Máster en Ciudades Flotantes y Urbanismo Offshore

¿Por qué este master?

El Máster en Ciudades Flotantes y Urbanismo Offshore es un programa innovador que te prepara para liderar el futuro del urbanismo en un contexto de cambio climático y crecimiento demográfico. Aprende a diseñar, planificar y construir ciudades resilientes y sostenibles sobre el agua, integrando la ingeniería marina, la arquitectura innovadora y la legislación marítima. Domina las técnicas para crear ecosistemas urbanos flotantes que promuevan la energía renovable, la gestión de recursos y la convivencia social.

Ventajas diferenciales

  • Enfoque multidisciplinario: Combina conocimientos de ingeniería, arquitectura, derecho y ciencias ambientales.
  • Proyectos reales: Participa en el diseño y la planificación de prototipos de ciudades flotantes.
  • Tecnologías de vanguardia: Aprende a utilizar software de simulación y modelado 3D para entornos marinos.
  • Expertos internacionales: Recibe clases magistrales de líderes en el campo del urbanismo offshore.
  • Oportunidades profesionales: Accede a una red de contactos en empresas e instituciones dedicadas al desarrollo de ciudades flotantes.

Máster en Ciudades Flotantes y Urbanismo Offshore

¿A quién va dirigido?

  • Arquitectos, ingenieros civiles y urbanistas interesados en explorar soluciones innovadoras para el desarrollo urbano sostenible y la adaptación al cambio climático.
  • Profesionales del sector marítimo y offshore que buscan especializarse en el diseño y gestión de infraestructuras marítimas habitables y sostenibles.
  • Investigadores y académicos enfocados en nuevas tecnologías, materiales y modelos de gobernanza para ciudades flotantes y entornos offshore.
  • Emprendedores y líderes empresariales que desean identificar oportunidades de negocio en el emergente mercado de las ciudades flotantes y el urbanismo offshore.
  • Responsables de políticas públicas y planificación territorial que buscan alternativas viables para la expansión urbana y la gestión de recursos en zonas costeras.

Flexibilidad académica
 Máster online con clases en vivo y grabadas, foros de debate y proyectos prácticos. Adaptable a tu ritmo y compatible con tu actividad profesional.

Objetivos y competencias

Diseñar infraestructuras resilientes y sostenibles:

Implementar estrategias de redundancia y diversificación de recursos, optimizando el uso de energías renovables y materiales de bajo impacto ambiental, para minimizar la huella ecológica y garantizar la continuidad operativa ante eventos disruptivos.

Gestionar proyectos complejos en entornos marinos:

«Optimizar la planificación y ejecución considerando variables oceanográficas, meteorológicas y logísticas, anticipando riesgos y adaptando estrategias en tiempo real.»

Desarrollar estrategias de habitabilidad innovadoras en el mar:

Diseñar estructuras flotantes modulares y autosostenibles con sistemas integrados de generación de energía renovable, gestión de residuos y producción de alimentos.

Liderar la innovación en la gobernanza de ciudades flotantes:

Fomentar marcos regulatorios ágiles y adaptativos que equilibren la seguridad, la sostenibilidad y el desarrollo económico en entornos marítimos dinámicos.

Integrar tecnologías avanzadas en el diseño urbano offshore:

Implementar sistemas de modelado BIM (Building Information Modeling) avanzados para la optimización del diseño, la simulación del ciclo de vida y la gestión eficiente de infraestructuras marinas complejas, garantizando la interoperabilidad y la sostenibilidad.

Optimizar la logística y el transporte en entornos acuáticos:

«Planificar rutas eficientes considerando corrientes, mareas y condiciones meteorológicas adversas, priorizando la seguridad y minimizando el consumo de combustible.»

Plan de estudio - Módulos

  1. Fundamentos del diseño integrado en infraestructuras urbanas offshore: criterios multidisciplinarios y enfoques sistémicos
  2. Análisis estructural avanzado: métodos numéricos, dinámica de plataformas flotantes y resistencia sísmica
  3. Materiales innovadores y tecnologías emergentes: composites, hormigones especiales y soluciones antihurto en entornos marinos
  4. Evaluación ambiental y modelado de impacto: herramientas GIS, simulación de corrientes y dispersión de contaminantes
  5. Gestión energética sostenible: integración de energías renovables offshore (eólica, undimotriz, solar flotante) y almacenamiento avanzado
  6. Diseño de sistemas de eficiencia hídrica: captación, tratamiento y reutilización de agua en ecosistemas cerrados marinos
  7. Normativas internacionales y estándares técnicos aplicables a construcciones offshore de alta complejidad
  8. Planificación resiliente frente al cambio climático: adaptación a elevación del nivel del mar, eventos extremos y variabilidad oceánica
  9. Infraestructura para movilidad y accesibilidad: diseño de redes de transporte subacuático, drones y vehículos autónomos en entornos flotantes
  10. Integración digital y monitoreo remoto: uso de IoT, gemelos digitales y mantenimiento predictivo para optimización operativa
  11. Economía circular aplicada al urbanismo offshore: reutilización de materiales y reducción de huella ecológica en proyectos modulares
  12. Factores socioculturales y humanos en el diseño: habitabilidad, seguridad y bienestar en ciudades flotantes de alta densidad
  13. Casos de estudio internacionales: análisis crítico de proyectos emblemáticos, éxito, desafíos y lecciones aprendidas
  14. Metodologías avanzadas de gestión integral de proyectos: coordinación interdisciplinaria, planificación de riesgos y aseguramiento de calidad
  15. Innovaciones en construcción modular y prefabricación para infraestructuras offshore: técnicas, logística y lanzamiento en alta mar
  1. Fundamentos de los materiales avanzados: características mecánicas, resistencia a la corrosión y adaptabilidad marina
  2. Nanotecnología aplicada a la construcción offshore: recubrimientos autolimpiantes y autorreparables para estructuras flotantes
  3. Materiales compuestos y sus aplicaciones: fibras de carbono, polímeros reforzados y su comportamiento en ambientes marinos agresivos
  4. Tecnologías de fabricación aditiva (impresión 3D) para componentes estructurales de alta resistencia y bajo peso
  5. Innovaciones en aceros de alta resistencia: propiedades, tratamiento térmico y técnicas de protección anticorrosiva por galvanización y recubrimientos poliméricos
  6. Desarrollo y uso de materiales reciclados y sostenibles en la construcción offshore: impacto ambiental y eficiencia de ciclo de vida
  7. Sistemas inteligentes de monitoreo estructural: sensores embebidos, fibra óptica y sistemas IoT para mantenimiento predictivo y control en tiempo real
  8. Metodologías avanzadas para la evaluación de fatiga y deterioro estructural en infraestructuras flotantes sometidas a cargas oceánicas dinámicas
  9. Tecnologías de impermeabilización y protección frente a bioincrustaciones marinas mediante nano-recubrimientos y residuos biológicos inteligentes
  10. Diseño y optimización de estructuras con materiales híbridos: integración funcional, compatibilidad química y mecánica para prolongar la vida útil offshore
  11. Innovaciones en sistemas modulares de construcción: prefabricación avanzada, ensamblajes flotantes y montaje en astilleros especializados
  12. Estrategias para la reparación y mantenimiento eficaz de infraestructuras flotantes: uso de drones, robots submarinos y técnicas no invasivas
  13. Impacto de las nuevas tecnologías y materiales en la normativa internacional aplicable a urbanismo offshore y certificaciones técnicas
  14. Estudios de caso sobre implementación exitosa de tecnologías avanzadas y materiales innovadores en proyectos reales de ciudades flotantes
  15. Perspectivas futuras y tendencias emergentes en la construcción sostenible y resiliente de ciudades flotantes: energías renovables integradas y economía circular
  1. Fundamentos de la sostenibilidad en ambientes marinos: principios ecológicos aplicados al urbanismo offshore
  2. Innovación en materiales y tecnologías para infraestructuras flotantes: polímeros avanzados, compuestos ecológicos y técnicas de fabricación aditiva
  3. Diseño integrado de sistemas urbanos offshore: sinergias entre arquitectura, ingeniería civil, y tecnologías marítimas
  4. Modelado digital y simulación avanzada para la evaluación de impactos ambientales y estructurales
  5. Gestión inteligente de recursos y energías renovables en ciudades flotantes: integración de sistemas fotovoltaicos, eólicos marinos y conversiones térmicas oceánicas
  6. Infraestructuras resilientes frente a eventos climáticos extremos: estrategias de adaptación y mitigación a nivel estructural y operativo
  7. Tecnologías disruptivas en movilidad y transporte offshore: vehículos autónomos, drones de carga y sistemas de navegación bajo condiciones marinas
  8. Metodologías para la regeneración y preservación de ecosistemas marinos asociados a desarrollos urbanos
  9. Normativas internacionales y marcos regulatorios aplicables al urbanismo offshore: análisis de casos y directrices para la conformidad legal y ambiental
  10. Evaluación económica y modelos de financiación verde para proyectos de infraestructuras urbanas flotantes
  11. Implementación de sistemas de monitoreo en tiempo real: IoT, sensores ambientales y plataformas de big data para la gestión integrada de las ciudades offshore
  12. Estudios de caso de innovación tecnológica aplicada a infraestructuras urbanas en ambientes marítimos extremos, con enfoque en sostenibilidad y adaptación ambiental
  13. Impactos sociales y culturales del desarrollo de ciudades flotantes: integración comunitaria y modelos participativos en el diseño urbano
  14. Planificación estratégica para la expansión escalable y modular de ciudades offshore, considerando ciclos de vida y mantenimiento de las infraestructuras
  15. Desarrollo de protocolos de emergencia y sistemas de seguridad avanzados para infraestructuras urbanas flotantes
  1. Diseño y arquitectura de microgrids para entornos offshore: integración de fuentes renovables, almacenamiento energético y gestión dinámica de la demanda
  2. Sistemas avanzados de tratamiento y reutilización de agua: tecnologías de desalación, ósmosis inversa, biorreactores y procesos de reciclaje en circuito cerrado
  3. Modelos de gestión circular del recurso hídrico y energético: economía circular aplicada a ciudades flotantes para maximizar la eficiencia y minimizar residuos
  4. Automatización y operación autónoma de sistemas integrados: control SCADA, inteligencia artificial y machine learning para optimización en tiempo real
  5. Interconexión y sincronización de microgrids: protocolos de comunicación, estabilidad de la red y respuesta ante falencias o picos de demanda
  6. Movilidad sostenible offshore: diseño de flotas eléctricas y autónomas, infraestructura de carga inalámbrica y gestión integrada del transporte urbano flotante
  7. Evaluación de impacto ambiental y normativa aplicable: cumplimiento de estándares internacionales y estrategias para mitigación de contaminación en ecosistemas marinos
  8. Simulación avanzada y modelado digital de sistemas energéticos y de agua: uso de gemelos digitales para previsión, mantenimiento predictivo y resiliencia
  9. Gestión de residuos líquidos y sólidos en ciudades flotantes: tecnologías de separación, valorización y minimización para ciclos cerrados
  10. Dispositivos IoT y sensores inteligentes para monitoreo continuo: integración en ecosistemas digitales y protocolos de ciberseguridad aplicados
  11. Planificación estratégica para la autosuficiencia energética y resiliencia hídrica: desarrollo de planes de contingencia y escenarios de adaptación al cambio climático
  12. Optimización de recursos a través de blockchain y sistemas descentralizados: trazabilidad de consumo, certificación verde y gobernanza colaborativa
  1. Fundamentos de la planificación estratégica aplicada a entornos urbanos marinos: conceptos, metodologías y enfoques integrados
  2. Análisis de riesgos naturales y antrópicos en ciudades flotantes: modelización de amenazas hidrometeorológicas, sísmicas y anclaje estructural
  3. Diseño y aplicación de sistemas de gestión de riesgos para infraestructuras offshore: protocolos, indicadores y planes de contingencia
  4. Modelos predictivos y simulación avanzada para la gestión de eventos extremos: oleajes, marejadas ciclónicas y variabilidad climática
  5. Implementación de tecnologías IoT y sensórica en tiempo real para monitoreo y respuesta en ciudades flotantes inteligentes
  6. Integración de sistemas de alerta temprana con plataformas de control urbano y marítimo: arquitectura, comunicaciones y protocolos interoperables
  7. Evaluación y mitigación de riesgos asociados a la contaminación marina y su impacto en la habitabilidad y sostenibilidad urbana offshore
  8. Normativas internacionales y estándares técnicos para planificación y gestión de riesgos en entornos marítimos urbanos: análisis comparativo y aplicación práctica
  9. Metodologías de participación ciudadana y gobernanza colaborativa en procesos de planificación estratégica para ciudades flotantes
  10. Estudios de caso: implementación exitosa de gestión estratégica y mitigación de riesgos en proyectos piloto de urbanismo offshore
  1. Fundamentos y avances en materiales inteligentes para infraestructuras offshore: compuestos autorreparables, nano-revestimientos y sistemas estructurales adaptativos
  2. Integración de energías renovables flotantes: diseño y optimización de parques eólicos marinos, paneles solares flotantes y sistemas de conversión de energía de las olas y mareas
  3. Modelos de simulación multifísica para análisis predictivo del comportamiento estructural ante condiciones extremas marinas y climáticas
  4. Gestión avanzada de residuos y recursos hídricos en entornos urbanos flotantes: tecnologías de reciclaje in situ y desalinizadoras autónomas
  5. Sistemas de monitoreo en tiempo real mediante IoT y redes de sensores para control de integridad estructural, calidad ambiental y seguridad operacional
  6. Urbanismo sostenible en ciudades flotantes: planificación de microclimas, corredores ecológicos marítimos y biodiversidad adaptativa
  7. Innovaciones en diseño modular y prefabricado para facilidades logísticas y mantenimiento eficiente de plataformas urbanas offshore
  8. Automatización y robótica subacuática aplicada a inspección, reparación y expansión de infraestructuras flotantes complejas
  9. Protocolos de adaptación y resiliencia urbana ante eventos extremos: modelos predictivos de cambio climático y estrategias de mitigación integradas
  10. Normativas y estándares internacionales para certificación de infraestructuras flotantes con criterios de sostenibilidad y seguridad operacional, incluyendo ISO, IEC y recomendaciones IMO
  1. Fundamentos de diseño de infraestructuras marinas: materiales avanzados y técnicas de construcción adaptativas para ambientes offshore
  2. Ingeniería estructural inteligente: integración de sensores IoT para monitoreo en tiempo real y mantenimiento predictivo
  3. Diseño resiliente frente a eventos climáticos extremos: análisis de impactos, mitigación y adaptación mediante modelos computacionales
  4. Sistemas energéticos sostenibles: incorporación de energías renovables offshore (eólica, undimotriz, solar flotante) y almacenamiento integrado
  5. Gestión hídrica y tratamiento de aguas: tecnologías para reciclaje, desalación y manejo de efluentes en ciudades flotantes
  6. Movilidad y conectividad: desarrollo de redes de transporte marítimo, drones y vehículos autónomos para logística eficiente y baja huella de carbono
  7. Protocolos avanzados de seguridad y resiliencia operacional: prevención, detección y respuesta ante contingencias naturales y tecnológicas
  8. Normativas internacionales y certificaciones aplicables a infraestructuras marinas inteligentes: cumplimiento ambiental, seguridad y calidad
  9. Planificación urbana offshore: integración de espacios habitables, comerciales y ecosistemas marinos para maximizar funcionalidad y sostenibilidad
  10. Modelado digital y simulación avanzada: uso de gemelos digitales para optimización del diseño, mantenimiento y operación de ciudades flotantes
  1. Fundamentos de la gobernanza en entornos marítimos: estructura, actores y competencias
  2. Marco jurídico internacional aplicable a ciudades flotantes y plataformas offshore: UNCLOS, Convenios IMO y tratados específicos
  3. Desarrollo de normativas locales y supranacionales para la regulación de espacios marinos urbanos
  4. Modelos avanzados de gobernanza colaborativa: participación ciudadana, sector privado y gobiernos multilaterales
  5. Diseño de políticas públicas orientadas a la sostenibilidad ambiental, económica y social en entornos flotantes
  6. Instrumentos legales para la protección ambiental y gestión de recursos marinos: impacto, evaluación y mitigación
  7. Regulación y gestión de infraestructuras offshore: zonificación, permisos, seguridad y mantenimiento
  8. Derechos territoriales y jurisdiccionales en espacios marítimos limitados y de alta mar
  9. Mecanismos de financiación y modelos económicos para el desarrollo y sostenibilidad de ciudades flotantes
  10. Evaluación de riesgos legales y gestión de crisis en entornos urbanos offshore: protocolos y planes de contingencia
  11. Políticas públicas para integración social y bienestar en comunidades flotantes: salud, educación y empleo
  12. Innovación legislativa para la adaptación al cambio climático y resiliencia de infraestructuras marítimas
  13. Herramientas digitales para la gobernanza inteligente: big data, blockchain y sistemas de monitoreo en tiempo real
  14. Estudios de caso internacionales y lecciones aprendidas en gobernanza de ciudades flotantes y plataformas marítimas
  15. Metodologías para auditorías y evaluación del cumplimiento normativo en entornos urbanos offshore
  16. Diseño participativo de políticas públicas orientadas a la economía azul y desarrollo sostenible marino
  17. Aspectos éticos y derechos humanos en la planificación y gestión de ciudades flotantes
  18. Cooperación internacional y alianzas estratégicas para la gobernanza efectiva de zonas marítimas urbanas
  19. Implementación de marcos regulatorios dinámicos: flexibilidad, monitorización y actualización normativa
  20. Futuras tendencias en legislación y políticas públicas para la expansión y consolidación de entornos urbanos flotantes
  1. Fundamentos de la innovación tecnológica aplicada a infraestructuras flotantes: materiales avanzados, sistemas inteligentes y automatización
  2. Diseño sostenible en urbanismo offshore: criterios de eficiencia energética, impacto ambiental y circularidad en recursos
  3. Tecnologías emergentes para monitorización y control remoto: sensores IoT, plataformas SCADA y análisis predictivo
  4. Integración de energías renovables en estructuras flotantes: solar, eólica marina, y generación de hidrógeno verde
  5. Modelos computacionales avanzados para simulación hidrodinámica y estructural en condiciones marinas extremas
  6. Normativas internacionales y marcos regulatorios aplicables a la gobernanza de ciudades flotantes y plataformas offshore
  7. Gestión de riesgos y resiliencia urbana: planificación ante eventos climáticos severos y desastres naturales en entornos marítimos
  8. Arquitecturas de gobernanza inteligente: sistemas integrados de gestión, participación ciudadana digital y transparencia operativa
  9. Evaluación del ciclo de vida y análisis de huella ecológica en proyectos de urbanismo offshore de alta complejidad
  10. Casos de estudio y benchmarking global: implementación exitosa de soluciones tecnológicas sostenibles en infraestructuras flotantes
  1. Marco teórico y conceptual: fundamentos de urbanismo offshore, definición y caracterización de ciudades flotantes, principios de sostenibilidad y resiliencia aplicados a entornos marítimos
  2. Metodologías avanzadas de diseño integral: modelado paramétrico, simulación ambiental y análisis multicriterio para optimización de estructuras urbanas flotantes
  3. Evaluación de tecnologías de construcción offshore: materiales ultraligeros, estructuras modulares, sistemas de amarre y estabilización dinámica
  4. Planificación y zonificación en entornos oceánicos: análisis de impacto ambiental, uso de SIG y técnicas de georreferenciación para planificación territorial en mar abierto
  5. Gestión del ciclo de vida de ciudades flotantes: planificación estratégica, implementación de sistemas inteligentes para mantenimiento predictivo y gestión de recursos hídricos y energéticos
  6. Integración de energías renovables offshore: diseño y análisis de sistemas fotovoltaicos, eólicos y undimotrices para autosostenibilidad energética urbana
  7. Normativas internacionales y marcos regulatorios aplicables: evaluación de legislaciones marítimas, convenios internacionales y estándares de seguridad y construcción
  8. Diseño de infraestructuras críticas: redes de transporte, telecomunicaciones, sistemas de evacuación y respuesta ante emergencias en ambientes marinos hostiles
  9. Herramientas digitales para gestión integral: plataformas BIM, realidad aumentada y sistemas IoT aplicados a la monitorización y control urbano offshore
  10. Elaboración y presentación del proyecto final: integración de componentes de diseño, ejecución, evaluación sostenible y propuesta de gestión integral para una ciudad flotante offshore

Salidas profesionales

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  • Diseñador/Planificador Urbano Offshore: Creación y desarrollo de planes urbanísticos adaptados a entornos flotantes y offshore.
  • Consultor en Ingeniería Civil Marítima: Asesoramiento en la construcción, mantenimiento y adaptación de infraestructuras flotantes.
  • Especialista en Energías Renovables Marinas: Diseño e implementación de sistemas energéticos sostenibles en ciudades flotantes.
  • Gestor de Proyectos Offshore: Liderazgo y coordinación de proyectos de construcción y desarrollo de ciudades flotantes.
  • Investigador en Urbanismo Flotante: Desarrollo de nuevas tecnologías y soluciones para la habitabilidad en entornos acuáticos.
  • Experto en Sostenibilidad y Resiliencia Urbana: Diseño de estrategias para la sostenibilidad y la adaptación al cambio climático en ciudades flotantes.
  • Arquitecto Naval especializado en Entornos Urbanos: Diseño de estructuras flotantes habitables y funcionales.
  • Regulador/Legislador en Urbanismo Offshore: Desarrollo de marcos legales y normativos para la planificación y gestión de ciudades flotantes.

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Requisitos de admisión

Perfil académico/profesional:

Grado/Licenciatura en Náutica/Transporte Marítimo, Ingeniería Naval/Marina o titulación afín; o experiencia profesional acreditada en puente/operaciones.

Competencia lingüística:

Recomendado inglés marítimo (SMCP) funcional para simulaciones y materiales técnicos.

Documentación:

CV actualizado, copia de titulación o libreta de embarque, DNI/Pasaporte, carta de motivación.

Requisitos técnicos (para online):

Equipo con cámara/micrófono, conexión estable, monitor ≥ 24” recomendado para ECDIS/Radar-ARPA.

Proceso de admisión y fechas

1. Solicitud
online

(formulario + documentos).

2. Revisión académica y entrevista

(perfil/objetivos/compatibilidad horaria).

3. Decisión de admisión

(+ propuesta de beca si aplica).

4. Reserva de plaza

(depósito) y matrícula.

5. Inducción

(acceso a campus, calendarios, guías de simulador).

Becas y ayudas

  • Diseña el futuro urbano: Aprende a crear ciudades resilientes y sostenibles en entornos acuáticos.
  • Tecnologías innovadoras: Domina las últimas técnicas de ingeniería y arquitectura naval aplicadas al urbanismo offshore.
  • Visión global: Explora casos de estudio internacionales y las implicaciones legales, económicas y ambientales de las ciudades flotantes.
  • Experiencia práctica: Participa en proyectos reales y simulaciones para desarrollar soluciones innovadoras.
  • Oportunidades profesionales: Prepárate para liderar proyectos de planificación urbana, desarrollo sostenible e ingeniería costera a nivel global.
Impulsa tu carrera en el urbanismo del futuro y contribuye a la creación de espacios habitables innovadores.

Testimonios

Preguntas frecuentes

Entornos marinos y costeros, incluyendo el diseño, construcción, gestión y sostenibilidad de infraestructuras flotantes y ciudades en el océano.

Sí. El itinerario incluye ECDIS/Radar-ARPA/BRM con escenarios de puerto, oceánica, niebla, temporal y SAR.

Online con sesiones en vivo; opción híbrida para estancias de simulador/prácticas mediante convenios.

Entornos urbanos acuáticos, específicamente el diseño, construcción y gestión de ciudades flotantes y otras infraestructuras offshore.

Recomendado SMCP funcional. Ofrecemos materiales de apoyo para fraseología estándar.

Sí, con titulación afín o experiencia en operaciones marítimas/portuarias. La entrevista de admisión confirmará encaje.

Opcionales (3–6 meses) a través de Empresas & Colaboraciones y la Red de Egresados.

Prácticas en simulador (rúbricas), planes de derrota, SOPs, checklists, micro-tests y TFM aplicado.

Título propio de Navalis Magna University + portafolio operativo (tracks, SOPs, informes y KPIs) útil para auditorías y empleo.

  1. Marco teórico y conceptual: fundamentos de urbanismo offshore, definición y caracterización de ciudades flotantes, principios de sostenibilidad y resiliencia aplicados a entornos marítimos
  2. Metodologías avanzadas de diseño integral: modelado paramétrico, simulación ambiental y análisis multicriterio para optimización de estructuras urbanas flotantes
  3. Evaluación de tecnologías de construcción offshore: materiales ultraligeros, estructuras modulares, sistemas de amarre y estabilización dinámica
  4. Planificación y zonificación en entornos oceánicos: análisis de impacto ambiental, uso de SIG y técnicas de georreferenciación para planificación territorial en mar abierto
  5. Gestión del ciclo de vida de ciudades flotantes: planificación estratégica, implementación de sistemas inteligentes para mantenimiento predictivo y gestión de recursos hídricos y energéticos
  6. Integración de energías renovables offshore: diseño y análisis de sistemas fotovoltaicos, eólicos y undimotrices para autosostenibilidad energética urbana
  7. Normativas internacionales y marcos regulatorios aplicables: evaluación de legislaciones marítimas, convenios internacionales y estándares de seguridad y construcción
  8. Diseño de infraestructuras críticas: redes de transporte, telecomunicaciones, sistemas de evacuación y respuesta ante emergencias en ambientes marinos hostiles
  9. Herramientas digitales para gestión integral: plataformas BIM, realidad aumentada y sistemas IoT aplicados a la monitorización y control urbano offshore
  10. Elaboración y presentación del proyecto final: integración de componentes de diseño, ejecución, evaluación sostenible y propuesta de gestión integral para una ciudad flotante offshore

Solicitar información

  1. Completa el Formulario de Solicitud
  2. Adjunta CV/Titulación (si la tienes a mano).
  3. Indica tu cohorte preferida (enero/mayo/septiembre) y si deseas opción híbrida con sesiones de simulador.

Un asesor académico se pondrá en contacto en 24–48 h para guiarte en admisión, becas y compatibilidad con tu agenda profesional.

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