University certificate
Accreditation/Membership
The world's largest faculty of engineering”
Introduction to the Program
Un programa exhaustivo y 100% online, exclusivo de TECH y con una perspectiva internacional respaldada por nuestra afiliación con la International Association for Hydro-Environment Engineering and Research”
Los sistemas de abastecimiento y tratamiento de Agua Urbana enfrentan desafíos complejos, como la escasez de recursos hídricos, la contaminación creciente y la necesidad de garantizar la seguridad y calidad del recurso para la población. Además, las plantas de tratamiento y las redes de abastecimiento y saneamiento requieren soluciones técnicas precisas, eficientes y sostenibles, que integren criterios económicos y medioambientales, asegurando un Ciclo Integral del Agua resiliente, que sea capaz de responder a los retos de las ciudades modernas.
Para dotar a los profesionales de competencias avanzadas, TECH Global University ha desarrollado esta Postgraduate diploma, que permite adquirir conocimientos especializados en la planificación, operación y optimización de plantas de tratamiento de Agua Potable y Residual, así como en la gestión eficiente de redes de abastecimiento y saneamiento. El programa universitario combina rigor técnico, análisis de casos reales y herramientas de modelización, preparando al egresado para enfrentar situaciones críticas y tomar decisiones fundamentadas.
El plan de estudios aborda de manera integral los principales procesos de Desalación, Ósmosis Inversa y tratamiento físico - químico del agua, así como la operación de plantas urbanas de Agua Potable y Residual. Además, contempla el diseño y mantenimiento de redes de abastecimiento y saneamiento, así como la gestión de recursos hídricos alternativos y la realización de balances hídricos. Por otra parte, los contenidos incluyen criterios de calidad, normativa vigente, eficiencia energética, digitalización, telecontrol y sistemas de predicción y vigilancia, garantizando de este modo un enfoque aplicado y totalmente alineado con la práctica profesional.
La metodología 100% online incorpora Relearning, permitiendo reforzar conocimientos y competencias a lo largo de la Postgraduate diploma mediante recursos interactivos, simulaciones y casos prácticos. Asimismo, al final de cada bloque, los egresados podrán acceder a una serie de Masterclasses impartidas por un Director Invitado Internacional, enriqueciendo la experiencia con perspectivas avanzadas, tendencias globales y buenas prácticas aplicables en el sector del Agua Urbana
Asimismo, gracias a que Postgraduate diploma es miembro de la International Association for Hydro-Environment Engineering and Research (IAHR), el profesional contará con materiales especializados, guías y planes de clase en el tratamiento y gestión del agua. Adicionalmente, podrá asistir a eventos académicos, recibir descuentos en publicaciones y conectarse con una red internacional de investigadores, reforzando el análisis especializado y promoviendo la investigación sobre las ciencias hidro ambientales y su aplicación práctica desde un enfoque integral.
Accederás a Masterclasses exclusivas y a la orientación de un Director Invitado Internacional, fortaleciendo tu visión global y estándares de referencia profesional”
Esta Postgraduate diploma en Water Resources and Urban Water Treatment Plants contiene el programa universitario más completo y actualizado del mercado. Sus características más destacadas son:
- El desarrollo de casos prácticos presentados por expertos en Ingeniería
- Los contenidos gráficos, esquemáticos y eminentemente prácticos con los que están concebidos recogen una información científica y práctica sobre aquellas disciplinas indispensables para el ejercicio profesional
- Los ejercicios prácticos donde realizar el proceso de autoevaluación para mejorar el aprendizaje
- Su especial hincapié en metodologías innovadoras
- Las lecciones teóricas, preguntas al experto, foros de discusión de temas controvertidos y trabajos de reflexión individual
- La disponibilidad de acceso a los contenidos desde cualquier dispositivo fijo o portátil con conexión a internet
Gestionarás operaciones en plantas de tratamiento mediante análisis de parámetros físico - químicos y microbiológicos, asegurando el cumplimiento de estándares internacionales de calidad”
Incluye en su cuadro docente a profesionales pertenecientes al ámbito de la Ingeniería, que vierten en este programa la experiencia de su trabajo, además de reconocidos especialistas de sociedades de referencia y universidades de prestigio.
Su contenido multimedia, elaborado con la última tecnología educativa, permitirá al profesional un aprendizaje situado y contextualizado, es decir, un entorno simulado que proporcionará un estudio inmersivo programado para entrenarse ante situaciones reales.
El diseño de este programa se centra en el Aprendizaje Basado en Problemas, mediante el cual el alumno deberá tratar de resolver las distintas situaciones de práctica profesional que se le planteen a lo largo del curso académico. Para ello, el profesional contará con la ayuda de un novedoso sistema de vídeo interactivo realizado por reconocidos expertos.
Diseñarás plantas de tratamiento de agua potable considerando pretratamientos, filtros, membranas y sistemas de desinfección para optimizar la seguridad y eficiencia”
Dominarás los procesos de desalación y ósmosis inversa, aplicando criterios técnicos avanzados para garantizar agua de calidad en entornos urbanos complejos.
Syllabus
The structure of the curriculum of this Postgraduate diploma in Water Resources and Urban Water Treatment Plants is divided into four modules focused on the specificity of its content. The first of these covers everything related to water resources, while the second focuses on the design and process of desalination; the third block deals with urban drinking water treatment plants, their design and operation; and finally, the fourth module covers wastewater treatment plants, engineering and execution of works. This complete program guarantees students a deep learning of the subject and provides them with all the tools they will need to perform their duties.
The first step to success is to follow a path, guided by the best signs”
Module 1. Water Resources in a Water Supply
1.1. Groundwater. Groundwater Hydrology
1.1.1. Groundwater
1.1.2. Characteristics of Groundwater
1.1.3. Groundwater Types and Location
1.1.4. Water Flow Through Porous Media. Darcy's Law
1.2. Surface Water
1.2.1. Surface Water Characteristics
1.2.2. Division of Surface Water
1.2.3. Difference Between Groundwater and Surface Water
1.3. Alternative Water Resources
1.3.1. Use of Groundwater. Runoff and Rainwater.
1.3.2. Renewable Versus Polluted Resource
1.3.3. Reusable Water from WWTPs. Reused From Buildings
1.3.4. Initiatives, Measures and Control Bodies
1.4. Water Balances
1.4.1. Methodology and Theoretical Considerations for Water Balances
1.4.2. Quantitative Water Balance
1.4.3. Qualitative Water Balance
1.4.4. The Sustainable Environment
1.4.5. Resources and Risks in Unsustainable Environments. Climate Change.
1.5. Capture and Storage. Environmental Protection
1.5.1. Catchment and Storage Components
1.5.2. Surface Catchment or Underground Catchment
1.5.3. Potabilization (DWTP)
1.5.4. Storage
1.5.5. Distribution and Sustainable Consumption
1.5.6. Sewage Network
1.5.7. Wastewater Treatment Plant (WWTP)
1.5.8. Discharge and Reuse
1.5.9. Ecological Flow
1.5.10. Eco-Social Urban Water Cycle
1.6. Optimal Water Management Model. Principles of Supply
1.6.1. Set of Sustainable Actions and Processes
1.6.2. Provision of Supply and Sewerage Services.
1.6.3. Quality Assurance. Knowledge Generation
1.6.4. Actions to Be Taken to Ensure the Quality of Water and its Installations
1.6.5. Knowledge Generation for the Prevention of Errors
1.7. Optimal Water Management Model. Socioeconomic Principles
1.7.1. Current Financing Model
1.7.2. Taxes in the Management Model
1.7.3. Financing Alternatives. Proposals for the Creation of Financing Platforms
1.7.4. Security of Water Supply (Distribution and Supply) for All
1.7.5. Involvement of Local, National and International Communities in Financing.
1.8. Monitoring Systems. Prediction, Prevention and Contingency Situations
1.8.1. Identification of Water Bodies and their Status
1.8.2. Water Distribution Proposals According to Needs
1.8.3. Water Knowledge and Control
1.8.4. Maintenance of the Installations
1.9. Good Practices in Water Supply and Sustainability
1.9.1. Posadas Periurban Park, Córdoba
1.9.2. Palma del Río Periurban Park, Córdoba
1.9.3. State of the Art. Others
1.10. The 5G in Water Resources Management
1.10.1. Characteristics of 5G
1.10.2. Importance of 5G
1.10.3. Relationship of the 5G with the Water Resource
Module 2. Desalination. Design and Operation
2.1. Desalination
2.1.1. Separation and Desalination Processes
2.1.2. Water Salinity
2.1.3. Water Characterization
2.2. Reverse Osmosis
2.2.1. Reverse Osmosis Process
2.2.2. Key Parameters of Osmosis
2.2.3. Layout
2.3. Reverse Osmosis Membranes
2.3.1. Materials
2.3.2. Technical Parameters
2.3.3. Parameter Evolution
2.4. Description of the Installation. Water Intake
2.4.1. Pre-treatment
2.4.2. High Pressure Pumping
2.4.3. Racks
2.4.4. Instruments
2.5. Physical Treatments
2.5.1. Filtration
2.5.2. Coagulation-Flocculation
2.5.3. Membrane Filters
2.6. Chemical Treatments
2.6.1. Regulation
2.6.2. Reduction
2.6.3. Stabilization
2.6.4. Remineralization
2.7. Design
2.7.1. Water to be Desalinated
2.7.2. Required Capacity
2.7.3. Membrane Surface
2.7.4. Recovery
2.7.5. Number of Membranes
2.7.6. Stages
2.7.7. Other Aspects
2.7.8. High Pressure Pumps
2.8. Operation
2.8.1. Dependence of the Main Operating Parameters
2.8.2. Fouling
2.8.3. Membrane Washing
2.8.4. Seawater Discharge
2.9. Materials
2.9.1. Corrosion
2.9.2. Selection of Materials
2.9.3. Collectors
2.9.4. Tanks
2.9.5. Pumping Equipment
2.10. Economic Optimization
2.10.1. Energy Consumption
2.10.2. Energy Optimization
2.10.3. Energy Recovery
2.10.4. Costs
Module 3. Urban Drinking Water Treatment Plants. Design and Operation
3.1. Importance of Water Quality
3.1.1. Global Water Quality
3.1.2. Population Health
3.1.3. Water-Borne Diseases
3.1.4. Risks in the Short and Medium to Long Term
3.2. Water Quality Criteria. Parameters.
3.2.1. Microbiological Parameters
3.2.2. Physical Parameters
3.2.3. Chemical Parameters
3.3. Water Quality Modeling
3.3.1. Time Spent in the Network
3.3.2. Reaction Kinetics
3.3.3. Water Origin
3.4. Water Disinfection
3.4.1. Chemical Products Used in Disinfection
3.4.2. Behavior of Chlorine in Water
3.4.3. Chlorine Dosing Systems
3.4.4. Chlorine Measurement in the Network
3.5. Turbidity Treatments
3.5.1. Possible Causes of Turbidity
3.5.2. Problems of Turbidity in Water
3.5.3. Turbidity Measurement
3.5.4. Limits of Turbidity in Water
3.5.5. Treatment Systems
3.6. Treatment of Other Pollutants
3.6.1. Treatment of Other Pollutants
3.6.2. Ion Exchange Resins
3.6.3. Membrane Treatments
3.6.4. Activated Carbon
3.7. Tank and Pipeline Cleaning
3.7.1. Emptying of Water
3.7.2. Removal of Solids
3.7.3. Disinfection of Walls
3.7.4. Rinsing of Walls
3.7.5. Filling and Service Restitution
3.8. Quality Control Plan
3.8.1. Objectives of the Control Plan
3.8.2. Sampling Points
3.8.3. Types of Analysis and Frequency
3.8.4. Analysis Laboratory
3.9. Operational Logging
3.9.1. Chlorine Concentration
3.9.2. Organoleptic Examination
3.9.3. Other Specific Contaminants
3.9.4. Laboratory Analysis
3.10. Economic Considerations
3.10.1. Personal
3.10.2. Cost of Chemical Reagents
3.10.3. Dosing Equipment
3.10.4. Other Treatment Equipment
3.10.5. Cost of Water Analysis
3.10.6. Cost of Metering Equipment
3.10.7. Energy
Module 4. Wastewater Treatment Plants. Engineering and construction execution
4.1. Auxiliary Stages
4.1.1. Pumping
4.1.2. Header Wells
4.1.3. Reliefs
4.2. Follow-Up of the Work
4.2.1. Management of Subcontracts and Orders
4.2.2. Economic Follow-Up
4.2.3. Deviations and Budget Compliance
4.3. General Diagram of a WWTP. Provisional Works
4.3.1. The Water Line
4.3.2. Provisional Works
4.3.3. BIM. Distribution of Elements and Interferences
4.4. Auxiliary Stages
4.4.1. Pumping
4.4.2. Header Wells
4.4.3. Reliefs
4.5. Pre-treatment
4.5.1. Stakeout
4.5.2. Execution and Connections
4.5.3. Finishing
4.6. Primary Treatment
4.6.1. Stakeout
4.6.2. Execution and Connections
4.6.3. Finishing
4.7. Secondary Treatment
4.7.1. Stakeout
4.7.2. Execution and Connections
4.7.3. Finishing
4.8. Tertiary Treatment
4.8.1. Stakeout
4.8.2. Execution and Connections
4.8.3. Finishing
4.9. Equipment and Automation
4.9.1. Suitability
4.9.2. Variants
4.9.3. Commissioning
4.10. Software and Certification
4.10.1. Stockpile Certification
4.10.2. Work Certifications
4.10.3. Computer Programs
Bet on this program and get rid of your sector”
Postgraduate Diploma in Water Resources and Urban Water Treatment Plants
.
Water resources and urban water treatment plants play a critical role in providing safe drinking water and protecting the environment. In a world where water scarcity and pollution are growing challenges, it is crucial to understand the importance of these resources and how they are managed. Would you like to specialize in this novel field? Then the Postgraduate Diploma in Water Resources and Urban Water Treatment Plants created by TECH Global University is perfect for you. Through a completely online, versatile and highly immersive system, we provide a resizing of your competencies so that you can increase the scope of your curricular profile. Through the curriculum, you will explore the fundamentals of water resources, including the different types of water sources, water quality and pollution processes.
Water resources and water quality are the most important aspects of water management.
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In a world where access to clean water is a constant challenge, it is crucial to have trained professionals who can effectively address problems related to water resources and urban water treatment. Our program is designed to provide you with the theoretical and practical knowledge necessary to meet these challenges. As you progress through the training, you will address water resources monitoring and assessment, as well as water conservation and sustainable water management strategies. In addition, you will dive into the world of urban water treatment plants, where you will learn about the physical, chemical and biological treatment processes used to purify water. Finally, you will study the different types of treatment plants, from conventional ones, to the most advanced treatment technologies (desalination and wastewater reuse).