Doctorado en Hidrología, Inundaciones y Resiliencia Pluvial Urbana

Resumen del programa y Objetivos.

Este programa de alto nivel científico ofrece una especialización profunda en la gestión avanzada del ciclo del agua en entornos urbanos bajo escenarios de cambio climático. Se enfoca en el modelado hidráulico predictivo, sistemas de drenaje sostenible y estrategias de resiliencia frente a inundaciones extremas. Es la formación definitiva para liderar la ingeniería hidráulica del futuro.

  • Análisis de Riesgos Hidrológicos: Capacitar en la evaluación de cuencas urbanas y la identificación de puntos críticos vulnerables ante avenidas extraordinarias y fenómenos de lluvias intensas.

  • Diseño de Infraestructura Verde: Desarrollar proyectos basados en Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN) para la gestión de escorrentías, integrando humedales y pavimentos permeables eficientes.

  • Modelización Hidráulica Avanzada: Dominar el uso de software de simulación bidimensional para predecir el comportamiento de las inundaciones y diseñar redes de drenaje urbano altamente resilientes.

  • Planificación de Resiliencia Urbana: Crear planes de intervención integral que reduzcan la vulnerabilidad de las ciudades, garantizando la seguridad ciudadana y la protección de infraestructuras.

  • Certificación en Gestión de Inundaciones: Obtendrás la capacidad técnica para certificar planes de emergencia y mapas de peligrosidad por inundación bajo estándares internacionales de seguridad.

  • Optimización de Redes de Drenaje: Lograrás implementar mejoras en sistemas de alcantarillado existentes, reduciendo los desbordamientos y optimizando la capacidad de transporte de aguas pluviales.

  • Implementación de SUDS Eficientes: Capacidad técnica para diseñar e integrar Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible que mejoren la calidad del agua y reduzcan el impacto de las islas de calor.

  • Dominio de Normativas Ambientales: Conocimiento experto de las directivas europeas de inundaciones y reglamentos locales de vertidos, asegurando que cada proyecto cumpla con el marco legal vigente.

Hidrología

Doctorado en Hidrología, Inundaciones y Resiliencia Pluvial Urbana

11.000 

  • Impacto del Cambio Climático: La creciente frecuencia de eventos climáticos extremos demanda expertos capaces de diseñar ciudades que resistan inundaciones y protejan la vida de sus habitantes.

  • Transición a Ciudades Esponja: Existe una tendencia global hacia el modelo de Ciudad Esponja, lo que genera una alta demanda de ingenieros especializados en hidrología y resiliencia urbana moderna.

  • Liderazgo en Gestión del Agua: Especializarse en este campo te posiciona como un referente en la administración de un recurso crítico, liderando la innovación en el sector del agua a nivel mundial.

  • Protección de la Inversión Urbana: Tu especialización permitirá a las ciudades y empresas ahorrar millones en daños materiales mediante un diseño hidráulico preventivo y una planificación robusta.

  • Acceso a Roles Directivos: Preparación para ocupar cargos de responsabilidad en organismos de cuenca, empresas operadoras de agua, consultoras ambientales de élite y departamentos municipales.

  • Reconocimiento como Investigador: El grado de doctorado te permite liderar proyectos de I+D+i, publicar en revistas científicas de impacto y actuar como perito experto en litigios hidráulicos.

  • Movilidad Profesional Global: Los conocimientos en hidrología urbana son universales, permitiéndote trabajar en proyectos internacionales de gran escala financiados por organismos multilaterales.

  • Red de Expertos Mundiales: Conexión con una comunidad exclusiva de hidrólogos e ingenieros climáticos, facilitando colaboraciones estratégicas en el desarrollo de nuevas tecnologías y soluciones.

  • Mitigación de Daños por Avenidas: Diseña soluciones que protejan los activos físicos de la empresa frente a inundaciones, evitando paradas operativas costosas y garantizando la continuidad del negocio.

  • Cumplimiento de Estándares ESG: Ayuda a la organización a cumplir con sus objetivos de sostenibilidad y responsabilidad ambiental mediante una gestión eficiente y circular del agua de lluvia urbana.

  • Optimización de Presupuestos: Un diseño hidráulico preciso basado en modelos avanzados evita el sobredimensionamiento de obras y reduce los costes de mantenimiento a largo plazo de las redes pluviales.

  • Seguridad y Salud Laboral: Garantiza entornos de trabajo seguros al prevenir inundaciones en plantas industriales y áreas logísticas, minimizando los riesgos para el personal y el equipo especializado.

Diferenciales GUTEC.

Esta formación emplea gemelos digitales para simular inundaciones mediante tormentas de diseño y el análisis de referentes como Copenhague. A través de prácticas con telemetría en tiempo real y convenios con institutos internacionales del agua, dominarás la gestión de datos masivos y sistemas de alerta temprana, garantizando una respuesta técnica eficaz ante crisis hidrológicas urbanas.

Que Hace Único el Programa.

Beneficios para tu carrera y tu empresa.

A Quién va Dirigido.

Arquitectos, ingenieros y técnicos de edificación

  • Diseño de Infraestructuras Resilientes: El programa capacita a los proyectistas para integrar sistemas de drenaje sostenible (SuDS) desde la fase de concepto, asegurando que las nuevas edificaciones no solo cumplan con la normativa, sino que actúen como elementos activos en la gestión de escorrentías.

  • Modelización Hidráulica en el Proyecto: Los profesionales aprenden a utilizar software de simulación avanzada para predecir el comportamiento del agua en entornos construidos, optimizando el diseño de cubiertas vegetales, pavimentos permeables y depósitos de retención integrados en la arquitectura.

  • Cálculo de Riesgo y Vulnerabilidad: Se otorga una base científica para evaluar la vulnerabilidad de las estructuras frente a eventos extremos, permitiendo el diseño de sótanos estancos y accesos protegidos que garanticen la seguridad de los usuarios y la integridad del activo inmobiliario.

  • Adaptación al Cambio Climático: Este doctorado permite a los técnicos liderar la transición hacia ciudades esponja, aplicando soluciones basadas en la naturaleza que reducen el efecto isla de calor y mejoran la capacidad de infiltración del terreno en proyectos de urbanización y edificación.

Técnicos municipales, peritos y consultores de rehabilitación

  • Gestión del Planeamiento Urbanístico: Los técnicos municipales adquieren herramientas críticas para la redacción de planes de ordenación que consideren el riesgo de inundación como un factor determinante, mejorando la toma de decisiones en la concesión de licencias y obras públicas.

  • Peritaje de Daños por Inundación: El programa ofrece una formación forense para identificar las causas técnicas de fallos en redes de saneamiento y drenaje, permitiendo la redacción de dictámenes periciales precisos en casos de siniestros por lluvias torrenciales o desbordamientos.

  • Auditoría de Resiliencia Urbana: Los consultores aprenden a evaluar la capacidad de respuesta de barrios existentes, diseñando estrategias de rehabilitación que mejoren la evacuación de aguas pluviales y minimicen la contaminación cruzada en sistemas de alcantarillado unitarios.

  • Cumplimiento de Directivas Europeas: Se profundiza en el marco legal y las directivas de inundaciones, capacitando a los peritos para asegurar que las intervenciones en el patrimonio construido se alineen con las exigencias de sostenibilidad y seguridad hídrica vigentes.

Jefes de obra y gestores de activos inmobiliarios (FM/AM)

  • Gestión del Mantenimiento Preventivo: Los gestores de activos (Facility Management) aprenden a diseñar planes de mantenimiento específicos para sistemas de drenaje y bombeo, garantizando que la infraestructura crítica responda correctamente durante los picos de intensidad pluviométrica.

  • Dirección de Obra Hidráulica Especializada: El jefe de obra adquiere competencias para supervisar la ejecución de infraestructuras complejas, como tanques de tormenta y redes de drenaje de gran sección, asegurando la calidad de los materiales y la precisión en las pendientes y niveles.

  • Continuidad Operativa del Negocio: El doctorado proporciona estrategias para minimizar el tiempo de inactividad tras un evento de inundación, permitiendo a los gestores de activos implementar protocolos de recuperación rápida y protección de instalaciones críticas (centros de datos, cuadros eléctricos).

  • Optimización de Seguros y Valor de Activos: La capacidad de demostrar una baja vulnerabilidad hídrica mediante certificaciones de resiliencia permite a los gestores renegociar primas de seguros y mantener el valor de mercado de los inmuebles en zonas con riesgo potencial.

Hidrología

Resultados de aprendizaje y competencias.

  • Evaluación de vulnerabilidad física: Identificación de fallos críticos en la estructura de colectores y sistemas de drenaje urbano provocados por procesos de erosión, socavación o fatiga de materiales.

  • Detección de puntos de inundación: Análisis técnico de la capacidad de absorción de la envolvente urbana y la eficiencia de los imbornales frente a eventos de escorrentía superficial extrema.

  • Diagnóstico de colapsos en red: Estudio de las patologías en instalaciones de bombeo y tanques de tormenta, evaluando el impacto de la sedimentación y el desgaste en la continuidad operativa.

  • Análisis de intrusión y filtración: Determinación de patologías por infiltración de aguas freáticas en redes pluviales, afectando la estabilidad del subsuelo y la capacidad de transporte hídrico.

  • Informes de evaluación pluvial: Elaboración de documentos técnicos detallados sobre el estado de conservación y funcionalidad de las infraestructuras de drenaje, siguiendo normativas de seguridad.

  • Dictámenes periciales de daños: Redacción de peritajes forenses para determinar la causa raíz de inundaciones en edificaciones, diferenciando entre fallos de diseño o falta de mantenimiento.

  • Certificación de resiliencia: Desarrollo de informes de cumplimiento de estándares de protección civil y gestión de riesgos, esenciales para la validación de seguros y licencias de actividad.

  • Análisis de impacto hidrológico: Creación de documentos de diagnóstico sobre la alteración del ciclo del agua en parcelas urbanas, justificando técnicamente las medidas de compensación necesarias.

  • Gestión de obra en red activa: Planificación de trabajos de rehabilitación en colectores operativos, asegurando protocolos de seguridad frente a avenidas súbitas y riesgos biológicos o químicos.

  • Control de estanqueidad y presión: Supervisión técnica de las pruebas de validación en nuevas conexiones y refuerzos, garantizando que la infraestructura soporte las cargas hidráulicas de diseño.

  • Seguridad en espacios confinados: Implementación de medidas de prevención de riesgos laborales específicas para el mantenimiento e inspección de infraestructuras subterráneas de drenaje pluvial.

  • Monitoreo de impacto ambiental: Control de la turbidez y contaminantes durante la fase de ejecución de obras hidráulicas para evitar la degradación de los ecosistemas receptores aguas abajo.

  • Gestión de obra en red activa: Planificación de trabajos de rehabilitación en colectores operativos, asegurando protocolos de seguridad frente a avenidas súbitas y riesgos biológicos o químicos.

  • Control de estanqueidad y presión: Supervisión técnica de las pruebas de validación en nuevas conexiones y refuerzos, garantizando que la infraestructura soporte las cargas hidráulicas de diseño.

  • Seguridad en espacios confinados: Implementación de medidas de prevención de riesgos laborales específicas para el mantenimiento e inspección de infraestructuras subterráneas de drenaje pluvial.

  • Monitoreo de impacto ambiental: Control de la turbidez y contaminantes durante la fase de ejecución de obras hidráulicas para evitar la degradación de los ecosistemas receptores aguas abajo.

  • Modelado BIM de redes pluviales: Creación de modelos digitales bajo estándares IFC que integren la geometría y los atributos técnicos de las redes de drenaje para una gestión de activos eficaz.

  • Presupuestación técnica BC3: Desarrollo de mediciones y presupuestos detallados para proyectos de rehabilitación hidráulica, utilizando bases de precios especializadas en ingeniería del agua.

  • Control de calidad y QA digital: Uso de plataformas de interoperabilidad para la verificación de datos as-built, asegurando que la obra ejecutada cumpla con los modelos hidráulicos de diseño.

  • Entregables de gemelo digital: Generación de archivos de intercambio para la gestión inteligente del mantenimiento (Facility Management), permitiendo la monitorización del sistema en tiempo real.

Plan de estudios (malla curricular).

1.1. Marco Normativo Hídrico y CTE: Análisis de la exigencia DB-HS4 en el contexto de la resiliencia urbana frente a inundaciones.

1.2. Directiva Marco del Agua: Estudio de las políticas europeas aplicadas a la rehabilitación de cuencas urbanas y gestión de riesgos.

1.3. Normativa de Saneamiento: Adaptación de las normativas locales de vertido y drenaje en intervenciones de rehabilitación integral de edificios.

1.4. Licencias y Cumplimiento Ambiental: Gestión de permisos específicos para la implementación de soluciones de infiltración en entornos consolidados.

1.5. Responsabilidad Técnica: Evaluación de las implicaciones legales en el diseño de infraestructuras pluviales ante eventos meteorológicos extremos y crecidas.

2.1. Auditoría de Vulnerabilidad Hídrica: Metodologías para evaluar el riesgo de inundación en edificios existentes mediante informes técnicos especializados.

2.2. Inspección de Redes de Drenaje: Uso de cámaras CCTV y telemetría para diagnosticar el estado operativo del saneamiento en edificios antiguos.

2.3. Diagnóstico de la IAQ y Humedad: Evaluación del impacto de las inundaciones en la calidad del aire interior según los criterios del IEE.

2.4. Redacción de Dictámenes de Riesgo: Elaboración de documentos técnicos que prioricen las reparaciones urgentes para garantizar la evacuación de pluviales.

2.5. Herramientas de Muestreo de Suelos: Evaluación de la capacidad de infiltración del terreno circundante mediante ensayos de permeabilidad in situ.

3.1. Corrosión por Inundación: Estudio de la degradación de armaduras en hormigón expuesto a aguas pluviales contaminadas y estancadas.

3.2. Socavación de Cimentaciones: Análisis de la pérdida de apoyo estructural debido al flujo de agua subterránea y erosión interna del suelo.

3.3. Patologías por Empuje Hidrostático: Evaluación de muros de sótano ante la presión ejercida por el ascenso del nivel freático durante lluvias.

3.4. Degradación de Estructuras de Madera: Impacto de la humedad persistente y ciclos de secado en la estabilidad de forjados tras inundaciones urbanas.

3.5. Refuerzo Estructural Post-Evento: Diseño de soluciones de consolidación para edificios dañados por crecidas torrenciales o arrastre de sedimentos.

4.1. Diseño de Barreras de Estanqueidad: Implementación de sistemas de protección pasiva en fachadas para evitar la entrada de agua en plantas bajas.

4.2. Cubiertas Vegetales y Retención: Diseño de cubiertas industriales y residenciales que actúen como depósitos de retención pluvial de alta eficiencia energética.

4.3. Sistemas SATE Hidrófugos: Selección de aislamientos térmicos que mantengan sus propiedades tras el contacto accidental con el agua de lluvia.

4.4. Carpinterías de Alta Resistencia: Validación de cerramientos herméticos capaces de soportar cargas de viento y presión de agua en zonas inundables.

4.5. Estanqueidad de Puntos Críticos: Tratamiento de juntas de dilatación y pasos de instalaciones para garantizar la impermeabilización total del edificio.

5.1. Tratamiento de Capilaridad Post-Inundación: Técnicas de inyección y electrofísica para la eliminación de humedades tras la retirada del agua.

5.2. Cristalización de Sales en Paramentos: Diagnóstico y tratamiento de eflorescencias resultantes de la evaporación de agua pluvial en muros de carga.

5.3. Control Higrotérmico y Moho: Estrategias de ventilación forzada para evitar el crecimiento fúngico derivado de la humedad por condensación intersticial.

5.4. Sistemas de Secado Industrial: Aplicación de deshumidificadores de alta potencia para la recuperación rápida de activos tras inundaciones.

5.5. Sensores de Humedad Remota: Monitorización constante de los niveles de agua en muros y cimientos mediante sensores IoT para prevención de daños.

6.1. Protección de Instalaciones Eléctricas: Reubicación y blindaje de cuadros eléctricos y grupos de presión para evitar fallos por inundación del sótano.

6.2. Redes de Saneamiento Separativo: Diseño de nuevas instalaciones de evacuación que separen aguas negras de pluviales en edificios rehabilitados.

6.3. Eficiencia en Bombas de Achique: Selección y cálculo de sistemas de bombeo de alta capacidad con alimentación de emergencia para situaciones críticas.

6.4. Ventilación en Zonas de Sótano: Diseño de sistemas HVAC que operen de forma estanca y segura ante inundaciones, evitando la propagación de olores.

6.5. Sistemas de Alerta Hidrológica: Integración de alarmas de nivel de agua en el sistema de control central del edificio para evacuación temprana.

7.1. Aprovechamiento de Aguas Pluviales: Diseño de sistemas de recuperación de agua para riego y refrigeración HVAC, reduciendo la huella hídrica del NZEB.

7.2. Inercia Térmica y Agua: Uso de depósitos de tormenta como estabilizadores térmicos para sistemas de geotermia en rehabilitación profunda.

7.3. Certificaciones LEED/BREEAM Water: Aplicación de estrategias hídricas para la obtención de créditos de sostenibilidad en edificios de alta eficiencia.

7.4. Optimización del Consumo Energético: Reducción del gasto derivado del bombeo de agua mediante el diseño de drenajes por gravedad y SuDS.

7.5. Materiales de Baja Huella Hídrica: Selección de componentes de construcción cuya fabricación y puesta en obra minimice el uso de recursos hídricos.

8.1. Rampas y Drenaje Superficial: Diseño de pendientes de acceso que garanticen la accesibilidad universal sin crear acumulaciones de agua peligrosas.

8.2. Pavimentos Podotáctiles Drenantes: Implementación de texturas de seguridad que permitan la infiltración directa para evitar resbalamientos por lluvia.

8.3. Evacuación de Personas Vulnerables: Protocolos de salida en caso de inundación para personas con movilidad reducida integrados en el diseño.

8.4. Señalética Hidráulica Inclusiva: Sistemas de aviso visual y sonoro ante riesgos de inundación adaptados a todas las capacidades sensoriales.

8.5. Ascensores Estancos: Rehabilitación de fosos de ascensor con sistemas de detección y parada de seguridad en caso de entrada de agua pluvial.

9.1. Planificación de Obras en Temporada de Lluvias: Gestión de cronogramas que consideren los periodos de alta pluviometría para proteger la obra abierta.

9.2. Control de Costes por Contingencias: Presupuestación de medidas de protección temporal y seguros frente a inundaciones durante la rehabilitación.

9.3. Logística de Materiales Hidrófugos: Gestión del acopio y transporte de equipos especializados para drenaje y almacenamiento de agua.

9.4. Gestión de Residuos tras Desbordamientos: Protocolos de limpieza y clasificación de materiales dañados por aguas pluviales en zona de obra.

9.5. Seguridad y Salud Laboral: Formación específica para trabajadores en riesgos derivados de trabajos en entornos inundables y húmedos.

10.1. Modelización Forense de Inundaciones: Reconstrucción digital de eventos pluviométricos para determinar la responsabilidad técnica en siniestros.

10.2. Análisis de Insuficiencia de Redes: Peritaje sobre el dimensionamiento erróneo de colectores y su impacto en los daños estructurales del edificio.

10.3. Informes de Defensa Pericial: Preparación de pruebas técnicas para litigios sobre responsabilidad civil en daños por escorrentía urbana.

10.4. Tasación de Daños por Agua: Valoración económica de la pérdida de activos e infraestructuras tras inundaciones en áreas consolidadas.

10.5. Mediación en Conflictos Hídricos: Gestión de disputas entre comunidades de propietarios y administraciones por vertidos o inundaciones recurrentes.

11.1. Captura de Nubes de Puntos en Redes: Uso de escáneres láser para el modelado preciso de redes de saneamiento y sótanos en edificios existentes.

11.2. Modelado Hidráulico en BIM: Integración de flujos de agua y sistemas de drenaje dentro del modelo BIM (Revit/Civil 3D) para simular colapsos.

11.3. Control de Calidad en Instalaciones: Protocolos QA/QC para verificar la estanqueidad de las uniones y la correcta ejecución de pendientes críticas.

11.4. Gemelos Digitales Hidrológicos: Creación de un modelo «As-Built» que monitorice en tiempo real los caudales y el estado de los filtros de agua.

11.5. Interoperabilidad de Datos Hídricos: Gestión de información mediante formatos IFC para la coordinación entre ingenieros hidráulicos y arquitectos.

12.1. Selección de Caso de Estudio Urbano: Elección de un edificio o barrio real con problemas recurrentes de inundación para su diagnóstico avanzado.

12.2. Auditoría Hidrológica Completa: Realización de mediciones y simulaciones para identificar las causas del fallo en la resiliencia pluvial del área.

12.3. Diseño de Solución de Resiliencia: Propuesta técnica que combine rehabilitación estructural con la implementación de SuDS y sistemas de evacuación.

12.4. Plan de Implementación y ROI: Cálculo de la viabilidad económica del proyecto basado en la reducción de daños futuros y mejora del valor inmobiliario.

12.5. Presentación Final de Investigación: Defensa del proyecto ante un tribunal multidisciplinar, demostrando maestría en hidrología y rehabilitación.

Metodologia de Aprendizaje

Casos Reales.

La formación se centra en el análisis de casos reales de inundaciones urbanas y gestión de cuencas críticas. Los doctorandos estudian eventos históricos de precipitaciones extremas para modelar escenarios de riesgo y evaluar la eficacia de infraestructuras existentes. Mediante simulaciones hidráulicas avanzadas, se desarrollan estrategias de resiliencia que minimizan el impacto socioeconómico, transformando datos reales en soluciones de ingeniería para ciudades esponja sostenibles.

Se realizan visitas técnicas a infraestructuras hidráulicas de vanguardia, como tanques de tormenta, estaciones de bombeo y sistemas de drenaje sostenible (SuDS) en funcionamiento. Estas jornadas permiten a los investigadores observar la operatividad de los activos frente a grandes caudales y comprender los desafíos del mantenimiento preventivo. La interacción con gestores municipales y peritos judiciales aporta una visión práctica sobre la gobernanza del agua y la seguridad urbana.

El laboratorio de materiales es fundamental para testar la permeabilidad y durabilidad de nuevos pavimentos drenantes y sistemas de filtración biológica. Los alumnos ejecutan ensayos de porosidad y resistencia bajo condiciones de saturación hídrica extrema para certificar materiales que impidan el colapso de superficies urbanas. Esta experimentación técnica garantiza que las soluciones propuestas en las tesis doctorales sean viables, seguras y cumplan con la normativa hídrica internacional.

Scan-to-BIM 

Metodología Scan-To-BIM hídrica: Esta técnica permite la digitalización precisa de infraestructuras hidráulicas complejas, como estaciones de bombeo, tanques de tormenta y redes de alcantarillado críticas. Mediante el uso de escáneres láser de alta definición, se generan nubes de puntos que se transforman en modelos BIM detallados para el análisis de resiliencia. Esta base digital es fundamental para realizar simulaciones hidráulicas exactas, permitiendo que el investigador evalúe la capacidad de almacenamiento y transporte de agua del activo frente a eventos de inundación extrema con un margen de error mínimo y una visualización tridimensional completa.

Termografía infrarroja ambiental: El uso de cámaras termográficas avanzadas permite detectar anomalías térmicas relacionadas con filtraciones de agua ocultas, humedades por capilaridad en muros de contención y fugas en conducciones pluviales. En el contexto de la resiliencia urbana, esta herramienta es vital para identificar zonas con alto riesgo de estancamiento o fallos en el drenaje que no son visibles a simple vista. Los alumnos aprenden a interpretar mapas de calor para localizar puntos críticos de inundación y evaluar la eficiencia de las Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN), como cubiertas vegetales y jardines de lluvia.

Endoscopia y Ensayos NDT expertos: La inspección mediante endoscopia industrial y ensayos no destructivos (NDT) permite examinar el estado interno de colectores y estructuras hidráulicas sin necesidad de realizar excavaciones invasivas. Estas técnicas incluyen el uso de ultrasonidos y georradar para verificar la integridad del subsuelo y la presencia de oquedades causadas por la erosión hídrica. La metodología capacita al doctorando para realizar diagnósticos precisos sobre la salud estructural de la red, garantizando que los proyectos de intervención se basen en datos empíricos sobre la corrosión, obstrucciones y fatiga de los materiales.

Talleres de informes

  • Redacción de informes y memorias: Estos talleres prácticos se centran en la elaboración de documentos técnicos de alta calidad para la gestión de riesgos de inundación y planes de resiliencia urbana. Los investigadores aprenden a redactar memorias justificativas que integren los resultados de los modelos hidráulicos con propuestas de diseño sostenible bajo la normativa vigente. Se enfatiza en la creación de planes de emergencia y protocolos de respuesta, transformando los datos complejos de simulación en informes claros para la toma de decisiones por parte de administraciones públicas, asegurando que la protección civil sea el eje central.

  • Presupuestos y mediciones en BC3: El aprendizaje incluye el dominio de herramientas de presupuestación avanzada utilizando el estándar BC3 para la gestión económica de obras hidráulicas. Los alumnos realizan mediciones precisas de sistemas de drenaje urbano sostenible (SUDS), movimientos de tierras y redes de tuberías, integrando costes de mantenimiento y operación a largo plazo. Esta competencia técnica permite que el investigador diseñe proyectos que no solo sean hidráulicamente eficientes, sino también económicamente viables, facilitando la obtención de financiación pública o privada para la mejora de la infraestructura hídrica de la ciudad.

Software y herramientas.

El Doctorado en Hidrología, Inundaciones y Resiliencia Pluvial Urbana integra un ecosistema digital de vanguardia esencial para la ingeniería climática moderna. Los investigadores dominan el flujo de trabajo BIM/MEP orientado a la coordinación de infraestructuras hidráulicas en entornos consolidados, permitiendo una integración precisa de redes pluviales con el tejido urbano existente mediante gemelos digitales. Se profundiza en el uso de herramientas de análisis higrotérmico y energético, fundamentales para evaluar cómo los Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible (SUDS) y las cubiertas vegetales mitigan el efecto de isla de calor y mejoran el confort acústico de las ciudades. La metodología se potencia con el uso de termografía infrarroja para localizar infiltraciones críticas y fotogrametría avanzada para la gestión de nubes de puntos masivas, facilitando la creación de modelos de elevación digital de alta resolución. Este dominio tecnológico permite realizar simulaciones de inundación bidimensionales extremadamente precisas, optimizando el diseño de estrategias de resiliencia pluvial que protegen los activos inmobiliarios y garantizan la seguridad ciudadana bajo estándares internacionales de validación técnica y sostenibilidad.

Hidrología

Profesorado y mentores.

El claustro está compuesto por doctores especializados en el diagnóstico de fallos estructurales derivados de la acción del agua en entornos consolidados. Estos expertos aportan una visión científica sobre la degradación de materiales y la mecánica de suelos ante eventos de saturación hídrica extrema. Su labor docente se centra en dotar al alumno de metodologías de inspección avanzada, utilizando herramientas de diagnóstico no destructivo para identificar patologías en cimentaciones y muros de sótano. Gracias a su experiencia en casos reales de colapsos y siniestros, los doctorandos aprenden a redactar informes técnicos con el rigor necesario para procesos judiciales o auditorías internacionales de seguridad hídrica, garantizando que cada intervención de rehabilitación esté respaldada por una base empírica sólida y verificable.

Contamos con arquitectos e ingenieros de prestigio que lideran proyectos de transformación urbana hacia el modelo de ciudades esponja. Este grupo de profesores se especializa en la integración de Sistemas de Drenaje Sostenible (SuDS) dentro de la normativa del Código Técnico de la Edificación (CTE). Su enfoque práctico permite a los investigadores comprender cómo rehabilitar envolventes y cubiertas para convertirlas en elementos activos de retención pluvial. La formación incluye el diseño de soluciones de estanqueidad y refuerzo estructural que detengan la capilaridad y las filtraciones en edificios existentes. El objetivo es que el doctorando domine las técnicas de intervención más avanzadas, logrando que infraestructuras obsoletas alcancen niveles óptimos de resiliencia frente a inundaciones torrenciales y cambios en los patrones de escorrentía.

Los expertos en gestión de proyectos aportan la metodología necesaria para liderar obras de infraestructura hídrica de alta complejidad técnica. Estos docentes enseñan a aplicar el estándar Lean Construction para optimizar plazos y costes en la ejecución de tanques de tormenta y redes de saneamiento separativo. La formación se centra en la planificación estratégica, la gestión de riesgos ambientales durante la obra y el control de calidad en la puesta en marcha de sistemas de bombeo y filtración. Los alumnos adquieren competencias para coordinar equipos multidisciplinares, asegurando que la rehabilitación integral del activo se realice bajo estrictos parámetros de eficiencia y seguridad. Esta visión gerencial es fundamental para que el doctorado no solo genere conocimiento técnico, sino también líderes capaces de ejecutar planes de resiliencia urbana con éxito financiero.

El programa integra a expertos en el marco regulatorio hídrico, incluyendo la Directiva Marco del Agua y los planes de gestión de riesgo de inundación (PGRI). Estos profesores guían a los alumnos en el cumplimiento de las normativas de vertido y saneamiento, esenciales para cualquier proyecto de rehabilitación urbana. Su enseñanza profundiza en la responsabilidad civil de los técnicos y en los protocolos de actuación ante alertas meteorológicas. Mediante el análisis de dictámenes y requerimientos administrativos, los doctorandos aprenden a navegar por la burocracia técnica, asegurando que sus proyectos de investigación sean legalmente viables y técnicamente irreprochables. Este conocimiento normativo es una ventaja competitiva crítica para trabajar con administraciones públicas y grandes consultoras de ingeniería, donde el cumplimiento legal es tan vital como la eficiencia hidráulica.

Los mentores procedentes de las principales consultoras de ingeniería del sector hidráulico ofrecen una visión de mercado única sobre la demanda de soluciones de resiliencia. Estos profesionales guían al alumno en la aplicación de software de modelización como SWMM o HEC-RAS en proyectos comerciales y de obra pública. Su mentoría se enfoca en cómo transformar los resultados de la investigación doctoral en servicios de consultoría de alto valor, especializados en el cálculo de riesgos de inundación para activos industriales y comerciales. Al trabajar con mentores que dirigen proyectos internacionales, el investigador adquiere una perspectiva global sobre las tendencias en gestión de aguas pluviales, preparándose para roles de liderazgo en empresas que licitan grandes infraestructuras hídricas y planes de adaptación climática en todo el mundo.

El programa conecta a los alumnos con directores de gestión de activos inmobiliarios que supervisan carteras de inmuebles en zonas con riesgo de inundación. Estos mentores enseñan la importancia de la continuidad operativa y la protección de instalaciones críticas, como centros de datos o cuadros eléctricos en sótanos. Los doctorandos aprenden a valorar el impacto económico de una inundación en la prima de seguros y en el valor de tasación del activo. La mentoría se centra en desarrollar planes de mantenimiento preventivo y protocolos de recuperación rápida post-desastre. Esta conexión con la realidad del Property y Facility Management garantiza que las soluciones propuestas por el investigador sean económicamente viables y respondan a las necesidades reales de los propietarios de edificios, aumentando la empleabilidad del egresado.

Los mentores vinculados a grandes constructoras aportan su experiencia en la ejecución material de soluciones de ingeniería civil y rehabilitación hídrica. Su guía es fundamental para entender los desafíos logísticos de implementar sistemas de drenaje en centros urbanos consolidados, donde el espacio es limitado y la interferencia con servicios existentes es constante. Los alumnos reciben consejos prácticos sobre la selección de materiales hidrófugos, la ejecución de juntas de estanqueidad y el montaje de equipos de bombeo de gran capacidad. Este contacto con la realidad de la obra permite al doctorando validar sus hipótesis de diseño desde un punto de vista constructivo, evitando soluciones teóricas de difícil aplicación y enfocándose en métodos que mejoren la productividad y reduzcan los riesgos de siniestralidad durante la fase de ejecución.

Los mentores del sector inmobiliario y fondos de inversión (REITs) orientan al alumno sobre la importancia de la resiliencia hídrica en la obtención de certificaciones de sostenibilidad como LEED o BREEAM. Estos profesionales explican cómo el manejo inteligente de las pluviales y la reducción de la huella hídrica aumentan el atractivo de los edificios para inversores institucionales que buscan activos ESG (Environmental, Social, and Governance). La mentoría ayuda al investigador a alinear su tesis con los objetivos de descarbonización y resiliencia climática que demandan los mercados de capitales. Al comprender el lenguaje financiero de la construcción, el egresado del doctorado es capaz de proponer intervenciones de rehabilitación que no solo salvan vidas y edificios, sino que también generan un retorno de inversión claro y medible.

Prácticas, empleo y red profesional.

Servicios para Alumni.

Los graduados obtienen acceso exclusivo a una red internacional de investigadores y consultores especializados en la gestión de inundaciones y resiliencia climática. Esta plataforma facilita la colaboración en proyectos de ingeniería hidráulica de gran escala, permitiendo el intercambio de modelos predictivos y estrategias de adaptación urbana. Al formar parte de esta comunidad, los Alumni pueden participar en consorcios para licitaciones internacionales y foros de decisión política sobre el agua, consolidando su posición como líderes técnicos que diseñan las ciudades resilientes del futuro ante el cambio climático.

El programa cuenta con un servicio de headhunting especializado que conecta a los doctores con puestos de responsabilidad en organismos de cuenca, empresas operadoras de agua y multinacionales de ingeniería. Las organizaciones buscan perfiles capaces de liderar la planificación de infraestructuras pluviales y la gestión de riesgos ambientales extremos. Este servicio garantiza una transición efectiva hacia roles de toma de decisiones estratégicas, donde el experto aplica sus conocimientos en modelado hidráulico y sostenibilidad para proteger activos críticos y optimizar los recursos hídricos en el ámbito público y privado.

Los antiguos alumnos mantienen el acceso a licencias de software de simulación hidráulica y herramientas GIS de última generación utilizadas durante el doctorado para sus proyectos profesionales independientes. Este beneficio permite que el investigador siga utilizando tecnología punta en modelado bidimensional de avenidas y diseño de sistemas de drenaje urbano sostenible (SUDS). Además, se ofrece soporte técnico para la implementación de gemelos digitales hídricos, asegurando que los Alumni cuenten con el respaldo tecnológico necesario para realizar auditorías de resiliencia y peritajes hidráulicos con el máximo rigor científico.

La institución organiza seminarios técnicos y webinars periódicos sobre los cambios en la Directiva de Inundaciones, reglamentos de vertidos y nuevas normativas de construcción sostenible. Los egresados reciben alertas informativas sobre innovaciones en sensores IoT para monitoreo de cauces y algoritmos de inteligencia artificial aplicados a la hidrología. Este servicio de formación continua asegura que el profesional esté siempre al día con los estándares de validación técnica internacionales, permitiéndole certificar proyectos de resiliencia pluvial que cumplan con las exigencias legales y ambientales más estrictas y actuales.

El departamento de investigación brinda asesoría técnica para que los Alumni transformen sus proyectos prácticos en artículos científicos de alto impacto o patentes industriales en el sector del agua. Se ofrece tutorización para la redacción de manuscritos y la gestión de propiedad intelectual en innovaciones relacionadas con el control de inundaciones y la gestión circular del agua. Este apoyo impulsa la visibilidad internacional del doctorando como referente de pensamiento, facilitando su participación como ponente en congresos mundiales y su reconocimiento como experto pericial en litigios complejos de ingeniería hidráulica.

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6. Reserva de plaza y matrícula

Reconocimiento de experiencia profesional (RPL).

El sistema de Reconocimiento de Aprendizaje Previo (RPL) permite que los ingenieros y consultores con años de servicio en organismos hídricos convaliden su experiencia práctica por créditos académicos específicos. Se evalúa el desempeño en el diseño de redes de alcantarillado, la gestión de planes de emergencia ante inundaciones y la dirección de proyectos de infraestructura hidráulica. Este proceso garantiza que el doctorando no repita ciclos formativos sobre competencias que ya domina, permitiéndole centrar su investigación en la innovación de modelos de resiliencia pluvial urbana de vanguardia.

Los profesionales que han liderado intervenciones en cuencas transfronterizas o proyectos de cooperación en gestión del agua pueden certificar dichas competencias mediante el portafolio RPL. Se analizan evidencias como memorias técnicas, simulaciones hidráulicas realizadas y resultados de mitigación de riesgos en entornos reales. Al reconocer estos hitos, el programa doctoral pone en valor la capacidad del experto para operar bajo normativas internacionales, facilitando una ruta académica personalizada que integra la experiencia de campo con la profundidad analítica y científica del nivel de doctorado.

El proceso de admisión reconoce las habilidades adquiridas en el ejercicio del peritaje judicial hídrico y la consultoría estratégica para administraciones públicas o empresas del sector agua. Aquellos perfiles que han desarrollado auditorías de inundabilidad o informes de impacto ambiental pueden acceder a exenciones en módulos técnicos de diagnóstico. Esto asegura que el doctorado actúe como un catalizador de talento especializado, donde el conocimiento empírico sobre patologías hidráulicas y normativa se transforma en una tesis doctoral con impacto directo en la sociedad y la industria.

Al aplicar el reconocimiento RPL, el doctorando logra reducir el tiempo de estancia en las fases iniciales de fundamentación técnica, acelerando su ingreso a las etapas de experimentación y desarrollo tecnológico. Esta flexibilidad es ideal para directivos de infraestructuras que desean obtener el máximo grado académico sin abandonar sus responsabilidades profesionales. El programa se adapta así a la realidad del experto, permitiendo que su labor diaria en la mejora de la resiliencia pluvial urbana sea el motor principal de su producción científica y de sus contribuciones originales al campo de la hidrología.

Tasas, becas y financiación.

El Doctorado en Hidrología, Inundaciones y Resiliencia Pluvial Urbana presenta una estructura financiera competitiva, ofreciendo modalidades de pago flexibles que incluyen el abono fraccionado sin intereses para facilitar el acceso a investigadores y profesionales del sector hídrico. El programa impulsa la excelencia académica mediante becas por mérito que cubren hasta el 50% de la tasa, así como ayudas por necesidad económica y fondos específicos financiados por empresas del sector construcción y consultorías de ingeniería hidráulica. Los Alumni de la institución cuentan con descuentos exclusivos del 15%, sumándose a los beneficios de los convenios corporativos con administraciones públicas y colegios profesionales, que buscan incentivar la formación en resiliencia urbana y gestión de riesgos. Esta política de financiación asegura que el talento especializado en SuDS, modelización hidráulica y adaptación climática pueda certificar su trayectoria con una inversión optimizada y un alto retorno profesional.

Preguntas frecuentes (FAQ).

Sí, el programa es 100% compatible gracias a su metodología flexible y online.

Sí, las tareas de ingeniería hídrica actuales computan como horas prácticas.

Debe incluir modelos de inundabilidad, diseños de SuDS e informes de riesgo.

Se evalúa mediante rúbricas basadas en normativa ISO y rigor en modelización.

No es obligatorio, el doctorado aporta la base técnica para liderar obras.

No, el programa incluye formación avanzada en herramientas como SWMM o Iber.

Podrás trabajar como Técnico de Gestión de Riesgos o en Planificación Urbana.

Sí, estarás capacitado para realizar peritajes forenses y dictámenes técnicos.

Liderará el diseño de infraestructuras de drenaje y resiliencia en obra nueva.

Sí, es clave para certificar activos bajo estándares de adaptación climática.

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