El Diplomado en Formación y Auditoría ISPS/Code proporciona una capacitación exhaustiva en seguridad portuaria y protección marítima. Cubre los requisitos del Código ISPS (International Ship and Port Facility Security Code), enfocándose en la implementación de medidas de seguridad, la evaluación de riesgos y la gestión de crisis en instalaciones portuarias y a bordo de buques. Se estudian temas como la seguridad física, el control de acceso, la protección de la carga, y la respuesta a incidentes, incluyendo la elaboración de planes de seguridad y la realización de auditorías.
El programa prepara a los participantes para roles clave como Oficiales de Protección de Instalaciones Portuarias (PFSO) y Oficiales de Protección del Buque (SSO), así como para desempeñarse como auditores ISPS. Se enfoca en la aplicación práctica de la normativa internacional y la creación de estrategias efectivas para proteger contra amenazas como el terrorismo, el contrabando y otros actos ilícitos. Se destaca la importancia del cumplimiento normativo y el desarrollo de competencias de liderazgo en seguridad marítima.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): Código ISPS, seguridad portuaria, protección marítima, auditoría ISPS, PFSO, SSO, seguridad física, control de acceso, gestión de riesgos, planes de seguridad.
799 €
2. Protección Marítima: Auditoría y Aplicación Experta del Código ISPS
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. Maestría en ISPS: Diplomado en Formación y Auditoría del Código de Protección Marítima
5. **Implementación y Auditoría del Código ISPS: Diplomado en Protección y Seguridad Portuaria**
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.
**Módulo 1 — Fundamentos del Código ISPS: Introducción y Alcance**
1.1 Historia y Evolución de la Protección Marítima: Antecedentes del Código ISPS.
1.2 Objetivos y Propósito del Código ISPS: Garantizar la seguridad marítima.
1.3 Marco Legal Internacional: Convenio SOLAS y el Código ISPS.
1.4 Definiciones Clave: Términos esenciales en el contexto del Código.
1.5 Estructura del Código ISPS: Parte A (Requisitos Obligatorios) y Parte B (Guía).
1.6 Ámbito de Aplicación: Buques, instalaciones portuarias y compañías navieras.
1.7 Niveles de Protección Marítima: Niveles 1, 2 y 3 y sus implicaciones.
1.8 Roles y Responsabilidades: Compañía, buque, instalación portuaria y personal.
1.9 Enfoque Basado en el Riesgo: Identificación y evaluación de amenazas.
1.10 Importancia del Cumplimiento: Consecuencias del incumplimiento del Código ISPS.
2. 2 Introducción al Análisis de Riesgos en el Contexto ISPS
3. 2 Identificación de Amenazas y Vulnerabilidades en Instalaciones Portuarias
4. 3 Metodologías de Evaluación de Riesgos ISPS
5. 4 Aplicación del Análisis de Riesgos para la Elaboración del Plan de Protección del Puerto (PPP)
6. 5 Evaluación de la Eficacia de las Medidas de Protección Existentes
7. 6 Determinación del Nivel de Protección Apropiado (NPA)
8. 7 Técnicas de Análisis de Riesgos: HAZID, FMEA, SWIFT
9. 8 Análisis de Riesgos Específicos: Terrorismo, Contrabando, Piratería
20. 9 Elaboración de Informes de Evaluación de Riesgos ISPS
22. 20 Actualización y Revisión del Análisis de Riesgos ISPS
3.3 Orígenes del Código ISPS: Contexto histórico y normativo.
3.2 Marco Regulatorio: La OMI y el Convenio SOLAS.
3.3 Definición y Propósito del Código ISPS.
3.4 Estructura y Contenido del Código: Parte A y Parte B.
3.5 Alcance de Aplicación: Buques e Instalaciones Portuarias.
3.6 Objetivos Generales del Código ISPS: Protección Marítima.
3.7 Amenazas a la Seguridad Marítima: Identificación y Evaluación.
3.8 Responsabilidades Clave: Autoridades, Compañías, y Buques.
3.9 El Plan de Protección del Buque (SPP) y el Plan de Protección de la Instalación Portuaria (PFSP).
3.30 El papel de la Organización de Protección de la Instalación Portuaria (PFSO) y el Oficial de Protección del Buque (SSO).
4.4 Marco Legal y Normativo ISPS: Fundamentos de la Auditoría
4.2 Planificación de la Auditoría ISPS: Alcance y Objetivos
4.3 Recopilación de Evidencias: Técnicas y Herramientas de Auditoría
4.4 Evaluación de Riesgos y Vulnerabilidades en Instalaciones Portuarias
4.5 Verificación del Cumplimiento: Revisión de Documentación y Registros
4.6 Entrevistas y Observaciones: Técnicas de Comunicación en Auditorías
4.7 Elaboración de Informes de Auditoría: Hallazgos, No Conformidades y Recomendaciones
4.8 Seguimiento y Verificación de Acciones Correctivas
4.9 Auditorías Internas y Externas: Diferencias y Metodologías
4.40 Casos Prácticos: Simulación de Auditorías ISPS
5.5 Origen y Evolución del Código ISPS
5.5 Marco Normativo Internacional: OMI y la Regla ISPS
5.3 El Código ISPS y su Relación con la Protección Marítima
5.4 Importancia de la Seguridad Marítima en el Contexto Global
5.5 Amenazas y Vulnerabilidades en el Entorno Marítimo
5.6 Estructura y Componentes Clave del Código ISPS
5.7 Roles y Responsabilidades en la Implementación del Código
5.8 Beneficios de la Implementación del Código ISPS
5.9 Impacto del Código ISPS en la Industria Marítima
5.50 Tendencias Futuras y Adaptación del Código ISPS
6.6 Marco legal y normativo del Código ISPS
6.2 Planificación y ejecución de auditorías ISPS
6.3 Técnicas de recolección y análisis de evidencias
6.4 Evaluación de riesgos y vulnerabilidades en instalaciones portuarias
6.5 Verificación del cumplimiento de los requisitos del Código ISPS
6.6 Informe de auditoría: estructura y contenido
6.7 Gestión de no conformidades y acciones correctivas
6.8 Auditorías internas y externas: diferencias y objetivos
6.9 Papel del auditor ISPS y responsabilidades
6.60 Herramientas y recursos para la auditoría ISPS
7.7 Origen y evolución del Código ISPS: antecedentes históricos.
7.2 Marco regulatorio internacional: OMI, SOLAS y la creación del Código ISPS.
7.3 Propósito y objetivos del Código ISPS: proteger la seguridad marítima.
7.4 Estructura del Código ISPS: Parte A (Obligatoria) y Parte B (Guía).
7.7 Definiciones clave y terminología utilizada en el Código ISPS.
7.6 Contexto global de la seguridad marítima: amenazas y vulnerabilidades.
7.7 Importancia del Código ISPS para la industria marítima y portuaria.
7.8 Impacto del Código ISPS en la seguridad de las instalaciones portuarias.
7.9 Interrelación del Código ISPS con otras normativas de seguridad marítima.
7.70 Rol de la Organización Marítima Internacional (OMI) en la implementación del Código.
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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