Diplomado en Soluciones Basadas en la Naturaleza (NBS)

Sobre nuestro Diplomado en Soluciones Basadas en la Naturaleza (NBS)

El Diplomado en Soluciones Basadas en la Naturaleza (NBS) explora la aplicación de la naturaleza para abordar retos ambientales y sociales, integrando conceptos de ecología, conservación y planificación territorial. Se centra en el diseño y la implementación de soluciones innovadoras, como la reforestación, la restauración de ecosistemas, la gestión sostenible del agua y el desarrollo de infraestructuras verdes, buscando la resiliencia climática y la biodiversidad. El diplomado proporciona herramientas para la evaluación de impactos, la participación ciudadana y la gobernanza ambiental, preparando a profesionales para liderar proyectos que mejoren la calidad de vida y promuevan la sostenibilidad.

El programa fomenta la investigación aplicada y la colaboración interdisciplinaria, ofreciendo una visión integral de las NBS desde una perspectiva práctica y basada en la evidencia. Se aborda la implementación de proyectos en diversos contextos, incluyendo entornos urbanos, rurales y costeros, considerando los beneficios ecosistémicos, la mitigación del cambio climático y la adaptación al mismo. El diplomado equipa a los participantes con conocimientos y habilidades para desempeñarse en roles como consultores ambientales, gestores de proyectos de NBS, planificadores urbanos sostenibles y investigadores en áreas relacionadas con el desarrollo sostenible.

Palabras clave objetivo (naturales en el texto): soluciones basadas en la naturaleza, ecología, conservación, restauración de ecosistemas, resiliencia climática, biodiversidad, sostenibilidad, desarrollo sostenible, diplomado ambiental.

Diplomado en Soluciones Basadas en la Naturaleza (NBS)

1.000 

Competencias y resultados

Qué aprenderás

1. Implementación de Soluciones Basadas en la Naturaleza: Fundamentos y Aplicaciones

  • Comprender los principios fundamentales de las Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN).
  • Identificar y analizar los diferentes tipos de SbN aplicables a diversos contextos.
  • Evaluar los beneficios ambientales, sociales y económicos de la implementación de SbN.
  • Familiarizarse con metodologías y herramientas para el diseño e implementación de SbN.
  • Estudiar casos de estudio exitosos de SbN en diferentes regiones y ecosistemas.
  • Aprender a evaluar la viabilidad y sostenibilidad de proyectos de SbN.
  • Desarrollar habilidades para la gestión y el monitoreo de proyectos de SbN.
  • Explorar el papel de las SbN en la adaptación y mitigación del cambio climático.
  • Conocer las políticas y marcos regulatorios relacionados con las SbN.
  • Participar en actividades prácticas y ejercicios de simulación para aplicar los conocimientos adquiridos.

2. Integración de Estrategias NBS: Diseño y Evaluación de Proyectos Sostenibles

  • Comprender los principios fundamentales de la sostenibilidad y su aplicación en proyectos.
  • Identificar y evaluar los impactos ambientales, sociales y económicos de los proyectos.
  • Dominar las herramientas y metodologías para el diseño de proyectos sostenibles, incluyendo el ciclo de vida del proyecto y el análisis de costos-beneficios.
  • Integrar estrategias NBS (Soluciones basadas en la Naturaleza) en el diseño de proyectos para mejorar la resiliencia y la sostenibilidad.
  • Aplicar criterios de evaluación para medir el desempeño de los proyectos sostenibles y su contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
  • Desarrollar habilidades de liderazgo y comunicación para promover la sostenibilidad en el sector naval.

3. Diseño y validación integral orientado al usuario (del modelado a la manufactura)

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. Análisis de la Naturaleza como Solución: Estrategias de Diseño y Gestión

4. Análisis de la Naturaleza como Solución: Estrategias de Diseño y Gestión

  • Aplicar métodos de análisis estructural para modelar y evaluar la respuesta de estructuras ante cargas complejas.
  • Evaluar el rendimiento de sistemas con componentes flexibles, considerando la interacción entre la forma y la función.
  • Incorporar principios de la biomecánica en el diseño de estructuras y sistemas para optimizar su eficiencia y durabilidad.
  • Utilizar técnicas de optimización topológica para identificar las configuraciones estructurales más eficientes en función de las condiciones ambientales.
  • Estudiar el diseño de estructuras inspiradas en la naturaleza, como las estructuras celulares y los sistemas de autocuración.

5. Dominio de las Soluciones Basadas en la Naturaleza: Diseño, Implementación y Evaluación

5. Dominio de las Soluciones Basadas en la Naturaleza: Diseño, Implementación y Evaluación

  • Comprender los principios fundamentales de las soluciones basadas en la naturaleza (SbN) y su relevancia en la conservación y restauración de ecosistemas marinos.
  • Identificar y analizar las características específicas de diferentes ecosistemas marinos y su capacidad para proporcionar servicios ecosistémicos.
  • Diseñar proyectos de SbN que aborden desafíos específicos en entornos marinos, incluyendo la mitigación del cambio climático, la protección de la biodiversidad y la mejora de la resiliencia costera.
  • Aplicar metodologías de implementación prácticas para proyectos de SbN, incluyendo la selección de especies, la preparación del sitio y la gestión de la construcción.
  • Desarrollar estrategias de monitoreo y evaluación para medir el éxito de los proyectos de SbN, incluyendo indicadores clave de desempeño y técnicas de análisis de datos.
  • Evaluar los costos y beneficios económicos, sociales y ambientales de las SbN en comparación con otras soluciones convencionales.
  • Analizar estudios de caso de SbN exitosas y aprender de las lecciones aprendidas en proyectos anteriores.
  • Integrar las SbN en la planificación y gestión costera, incluyendo la colaboración con partes interesadas y la participación comunitaria.
  • Promover la investigación y la innovación en SbN, explorando nuevas tecnologías y enfoques para mejorar la efectividad y sostenibilidad de los proyectos.
  • Desarrollar habilidades de comunicación y divulgación para compartir los resultados de la investigación y promover la adopción de las SbN.

6. Estrategias de Implementación de NBS: Del Diseño a la Evaluación de Impacto

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.

Para quien va dirigido nuestro:

Diplomado en Soluciones Basadas en la Naturaleza (NBS)

  • Profesionales y graduados/as interesados/as en Soluciones Basadas en la Naturaleza (NBS) de diversas disciplinas.
  • Personas con formación en ciencias ambientales, ingeniería ambiental, biología, ecología, geografía y campos relacionados.
  • Profesionales de organizaciones gubernamentales, ONGs, empresas privadas y consultoras que trabajen en proyectos de conservación, restauración y gestión de recursos naturales.
  • Personas interesadas en la planificación urbana, el diseño de paisajes y la gestión del territorio que deseen integrar las NBS en sus proyectos.
  • Investigadores/as, académicos/as y estudiantes de posgrado con interés en la investigación y aplicación de las NBS.
  • Standards-driven curriculum: trabajarás con CS-27/CS-29, DO-160, DO-178C/DO-254, ARP4754A/ARP4761, ADS-33E-PRF desde el primer módulo.
  • Laboratorios acreditables (EN ISO/IEC 17025) con banco de rotor, EMC/Lightning pre-compliance, HIL/SIL, vibraciones/acústica.
  • TFM orientado a evidencia: safety case, test plan, compliance dossier y límites operativos.
  • Mentorado por industria: docentes con trayectoria en rotorcraft, tiltrotor, eVTOL/UAM y flight test.
  • Modalidad flexible (híbrido/online), cohortes internacionales y soporte de SEIUM Career Services.
  • Ética y seguridad: enfoque safety-by-design, ciber-OT, DIH y cumplimiento como pilares.

1.1. Concepto de soluciones basadas en la naturaleza y diferencias frente a infraestructura gris, restauración ecológica, conservación tradicional e ingeniería ambiental convencional
1.2. Principios de las NBS: multifuncionalidad, adaptación, resiliencia, biodiversidad, participación social y beneficios ecosistémicos
1.3. Relación entre cambio climático, urbanización, degradación ambiental, riesgos naturales y necesidad de soluciones integradas
1.4. Tipologías de NBS aplicadas a ciudades, costas, cuencas, áreas rurales, infraestructuras, espacios públicos y territorios vulnerables
1.5. Servicios ecosistémicos: regulación hídrica, captura de carbono, reducción de temperatura, protección costera, biodiversidad y bienestar humano
1.6. Actores involucrados: administraciones, comunidades, empresas, consultores, urbanistas, ingenieros, ecólogos, gestores de agua y organizaciones sociales
1.7. Riesgos de implementación: diseño inadecuado, baja aceptación social, mantenimiento insuficiente, conflictos de uso y falta de medición de resultados
1.8. Enfoque sistémico de las NBS como integración de naturaleza, infraestructura, comunidad, gobernanza y adaptación climática

2.1. Evaluación del contexto territorial, climático, social, hidrológico, ecológico y urbano antes de diseñar una solución NBS
2.2. Identificación de problemas prioritarios: inundaciones, erosión, isla de calor, pérdida de biodiversidad, contaminación, sequía y deterioro paisajístico
2.3. Análisis de vulnerabilidad, exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa de comunidades, ecosistemas e infraestructuras
2.4. Cartografía de activos naturales, corredores ecológicos, espacios verdes, cuerpos de agua, suelos, pendientes y áreas degradadas
2.5. Criterios de selección de NBS según escala, coste, impacto esperado, mantenimiento, aceptación social y viabilidad técnica
2.6. Integración de datos ambientales, SIG, sensores, observación de campo, participación comunitaria y evidencia científica
2.7. Priorización de intervenciones mediante matrices multicriterio, evaluación de riesgos y análisis de beneficios múltiples
2.8. Construcción de diagnósticos robustos que permitan elegir soluciones naturales adecuadas al problema y al territorio

3.1. Fundamentos de gestión hídrica basada en la naturaleza y relación entre infiltración, retención, evapotranspiración y regulación de escorrentía
3.2. Sistemas urbanos de drenaje sostenible: jardines de lluvia, zanjas vegetadas, pavimentos permeables, humedales artificiales y cubiertas verdes
3.3. Restauración de ríos, riberas, llanuras de inundación, meandros, corredores fluviales y zonas de amortiguación hídrica
3.4. Soluciones para sequía, recarga de acuíferos, retención de agua en paisaje, mejora de suelos y reducción de estrés hídrico
3.5. NBS para tratamiento de aguas, reducción de nutrientes, filtración natural, humedales depuradores y mejora de calidad del agua
3.6. Diseño hidráulico básico, capacidad de almacenamiento, mantenimiento, seguridad, integración urbana y compatibilidad con infraestructura existente
3.7. Indicadores de desempeño: reducción de caudal pico, mejora de infiltración, calidad del agua, biodiversidad y beneficios sociales
3.8. Construcción de estrategias hídricas NBS que reduzcan riesgos, mejoren resiliencia y aporten valor ambiental al territorio

4.1. Fundamentos de infraestructura verde urbana y relación entre vegetación, espacio público, salud, movilidad, confort térmico y cohesión social
4.2. Parques inundables, corredores verdes, arbolado urbano, plazas permeables, fachadas vegetales, cubiertas verdes y renaturalización de calles
4.3. Reducción de isla de calor, mejora de sombra, ventilación urbana, calidad del aire y confort climático en espacios urbanos
4.4. Biodiversidad urbana, conectividad ecológica, refugios de fauna, polinizadores y diseño de hábitats en entornos construidos
4.5. NBS en barrios vulnerables, justicia climática, accesibilidad, participación ciudadana y distribución equitativa de beneficios ambientales
4.6. Integración de NBS con planificación urbana, movilidad, vivienda, equipamientos, redes de agua y regeneración de espacios degradados
4.7. Mantenimiento, gestión municipal, costes de ciclo de vida, seguridad, percepción ciudadana y prevención de conflictos de uso
4.8. Construcción de ciudades más resilientes mediante soluciones verdes funcionales, inclusivas y medibles

5.1. Fundamentos de NBS costeras y marinas frente a erosión, temporales, subida del nivel del mar, pérdida de hábitats y presión turística
5.2. Restauración de dunas, playas, marismas, manglares, praderas marinas, arrecifes, humedales costeros y barreras naturales
5.3. Protección costera híbrida mediante integración de soluciones naturales con diques, espigones, paseos marítimos e infraestructura gris existente
5.4. NBS rurales para suelos, agricultura regenerativa, control de erosión, setos vivos, franjas vegetadas y restauración de paisajes productivos
5.5. Soluciones para cuencas altas, laderas, zonas forestales, incendios, desertificación, pérdida de suelo y conectividad ecológica
5.6. Restauración ecológica de áreas degradadas, canteras, vertederos, infraestructuras abandonadas y espacios periurbanos
5.7. Indicadores ecológicos, hidromorfológicos, sociales y económicos para evaluar recuperación, protección y beneficios territoriales
5.8. Construcción de estrategias NBS costeras, rurales y marinas que combinen protección, biodiversidad y desarrollo sostenible

6.1. Modelos de gobernanza para NBS: coordinación institucional, participación comunitaria, alianzas público-privadas y gestión adaptativa
6.2. Marco normativo, planificación territorial, políticas climáticas, biodiversidad, agua, urbanismo y requisitos ambientales aplicables
6.3. Financiación de proyectos NBS: fondos públicos, financiación climática, inversión privada, bonos verdes, seguros, compensaciones y mecanismos innovadores
6.4. Análisis coste-beneficio, costes de ciclo de vida, beneficios ambientales, sociales, económicos y reducción de daños por riesgos naturales
6.5. Medición de impacto mediante indicadores, líneas base, monitoreo, evaluación ex post y verificación de beneficios múltiples
6.6. Gestión de riesgos del proyecto: incertidumbre climática, fallos de implantación, mantenimiento, vandalismo, especies invasoras y baja apropiación social
6.7. Comunicación de resultados, educación ambiental, participación pública y construcción de confianza en soluciones naturales
6.8. Construcción de modelos de gestión que aseguren viabilidad, permanencia, transparencia y escalabilidad de las NBS

7.1. Definición del caso de estudio: barrio urbano, cuenca, costa, parque, infraestructura, zona rural, área degradada o territorio vulnerable
7.2. Diagnóstico del problema ambiental, climático, social, ecológico e infraestructural que justifica la intervención NBS
7.3. Selección de soluciones basadas en la naturaleza con criterios de viabilidad, impacto, coste, mantenimiento y beneficios múltiples
7.4. Diseño conceptual de la intervención con componentes ecológicos, hidráulicos, paisajísticos, sociales y operativos
7.5. Elaboración del plan de implementación con fases, actores, permisos, presupuesto, financiación, mantenimiento y gestión de riesgos
7.6. Definición de indicadores de monitoreo para evaluar resiliencia, biodiversidad, agua, carbono, bienestar, reducción de riesgo y aceptación social
7.7. Redacción de la memoria técnica integral con diagnóstico, justificación, cartografía, diseño, gobernanza, costes y evaluación de beneficios
7.8. Presentación y defensa del proyecto final con validación ambiental, social, técnica y económica de la solución basada en la naturaleza desarrollada

  • Metodología hands-on: test-before-you-trust, design reviews, failure analysis, compliance evidence.
  • Software (según licencias/partners): MATLAB/Simulink, Python (NumPy/SciPy), OpenVSP, SU2/OpenFOAM, Nastran/Abaqus, AMESim/Modelica, herramientas de acústica, toolchains de planificación DO-178C.
  • Laboratorios SEIUM: banco de rotor a escala, vibraciones/acústica, EMC/Lightning pre-compliance, HIL/SIL para AFCS, adquisición de datos con strain gauging.
  • Estándares y cumplimiento: EN 9100, 17025, ISO 27001, GDPR.

Proyectos tipo capstones

Admisiones, tasas y becas

  • Documentación: CV actualizado, expediente académico, SOP/ensayo de propósitoejemplos de proyectos o código (opcional).
  • Proceso: solicitud → evaluación técnica de perfil y experiencia → entrevista técnica → revisión de casos prácticos → decisión final → matrícula.
  • Tasas:
  • Pago único10% de descuento.
  • Becas: por mérito académico, situación económica y fomento de la inclusión; convenios con empresas del sector para becas parciales o totales.

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