Islas de Calor Urbano (Centro Histórico, Puebla)
DOI:
https://doi.org/10.65011/prismaods.v5.i1.148Palabras clave:
islas de calor, centro histórico puebla, bajas áreas verdes, mediciones directas en campo, sistemas de información geográficaResumen
El estudio analiza el fenómeno de las Islas de Calor Urbanas (ICU) en el Centro Histórico de Puebla, donde el crecimiento urbano acelerado, la reducción de áreas verdes y decisiones arquitectónicas han generado aumentos notables de temperatura en zonas edificadas. Este patrón ha sido documentado en múltiples ciudades con rápida urbanización. Los materiales de construcción como concreto, asfalto, lámina metálica y particularmente la cantera oscura regional absorben grandes cantidades de calor solar durante el día y lo liberan lentamente por la noche, fenómeno ampliamente descrito en estudios sobre ICU superficiales. Esta acumulación térmica genera temperaturas del aire entre 6 y 15 grados Celsius más altas en el núcleo urbano comparado con zonas menos urbanizadas, hallazgo coincidente con investigaciones sobre centros urbanos densos con escasa vegetación. El incremento térmico afecta el confort de peatones y residentes, impacta la salud pública y aumenta el consumo energético por uso de sistemas de enfriamiento. Los factores agravantes específicos incluyen: alta densidad urbana, ausencia de vegetación que realiza evapotranspiración, y calles angostas que funcionan como cañones urbanos atrapando el calor, comportamiento documentado en estudios de morfología urbana y clima. El principal reto es medir la intensidad de la ICU y determinar qué características arquitectónicas y morfológicas la provocan, siguiendo enfoques metodológicos similares a los propuestos por autores especializados en clima urbano.
Descargas
Referencias
Arbuthnott, K., Hajat, S., Heaviside, C., & Vardoulakis, S. (2020). Years of life lost and mortality due to heat and cold in the three largest English cities. Environment International, 144, 105966. https://doi.org/10.1016/j.envint.2020.105966
Böttcher, F., & Zosseder, K. (2022). Thermal influences on groundwater in urban environments – A multivariate statistical analysis of the subsurface heat island effect in Munich. Science of the Total Environment, 810, 152193. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.152193
Calis, G., Yildizel, S. A., & Keskin, U. S. (2022). Investigation of color pigment incorporated roller compacted high performance concrete as a mitigation tool against urban heat island. Case Studies in Construction Materials, 17, e01479. https://doi.org/10.1016/j.cscm.2022.e01479
Chatterjee, U., & Majumdar, S. (2022). Impact of land use change and rapid urbanization on urban heat island in Kolkata city: A remote sensing based perspective. Journal of Urban Management, 11(1), 59–71. https://doi.org/10.1016/j.jum.2021.09.002
Chiu, C. T. F., Wang, K., Paschalis, A., Erfani, T., Peleg, N., Fatichi, S., Theeuwes, N., & Manoli, G. (2022). An analytical approximation of urban heat and dry islands and their impact on convection triggering. Urban Climate, 46, 101346. https://doi.org/10.1016/j.uclim.2022.101346
Colaninno, N., & Morello, E. (2022). Towards an operational model for estimating day and night instantaneous near-surface air temperature for urban heat island studies: Outline and assessment. Urban Climate, 46, 101320. https://doi.org/10.1016/j.uclim.2022.101320
Fu, J., Dupre, K., Tavares, S., King, D., & Banhalmi-Zakar, Z. (2022). Optimized greenery configuration to mitigate urban heat: A decade systematic review. Frontiers of Architectural Research, 11(3), 466–491. https://doi.org/10.1016/j.foar.2021.12.005
Husni, E., Prayoga, G. A., Tamba, J. D., Retnowati, Y., Fauzandi, F. I., Yusuf, R., & Yahya, B. N. (2022). Microclimate investigation of vehicular traffic on the urban heat island through IoT-based device. Heliyon, 8(11), e11739. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e11739
Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. (2020). Islas de calor urbano en ciudades mexicanas: análisis de vulnerabilidad y mitigación. INECC.
Landsat 8 Collection 2 Level-2 Science Products. (2024). Surface Temperature Dataset. U.S. Geological Survey. https://www.usgs.gov/landsat-missions
Lee, J. S., Kim, J. T., & Lee, M. G. (2014). Mitigation of urban heat island effect and greenroofs. Indoor and Built Environment, 23(1), 62–69. https://doi.org/10.1177/1420326X12474483
Ngoma, M. C., Kolawole, O., & Esteghamati, M. Z. (2025). Insights into susceptibility of underground infrastructure to geohazards due to subsurface urban heat island. Sustainable Cities and Society, 125, 106332. https://doi.org/10.1016/j.scs.2025.106332
Oke, T. R. (1982). The energetic basis of the urban heat island. Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, 108(455), 1–24. https://doi.org/10.1002/qj.49710845502
Rashid, N., Alam, J. A. M. M., Chowdhury, M. A., & Islam, S. L. U. (2022). Impact of land-use change and urbanization on urban heat island effect in Narayanganj city, Bangladesh: A remote sensing-based estimation. Environmental Challenges, 8, 100571. https://doi.org/10.1016/j.envc.2022.100571
Santillán-Soto, N., & Flores-Palacios, A. (2021). Análisis de la isla de calor urbana en zonas patrimoniales de México. Revista de Urbanismo, 45, 22–39.
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. (2022). Atlas de calor urbano y vulnerabilidad climática en ciudades históricas. Gobierno de México.
Suhana, M. P., Mujiasih, S., Pranowo, W. S., Yulihastin, E., Sulaiman, A., Hatmaja, R. B., Ratnawati, H. I., Ismail, M. F. A., Lekalette, J. D., Izzaturrahim, M. H., Syah, A. F., Fa’u, Y. C. T. G., Sumantri, A., Munthe, S. M., Firdaus, M., & Latifah, L. (2025). Dataset on averaged ultraviolet and heat index in Mantang Island, Riau Islands. Data in Brief, 59, 111406. https://doi.org/10.1016/j.dib.2025.111406
Wagner, F., Nusrat, F., Thiem, L., & Akanda, A. S. (2022). Assessment of urban water-energy interactions and heat island signatures in Rhode Island. Energy Nexus, 7, 100093. https://doi.org/10.1016/j.nexus.2022.100093
Weng, Q., Lu, D., & Schubring, J. (2004). Estimation of land surface temperature–vegetation abundance relationship for urban heat island studies. Remote Sensing of Environment, 89(4), 467–483. https://doi.org/10.1016/j.rse.2003.11.005
Yuan, Y., Li, C., Geng, X, Yu, Z., Fan, Z., & Wang, X. (2022). Natural–anthropogenic environment interactively causes the surface urban heat island intensity variations in global climate zones. Environment International, 170, 107574. https://doi.org/10.1016/j.envint.2022.107574
Zhang, Z., Paschalis, A., Mijic, A., Meili, N., Manoli, G., van Reeuwijk, M., & Fatichi, S. (2022). A mechanistic assessment of urban heat island intensities and drivers across climates. Urban Climate, 44, 101215. https://doi.org/10.1016/j.uclim.2022.101215
Zhou, J., Wu, R., Yu, H., Lin, J., Zhan, H., Liu, S., & Wang, Z. (2025). Numerical simulation of unsteady airflow organization and cold island effect in air source heat pump unit. Case Studies in Thermal Engineering, 74, 106757. https://doi.org/10.1016/j.csite.2025.106757
Publicado
Número
Sección
Licencia
Derechos de autor 2026 Jose Francisco Tlaxcalteca Romo, Luis Martin Arpide Vargas, Zidoni Mexicano Mendoza, Maraeura Eva Reiatua Leyva, Diego Hernan Cuate Gomez (Autor/a)

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución 4.0.
Todo el contenido de Prisma ODS se publica bajo la Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0).
Los autores conservan los derechos de autor y otorgan a la revista el derecho de primera publicación.
Se permite la libre copia, distribución, adaptación y reutilización del contenido para cualquier fin legal,
siempre que se otorgue la atribución adecuada a los autores y a la fuente original.
Más información en: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
















