Qualificação universitária
A maior faculdade de Engenharia do mundo”
Apresentação
Aprenda a incorporar novos sistemas de eficiência energética e sustentabilidade na construção de um mestrado criado para aumentar a sua capacidade profissional"
O Master em Poupança Energética e Sustentabilidade em Edifícios aborda a gama completa de questões envolvidas neste campo, tanto no setor residencial como no setor terciário. O seu estudo tem uma clara vantagem sobre outros mestrados que se concentram em blocos específicos, o que impede o estudante de conhecer a inter-relação com outras áreas incluídas no campo multidisciplinar da poupança de energia e sustentabilidade na construção.
Esta atualização incorpora um módulo dedicado à economia circular dentro do setor da construção com o qual se pode quantificar não só o impacto energético, mas também o impacto ambiental.
Além disso, existe um módulo que analisa os diferentes tipos de controlo, automação e redes que podem ser utilizados para aumentar o potencial das propostas de poupança de energia.
Em suma, com o resto dos módulos sobre instalações e arquitetura, é oferecida uma visão global e inter-relacionada de temas no campo da poupança de energia e sustentabilidade na construção, o que torna único e essencial para os profissionais a obtenção deste Mestrado Próprio para o pleno desenvolvimento da sua atividade.
Ao completar e passar as avaliações neste programa, o estudante obterá um conhecimento sólido das normas e regulamentos a aplicar em termos de poupança de energia e sustentabilidade em edifícios. E poderá dominar os conhecimentos de energia, arquitetura bioclimática, energias renováveis e instalações de construção, tais como eletricidade, térmica, iluminação e controlo.
Por outro lado, o estudante obterá um grande impulso na sua carreira profissional ao ser capaz de liderar a transformação em termos de economia circular e realizar com sucesso o desenvolvimento de auditorias energéticas e processos de certificação no setor da construção.
Deve-se notar que, sendo um Master 100% online, o estudante não está condicionado por horários fixos ou pela necessidade de se mudar para outro local físico, mas pode aceder aos conteúdos em qualquer altura do dia, equilibrando o seu trabalho ou vida pessoal com a sua vida académica.
Adquirir, de forma confortável e flexível, os conhecimentos mais completos e atualizados em termos de regulamentos e normas aplicáveis"
Este Master em Poupança Energética e Sustentabilidade em Edifícios conta com o conteúdo educacional mais completo e atualizado do mercado. As suas principais características são:
- O desenvolvimento de casos práticos apresentados por especialistas em eficiência energética e sustentabilidade em edifícios
- O conteúdo gráfico, esquemático e eminentemente prático do livro fornece informações científicas e práticas sobre as disciplinas que são essenciais para a prática profissional
- Exercícios práticos onde o processo de auto-avaliação podem ser levados a cabo a fim de melhorar a aprendizagem
- O seu foco especial em metodologias inovadoras de poupança energética e sustentabilidade em edifícios
- Palestras teóricas, perguntas ao especialista, fóruns de discussão sobre questões controversas e atividades de reflexão individual
- A disponibilidade de acesso ao conteúdo a partir de qualquer dispositivo fixo ou portátil com ligação à internet
Os aspetos mais inovadores e interessantes da energia, da arquitetura bioclimática, das energias renováveis e das instalações de construção numa excursão intensiva e de alta -qualidade"
O seu corpo docente inclui profissionais da área da edifícios que trazem para esta atualização a experiência do seu trabalho, bem como especialistas reconhecidos de empresas líderes e universidades de prestígio.
O seu conteúdo multimédia, desenvolvido com a mais recente tecnologia educacional, permitirá ao profissional uma aprendizagem situada e contextual, ou seja, um ambiente simulado que proporcionará uma atualização imersiva programada para treinar em situações reais.
A conceção deste programa baseia-se na Aprendizagem Baseada nos Problemas, através da qual o instrutor deve tentar resolver as diferentes situações da atividade profissional que surgem ao longo do Programa académico. Para tal, o profissional terá a ajuda de um sistema inovador de vídeos interativos feitos por especialistas de renome em Poupança Energética e Sustentabilidade em Edifícios com vasta experiência.
Com um material didático completo apoiado pelos melhores sistemas audiovisuais do mercado educacional, para lhe permitir uma experiência de aprendizagem imersiva"
Este Master 100% online permitir-lhe-á combinar os seus estudos com o seu trabalho profissional com máxima flexibilidade"
Programa de estudos
O programa de ensino inclui todos os conteúdos necessários para alcançar um conhecimento amplo e específico na área da Poupança Energética e Sustentabilidade em Edifícios, através de um processo contínuo de crescimento de competências que irá impulsionar a capacidade teórica e prática dos alunos.
Um programa muito abrangente que o levará através do processo de aprendizagem de uma forma intensiva e estimulante"
Módulo 1. Energia em edifícios
1.1. Energia nas cidades
1.1.1. Desempenho energético de uma cidade
1.1.2. Objetivos de desenvolvimento sustentável
1.1.3. ODS 11 - Cidades e comunidades sustentáveis
1.2. Menos consumo ou mais energia limpa
1.2.1. Consciência social da energia limpa
1.2.2. Responsabilidade social na utilização de energia
1.2.3. Mais necessidades energéticas
1.3. Cidades e edifícios inteligentes
1.3.1. Inteligência em edifícios
1.3.2. Situação atual dos edifícios inteligentes
1.3.3. Exemplos de edifícios inteligentes
1.4. Consumo energético
1.4.1. Consumo de energia num edifício
1.4.2. Medição do consumo de energia
1.4.3. Conhecer o nosso consumo
1.5. Demanda energética
1.5.1. A demanda de energia de um edifício
1.5.2. Calcular a procura energética
1.5.3. Gestão da procura energética
1.6. Utilização eficiente da energia
1.6.1. Responsabilidade na utilização de energia
1.6.2. Conhecimento do nosso sistema energético
1.7. Conforto Térmico
1.7.1. Importância do conforto térmico
1.7.2. Necessidades de conforto térmico
1.8. Pobreza energética
1.8.1. Dependência energéticaDependencia energética
1.8.2. Situação atual
1.9. Radiação solar Zonas climáticas
1.9.1. Radiação solar
1.9.2. Radiação solar por hora
1.9.3. Efeitos da radiação solar
1.9.4. Zonas climáticas
1.9.5. Importância da localização geográfica de um edifício
Módulo 2. Normas e regulamentação
2.1. Certificados de sustentabilidade na construção
2.1.1. A necessidade dos certificados
2.1.2. Procedimentos de certificação
2.1.3. BREEAM, LEED, VERDE E WELL
2.1.4. PassiveHaus
2.2. Padrões
2.2.1. Industry Foundation Classes (IFC)
2.2.2. Building Information Model (BIM)
2.3. Diretivas Europeias
2.3.1. Diretiva 2002/91
2.3.2. Diretiva 2010/31
2.3.3. Diretiva 2012/27
2.3.4. Diretiva 2018/844
2.4. Regulamento Eletrotécnico de Baixa Tensão (REBT)
2.4.1. Aspetos chave de aplicação
2.4.2. Instalações interiores
2.4.3. Instalações em locais públicos
2.4.4. Instalações exteriores
2.4.5. Instalações domóticas
Módulo 3. A economia circular
3.1. Tendência da economia circular
3.1.1. Origem da economia circular
3.1.2. Definição de economia circular
3.1.3. Necessidades da economia circular
3.1.4. Economia circular como estratégia
3.2. Características da economia circular
3.2.1. Principio 1. Preservar e melhorar
3.2.2. Principio 2. Otimizar
3.2.3. Principio 3. Promover
3.2.4. Características chave
3.3. Benefícios da economia circular
3.3.1. Vantagens económicas
3.3.2. Benefícios sociais
3.3.3. Vantagens comerciais
3.3.4. Benefícios ambientais
3.4. Legislação da Economia Circular
3.4.1. Normativa:
3.4.2. Diretivas Europeias
3.5. Análise do ciclo de vida
3.5.1. Âmbito da Avaliação do Ciclo de Vida (ACV)
3.5.2. Etapas
3.5.3. Normas de referência
3.5.4. Metodologia
3.5.5. Ferramentas
3.6. Cálculo da pegada de carbono
3.6.1. Pegada de carbono
3.6.2. Tipos de alcance
3.6.3. Metodologia
3.6.4. Ferramentas
3.6.5. Cálculo da pegada de carbono
3.7. Planos de redução das emissões de CO2
3.7.1. Planos de melhoria Fornecimentos
3.7.2. Planos de melhoria Demanda
3.7.3. Planos de melhoria Instalações
3.7.4. Planos de melhoria Equipamentos
3.7.5. Compensação de emissões
3.8. Registo da pegada de carbono
3.8.1. Registo da pegada de carbono
3.8.2. Requisitos de pré-registo
3.8.3. Documentação
3.8.4. Formulário de candidatura
3.9. Boas práticas circulares
3.9.1. Metodologias BIM
3.9.2. Seleção de materiais e equipamento
3.9.3. Manutenção
3.9.4. Gestão de resíduos
3.9.5. Reutilização de materiais
Módulo 4. Auditorias energéticas e certificaçao
4.1. Auditoria energética
4.1.1. Diagnóstico energético
4.1.2. Auditoria energética
4.1.3. Auditoria energética ESE
4.2. Competências de um auditor energético
4.2.1. Atributos pessoais
4.2.2. Conhecimentos e aptidões
4.2.3. Aquisição, manutenção e melhoria de competências
4.2.4. Certificações
4.2.5. Lista de fornecedores de serviços de energia
4.3. Instrumentos de medição em auditorias
4.3.1. Analisador de potência e pinças amperimétricas
4.3.2. Luxómetro
4.3.3. Termo-higrómetro
4.3.4. Anemómetro
4.3.5. Analisador de combustão
4.3.6. Câmara termográfica
4.3.7. Medidor de transmissão
4.4. Análise de investimento
4.4.1. Considerações preliminares
4.4.2. Critérios de avaliação do investimento
4.4.3. Estudo de custos
4.4.4. Subsídios e subvenções
4.4.5. Período de recuperação
4.4.6. Nível ótimo de rentabilidade
4.5. Gestão de contratos com empresas de serviços de energia
4.5.1. Prestação 1. Gestão de energia
4.5.2. Prestação 2. Manutenção
4.5.3. Prestação 3. Garantia total
4.5.4. Prestação 4. Melhoria e renovação das instalações
4.5.5. Prestação 5. Investimentos em poupança e energias renováveis
4.6. Programas de certificação HULC
4.6.1. Programa HULC
4.6.2. Dados de pré-cálculo
4.6.3. Exemplo de estudo de caso Residencial
4.6.4. Exemplo de estudo de caso Pequeno terciário
4.6.5. Exemplo de estudo de caso Grande terciário
4.7. Programas de certificação Outros
4.7.1. Variedade na utilização de programas de cálculo energético
4.7.2. Outros programas de certificação
Módulo 5. Arquitetura bioclimática
5.1. Tecnologia dos materiais e sistemas de construção
5.1.1. Evolução da arquitetura bioclimática
5.1.2. Materiais mais utilizados
5.1.3. Sistemas de construção
5.1.4. Pontes térmicas geométricas
5.2. Recintos, paredes e telhados
5.2.1. O papel dos recintos na eficiência energética
5.2.2. Recintos verticais e materiais utilizados
5.2.3. Recintos horizontais e materiais utilizados
5.2.4. Coberturas planas
5.2.5. Coberturas inclinadas
5.3. Aberturas, vidraças e molduras
5.3.1. Tipos de buracos
5.3.2. O papel dos buracos na eficiência energética
5.3.3. Materiais utilizados
5.4. Proteção solar
5.4.1. A necessidade de proteção solar
5.4.2. Sistemas de proteção solar
5.4.2.1. Toldos
5.4.2.2. Persianas
5.4.2.3. Cantiléver
5.4.2.4. Reentrâncias
5.4.2.5. Outros sistemas de proteção
5.5. Estratégias bioclimáticas para o verão
5.5.1. A importância da utilização de sombras
5.5.2. Técnicas de construção bioclimáticas para o verão
5.5.3. Boas práticas de construção
5.6. Estratégias bioclimáticas para o inverno
5.6.1. A importância da utilização do sol
5.6.2. Técnicas de construção bioclimáticas para o Inverno
5.6.3. Exemplos de construção
5.7. Poços canadianos Parede de Trombe Telhados verdes
5.7.1. Outras formas de aproveitamente energético
5.7.2. Poços canadianos
5.7.3. Parede de Trombe
5.7.4. Telhados verdes
5.8. Importância da orientação dos edifícios
5.8.1. A rosa dos ventos
5.8.2. Orientações num edifício
5.8.3. Exemplos de más práticas
5.9. Edifícios saudáveis
5.9.1. Qualidade do ar
5.9.2. Qualidade da iluminação
5.9.3. Isolamento térmico
5.9.4. Isolamento acústico
5.9.5. Síndrome do edifício doente
5.10. Exemplos de arquitetura bioclimática
5.10.1. Arquitetura internacional
5.10.2. Arquitetos bioclimáticos
Módulo 6. Energias renováveis
6.1. Energia solar térmica
6.1.1. Alcance da energia solar térmica
6.1.2. Sistemas de energia solar térmica
6.1.3. Energia solar térmica na atualidade
6.1.4. Uso da energia solar térmica em edifícios
6.1.5. Vantagens e desvantagens
6.2. Energia solar fotovoltaica
6.2.1. Evolução da energia solar fotovoltaica
6.2.2. Energia solar fotovoltaica na atualidade
6.2.3. Utilização de energia solar fotovoltaica em edifícios
6.2.4. Vantagens e desvantagens
6.3. Energia mini-hidráulica
6.3.1. Energia hidráulica em edifícios
6.3.2. Energia hidráulica e mini-hidráulica na atualidade
6.3.3. Aplicações práticas da energia
6.3.4. Vantagens e desvantagens
6.4. Energia mini-eólica
6.4.1. Energia eólica e mini-eólica
6.4.2. Energía eólica e mini-eólica na atualidade
6.4.3. Aplicações práticas da energia eólica
6.4.4. Vantagens e desvantagens
6.5. Biomassa
6.5.1. Biomassa como combustível renovável
6.5.2. Tipos de combustível de biomassa
6.5.3. Sistemas de produção de calor a biomassa
6.5.4. Vantagens e desvantagens
6.6. Geotérmica
6.6.1. Energia geotérmica
6.6.2. Sistemas atuais de energia geotérmica
6.6.3. Vantagens e desvantagens
6.7. Aerotérmica
6.7.1. Aerotérmica em edifícios
6.7.2. Sistemas aerotérmicos atuais
6.7.3. Vantagens e desvantagens
6.8. Sistemas de cogeração
6.8.1. Cogeração
6.8.2. Sistemas de cogeração em casas e edifícios
6.8.3. Vantagens e desvantagens
6.9. Biogás em edifícios
6.9.1. Potencialidades
6.9.2. Biodigestores
6.9.3. Integração
6.10. Autoconsumo
6.10.1. Aplicação de autoconsumo
6.10.2. Vantagens do autoconsumo
6.10.3. Novidades do setor
6.10.4. Sistemas de autoconsumo em edifícios
Módulo 7. Instalações elétricas
7.1. Equipamentos elétricos
7.1.1. Classificação
7.1.2. Consumo de eletrodomésticos
7.1.3. Perfis de utilização
7.2. Etiquetas energéticas
7.2.1. Produtos etiquetados
7.2.2. Interpretação de etiquetas
7.2.3. Ecolabels
7.2.4. Registo EPREL produtos de base de dados
7.2.5. Estimativa de poupança
7.3. Sistemas individuais de medição
7.3.1. Medição do consumo elétrico
7.3.2. Contadores individuais
7.3.3. Contadores a partir do quadro
7.3.4. Escolha de dispositivos
7.4. Filtros e baterias de condensadores
7.4.1. Diferenças entre o fator de potência e o cosseno de PHI
7.4.2. Harmónicas e taxa de distorção
7.4.3. Compensação de energia reativa
7.4.4. Seleção de filtros
7.4.5. Seleção da bateria de condensadores
7.5. Consumos Stand-by
7.5.1. Estudo do Stand-by
7.5.2. Códigos de conduta
7.5.3. Estimativa de consumos em Stand-by
7.5.4. Dispositivos anti Stand-by
7.6. Carregamento de veículos elétricos
7.6.1. Tipos de pontos de recarga
7.6.2. Possíveis diagramas ITC-BT 52
7.6.3. Fornecimento de infra-estruturas regulamentares em edifícios
7.6.4. Propriedade horizontal e instalação de pontos de recarga
7.7. Sistemas de fornecimento ininterrupto de energia
7.7.1. Infraestrutura dos UPS
7.7.2. Tipos de SAI
7.7.3. Características
7.7.4. Aplicações
7.7.5. Escolha de UPS
7.8. Contador elétrico
7.8.1. Tipos de contadores
7.8.2. Funcionamiento contador digital
7.8.3. Utilização como analisador
7.8.4. Telemetria e extração de dados
7.9. Otimização da faturação de eletricidade
7.9.1. Tarifas de eletricidade
7.9.2. Tipos de consumidores de baixa tensão
7.9.3. Tipos de tarifas de baixa tensão
7.9.4. Termo de potência e penalizações
7.9.5. Termo de energia reativa e penalizações
7.10. Utilização eficiente da energia
7.10.1. Hábitos de poupança de energia
7.10.2. Poupança de energia em eletrodomésticos
7.10.3. Cultura energética em Facility Management
Módulo 8. Instalações térmicas
8.1. Instalações térmicas em edifícios
8.1.1. Idealização de instalações térmicas em edifícios
8.1.2. Funcionamento de máquinas térmicas
8.1.3. Isolamento de tubos
8.1.4. Isolamento de condutas
8.2. Sistemas de aquecimento a gás
8.2.1. Equipamento de aquecimento a gás
8.2.2. Componentes de um sistema de produção alimentado a gás
8.2.3. Teste de vácuo
8.2.4. Boas práticas em sistemas de aquecimento a gás
8.3. Sistemas de produção de calor a petróleo
8.3.1. Equipamento de aquecimento a petróleo
8.3.2. Componentes de um sistema de produção de calor a gasóleo
8.3.3. Boas práticas em sistemas de calor alimentados a petróleo
8.4. Sistemas de produção de calor a biomassa
8.4.1. Equipamento de aquecimento a biomassa
8.4.2. Componentes de um sistema de produção de calor a biomassa
8.4.3. A utilização de biomassa em casa
8.4.4. Boas práticas em sistemas de produção de biomassa
8.5. Bombas de calor
8.5.1. Equipamento de bombas de calor
8.5.2. Componentes de uma bomba de calor
8.5.3. Vantagens e desvantagens
8.5.4. Boas práticas em equipamento de bombas de calor
8.6. Gases refrigerantes
8.6.1. Conhecimento dos gases refrigerantes
8.6.2. Tipos de classificação de gás refrigerante
8.7. Instalações de refrigeração
8.7.1. Equipamento de refrigeração
8.7.2. Instalações habituais
8.7.3. Outras instalações frigoríficas
8.7.4. Inspeção e limpeza de componentes de refrigeração
8.8. Sistemas HVAC
8.8.1. Tipos de sistemas HVAC
8.8.2. Sistemas domésticos de HVAC
8.8.3. Utilização correta dos sistemas HVAC
8.9. Sistemas ACS
8.9.1. Tipos de sistemas ACS
8.9.2. Sistemas domésticos de ACS
8.9.3. Utilização correta dos sistemas ACS
8.10. Manutenção de instalações térmicas
8.10.1. Manutenção de caldeiras e queimadores
8.10.2. Manutenção de componentes auxiliares
8.10.3. Deteção de fuga de gás refrigerante
8.10.4. Recuperação de gás refrigerante
Módulo 9. Instalações de iluminação
9.1. Fontes de luz
9.1.1. Tecnologia da iluminação
9.1.1.1. Propriedades da luz
9.1.1.2. Fotometria
9.1.1.3. Medidas fotométricas
9.1.1.4. Luminárias
9.1.1.5. Equipamento elétrico auxiliar
9.1.2. Fontes de luz tradicionais
9.1.2.1. Incandescente e halogéneo
9.1.2.2. Vapor de sódio de alta e baixa pressão
9.1.2.3. Vapor de mercúrio de alta e baixa pressão
9.1.2.4. Outras tecnologias: indução, xenon
9.2. Tecnologia LED
9.2.1. Princípio de funcionamento
9.2.2. Características elétricas
9.2.3. Vantagens e desvantagens
9.2.4. Luminárias LED Óticas
9.2.5. Equipamento auxiliar Driver
9.3. Requisitos de iluminação interior
9.3.1. Normas e regulamentos
9.3.2. Projeto de iluminação
9.3.3. Critérios de qualidade
9.4. Requisitos de iluminação exterior
9.4.1. Normas e regulamentos
9.4.2. Projeto de iluminação
9.4.3. Critérios de qualidade
9.5. Cálculos de iluminação com software de cálculo DIALux
9.5.1. Características
9.5.2. Menus
9.5.3. Conceção do projeto
9.5.4. Obtenção e interpretação de resultados
9.6. Cálculos de iluminação com software de cálculo EVO
9.6.1. Características
9.6.2. Vantagens e desvantagens
9.6.3. Menus
9.6.4. Conceção do projeto
9.6.5. Obtenção e interpretação de resultados
9.7. Eficiência energética na iluminação
9.7.1. Medidas de melhoria da eficiência energética
9.7.2. Integração da luz natural
9.8. Iluminação biodinâmica
9.8.1. Poluição luminosa
9.8.2. Ritmos circadianos
9.8.3. Efeitos nocivos
9.9. Cálculo de projetos de iluminação interior
9.9.1. Edifícios residenciais
9.9.2. Edifícios empresariais
9.9.3. Estabelecimentos de ensino
9.9.4. Centros hospitalares
9.9.5. Edifícios públicos
9.9.6. Indústrias
9.9.7. Espaços comerciais e de exposição
9.10. Cálculo de projetos de iluminação exterior
9.10.1. Iluminação de ruas e estradas
9.10.2. Fachadas
9.10.3. Sinais e letreiros iluminados
Módulo 10. Instalações de controlo
10.1. Domótica
10.1.1. Estado da arte
10.1.2. Normas e regulamentação
10.1.3. Equipamentos
10.1.4. Serviços
10.1.5. Redes
10.2. Inmótica
10.2.1. Características e regulamentos
10.2.2. Tecnologias e sistemas de automação e controlo de edifícios
10.2.3. Gestão técnica de edifícios para eficiência energética
10.3. Gestão remota
10.3.1. Determinação do sistema
10.3.2. Elementos chave
10.3.3. Software de monitorização
10.4. Smart Home
10.4.1. Características
10.4.2. Equipamentos
10.5. Internet das coisas IoT
10.5.1. Monitorização tecnológica
10.5.2. Padrões
10.5.3. Equipamentos
10.5.4. Serviços
10.5.5. Redes
10.6. Instalações de telecomunicações
10.6.1. Infraestruturas-chave
10.6.2. Televisão
10.6.3. Rádio
10.6.4. Telefonia
10.7. Protocolos KNX, DALI
10.7.1. Normalização
10.7.2. Aplicações
10.7.3. Equipamentos
10.7.4. Conceção e Configuração
10.8. Redes IP WiFi
10.8.1. Padrões
10.8.2. Características
10.8.3. Conceção e Configuração
10.9. Bluetooth
10.9.1. Padrões
10.9.2. Conceção e Configuração
10.9.3. Características
10.10. Tecnologias do futuro
10.10.1. Zigbee
10.10.2. Programação e configuração Python
10.10.3. Big data
Esta capacitação permitir-lhe-á avançar na sua carreira de uma forma confortável"
Mestrado Próprio em Poupança Energética e Sustentabilidade em Edifícios
O desenvolvimento sustentável é um paradigma da predileção atual na arquitetura, engenharia e em qualquer setor ligado à urbanização e infraestruturas consumidoras de energia. Não é uma mera abordagem opcional, a crise ambiental que o planeta atravessa, exige que assim seja. Comprometida com causas sociais e exigências do mercado, a TECH Universidade Tecnológica oferece o Mestrado Próprio em Economia de Energia e Sustentabilidade na Construção, uma modalidade virtual de pós-graduação apoiada nos mais recentes avanços digitais e metodológicos na aprendizagem acadêmica. Ao longo de dez módulos que dividem disciplinas de âmbito curricular notável como energias renováveis, economia circular, instalações térmicas, arquitetura bioclimática, entre outras. Atualizaremos o perfil do aluno em diretrizes de negócios emergentes onde a ecologia ocupa um lugar significativo. Se procura expandir as suas alternativas de trabalho, fazer parte de um compromisso social e realizar projetos inovadores, a TECH é a sua melhor aliada; Temos uma equipa de ensino de alta classe e um sistema multimédia flexível de grande prestígio.
Aproveite este Mestrado em sustentabilidade em edifícios
Se as alterações climáticas são o antagonista atual do mundo, a poupança de energia é a arma heroica que equilibra o equilíbrio. Isso é evidente em vários projetos que estão sendo cada vez mais desenvolvidos por entidades governamentais e corporativas. Os ODS propostos pela ONU no âmbito da chamada Agenda 2030 vão nessa direção. É evidente que sectores como o da construção civil não podem ser alheios a esta tendência, uma vez que se sabe, a partir de estudos, que os edifícios consomem até 40% da energia mundial. Neste contexto, o nosso Master representa uma vantagem considerável que não pode ignorar se o seu objetivo é destacar-se profissionalmente. Quer aprender sobre zonas climáticas, auditoria energética, planos para reduzir as emissões de CO2, biomassa ou tecnologia LED? Com as nossas aulas online de autorregulação de horários com base na metodologia de reaprendizagem, pode fazê-lo de forma eficiente, ágil e dinâmica. Atreva-se a inscrever-se e iluminar, não só edifícios, mas a sua própria vida profissional.