El Curso de Planes de Resiliencia Climática Urbana capacita en el diseño e implementación de estrategias integrales para afrontar los desafíos del cambio climático en las ciudades. Se centra en el análisis de vulnerabilidad, la identificación de riesgos climáticos y el desarrollo de soluciones adaptativas y mitigativas, como infraestructura verde, gestión de recursos hídricos y planificación urbana sostenible. Aborda herramientas como modelado climático, evaluación de impactos y el uso de datos geoespaciales para una toma de decisiones informada y la mejora de la resiliencia urbana.
El curso proporciona conocimientos prácticos en planificación urbana, políticas públicas y participación ciudadana, fomentando la colaboración entre sectores para construir ciudades más sostenibles y preparadas ante eventos extremos como inundaciones, olas de calor y sequías. Se destacan la aplicación de indicadores de resiliencia y el desarrollo de planes de acción climática efectivos, alineados con las metas de desarrollo sostenible y las normativas ambientales.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): resiliencia climática, cambio climático, planificación urbana, adaptación climática, mitigación climática, infraestructura verde, vulnerabilidad urbana, sostenibilidad, planes de acción climática.
725 €
2. Estrategias Integrales para la Resiliencia Climática Urbana
Aprenderás a integrar todo el proceso de desarrollo de producto desde la concepción del modelo hasta su validación final, aplicando metodologías centradas en el usuario. Desarrollarás competencias en diseño paramétrico, ergonomía, simulación, materiales sostenibles, visualización 3D y gestión de manufactura, garantizando soluciones eficientes, seguras y alineadas con los estándares industriales actuales.
4. Implementación de Planes de Adaptación al Cambio Climático en Entornos Urbanos
6. Desarrollo de Proyectos de Resiliencia Climática Urbana
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1. 1 Fundamentos de la resiliencia climática urbana: conceptos clave y definiciones.
1. 2 Identificación de riesgos y vulnerabilidades climáticas urbanas.
1. 3 Marco conceptual para el diseño de estrategias de resiliencia.
1. 4 Análisis de datos climáticos y modelado de impactos.
1. 5 Herramientas y metodologías para la evaluación de la resiliencia.
1. 6 Integración de la resiliencia en la planificación urbana.
1. 7 El papel de la infraestructura verde y azul.
1. 8 Diseño de espacios urbanos resilientes: ejemplos y mejores prácticas.
1. 9 Estrategias de participación ciudadana y comunicación.
1. 10 Caso de estudio: análisis de un proyecto urbano resiliente.
2.2 Introducción a la Resiliencia Urbana: Definición y Conceptos Clave
2.2 Impactos del Cambio Climático en Entornos Urbanos
2.3 El Marco Global y Nacional de la Resiliencia Climática
2.4 Principios de la Planificación Urbana Resiliente
2.5 Herramientas y Metodologías para el Análisis de Riesgos Climáticos
2.6 Identificación de Vulnerabilidades y Capacidades en el Contexto Urbano
2.7 Integración de la Resiliencia en la Planificación Urbana Existente
2.8 Marco Legal y Normativo para la Resiliencia Urbana
2.9 Participación Ciudadana y Stakeholders en la Planificación
2.20 Estudios de Caso: Ejemplos de Planificación de Resiliencia Urbana
3.3 Evaluación de Riesgos Climáticos Urbanos: Identificación y análisis de amenazas.
3.2 Mapeo de Vulnerabilidades Urbanas: Identificación de áreas y poblaciones vulnerables.
3.3 Modelado Climático y Proyecciones: Utilización de datos y herramientas de modelado.
3.4 Diseño de Indicadores de Resiliencia: Establecimiento de métricas clave.
3.5 Elaboración de Planes de Acción Climática: Desarrollo de estrategias y objetivos.
3.6 Participación Ciudadana y Stakeholders: Involucramiento y colaboración.
3.7 Marco Legal y Normativo: Revisión y adaptación de regulaciones.
3.8 Análisis Costo-Beneficio: Evaluación económica de las medidas.
3.9 Priorización de Acciones: Selección de intervenciones clave.
3.30 Presentación de Propuestas y Planes: Comunicación efectiva de resultados.
4.4 Marco Conceptual para la Implementación
4.2 Identificación de Vulnerabilidades Urbanas
4.3 Selección de Estrategias de Implementación
4.4 Priorización de Acciones de Adaptación
4.5 Diseño de Proyectos Piloto
4.6 Integración de Stakeholders y Participación Ciudadana
4.7 Gestión de Recursos y Financiamiento
4.8 Monitoreo y Evaluación del Progreso
4.9 Comunicación y Divulgación de Resultados
4.40 Estudio de casos: Implementación Exitosa en Ciudades
5.5 Fundamentos de la Resiliencia Climática Urbana: Definiciones y conceptos clave.
5.5 Identificación de Riesgos y Vulnerabilidades Climáticas en el entorno urbano.
5.3 Herramientas y metodologías de evaluación de riesgos climáticos.
5.4 Análisis de datos climáticos y modelado para la evaluación de riesgos.
5.5 Indicadores de resiliencia y su aplicación en el contexto urbano.
5.6 Diseño de estrategias de resiliencia basadas en la evaluación de riesgos.
5.7 Integración de la resiliencia climática en la planificación urbana.
5.8 Estudios de caso: ejemplos de diseño y evaluación de resiliencia urbana.
5.9 El papel de las tecnologías en el diseño y evaluación de la resiliencia.
5.50 Diseño de estrategias de comunicación y participación ciudadana.
6.6 Conceptualización y Alcance de Proyectos de Resiliencia Urbana
6.2 Identificación de Vulnerabilidades y Riesgos Climáticos Urbanos
6.3 Definición de Objetivos y Metas de Resiliencia Urbana
6.4 Selección de Estrategias y Soluciones de Adaptación
6.5 Diseño Conceptual de Proyectos de Resiliencia Urbana
6.6 Elaboración de Presupuestos y Cronogramas de Proyectos
6.7 Diseño de Indicadores y Mecanismos de Monitoreo
6.8 Integración de la Participación Ciudadana en el Diseño
6.9 Consideraciones Regulatorias y de Permisos
6.60 Evaluación de la Viabilidad y Sostenibilidad del Proyecto
Director Académico del DSD — SEIUM Design & Industrial Design Institute
Profesor de Diseño Industrial, Diseño de Vehículos, Transportation Design, UX/HMI, Color & Trim, Iluminación y Desarrollo de Producto
El Prof. Luca Benedetti, de nacionalidad italiana, es Director Académico del DSD — SEIUM Design & Industrial Design Institute y responsable de diseño industrial, de producto y vehículos, experiencia de usuario, interacción persona-máquina, interfaces HMI, Color & Trim y prototipado.
Director Académico del SRA — SEIUM Robotics & Autonomous Systems Institute
Profesor de Robótica, Automatización Inteligente, Sistemas Autónomos, Percepción Artificial, Control Avanzado y Mecatrónica.
El Prof. Kenji Takahashi, de nacionalidad japonesa, es Director Académico del SRA — SEIUM Robotics & Autonomous Systems Institute y responsable de robótica industrial, robots móviles, mecatrónica, control avanzado, percepción artificial, navegación e inteligencia embebida y autónoma.
Directora Académica del DAIS — SEIUM Data, Artificial Intelligence & Simulation Institute
Profesora de Inteligencia Artificial, Ciencia de Datos, Ingeniería de Datos, MLOps, Simulación, Gemelos Digitales y Computación Científica
La Dra. Lucía Hernández Vega, de nacionalidad española, es Directora Académica del DAIS — SEIUM Data, Artificial Intelligence & Simulation Institute y responsable de inteligencia artificial, ciencia e ingeniería de datos, visión artificial, IA generativa, MLOps y gemelos digitales.
Director Académico del EET — SEIUM Electronics & Embedded Technologies Institute
Profesor de Electrónica, Sistemas Embebidos, Telecomunicaciones, Diseño de Hardware, FPGA, IoT y Sistemas de Tiempo Real
El Dr. Kevin O’Connor, de nacionalidad irlandesa, es Director Académico del EET — SEIUM Electronics & Embedded Technologies Institute y responsable de electrónica, sistemas embebidos, telecomunicaciones, diseño de circuitos, microcontroladores, FPGA, IoT y desarrollo de hardware electrónico.
Director Académico del SNO — SEIUM Naval & Offshore Institute
Profesor de Arquitectura Naval, Ingeniería Marítima, Sistemas de Propulsión, Construcción Naval e Ingeniería Offshore
El Dr. Javier Ferrer Salvatierra, de nacionalidad española, es Director Académico del SNO — SEIUM Naval & Offshore Institute y responsable de arquitectura naval, ingeniería marítima, construcción, propulsión, sistemas auxiliares, ingeniería offshore, seguridad y descarbonización marítima.
Directora Académica del RSC — SEIUM Rail & Smart Cities Institute
Profesora de Ingeniería Ferroviaria, Señalización, Movilidad Urbana, Infraestructuras Inteligentes y Sistemas de Transporte
La Dra. Isabel Martín Robles, de nacionalidad española, es Directora Académica del RSC — SEIUM Rail & Smart Cities Institute y profesora responsable de las áreas de ingeniería ferroviaria, señalización, sistemas de control del tráfico, movilidad urbana, transporte inteligente, infraestructuras conectadas y planificación de ciudades inteligentes.
Director Académico del SEN — SEIUM Energy & Networks Institute
Profesor de Sistemas Eléctricos de Potencia, Smart Grids, Energías Renovables, Almacenamiento y Digitalización de Redes
El Dr. Carlos Navarro Sanz, de nacionalidad española, es Director Académico del SEN — SEIUM Energy & Networks Institute y responsable de sistemas eléctricos, redes inteligentes, renovables, almacenamiento, operación, protecciones, subestaciones, digitalización y planificación energética.
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Si, contamos con certificacion internacional
Sí: modelos experimentales, datos reales, simulaciones aplicadas, entornos profesionales, casos de estudio reales.
No es obligatoria. Ofrecemos tracks de nivelación y tutorización
Totalmente. Cubre e-propulsión, integración y normativa emergente (SC-VTOL).
Recomendado. También hay retos internos y consorcios.
Sí. Modalidad online/híbrida con laboratorios planificados y soporte de visados (ver “Visado & residencia”).
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