Ámbito geográfico: Unión Europea
Entidad de realización: Universidad de Zaragoza
Nombres investigadores principales (IP): María Pilar García Navarro; Sergio Martínez Aranda
Entidad/es financiadora/s: Programa Interreg SUDOE (2021-2027) – Unión Europea
Fecha de inicio-fin: 01/06/2025 - 31/05/2028 Duración: 3 años
Cuantía total: 179.776,71 €
El proyecto EFHERA “Optimización de la recuperación hidrológica y medioambiental de zonas agroforestales afectadas por grandes incendios” está enfocado a la optimización de la planificación de las actuaciones post-incendio, asegurando la recuperación de las zonas afectadas por los grandes incendios forestales (GIF) en el suroeste de Europa a causa del cambio climático.
Las zonas afectadas sufren rápidos procesos de degradación en los meses inmediatamente posteriores al incendio. En un escenario de cambio climático, este proceso de degradación es cada vez más rápido. Si las medidas de recuperación y gestión implementadas no son correctas o no se realizan con inmediatez, puede que la recuperación agroforestal de la zona no se produzca. Por tanto, la implementación rápida y eficaz de medidas de protección y recuperación en los primeros meses tras de un incendio es fundamental. Si añadimos, la proliferación de grandes incendios que dificultan la actuación post-incendio simultánea en toda la zona afectada, la recuperación de las zonas quemadas sólo puede ser abordada desde una planificación exhaustiva y ordenada. Es indispensable, por tanto, establecer las zonas sobre las que actuar prioritariamente y las medidas más adecuadas a implementar.
Las acciones del proyecto están encaminadas a la búsqueda y explotación de sinergias entre los servicios de gestión forestal de las administraciones y la comunidad científica, utilizando los recientes avances en el conocimiento de procesos hidrológicos y geoquímicos junto con las herramientas de simulación hidro-morfodinámica para el diseño de actuaciones concretas en las zonas
afectadas.
Este proyecto pondrá a disposición de los servicios de gestión forestal de las instituciones un modelo hidro-morfo-ecológico digital de la extensión afectada por el fuego para la evaluación de las zonas donde la actuación post-incendio es prioritaria y para el diseño y seguimiento de las medidas de restauración agroforestal a medio/largo plazo. Las acciones del proyecto EFHERA darán como resultado una planificación optimizada con el objetivo final de minimizar la degradación del medio natural y la pérdida forestal en el suroeste europeo.
Ámbito geográfico: Nacional
Entidad de realización: Universidad de Zaragoza
Nombres investigadores principales (IP): María Pilar García Navarro
Entidad/es financiadora/s: Ministerio de Ciencia e Innovación
Fecha de inicio-fin: 01/02/2026 - 31/01/2028 Duración: 2 años
Cuantía total: 163.350,00 €
The proposal presents the development and validation of GEORISK, an innovative digital platform for geophysical risk assessment through the integration of advanced simulation models. GEORISK leverages GPU acceleration to deliver real-time simulations of complex geophysical hazards, such as flash floods, mud and debris flows, soil erosion, and lava flows. This platform is particularly timely given the increasing frequency and severity of extreme geophysical events driven by climate change, especially in vulnerable Mediterranean regions. GEORISK enables users to assess future risk scenarios, supporting proactive disaster prevention and resilience strategies. The primary objective of the project is to create a scalable and easy-to-use platform, accessible through common web browsers, that will facilitate its widespread adoption by engineering consultancies, government agencies, and risk management organizations. The platform’s modular architecture and open-source base ensure long-term sustainability and ease of integration into existing early warning systems. The proposal describes a plan to transform existing high-fidelity academic models into a professional-grade software product, with robust user interfaces, supporting documentation and infrastructure, and all models validated through real-world pilot studies in Spain using topographic, climatic, and land-use data.
The research team, the Computational Hydraulics Group at the University of Zaragoza, has more than two decades of experience in numerical geophysical flow modeling and high-performance computing. Their extensive experience in GPU programming, coupled with a proven track record in national and international projects, publications, and collaborations with industry and public administration, provides a solid foundation for the successful execution and transfer of this project. GEORISK promises significant scientific and technical impact by connecting fragmented approaches to geophysical hazard modeling and enabling holistic multiphysics risk assessment within a unified high-performance computing framework that will optimize risk management under changing climate conditions. The platform’s open architecture and computational efficiency will foster collaborative research and accelerate innovation in the field of geophysical hazards. Beyond its scientific value, GEORISK offers an alternative that can boost exports.
Its commercialization strategy includes market validation, intellectual property protection, and licensing, all aligned with the UN Sustainable Development Goals. Success will be measured through real-world validation, significant speed improvements, intellectual property protection, and commercial readiness. This proposal presents a compelling and viable path to transform cutting-edge research into a practical and impactful tool for addressing urgent climate-related geophysical hazards.
Ámbito geográfico: Unión Europea
Entidad de realización: Universidad de Zaragoza
Nombres investigadores principales (IP): María Pilar García Navarro
Entidad/es financiadora/s: MSCA Doctoral Networks - Unión Europea
Fecha de inicio-fin: 01/02/2024 - 31/01/2028 Duración: 4 años
Cuantía total: 503.942,4 €
The Doctoral Network (DN) “RESCUER“ (Resilient Solutions for Coastal, Urban, Estuarine and Riverine Environments) will focus on the training of young researchers (Fellows) in the general area of coastal oceanography, hydraulic and coastal engineering, applied mathematics, and scientific computation. The network will leverage advances in the numerical treatment of hydrodynamic equations in the past decade to create multi-physics models able to address pressing needs in practical modeling of various phenomena in the coastal zone with the goal of improving overall safety of coastal areas. Ensuring the safety of property and commercial developments onshore and offshore requires an integrated approach, including phase-resolving wave modeling, tracking and mitigation of morphological changes, potential flooding in urban areas and monitoring of water quality.
While protective structures and emergency plans for catastrophic storm waves and storm surges are well established, the confluence of global warming and sea level rise with other known natural risk factors and increasing human activity create a new set of hazards and requires new thinking in coastal modeling and the planning of mitigation strategies. To address the challenges outlined above, we will rely on numerical techniques which are in each case tested against existing models and validated with experiments and field measurements. In our work with consulting companies and government agencies, we have identified a trend towards coupled models instead of traditionally used stand-alone models and a need for operational capabilities.
These needs will be answered using new multi-physics models, state-of-the-art numerical methods, image recognition algorithms and innovative programming techniques such as GPU programming. The synergistic interplay of physical modelling, numerical analysis and large-scale simulation with lab experiments and field work plays an essential role in this network. Our project goes beyond the state of the art by improving existing numerical models, employing GPU programming and super-resolution techniques and building a unified suite of solvers that will allow us to address the multi-physics problems in coastal, estuarine, riverine and urban areas.
Ámbito geográfico: Autonómica
Entidad de realización: Universidad de Zaragoza
Nombres investigadores principales (IP): Marta Quintilla Castán
Entidad/es financiadora/s: Proyectos Jóvenes Investigadores, Fundación Ibercaja - Universidad de Zaragoza
Fecha de inicio-fin: 03/09/2025 - 02/03/2027 Duración: 1 año - 6 meses
Cuantía total: 2.000 €
Ámbito geográfico: Nacional
Entidad de realización: Universidad de Zaragoza
Nombres investigadores principales (IP): María Pilar García Navarro
Entidad/es financiadora/s: Proyectos Generación de Conocimiento, Agencia Estatal de Investigación AEI
Fecha de inicio-fin: 01/09/2023 - 28/02/2027 Duración: 3 años - 6 meses
Cuantía total: 162.125 €
This project is focused on the development of cutting-edge efficient simulation and optimization tools for solving complex hydro-morphodynamic surface processes that directly affect the management of natural resources, the evaluation and mitigation of risks and the environment conservation in a context of rapid climate changes. Geophysical surface processes modelling has grown in the last 10 years and this tendency is accelerating and expanding, taking advantage of the new computational technologies and addressing new challenges, especially those related to climate change and sustainable use of natural resources.
Under this approach, this proposal, despite being intended as a non-oriented research project, will provide novel solutions to relevant environmental problems by developing novel modelling strategies that allow the accurate characterization of different surface flow processes in realistic temporal and spatial scales. The proposal combines complex mathematical and numerical modelling, high performance computing (HPC) technologies and advanced optimization based on artificial intelligence (AI).
Ámbito geográfico: Nacional
Entidad de realización: Universidad de Zaragoza
Nombres investigadores principales (IP): María Pilar García Navarro; Sergio Martínez Aranda
Entidad/es financiadora/s: Proyectos I+D+i Multidisciplinar, Gobierno de Aragón
Fecha de inicio-fin: 01/01/2024 - 31/12/2026 Duración: 3 años
Cuantía total: 99.920 €
Este proyecto plantea el desarrollo de una plataforma para el análisis multidisciplinar del riesgo potencial en zonas forestales de sufrir un proceso de degradación hidrológico-forestal severa como consecuencia de la ocurrencia de un gran incendio forestal (GIF). El objetivo final es crear una herramienta (en un plato temporal de 3-6 años) que sea útil para las administraciones y empresas encardas de la planificación y gestión de los espacios forestales.
Esta plataforma integraría, en un ambiente GIS común "user-friendly", el análisis de tres aspectos principales:
El aumento en la frecuencia e intensidad de eventos de precipitación y temperatura extremos, asociándolos a escenarios de cambio climático previstos en la región Mediterránea.
Análisis de la susceptibilidad potencial de las zonas forestales de sufrir grandes incendios forestales en el futuro, basados en las características de topográficas, hídricas, forestales y climatológica propias de cada zona previas a la ocurrencia de GIF.
Estimación cuantitativa de la pérdida de suelo distribuida pre- y post-incendio, identificado áreas de mayor riesgo a sufrir procesos intensos de erosión y degradación del suelo. Identificación de áreas de actuación prioritaria y medidas urgentes efectivas de mitigación. Monitorización del proceso de recuperación a medio plazo.
Ámbito geográfico: Nacional
Entidad de realización: Universidad de Zaragoza
Nombres investigadores principales (IP): Mario Morales Hernández
Entidad/es financiadora/s: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
Fecha de inicio-fin: 1/09/2025 - 31/08/2026 Duración: 1 año
Cuantía total: 6.063 €
Ámbito geográfico: Unión Europea
Entidad de realización: Jülich Supercomputing Centre - Forschungszentrum Jülich
Nombres investigadores principales (IP): Caviedes-Voullième, Daniel
Entidad/es financiadora/s: Earth System Modelling Project (ESM) - Helmholtz Association
Fecha de inicio-fin: 01/11/2024 – 31/10/2025 Duración: 1 año
Ámbito geográfico: Unión Europea
Entidad de realización: Jülich Supercomputing Centre - Forschungszentrum Jülich
Nombres investigadores principales (IP): Caviedes-Voullième, Daniel
Entidad/es financiadora/s: Earth System Modelling Project (ESM) - Helmholtz Association
Fecha de inicio-fin: 01/11/2023 – 31/10/2024 Duración: 1 año
Ámbito geográfico: Autonómica
Entidad de realización: Universidad de Zaragoza
Nombres investigadores principales (IP): Sergio Martínez Aranda
Entidad/es financiadora/s: Programa Impulso, Inst. Investigación Ingen. Aragón (I3A)
Fecha de inicio-fin: 1/09/2023 - 31/08/2024 Duración: 1 año
Cuantía total: 10.000 €
Ámbito geográfico: Nacional
Entidad de realización: Universidad de Zaragoza
Nombres investigadores principales (IP): Mario Morales Hernández
Entidad/es financiadora/s: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
Fecha de inicio-fin: 1/05/2023 - 30/04/2024 Duración: 1 año
Cuantía total: 29.041 €
Ámbito geográfico: Autonómica
Entidad de realización: Universidad de Zaragoza
Nombres investigadores principales (IP): Sergio Martínez Aranda
Entidad/es financiadora/s: Proyectos Jóvenes Investigadores, Fundación Ibercaja - Universidad de Zaragoza
Fecha de inicio-fin: 31/03/2023 - 30/03/2024 Duración: 1 año
Cuantía total: 2.000 €
Ámbito geográfico: Autonómica
Entidad de realización: Universidad de Zaragoza
Nombres investigadores principales (IP): María Pilar García Navarro
Entidad/es financiadora/s: Universidad de Zaragoza
Fecha de inicio-fin: 01/01/2023 - 31/12/2023 Duración: 1 año
Cuantía total: 8.830 €
Ámbito geográfico: Nacional
Entidad de realización: Universidad de Zaragoza
Nombres investigadores principales (IP): María Pilar García Navarro
Entidad/es financiadora/s: Proyectos I+D+i, AEI - Ministry of Science and Innovation
Fecha de inicio-fin: 01/01/2019 - 30/09/2022 Duración: 3 años - 9 meses
Cuantía total: -- €
Ámbito geográfico: Autonómico
Entidad de realización: Universidad de Zaragoza
Nombres investigadores principales (IP): María Pilar García Navarro
Entidad/es financiadora/s: Universidad de Zaragoza
Fecha de inicio-fin: 01/09/2020 - 31/08/2021 Duración: 1 año
Cuantía total: 17.500 €
Ámbito geográfico: Nacional
Entidad de realización: Universidad de Zaragoza
Nombres investigadores principales (IP): María Pilar García Navarro
Entidad/es financiadora/s: Proyectos I+D+i, AEI - Ministry of Science and Innovation
Fecha de inicio-fin: 01/05/2017 - 30/06/2019 Duración: 2 años - 2 meses
Cuantía total: -- €
Ámbito geográfico: Nacional
Entidad de realización: CEFT - Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto
Nombres investigadores principales (IP): Francisco J. Galindo-Rosales
Entidad/es financiadora/s: FCT Fundaçao para a Ciência e a Tecnologia, Portugal
Fecha de inicio-fin: 01/03/2015 - 31/08/2015 Duración: 6 meses
Cuantía total: -- €
Ámbito geográfico: Nacional
Entidad de realización: CEFT - Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto
Nombres investigadores principales (IP): Laura Campo-Deaño
Entidad/es financiadora/s: FCT Fundaçao para a Ciência e a Tecnologia, Portugal
Fecha de inicio-fin: 20/03/2014 - 28/02/2015 Duración: 1 año
Cuantía total: -- €
Ámbito geográfico: Autonómica
Entidad de realización: Univesidad de Málaga
Nombres investigadores principales (IP): Carlos del Pino Peñas
Entidad/es financiadora/s: Proyecto de Excelencia Junta de Andalucía - FEDER
Fecha de inicio-fin: 02/05/2013 - 30/11/2013 Duración: 7 meses
Cuantía total: -- €