El ministro de Industria y Turismo visita las instalaciones de Sener
En la gestión del ciclo integral del agua, la afirmación «lo que no se mide, no se puede gestionar» mantiene hoy una vigencia absoluta; sin embargo, la metodología de medición ha experimentado una metamorfosis radical. En el último siglo, hemos transitado desde expediciones heroicas para leer una escala de nivel en un río remoto hasta la recepción de terabytes de información en tiempo real desde el espacio. Es fascinante analizar esta transición, explorando la evolución técnica hasta comprender el impacto disruptivo del Remote Sensing y cómo la arquitectura SCADA ha redefinido la precisión de nuestros modelos actuales. A principios del siglo pasado, la hidrología era una ciencia que exigía una paciencia y presencialidad extremas. Los ingenieros y observadores dependían casi exclusivamente de estaciones de aforo manuales, donde los datos se limitaban a lecturas visuales de escalas (miras) y al uso de molinetes mecánicos para medir velocidades de flujo. Esta labor requería jornadas enteras de campo, a menudo bajo condiciones climáticas adversas y enfrentando riesgos personales significativos para obtener un solo dato puntual. Durante décadas, la información se recopiló bajo este mismo patrón, lo que imponía una limitación crítica: la información era discreta. Solo conocíamos el estado del río en el instante exacto de la medición, lo que generaba un vacío en la resolución temporal. Si una avenida ocurría durante la noche o entre visitas técnicas, el pico de la crecida a menudo se perdía, obligando a los hidrólogos a estimar niveles mediante marcas de agua en la vegetación o puentes, o incluso a valerse del testimonio de los locales para intentar recrear la magnitud del evento. A mediados de siglo, la introducción de los limnígrafos de flotador con registro en papel supuso un avance cualitativo innegable. No obstante, aunque el registro era continuo, el dato seguía siendo analógico y permanecía cautivo en el papel hasta que un técnico lo digitalizaba manualmente. Esta restricción histórica condicionó tanto a la hidrología como a la hidráulica a ser, durante mucho tiempo, ciencias de análisis estadístico a posteriori más que herramientas de gestión proactiva en tiempo real. El paradigma cambió definitivamente con la irrupción
La ingeniería se construye sobre hitos, algunos colectivos, que dan forma al futuro de las ciudades y la movilidad, y otros profundamente personales, que definen quiénes somos como profesionales. En esta reflexión, uno de nuestros compañeros de Sener en Australia repasa diez años marcados por retos, crecimiento, giros inesperados y el momento en que Melbourne finalmente abrió al público su nuevo túnel de metro. Su historia también forma parte del propio viaje de Sener en Australia: cómo llegamos, cómo crecimos y cómo nuestra gente sigue contribuyendo con pasión, compromiso y una visión a largo plazo. Conoce a Michael Taylor. Sener destaca por las cualidades humanas de su gente. ¡El metro de Melbourne abre al público! A finales de diciembre de 2025, tuve la suerte de estar en Melbourne para una reunión con un cliente y aproveché la oportunidad para explorar el recién inaugurado proyecto Metro Tunnel. Para mí, personalmente, el proyecto representa un logro significativo en mi vida profesional, una parte importante de mi desarrollo personal y profesional, y un momento memorable para mi familia. Para nuestra empresa, el proyecto refleja un compromiso a largo plazo que demuestra la profundidad y amplitud de nuestros servicios y capacidades a lo largo de muchos años. Mi primera participación en el proyecto comenzó en 2016, cuando ocupé el cargo de director de ingeniería de M&E para la licitación de Cross Yarra Partnership D&C. Durante un periodo de 12 meses, viajé cinco días a la semana de Brisbane a Melbourne, trabajando largas y duras jornadas en la oficina de licitaciones y disfrutando de alguna que otra noche larga en los animados bares y restaurantes de Melbourne (de forma responsable, por supuesto). Juntos desarrollamos una oferta atractiva para lo que era, y sigue siendo, un proyecto monumental de infraestructura de transporte. La propuesta era más completa y de mayor calidad que muchos proyectos de diseño, por lo que merecía totalmente ganar. A finales de 2017, nos adjudicaron el proyecto, un logro importante para el consorcio y mi primera experiencia formando parte de una licitación exitosa para un proyecto de gran envergadura (las victorias son mucho
El creciente impulso de la inteligencia artificial y la demanda de procesamiento de datos avanzados están planteando nuevos retos para la infraestructura digital. Ante los límites de energía y espacio físico en la Tierra, grandes actores tecnológicos, como SpaceX y Amazon, liderados por Elon Musk y Jeff Bezos, exploran alternativas innovadoras, como los Data Centers en el espacio (Space-Based Data Centers, SBDC), que podrían ofrecer soluciones de computación más sostenibles y ubicuas.
En un contexto global marcado por la emergencia climática, la gestión del riesgo por inundaciones se ha convertido en una prioridad estratégica para la seguridad de las personas y la resiliencia de las infraestructuras. Se estima que aproximadamente el 10% de la población mundial habita en zonas bajas con riesgo de inundación, lo que representa a cientos de millones de personas expuestas a fenómenos meteorológicos cada vez más extremos y frecuentes. Dentro de España, concretamente en entornos con orografías complejas como el País Vasco o las Islas Canarias, la vulnerabilidad ante avenidas súbitas exige una transición desde modelos de protección pasiva hacia una gestión proactiva basada en la anticipación. El contexto del riesgo: Un desafío global y local Las inundaciones fluviales y costeras no sólo causan daños materiales millonarios, sino que ponen en riesgo la vida humana y la estabilidad socioeconómica de regiones enteras. Incluso con medidas de protección física como motas o encauzamientos, la posibilidad de eventos que superen los umbrales de diseño es una realidad persistente. Un ejemplo reciente fueron las lluvias extremas del verano de 2021 en Centroeuropa, que causaron inundaciones desastrosas en Alemania y Bélgica, y afectaron significativamente a cuencas en los Países Bajos. A medida que el cambio climático altera los patrones de precipitación, aumentando la intensidad de las DANAs y los episodios de lluvia torrencial en cortos periodos de tiempo, la capacidad de respuesta se vuelve crítica. En regiones con cuencas de respuesta rápida, el tiempo entre la precipitación y el pico de la avenida es mínimo, lo que obliga a disponer de herramientas de predicción de alta resolución para mitigar el riesgo por inundaciones graves. El rol de los Sistemas de Alerta Temprana (SAT): el liderazgo de Deltares Los Sistemas de Alerta Temprana desempeñan un papel fundamental al transformar los datos meteorológicos e hidrológicos en información «accionable». Un SAT no es solo un modelo matemático; es una cadena integrada que permite a las autoridades y a la población prepararse y responder adecuadamente antes, durante y después del desastre. Su función principal es proporcionar un margen de tiempo vital para: La efectividad de estos sistemas reside en su capacidad para integrar observaciones locales con modelos globales de predicción, garantizando que la alerta