El Curso de Isla de Calor Urbana y Soluciones Basadas en Naturaleza explora estrategias para mitigar el impacto del fenómeno de isla de calor urbana. Aborda el uso de soluciones basadas en la naturaleza, como la creación de áreas verdes y la implementación de techos verdes, para reducir la temperatura en las ciudades. Se enfoca en la aplicación de modelos climáticos y el análisis de flujos de energía para diseñar intervenciones urbanas efectivas, integrando la sostenibilidad y el bienestar urbano.
El curso ofrece una comprensión integral de los desafíos ambientales urbanos y proporciona herramientas para el diseño de espacios urbanos resilientes. Incluye el estudio de materiales de construcción con baja reflectancia solar y el análisis de impacto ambiental de las intervenciones. Esta formación prepara a profesionales para roles como planificadores urbanos, arquitectos paisajistas y gestores ambientales, fomentando ciudades más habitables y sostenibles.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): isla de calor urbana, soluciones basadas en la naturaleza, áreas verdes, techos verdes, sostenibilidad, bienestar urbano, planificación urbana, arquitectura paisajista.
649 €
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. Diseño Urbano Sostenible: Integrando Soluciones Naturales para la Mitigación Térmica
1.1 Definición y Conceptos Clave del Efecto Isla de Calor Urbano (EICU)
1.2 Causas y Factores Contribuyentes del EICU
1.3 Impactos del EICU en la Salud Humana y el Medio Ambiente
1.4 Metodologías para la Medición y Evaluación del EICU
1.5 El EICU en el Contexto del Cambio Climático
1.6 Ejemplos de Ciudades Afectadas por el EICU
1.7 Importancia de la Mitigación del EICU
1.8 Marco Conceptual para la Mitigación del EICU: Enfoque en Soluciones
1.9 Introducción a las Estrategias Urbanas y Naturales
1.10 Visión General del Curso y Objetivos de Aprendizaje
2.2 Análisis y Mitigación del Efecto Isla de Calor: Introducción a las Estrategias
2.2 Impacto del Efecto Isla de Calor: Causas y Consecuencias
2.3 Soluciones Naturales: Áreas Verdes, Vegetación y Diseño
2.4 Soluciones Urbanas: Materiales, Diseño Edificatorio y Superficies
2.5 Planificación Urbana: Estrategias Integradas y Zonas Climáticas
2.6 Implementación de Infraestructuras Verdes y Azoteas
2.7 Diseño y Gestión de Espacios Públicos para la Mitigación
2.8 Modelado y Simulación del Efecto Isla de Calor
2.9 Evaluación de la Eficacia de las Estrategias de Mitigación
2.20 Estudios de Caso y Mejores Prácticas
3.3 Fundamentos del Efecto Isla de Calor: Causas y Consecuencias
3.2 Análisis del Impacto del Efecto Isla de Calor en el Entorno Urbano
3.3 Estrategias de Diseño Urbano para la Mitigación Térmica
3.4 Implementación de Soluciones Naturales en el Diseño Urbano
3.5 Diseño de Espacios Verdes para la Reducción del Calor
3.6 Materiales y Tecnologías para la Mitigación del Calor Urbano
3.7 Diseño de Edificios para la Mitigación del Calor
3.8 Planificación Urbana Sostenible y Reducción del Calor
3.9 Estudios de Caso: Ciudades con Estrategias Exitosas
3.30 Evaluación y Monitoreo de la Eficacia de las Estrategias
4.4 Fundamentos del Diseño Urbano Sostenible: Principios y Objetivos.
4.2 El Efecto Isla de Calor: Causas, Impactos y Desafíos.
4.3 Soluciones Basadas en la Naturaleza: Áreas Verdes, Jardines Verticales y Más.
4.4 Materiales de Construcción y Diseño para la Mitigación Térmica.
4.5 Planificación Urbana y Distribución de Espacios: Estrategias Efectivas.
4.6 Diseño de Edificios: Orientación, Sombreamiento y Ventilación Natural.
4.7 Implementación de Infraestructura Verde: Diseño y Gestión.
4.8 Estudios de Caso: Ejemplos Exitosos de Diseño Urbano Sostenible.
4.9 Evaluación del Impacto y Monitoreo de la Eficacia.
4.40 Futuro del Diseño Urbano Sostenible: Tendencias y Tecnologías Emergentes.
5.5 Análisis del Efecto Isla de Calor: Fundamentos y Causas
5.5 Estrategias de Mitigación: Enfoques Urbanos y Naturales
5.3 Soluciones Basadas en la Naturaleza: Diseño y Aplicación
5.4 Diseño Urbano Sostenible: Integración de Elementos Naturales
5.5 Infraestructura Verde: Planificación y Diseño de Espacios
5.6 Materiales y Tecnologías: Selección para la Reducción del Calor
5.7 Estudios de Caso: Implementación de Soluciones Efectivas
5.8 Diseño Integrado: Naturaleza y Diseño Urbano para la Mitigación
5.9 Ciudades Resilientes: Adaptación al Cambio Climático
5.50 Evaluación y Monitoreo: Impacto de las Estrategias de Mitigación
6.6 Introducción a las Estrategias Integrales para la Mitigación del Calor
6.2 Análisis de las Causas y Efectos del Calor Urbano
6.3 Diseño Urbano y su Impacto en la Temperatura
6.4 Soluciones Basadas en la Naturaleza: Áreas Verdes y Corredores Biológicos
6.5 Implementación de Materiales de Construcción Reflectantes y Transpirables
6.6 Diseño de Edificios para la Mitigación Térmica
6.7 Planificación Urbana Integrada y Gestión del Calor
6.8 Monitoreo y Evaluación de la Eficacia de las Estrategias
6.9 Estudio de Casos: Aplicaciones Reales de Mitigación del Calor
6.60 Futuro del Diseño Urbano Resiliente al Calor
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.
Consulta “Calendario & convocatorias”, “Becas & ayudas” y “Tasas & financiación” en el mega-menú de SEIUM
Nuestro equipo está listo para ayudarte. Contáctanos y te responderemos lo antes posible.
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”).
Testimonios de clientes que avalan nuestra calificación