El Curso de Resiliencia Operativa en Agua, Energía y Transporte se enfoca en la aplicación de estrategias y herramientas para mejorar la capacidad de estos sectores críticos de adaptarse y recuperarse ante interrupciones y amenazas, incluyendo desastres naturales, ciberataques y cambios climáticos. Aborda la planificación de la resiliencia, la gestión de riesgos, la optimización de la infraestructura y el uso de tecnologías avanzadas para asegurar el suministro continuo de servicios esenciales.
El curso proporciona conocimientos sobre evaluación de vulnerabilidades, desarrollo de planes de contingencia, simulación de escenarios y la implementación de medidas de protección y respuesta ante emergencias, con énfasis en la colaboración intersectorial y la sostenibilidad. Se prepara a los participantes para roles en gestión de crisis, planificación de la seguridad y operaciones de emergencia en entornos complejos y dinámicos.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): resiliencia operativa, agua, energía, transporte, gestión de riesgos, infraestructura crítica, seguridad, planificación de emergencias, desastres naturales, ciberataques.
399 €
1. Dominio de la Resiliencia en Agua, Energía y Transporte: Estrategias Operativas
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 la Resiliencia Operativa: Agua, Energía y Transporte
6. Análisis y Mejora del Funcionamiento en Sistemas de Agua, Energía y Transporte
Requisitos recomendados: Conocimientos básicos de gestión de riesgos, experiencia en sectores relacionados con la infraestructura crítica y capacidad para comprender documentación técnica. Idioma: Nivel de inglés B2+ / C1 (se ofrecerá apoyo en caso de requerimiento)
1.1 Fundamentos de la resiliencia en el sector del agua: amenazas y vulnerabilidades
1.2 Principios de resiliencia en el sector energético: desafíos y soluciones
1.3 Resiliencia en el sector del transporte: riesgos y medidas preventivas
1.4 Marco regulatorio y normativo para la resiliencia en agua, energía y transporte
1.5 Evaluación de riesgos y análisis de impacto en sistemas críticos
1.6 Estrategias de preparación y respuesta ante emergencias
1.7 Implementación de planes de continuidad del negocio
1.8 El papel de la tecnología en la mejora de la resiliencia
1.9 Casos de estudio: ejemplos de éxito y fracaso en la resiliencia
1.10 Métricas y KPI para medir la resiliencia operativa
2.2 Evaluación de Riesgos y Vulnerabilidades en Infraestructuras Críticas
2.2 Diseño de Sistemas de Resiliencia en Agua
2.3 Diseño de Sistemas de Resiliencia en Energía
2.4 Diseño de Sistemas de Resiliencia en Transporte
2.5 Implementación de Medidas de Protección y Mitigación
2.6 Monitoreo y Control de Sistemas Críticos
2.7 Respuesta ante Emergencias y Recuperación
2.8 Pruebas y Simulaciones de Resiliencia
2.9 Marco Regulatorio y Estándares de Resiliencia
2.20 Estudios de Caso: Optimización de la Resiliencia en Infraestructuras
3.3 Definición y Conceptos Clave de Resiliencia
3.2 Importancia de la Resiliencia en Agua, Energía y Transporte
3.3 Amenazas y Vulnerabilidades Comunes en Infraestructuras Críticas
3.4 Marco Regulatorio y Políticas de Resiliencia
3.5 Introducción a las Estrategias de Mitigación de Riesgos
3.6 Herramientas y Tecnologías para la Evaluación de la Resiliencia
3.7 Estudios de Caso: Ejemplos Prácticos de Resiliencia
3.8 El Papel de la Planificación y la Respuesta ante Emergencias
3.9 Principios de Diseño Resiliente
3.30 Futuro de la Resiliencia en el Sector Naval
4.4 Planificación Estratégica para la Implementación de la Resiliencia
4.2 Evaluación de Riesgos y Vulnerabilidades en Agua, Energía y Transporte
4.3 Diseño de Protocolos de Respuesta ante Emergencias
4.4 Integración de Tecnologías de Resiliencia
4.5 Gestión de Recursos y Optimización de la Cadena de Suministro
4.6 Desarrollo de Capacidades y Entrenamiento del Personal
4.7 Implementación de Sistemas de Monitoreo y Alerta Temprana
4.8 Pruebas y Simulacros de Resiliencia
4.9 Gestión de la Continuidad del Negocio
4.40 Evaluación Post-Implementación y Mejora Continua
5.5 Definición y Alcance: Agua, Energía, Transporte y Resiliencia Operativa
5.5 Análisis de Vulnerabilidades en Sistemas Críticos
5.3 Principios de Diseño Resiliente: Adaptabilidad, Redundancia, Diversidad
5.4 Marco Regulatorio y Normativas de Resiliencia
5.5 Evaluación de Riesgos y Planificación de la Resiliencia
5.6 Tecnologías para la Resiliencia: Sensores, Sistemas de Control
5.7 Diseño de Infraestructuras para la Resiliencia: Ejemplos Prácticos
5.8 Estudios de Caso: Experiencias en Agua, Energía y Transporte
5.9 Métricas de Resiliencia y KPI’s
5.50 Plan de Implementación y Monitoreo
6.6 Evaluación de Vulnerabilidades en Sistemas de Agua, Energía y Transporte
6.2 Análisis de Fallos y Modos de Falla en Infraestructuras Críticas
6.3 Métodos de Evaluación de Riesgos y Amenazas
6.4 Optimización de la Gestión de Riesgos en Operaciones
6.5 Diseño de Planes de Contingencia y Respuesta
6.6 Desarrollo de Estrategias de Recuperación y Restauración
6.7 Monitoreo y Evaluación del Desempeño del Sistema
6.8 Implementación de Mejoras Continuas y Retroalimentación
6.9 Aplicación de Tecnologías de Análisis de Datos
6.60 Casos Prácticos y Estudios de Caso de Resiliencia
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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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