El Curso de Planificación Urbana para Riesgos Climáticos Extremos se centra en el desarrollo de estrategias integrales para la resiliencia urbana frente a los desafíos del cambio climático, incluyendo la adaptación a eventos climáticos extremos como inundaciones, olas de calor y sequías. Se exploran herramientas de análisis de vulnerabilidad y modelado climático para evaluar el impacto en infraestructuras, ecosistemas y comunidades, integrando enfoques de planificación territorial y diseño urbano sostenible. Se fomenta la implementación de soluciones basadas en la naturaleza y la participación ciudadana, junto con el uso de tecnologías de información geográfica (SIG) para la toma de decisiones y la gestión del riesgo.
El curso proporciona conocimientos prácticos sobre la formulación de planes de adaptación climática a nivel local y regional, considerando la legislación ambiental y los marcos internacionales. Se abordan aspectos clave como la gestión del agua, la movilidad sostenible y la resiliencia de los sistemas de energía, capacitando a profesionales en la implementación de políticas y proyectos que promuevan la seguridad y el bienestar en entornos urbanos frente a los efectos del cambio climático. Se incluyen estudios de caso y talleres prácticos para la aplicación de las metodologías aprendidas.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): riesgos climáticos, planificación urbana, cambio climático, resiliencia urbana, adaptación climática, inundaciones, olas de calor, sequías, modelado climático, soluciones basadas en la naturaleza, planificación territorial.
249 €
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. Estrategias de Planificación Urbana para la Resiliencia Climática
6. Planificación Urbana: Blindaje y Adaptación a los Impactos Climáticos Extremos
Módulo 1 — Fundamentos de la Planificación Urbana Resiliente
1.1 Introducción a la resiliencia urbana y el cambio climático.
1.2 Marco conceptual: Riesgos climáticos y vulnerabilidad urbana.
1.3 Principios de la planificación urbana resiliente.
1.4 Herramientas y metodologías para el análisis de riesgos climáticos.
1.5 El papel de la participación ciudadana en la resiliencia urbana.
1.6 Normativas y políticas para la adaptación al cambio climático.
1.7 Estudios de caso: Ciudades resilientes en diferentes contextos.
1.8 Indicadores de resiliencia urbana: seguimiento y evaluación.
1.9 Financiamiento de proyectos de resiliencia urbana.
1.10 Desafíos y oportunidades en la planificación urbana resiliente.
2.2 Evaluación de Riesgos Climáticos en el Diseño Urbano
2.2 Fundamentos del Diseño Urbano Resiliente
2.3 Diseño de Infraestructuras Urbanas Resistentes
2.4 Adaptación de Edificios y Espacios Públicos
2.5 Gestión del Agua en el Contexto Climático
2.6 Movilidad Urbana Sostenible y Resiliente
2.7 Planificación del Paisaje Urbano ante Eventos Extremos
2.8 Integración de Soluciones Basadas en la Naturaleza
2.9 Herramientas y Tecnologías para el Diseño Urbano Climáticamente Adaptado
2.20 Estudios de Caso: Diseño Urbano en Ciudades Vulnerables
3.3 Legislación y políticas urbanas frente al cambio climático
3.2 Instrumentos de planificación territorial y adaptación climática
3.3 Evaluación de vulnerabilidad y riesgos climáticos urbanos
3.4 Integración de la resiliencia climática en planes urbanos
3.5 Normativas de construcción sostenible y eficiencia energética
3.6 Marco legal para la gestión del agua y recursos naturales
3.7 Financiamiento de proyectos urbanos resilientes
3.8 Participación ciudadana y gobernanza climática
3.9 Estudios de caso: implementación normativa en ciudades
3.30 Tendencias futuras en la planificación urbana climática
2.3 Diseño de espacios públicos resilientes: parques, plazas, calles
2.2 Modelado y simulación de eventos climáticos extremos
2.3 Diseño de infraestructuras verdes y azules
2.4 Sistemas de drenaje urbano sostenible (SUDS)
2.5 Materiales y tecnologías constructivas adaptadas al clima
2.6 Diseño de edificios eficientes energéticamente y resilientes
2.7 Integración de energías renovables en el diseño urbano
2.8 Estudios de caso: diseño urbano ante inundaciones, calor, etc.
2.9 Herramientas de diseño urbano para la resiliencia
2.30 Diseño urbano participativo y adaptativo
3.3 Estrategias de adaptación basadas en la naturaleza (NBS)
3.2 Diseño de sistemas de alerta temprana y respuesta a emergencias
3.3 Adaptación de la infraestructura de transporte
3.4 Diseño de viviendas y edificios seguros ante el clima extremo
3.5 Planes de movilidad urbana resiliente
3.6 Diseño de refugios climáticos y zonas de seguridad
3.7 Gestión de la salud y bienestar en entornos urbanos
3.8 Estudios de caso: adaptación urbana en diferentes contextos
3.9 Herramientas de evaluación de la adaptación
3.30 Innovación en diseño urbano adaptativo
4.3 Evaluación de riesgos climáticos y vulnerabilidad urbana
4.2 Elaboración de planes de acción climática local
4.3 Integración de la resiliencia climática en planes sectoriales
4.4 Estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático
4.5 Indicadores de resiliencia urbana
4.6 Gestión de recursos hídricos y energéticos
4.7 Participación ciudadana en la planificación
4.8 Financiamiento y seguimiento de proyectos
4.9 Estudios de caso: planificación para la resiliencia en acción
4.30 Marcos de gobernanza para la resiliencia climática
5.3 Diseño de infraestructuras críticas resilientes
5.2 Protección de la infraestructura existente
5.3 Planes de evacuación y gestión de desastres
5.4 Sistemas de alerta temprana y respuesta a emergencias
5.5 Diseño de edificios y viviendas resistentes
5.6 Gestión del suelo y ordenación territorial
5.7 Evaluación y mitigación de riesgos
5.8 Adaptación de la infraestructura de transporte
5.9 Estudios de caso: ciudades preparadas para el clima extremo
5.30 Estrategias de financiación para la resiliencia
6.3 Inventario y análisis de emisiones de gases de efecto invernadero
6.2 Estrategias de mitigación: eficiencia energética, energías renovables
6.3 Adaptación al cambio climático: medidas estructurales y no estructurales
6.4 Gestión del riesgo de inundaciones, sequías, olas de calor
6.5 Análisis de costo-beneficio de medidas de adaptación y mitigación
6.6 Herramientas de modelado climático y simulación de riesgos
6.7 Gobernanza climática y participación ciudadana
6.8 Monitoreo y evaluación de las estrategias implementadas
6.9 Estudios de caso: integración de mitigación y adaptación
6.30 Estrategias de financiamiento climático
7.3 Fortalecimiento de la infraestructura urbana
7.2 Diseño de espacios públicos resilientes
7.3 Fomento de la movilidad sostenible
7.4 Implementación de soluciones basadas en la naturaleza
7.5 Mejora de la eficiencia energética en edificios
7.6 Desarrollo de sistemas de alerta temprana
7.7 Promoción de la participación ciudadana
7.8 Establecimiento de marcos de gobernanza
7.9 Estudios de caso: Ciudades resilientes en acción
7.30 Estrategias de financiación para la resiliencia
8.3 Evaluación y análisis de riesgos climáticos
8.2 Desarrollo de planes de gestión de riesgos
8.3 Implementación de medidas de adaptación
8.4 Monitoreo y evaluación de los impactos climáticos
8.5 Integración de la gestión de riesgos en la planificación urbana
8.6 Fortalecimiento de la capacidad institucional
8.7 Promoción de la participación ciudadana
8.8 Establecimiento de alianzas estratégicas
8.9 Estudios de caso: gestión de riesgos climáticos en la práctica
8.30 Financiamiento de la gestión de riesgos climáticos
4.4 Fundamentos de la Resiliencia Urbana Climática: Definiciones y Conceptos Clave
4.2 Análisis de Vulnerabilidad Climática: Identificación de Riesgos y Amenazas
4.3 Evaluación de Impactos Climáticos: Metodologías y Herramientas
4.4 Diseño de Estrategias de Adaptación: Enfoques y Prácticas
4.5 Planificación Urbana Integrada: Integración de la Resiliencia en el Desarrollo
4.6 Infraestructura Resiliente: Diseño y Gestión para la Adaptación
4.7 Gobernanza Climática: Marco Legal e Institucional para la Resiliencia
4.8 Finanzas Climáticas: Mecanismos de Financiamiento para la Adaptación
4.9 Participación Comunitaria: Involucramiento Ciudadano en la Resiliencia
4.40 Estudio de Casos: Implementación Exitosa de Estrategias de Resiliencia
5.5 Evaluación de vulnerabilidad y análisis de riesgos climáticos urbanos
5.5 Marco legal y regulatorio para la resiliencia urbana ante el clima extremo
5.3 Herramientas y metodologías para la planificación urbana resiliente
5.4 Diseño urbano y soluciones basadas en la naturaleza para la adaptación
5.5 Infraestructura verde y azul para la mitigación y adaptación climática
5.6 Sistemas de alerta temprana y gestión de emergencias
5.7 Gobernanza y participación ciudadana en la planificación climática
5.8 Indicadores de resiliencia y monitoreo del progreso
5.9 Estudios de caso de ciudades resilientes
5.50 Finanzas y financiamiento para proyectos de resiliencia urbana
6.6 Fundamentos de la Planificación Urbana Resiliente
6.2 Evaluación de Vulnerabilidad y Riesgos Climáticos
6.3 Diseño de Ciudades Ante Inundaciones y Avenidas Torrenciales
6.4 Diseño de Ciudades Ante Olas de Calor y Sequías
6.5 Adaptación de Infraestructuras Críticas
6.6 Sistemas de Alerta Temprana y Gestión de Crisis
6.7 Estrategias de Movilidad Urbana Sostenible
6.8 Planificación del Uso del Suelo y Zonas Verdes
6.9 Participación Ciudadana y Gobernanza Climática
6.60 Estudios de Caso y Mejores Prácticas Internacionales
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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