crecimiento: el caso de la India
28 Logros pasados y direcciones futuras de la investigación en políticas ambientales
Módulo 3. Liderazgo positivo
01 La inteligencia emocional del líder. Un reto colosal para un mundo en crisis
02 El líder en época de innovación y de profundos cambios
03 Liderar con sentido es liderar con valores. Misión, visión y operativa
04 Liderar personas es esencial conocer biología y conducta del individuo y del grupo
05 Creando y ejecutando estrategia para obtener mejores resultados de negocio con la gestión del conocimiento en la innovación
06 Comunicación pública y desarrollo de presentaciones eficaces
07 Liderar el impacto mediático. Comunicación con medios de prensa
TFM: Trabajo Fin de Máster
Denominación de la asignatura: Trabajo Fin de Máster
Créditos ECTS: 10
Carácter de la asignatura: Obligatoria
Materia a la que pertenece: Trabajo Fin de Máster
AICAD Business School firma un convenio de colaboración con la Universidad Guglielmo Marconi para certificar 147 másteres oficiales punteros que constituirán la mayor revolución del trabajo de los próximos 10 años. Estas maestrías oficiales con prácticas en empresas de Europa y LATAM capacitarán a más de diez mil profesionales, y se estima que éstos provengan de 21 países entre España y Latinoamérica en los próximos 3 años.
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Leer másBecas solidarias
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Creemos firmemente en el poder de la educación para transformar vidas y comunidades, y queremos ser parte de tu viaje hacia el éxito.
Leer másBonificación a empresas
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Leer másDoble titulación
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