Microclima y Confort Térmico Urbano

This article presents a review of the existing literature regarding the design of urban spaces, microclimate and urban thermal comfort. The microclimate and thermal comfort in urban spaces, especially in cit-ies located in tropical regions, must be approached from the concepts and theories that allo...

Full description

Autores:
Therán Nieto, Kevin Rafael
Rodríguez Potes, Lizeth Melissa
Mounthon Celedon, Stephania
Manjarres De León, Juliana
Tipo de recurso:
Article of journal
Fecha de publicación:
2019
Institución:
Corporación Universidad de la Costa
Repositorio:
REDICUC - Repositorio CUC
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.cuc.edu.co:11323/5834
Acceso en línea:
https://hdl.handle.net/11323/5834
https://doi.org/10.17981/mod.arq.cuc.23.1.2019.04
https://repositorio.cuc.edu.co/
Palabra clave:
Microclima
Confort térmico
Diseño urbano
Microclimate
Thermal comfort
Urban design
Rights
openAccess
License
CC0 1.0 Universal
id RCUC2_19abaee5e422745135919c06e9622658
oai_identifier_str oai:repositorio.cuc.edu.co:11323/5834
network_acronym_str RCUC2
network_name_str REDICUC - Repositorio CUC
repository_id_str
dc.title.spa.fl_str_mv Microclima y Confort Térmico Urbano
dc.title.translated.spa.fl_str_mv Microclimate And Urban Thermal Comfort
title Microclima y Confort Térmico Urbano
spellingShingle Microclima y Confort Térmico Urbano
Microclima
Confort térmico
Diseño urbano
Microclimate
Thermal comfort
Urban design
title_short Microclima y Confort Térmico Urbano
title_full Microclima y Confort Térmico Urbano
title_fullStr Microclima y Confort Térmico Urbano
title_full_unstemmed Microclima y Confort Térmico Urbano
title_sort Microclima y Confort Térmico Urbano
dc.creator.fl_str_mv Therán Nieto, Kevin Rafael
Rodríguez Potes, Lizeth Melissa
Mounthon Celedon, Stephania
Manjarres De León, Juliana
dc.contributor.author.spa.fl_str_mv Therán Nieto, Kevin Rafael
Rodríguez Potes, Lizeth Melissa
Mounthon Celedon, Stephania
Manjarres De León, Juliana
dc.subject.proposal.spa.fl_str_mv Microclima
Confort térmico
Diseño urbano
topic Microclima
Confort térmico
Diseño urbano
Microclimate
Thermal comfort
Urban design
dc.subject.proposal.eng.fl_str_mv Microclimate
Thermal comfort
Urban design
description This article presents a review of the existing literature regarding the design of urban spaces, microclimate and urban thermal comfort. The microclimate and thermal comfort in urban spaces, especially in cit-ies located in tropical regions, must be approached from the concepts and theories that allow understanding the incidence of microclimatic parameters and urban fabric on the sensation of thermal comfort and bioclimatization of the urban spaces. In this way, this document shows the significance of planning, urban design and microclimate of a city in tropical regions, exploring the classification of local climatic zones at an urban level, the urban heat island, urban thermal comfort, micro-climatic parameters such as air temperature, relative humidity, wind, solar radiation and natural lighting, vegetation and its characteriza-tion in urban spaces and the morphology of a city
publishDate 2019
dc.date.issued.none.fl_str_mv 2019-11-19
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv 2020-01-16T14:13:08Z
dc.date.available.none.fl_str_mv 2020-01-16T14:13:08Z
dc.type.spa.fl_str_mv Artículo de revista
dc.type.coar.fl_str_mv http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1
dc.type.coar.spa.fl_str_mv http://purl.org/coar/resource_type/c_6501
dc.type.content.spa.fl_str_mv Text
dc.type.driver.spa.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/article
dc.type.redcol.spa.fl_str_mv http://purl.org/redcol/resource_type/ART
dc.type.version.spa.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/acceptedVersion
format http://purl.org/coar/resource_type/c_6501
status_str acceptedVersion
dc.identifier.citation.spa.fl_str_mv Therán, K., Rodríguez, L., Mouthon, S. y Manjarres, J. (2019). Microclima y Confort Térmico Urbano, MODULO ARQUITECTURA CUC, vol. 23, no. 1, pp. 49-88, 2019. DOI: http://doi.org/10.17981/mod.arq.cuc.23.1.2019.04
dc.identifier.uri.spa.fl_str_mv https://hdl.handle.net/11323/5834
dc.identifier.url.spa.fl_str_mv https://doi.org/10.17981/mod.arq.cuc.23.1.2019.04
dc.identifier.doi.spa.fl_str_mv 10.17981/mod.arq.cuc.23.1.2019.04
dc.identifier.eissn.spa.fl_str_mv 2389-7732
dc.identifier.instname.spa.fl_str_mv Corporación Universidad de la Costa
dc.identifier.pissn.spa.fl_str_mv 0124-6542
dc.identifier.reponame.spa.fl_str_mv REDICUC - Repositorio CUC
dc.identifier.repourl.spa.fl_str_mv https://repositorio.cuc.edu.co/
identifier_str_mv Therán, K., Rodríguez, L., Mouthon, S. y Manjarres, J. (2019). Microclima y Confort Térmico Urbano, MODULO ARQUITECTURA CUC, vol. 23, no. 1, pp. 49-88, 2019. DOI: http://doi.org/10.17981/mod.arq.cuc.23.1.2019.04
10.17981/mod.arq.cuc.23.1.2019.04
2389-7732
Corporación Universidad de la Costa
0124-6542
REDICUC - Repositorio CUC
url https://hdl.handle.net/11323/5834
https://doi.org/10.17981/mod.arq.cuc.23.1.2019.04
https://repositorio.cuc.edu.co/
dc.language.iso.none.fl_str_mv spa
language spa
dc.relation.ispartofseries.spa.fl_str_mv MÓDULO ARQUITECTURA CUC; Vol. 23 (2019)
dc.relation.ispartofjournal.spa.fl_str_mv MÓDULO ARQUITECTURA CUC
MÓDULO ARQUITECTURA CUC
dc.relation.references.spa.fl_str_mv Abreu-Harbich, L. V., Labaki, L. C. & Matzara-kis, A. (2015). Effect of tree planting design and tree species on human thermal comfort in the tropics. Landscape and Urban Plan-ning, 138, 99–109. https://doi.org/10.1016/j. landurbplan.2015.02.008
Abreu-Harbich, L. V., Labaki, L. C. & Matzara-kis, A. (2013a). Thermal bioclimate as fac-tor in urban and architectural planning in tropical climates – The case of Camp-inas, Brazil. Urban Ecosystems, 17(2), 489–500. http://dx.doi.org/10.1007/s11252-013-0339-7
Abreu-Harbich, L. V., Labaki, L. C. & Matzara-kis, A. (2013b). Thermal bioclimatein ide-alized urban street canyons in Campinas, Brazil. Theoretical and AppliedClimatology, 115(1-2), 333–340. http://dx.doi.org/10.1007/ s00704-013-0886-0
Andreou, E. (2013). Thermal comfort in outdoor spaces and urban canyon microclimate. Re-newable Energy, 55(c) 182–188. https://doi. org/10.1016/j.renene.2012.12.040
Blender, M. (marzo 10, 2015). El confort térmi-co. Arquitectura & energia. [Online]. Obte-nido de http://www.arquitecturayenergia.cl/ home/isla-de-calor-urbana/
Brown, R. & Gillespie, T. (1995). Microclima-tic Landscape Design. Creating thermal comfort and energy efficiency. New York: John Wiley & Sons. https://doi.org/10.1002/ (SICI)1097-0088(199702)17:2<225::AID-JOC102>3.0.CO;2-4
Carrasco, C. (2008). Morfología y microclima ur-bano. Análisis de la forma espacial y ma-teriales como modeladores del microclima de tejidos urbanos mediterráneos costeros. El caso de la ciudad de Valparaiso. [Tesis doctoral]. Universidad de Barcelona, Espa-ña. Disponible en https://www.tdx.cat/hand-le/10803/51572
Castro, Y., Fernández, E. y Álvarez, A. (2015). Influencia de la forma urbana en el micro-clima térmico de Sagua la Grande. Arquitec-tura y urbanismo, 36(1), 25–37. Obtenido de http://rau.cujae.edu.cu/index.php/revistaau/ article/view/323
Chicas, J. C. (2012). Morfología urbana y clima urbano estudio de microclimas urbanos en santiago de Chile, mediante la aplicación del concepto de cañón urbano e índices de confort térmico. [Tesis magistral]. Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago de Chile, Chile.
Coch, H. y Serra, R. (1995). Arquitectura y ener-gía natural. Barcelona: UPC.
Conde, C., Pabón, D. y Sánchez, R. (2013). La im-portancia de la información climática para la planificación del crecimiento y desarrollo urbano. En R. S. Rodríguez, Respuestas ur-banas al cambio climático en América Lati-na (pp. 26–40). Santiago de Chile: Naciones Unidas.
Cordero, X. (2014). Microclima y confort térmi-co urbano. [Tesis Master]. UPC, Barcelona, España.
Dessí, V. (2007). Progettare il comfort urbano. Napoli: Esselibri.
Dunnett, N. & Kingsbury, N. (2008). Planting Green Roofs and Living Walls. Portland: Timber Press.
Fischer, E. M. & Seneviratne, S. I. (2007). Soil moisture - atmosphere interactions dur-ing the 2003 European summer heat wave. Journal of Climate. 20(20), 5081–5099. https://doi.org/10.1175/JCLI4288.1
Friedmann, J. (1998). The New Political Econ-omy of Planning: The Rise of Civil Society. En M. Douglass & J. Friedmann, Cities for citizens: planning and the rise of civil soci- ety in a global age (pp. 19–35). New York: J. Wiley. Obtenido de https://bibliodarq.files. wordpress.com/2014/08/3_friedmann-j-the-new-political-economy-of-planning-the-rise-of-civil-society.pdf
Galindo, A. S. y Victoria, R. (2012). La vegeta-ción como parte de la sustentabilidad urba-na: beneficios, problemáticas y soluciones, para el Valle de Toluca. Quivera, 14(1), 98-108.
García, J. R. y Fuentes, V. (2005). Viento y Arquitectura. El viento como factor de diseño arquitectónico. México D.F: Trillas.
Gardner, C. & Molony, R. (2002). Luz reinter-pretación de la Arquitectura. México: Mc Graw Hill.
Givoni, B. (1998). Climate Considerations in Building and Urban Design. New York: Van Nostrand Reinhold.
Guevara, S. (2003). Estimación de la radiación solar. Lima: OPS/CEPIS/UNATSABAR
Higueras, E. (1998). Urbanismo bioclimático. Criterios medioambientales para la orde-nación del territorio. Madrid: Faster.
Höppe, H. M. & Mayer, H. (1987). Thermal comfort of man in different urban environ-ments. Theoretical and Applied Climatol-ogy, 38(1), 43–49. https://doi.org/10.1007/ BF00866252
Huang, K.-T., Lin, T.-P., & Lien, H.-Ch. (2015). Investigating thermal comfort and user be-haviors in outdoor spaces: A seasonal and spatialperspective.Advances in Meteorology, 4–14. http://dx.doi.org/10.1155/2015/423508
Hwang, R.-L., Lin, T.-P. & Matzarakis, A. (2011). Seasonal effects of urban street shading on long-term outdoor thermal comfort. Building and Environment, 46(4), 863–870. https://doi.org/10.1016/j.build-env.2010.10.017
Ka-Lun, K., Tan, Z. & Ng, E. (2017). Planning strategies for roadside tree planting and outdoor comfort enhancement in subtropi-cal high-density urban areas. Building and Environment, 120, 93–109. https://doi. org/10.1016/j.buildenv.2017.05.017
Kong, L., Ka-Lun, K., Yuan, Ch., Chen, Y., Xu, Y., Ren, Ch. & Ng, E. (2017). Regula-tion of outdoor thermal comfort by trees in Hong KongLing. Sustainable Cities and Society, 31, 12–25. https://doi.org/10.1016/j. scs.2017.01.018
Kong, F., Yan, W., Zheng, G., Yin, H., Cavan, G., Zhan,W.&Cheng,L.(2016).Retrievalofthree-dimensional tree canopy and shade using ter-restrial laser scanning (TLS) data to analyze the cooling effect of vegetation. Agricultural and Forest Meteorology, 217, 22–34. https:// doi.org/10.1016/j.agrformet.2015.11.005
Li, X. & Ratti, C. (2018). Mapping the spatial dis-tribution of shade provision of street trees in Boston using Google Street View panoramas. Urban Forestry & Urban Greening, 31, 109– 119. https://doi.org/10.1016/j.ufug.2018.02.013
Li, X., Ratti, C. & Seiferling, I. (2018). Quanti-fying the shade provision of street trees in urban landscape: A case study in Boston, USA, using Google Street View. Landscape and Urban Planning, 169, 81–91. https://doi. org/10.1016/j.landurbplan.2017.08.011
Luber, G. & McGeehin, M. (2008). Climate change and extreme heat events. American Journal Preventive Medicine, 35(5), 429–435. https:// doi.org/10.1016/j.amepre.2008.08.021
Martines L, E. (2007). Definiciones de humedad y su equivalencia. [ENME2007]. Obtenido de http://www.cenam.mx/dme/pdf/TM02.pdf
Miller, H. J. & Tolle, K. (2016). Big data for healthy cities: using location-aware technolo-gies, open data and 3D urban models to de-sign healthier built environments. Built En-viron. 42(3), 441–456.
Muñoz , D. G. (2010). La iluminación natural en los espacios arquitectónicos educativos inte-riores. Modelo de indicadores de diseño. [Te-sis magister]. Universidad Autonoma de San Luis Potosí. San Luis de Potosí, México.
Nárvaez, F. (2016). Proceso de diseño urbano orien-tado a las personas. [Tesis licenciatura]. Uni-versidad Autónoma de San Luis Potosí. San Luis Potosí, México.
Ng, E., Chen, L., Wang, Y. & Yuan, Ch. (2012). A study on the cooling effects of greening in a high-density city: an experience from Hong Kong. Building and Environment 47(1), 256–271. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2011.07.014
Oke, T. (1987). Boundary Layer Climates. Londres: Routledge.
Oke, T., Spronken-Smith, R. A., Jáuregui, V. & Grimmond, C. S. B. (1999). The energy bal-ance of central Mexico City during the dry season. Atmospheric Environment, 33(24–25), 39319–3930. https://doi.org/10.1016/s1352-2310(99)00134-x
Quijano, S. A., Ramírez, I. M., & González, J. L. (2017). Gradiente térmico en la ciudad de Mede-llín y su relación con el crecimiento urbano: es-tudio de caso. Producción + Limpia, 12(2), 159– 168. https://doi.org/10.22507/pml.v12n2a13
Rahman, M., Moser, A., Gold, A., Rötzer, T., & Pau- leit, S. (2018). Vertical air temperature gradi-ents under the shade of two contrasting urban tree species during different types of sum-mer days. Science of the Total Environment, 633, 100–111. http://dx.doi.org/10.1016/j.scito-tenv.2018.03.168
Rodríguez, L. (2017). Las condiciones micro­ climáticas en algunos espacios exteriores cu-biertos. En, A. Parisi y A. Naguissa, II En-cuenntro Latino-Americano Europeo sobre Edificaciones y Comunidades Sostenibles, Euro Elecs 2017. São Leopoldo/Rs.
Rodríguez, M., Figueroa, A., Fuentes, V., Castore-na, G., Huerta, V., García, J., Rodríguez, F. y Guerrero, L. (2006). Introducción a la arqui-tectura bioclimática. México, D.C.: Limusa.
Rojas, G. (2013). La vegetación tropical en el con-fort climático urbano” Aplicado a Santo Do-mingo, República Dominicana en comparación con el clima mediterraneo, Barcelona España. [Tesis Master]. Universidad Politéc-nica de Cataluña, Escuela Técnica Superior de Barcelona, Barcelona, España.
Rosheidat, B. & Bryan, H. (2010). Optimizing the effect of vegetation for pedestrian thermal comfort and urban heat island mitigation in a hot arid urban environment. Fourth National Conference of IBPSA-USA. SimBuild 2010, New York City, USA.
Sanusi, R., Johnstone, D., May, P. & Livesley, S. J. (2016). Street orientation and side of the street greatly influence the microclimatic ben-efits street trees can provide in summer. J. Environ. Qual. 45 (1), 167–174. http://dx.doi. org/10.2134/jeq2015.01.0039
Sarricolea, P., Aliste, E., Castro, P. y Escobedo, C. (2008). Análisis de la máxima intensidad de la isla de calor urbana nocturna de la ciudad de Rancagua (Chile) y sus factores explicati-vos. Revista de Climatología. 2008, 8, 71–74.
Sarricolea, P. y Romero, H. (2010). Análisis de los factores condicionantes sobre las tem-peraturas de emisión superficial en el área metropolitana de Valparaíso, Chile. ACE: Arquitectura, ciudad y entorno. 14, 79–96. Recuperado de http://repositorio.uchile.cl/ handle/2250/117841
Seneviratne, S. I., Luthi, D., Litschi, M. & Schar, C. (2006). Land-atmosphere coupling and climate change in Europe. Nature, 443, 205–209. http://dx.doi.org/10.1038/na-ture05095
Shashua-Bar, L., Tsiros, I. & Hoffman, M. (2010). A modeling study for evaluating passive cooling scenarios in urban streets with trees. Case study: Athens, Greece. Building and Environment, 45(12), 2798–2807. http://dx.doi.org/10.1016/j.build-env.2010.06.008
Stewart, I. & Oke T. R. (2012). Local Cli-mate Zones for Urban Temperature Stud-ies. Bulletin American Meteorological Society, 93(12), 1879–1900. http://dx.doi. org/10.1175/BAMS-D-11-00019.1
Stewart, I. & Oke. T. R. (2009). Classifying urban climate field sites by “local climate zones the case of Nagano, Japan. In H. Bridgman (ed.), The seventh International Conference on Urban Climate, ICUC-7, Yo-kohama, Japan. Disponible en http://www. ide.titech.ac.jp/~icuc7/extended_abstracts/ pdf/385055-1-090515165722-002.pdf
Streiling, S. & Matzarakis, A. (2003). Influence of single and small clusters of treeson the bioclimate of a city: A case study. Journal of Arboriculture, 29(6), 309–316.
Taha, H. (1997). Urban climates and heat is-lands: albedo, evapotranspiration and anthropogenic heat. Energy and Build-ings, 25(2), 99–103. https://doi.org/10.1016/ S0378-7788(96)00999-1
Tella, G. (2014). Planificar la ciudad : estrate-gias para intervenir territorios en mutación. Buenos Aires: Diseño.
Torres, J. M. (1999). La vegetación como instru-mento para el control microclimático. [Tesis Doctoral]. Universitat Politècnica de Cata-lunya, Barcelona, España.
Tumini, I. (2012). El microclima urbano en los espacios abiertos. Estudiop de casos en Ma-drid. [Tesis Doctoral]. Universidad Politéc-nico de Madrid, Madrid, España.
Villadiego, K. (2014). Une lecture de la forme urbaine et des microclimats. Le cas de Barranquilla. [These Docteur]. Aix Mar-seille Universite, Institut d’Urbanisme et d’Aménagement Régional–IUAR & Labo-ratoire Interdisciplinaire en Urbanisme– LIEU, Marseille, France.
Yuan, C., Norford, L. & Ng, E. (2017). A semi-empirical model for the effect of trees on the urban wind environment. Landscape Urban Plann, 168, 84–93. http://dx.doi.org/10.1016/j. landurbplan.2017.09.029
dc.relation.citationendpage.spa.fl_str_mv 88
dc.relation.citationstartpage.spa.fl_str_mv 49
dc.relation.citationissue.spa.fl_str_mv 1
dc.relation.citationvolume.spa.fl_str_mv 23
dc.relation.ispartofjournalabbrev.spa.fl_str_mv Módulo Arquitectura CUC
dc.rights.spa.fl_str_mv CC0 1.0 Universal
CC Reconocimiento-NoComercial-SinObrasDerivadas 4.0
dc.rights.uri.spa.fl_str_mv http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
dc.rights.accessrights.spa.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.coar.spa.fl_str_mv http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
rights_invalid_str_mv CC0 1.0 Universal
CC Reconocimiento-NoComercial-SinObrasDerivadas 4.0
http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.extent.spa.fl_str_mv 31 páginas
dc.format.mimetype.spa.fl_str_mv application/pdf
dc.publisher.spa.fl_str_mv Corporación Universidad de la Costa
dc.publisher.place.spa.fl_str_mv Barranquilla
dc.source.spa.fl_str_mv MÓDULO ARQUITECTURA CUC
institution Corporación Universidad de la Costa
dc.source.url.spa.fl_str_mv https://revistascientificas.cuc.edu.co/moduloarquitecturacuc/article/view/2535
bitstream.url.fl_str_mv https://repositorio.cuc.edu.co/bitstreams/824b476c-ea89-4eb0-8d0c-d1ab83f819b4/download
https://repositorio.cuc.edu.co/bitstreams/32f6ff53-b287-4e5e-894a-4ba58d4b7f69/download
https://repositorio.cuc.edu.co/bitstreams/13bf6f1b-e6b2-4281-a5bd-c97046bd35ea/download
https://repositorio.cuc.edu.co/bitstreams/f6196518-2b0e-4d32-96b3-6aa4ef20bd77/download
https://repositorio.cuc.edu.co/bitstreams/c831113c-79bb-4c7f-abfa-3f8d8cc5090d/download
bitstream.checksum.fl_str_mv 6101c066968ac6919b61de6c46bac442
42fd4ad1e89814f5e4a476b409eb708c
8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33
68565b3bac7629553569cfe62106c50c
c76ef074e27317faecf83fb9d1b2e5c6
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Repositorio de la Universidad de la Costa CUC
repository.mail.fl_str_mv repdigital@cuc.edu.co
_version_ 1828166900439318528
spelling Therán Nieto, Kevin RafaelRodríguez Potes, Lizeth MelissaMounthon Celedon, StephaniaManjarres De León, Juliana2020-01-16T14:13:08Z2020-01-16T14:13:08Z2019-11-19Therán, K., Rodríguez, L., Mouthon, S. y Manjarres, J. (2019). Microclima y Confort Térmico Urbano, MODULO ARQUITECTURA CUC, vol. 23, no. 1, pp. 49-88, 2019. DOI: http://doi.org/10.17981/mod.arq.cuc.23.1.2019.04https://hdl.handle.net/11323/5834https://doi.org/10.17981/mod.arq.cuc.23.1.2019.0410.17981/mod.arq.cuc.23.1.2019.042389-7732Corporación Universidad de la Costa0124-6542REDICUC - Repositorio CUChttps://repositorio.cuc.edu.co/This article presents a review of the existing literature regarding the design of urban spaces, microclimate and urban thermal comfort. The microclimate and thermal comfort in urban spaces, especially in cit-ies located in tropical regions, must be approached from the concepts and theories that allow understanding the incidence of microclimatic parameters and urban fabric on the sensation of thermal comfort and bioclimatization of the urban spaces. In this way, this document shows the significance of planning, urban design and microclimate of a city in tropical regions, exploring the classification of local climatic zones at an urban level, the urban heat island, urban thermal comfort, micro-climatic parameters such as air temperature, relative humidity, wind, solar radiation and natural lighting, vegetation and its characteriza-tion in urban spaces and the morphology of a cityEl presente artículo presenta una revisión de la literatura existente en cuanto al diseño de espacios urbanos, microclima y confort térmico urba-no. El microclima y confort térmico en espacios urbanos, especialmente en las ciudades localizadas en regiones tropicales, debe ser abordada a partir de los conceptos y teorías que permiten comprender la incidencia de los parámetros microclimáticos y tejido urbano sobre la sensación de confort térmico y bioclimatización de los espacios urbanos. De esta forma, en este documento se manifiesta la significación de la planifica-ción, el diseño urbano y microclima de una ciudad en regiones tropicales, explorando la clasificación de las zonas climáticas locales a nivel urba-no, la isla de calor urbana, el confort térmico urbano, los parámetros microclimáticos como temperatura del aire, humedad relativa, viento, radiación solar e iluminación natural, la vegetación y su caracterización en espacios urbanos y la morfología de una ciudadTherán Nieto, Kevin Rafael-will be generated-orcid-0000-0002-1357-6880-600Rodríguez Potes, Lizeth Melissa-will be generated-orcid-0000-0002-2175-6339-600Mounthon Celedon, Stephania-will be generated-orcid-0000-0003-2702-0290-600Manjarres De León, Juliana31 páginasapplication/pdfspaCorporación Universidad de la CostaBarranquillaMÓDULO ARQUITECTURA CUC; Vol. 23 (2019)MÓDULO ARQUITECTURA CUCMÓDULO ARQUITECTURA CUCAbreu-Harbich, L. V., Labaki, L. C. & Matzara-kis, A. (2015). Effect of tree planting design and tree species on human thermal comfort in the tropics. Landscape and Urban Plan-ning, 138, 99–109. https://doi.org/10.1016/j. landurbplan.2015.02.008Abreu-Harbich, L. V., Labaki, L. C. & Matzara-kis, A. (2013a). Thermal bioclimate as fac-tor in urban and architectural planning in tropical climates – The case of Camp-inas, Brazil. Urban Ecosystems, 17(2), 489–500. http://dx.doi.org/10.1007/s11252-013-0339-7Abreu-Harbich, L. V., Labaki, L. C. & Matzara-kis, A. (2013b). Thermal bioclimatein ide-alized urban street canyons in Campinas, Brazil. Theoretical and AppliedClimatology, 115(1-2), 333–340. http://dx.doi.org/10.1007/ s00704-013-0886-0Andreou, E. (2013). Thermal comfort in outdoor spaces and urban canyon microclimate. Re-newable Energy, 55(c) 182–188. https://doi. org/10.1016/j.renene.2012.12.040Blender, M. (marzo 10, 2015). El confort térmi-co. Arquitectura & energia. [Online]. Obte-nido de http://www.arquitecturayenergia.cl/ home/isla-de-calor-urbana/Brown, R. & Gillespie, T. (1995). Microclima-tic Landscape Design. Creating thermal comfort and energy efficiency. New York: John Wiley & Sons. https://doi.org/10.1002/ (SICI)1097-0088(199702)17:2<225::AID-JOC102>3.0.CO;2-4Carrasco, C. (2008). Morfología y microclima ur-bano. Análisis de la forma espacial y ma-teriales como modeladores del microclima de tejidos urbanos mediterráneos costeros. El caso de la ciudad de Valparaiso. [Tesis doctoral]. Universidad de Barcelona, Espa-ña. Disponible en https://www.tdx.cat/hand-le/10803/51572Castro, Y., Fernández, E. y Álvarez, A. (2015). Influencia de la forma urbana en el micro-clima térmico de Sagua la Grande. Arquitec-tura y urbanismo, 36(1), 25–37. Obtenido de http://rau.cujae.edu.cu/index.php/revistaau/ article/view/323Chicas, J. C. (2012). Morfología urbana y clima urbano estudio de microclimas urbanos en santiago de Chile, mediante la aplicación del concepto de cañón urbano e índices de confort térmico. [Tesis magistral]. Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago de Chile, Chile.Coch, H. y Serra, R. (1995). Arquitectura y ener-gía natural. Barcelona: UPC.Conde, C., Pabón, D. y Sánchez, R. (2013). La im-portancia de la información climática para la planificación del crecimiento y desarrollo urbano. En R. S. Rodríguez, Respuestas ur-banas al cambio climático en América Lati-na (pp. 26–40). Santiago de Chile: Naciones Unidas.Cordero, X. (2014). Microclima y confort térmi-co urbano. [Tesis Master]. UPC, Barcelona, España.Dessí, V. (2007). Progettare il comfort urbano. Napoli: Esselibri.Dunnett, N. & Kingsbury, N. (2008). Planting Green Roofs and Living Walls. Portland: Timber Press.Fischer, E. M. & Seneviratne, S. I. (2007). Soil moisture - atmosphere interactions dur-ing the 2003 European summer heat wave. Journal of Climate. 20(20), 5081–5099. https://doi.org/10.1175/JCLI4288.1Friedmann, J. (1998). The New Political Econ-omy of Planning: The Rise of Civil Society. En M. Douglass & J. Friedmann, Cities for citizens: planning and the rise of civil soci- ety in a global age (pp. 19–35). New York: J. Wiley. Obtenido de https://bibliodarq.files. wordpress.com/2014/08/3_friedmann-j-the-new-political-economy-of-planning-the-rise-of-civil-society.pdfGalindo, A. S. y Victoria, R. (2012). La vegeta-ción como parte de la sustentabilidad urba-na: beneficios, problemáticas y soluciones, para el Valle de Toluca. Quivera, 14(1), 98-108.García, J. R. y Fuentes, V. (2005). Viento y Arquitectura. El viento como factor de diseño arquitectónico. México D.F: Trillas.Gardner, C. & Molony, R. (2002). Luz reinter-pretación de la Arquitectura. México: Mc Graw Hill.Givoni, B. (1998). Climate Considerations in Building and Urban Design. New York: Van Nostrand Reinhold.Guevara, S. (2003). Estimación de la radiación solar. Lima: OPS/CEPIS/UNATSABARHigueras, E. (1998). Urbanismo bioclimático. Criterios medioambientales para la orde-nación del territorio. Madrid: Faster.Höppe, H. M. & Mayer, H. (1987). Thermal comfort of man in different urban environ-ments. Theoretical and Applied Climatol-ogy, 38(1), 43–49. https://doi.org/10.1007/ BF00866252Huang, K.-T., Lin, T.-P., & Lien, H.-Ch. (2015). Investigating thermal comfort and user be-haviors in outdoor spaces: A seasonal and spatialperspective.Advances in Meteorology, 4–14. http://dx.doi.org/10.1155/2015/423508Hwang, R.-L., Lin, T.-P. & Matzarakis, A. (2011). Seasonal effects of urban street shading on long-term outdoor thermal comfort. Building and Environment, 46(4), 863–870. https://doi.org/10.1016/j.build-env.2010.10.017Ka-Lun, K., Tan, Z. & Ng, E. (2017). Planning strategies for roadside tree planting and outdoor comfort enhancement in subtropi-cal high-density urban areas. Building and Environment, 120, 93–109. https://doi. org/10.1016/j.buildenv.2017.05.017Kong, L., Ka-Lun, K., Yuan, Ch., Chen, Y., Xu, Y., Ren, Ch. & Ng, E. (2017). Regula-tion of outdoor thermal comfort by trees in Hong KongLing. Sustainable Cities and Society, 31, 12–25. https://doi.org/10.1016/j. scs.2017.01.018Kong, F., Yan, W., Zheng, G., Yin, H., Cavan, G., Zhan,W.&Cheng,L.(2016).Retrievalofthree-dimensional tree canopy and shade using ter-restrial laser scanning (TLS) data to analyze the cooling effect of vegetation. Agricultural and Forest Meteorology, 217, 22–34. https:// doi.org/10.1016/j.agrformet.2015.11.005Li, X. & Ratti, C. (2018). Mapping the spatial dis-tribution of shade provision of street trees in Boston using Google Street View panoramas. Urban Forestry & Urban Greening, 31, 109– 119. https://doi.org/10.1016/j.ufug.2018.02.013Li, X., Ratti, C. & Seiferling, I. (2018). Quanti-fying the shade provision of street trees in urban landscape: A case study in Boston, USA, using Google Street View. Landscape and Urban Planning, 169, 81–91. https://doi. org/10.1016/j.landurbplan.2017.08.011Luber, G. & McGeehin, M. (2008). Climate change and extreme heat events. American Journal Preventive Medicine, 35(5), 429–435. https:// doi.org/10.1016/j.amepre.2008.08.021Martines L, E. (2007). Definiciones de humedad y su equivalencia. [ENME2007]. Obtenido de http://www.cenam.mx/dme/pdf/TM02.pdfMiller, H. J. & Tolle, K. (2016). Big data for healthy cities: using location-aware technolo-gies, open data and 3D urban models to de-sign healthier built environments. Built En-viron. 42(3), 441–456.Muñoz , D. G. (2010). La iluminación natural en los espacios arquitectónicos educativos inte-riores. Modelo de indicadores de diseño. [Te-sis magister]. Universidad Autonoma de San Luis Potosí. San Luis de Potosí, México.Nárvaez, F. (2016). Proceso de diseño urbano orien-tado a las personas. [Tesis licenciatura]. Uni-versidad Autónoma de San Luis Potosí. San Luis Potosí, México.Ng, E., Chen, L., Wang, Y. & Yuan, Ch. (2012). A study on the cooling effects of greening in a high-density city: an experience from Hong Kong. Building and Environment 47(1), 256–271. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2011.07.014Oke, T. (1987). Boundary Layer Climates. Londres: Routledge.Oke, T., Spronken-Smith, R. A., Jáuregui, V. & Grimmond, C. S. B. (1999). The energy bal-ance of central Mexico City during the dry season. Atmospheric Environment, 33(24–25), 39319–3930. https://doi.org/10.1016/s1352-2310(99)00134-xQuijano, S. A., Ramírez, I. M., & González, J. L. (2017). Gradiente térmico en la ciudad de Mede-llín y su relación con el crecimiento urbano: es-tudio de caso. Producción + Limpia, 12(2), 159– 168. https://doi.org/10.22507/pml.v12n2a13Rahman, M., Moser, A., Gold, A., Rötzer, T., & Pau- leit, S. (2018). Vertical air temperature gradi-ents under the shade of two contrasting urban tree species during different types of sum-mer days. Science of the Total Environment, 633, 100–111. http://dx.doi.org/10.1016/j.scito-tenv.2018.03.168Rodríguez, L. (2017). Las condiciones micro­ climáticas en algunos espacios exteriores cu-biertos. En, A. Parisi y A. Naguissa, II En-cuenntro Latino-Americano Europeo sobre Edificaciones y Comunidades Sostenibles, Euro Elecs 2017. São Leopoldo/Rs.Rodríguez, M., Figueroa, A., Fuentes, V., Castore-na, G., Huerta, V., García, J., Rodríguez, F. y Guerrero, L. (2006). Introducción a la arqui-tectura bioclimática. México, D.C.: Limusa.Rojas, G. (2013). La vegetación tropical en el con-fort climático urbano” Aplicado a Santo Do-mingo, República Dominicana en comparación con el clima mediterraneo, Barcelona España. [Tesis Master]. Universidad Politéc-nica de Cataluña, Escuela Técnica Superior de Barcelona, Barcelona, España.Rosheidat, B. & Bryan, H. (2010). Optimizing the effect of vegetation for pedestrian thermal comfort and urban heat island mitigation in a hot arid urban environment. Fourth National Conference of IBPSA-USA. SimBuild 2010, New York City, USA.Sanusi, R., Johnstone, D., May, P. & Livesley, S. J. (2016). Street orientation and side of the street greatly influence the microclimatic ben-efits street trees can provide in summer. J. Environ. Qual. 45 (1), 167–174. http://dx.doi. org/10.2134/jeq2015.01.0039Sarricolea, P., Aliste, E., Castro, P. y Escobedo, C. (2008). Análisis de la máxima intensidad de la isla de calor urbana nocturna de la ciudad de Rancagua (Chile) y sus factores explicati-vos. Revista de Climatología. 2008, 8, 71–74.Sarricolea, P. y Romero, H. (2010). Análisis de los factores condicionantes sobre las tem-peraturas de emisión superficial en el área metropolitana de Valparaíso, Chile. ACE: Arquitectura, ciudad y entorno. 14, 79–96. Recuperado de http://repositorio.uchile.cl/ handle/2250/117841Seneviratne, S. I., Luthi, D., Litschi, M. & Schar, C. (2006). Land-atmosphere coupling and climate change in Europe. Nature, 443, 205–209. http://dx.doi.org/10.1038/na-ture05095Shashua-Bar, L., Tsiros, I. & Hoffman, M. (2010). A modeling study for evaluating passive cooling scenarios in urban streets with trees. Case study: Athens, Greece. Building and Environment, 45(12), 2798–2807. http://dx.doi.org/10.1016/j.build-env.2010.06.008Stewart, I. & Oke T. R. (2012). Local Cli-mate Zones for Urban Temperature Stud-ies. Bulletin American Meteorological Society, 93(12), 1879–1900. http://dx.doi. org/10.1175/BAMS-D-11-00019.1Stewart, I. & Oke. T. R. (2009). Classifying urban climate field sites by “local climate zones the case of Nagano, Japan. In H. Bridgman (ed.), The seventh International Conference on Urban Climate, ICUC-7, Yo-kohama, Japan. Disponible en http://www. ide.titech.ac.jp/~icuc7/extended_abstracts/ pdf/385055-1-090515165722-002.pdfStreiling, S. & Matzarakis, A. (2003). Influence of single and small clusters of treeson the bioclimate of a city: A case study. Journal of Arboriculture, 29(6), 309–316.Taha, H. (1997). Urban climates and heat is-lands: albedo, evapotranspiration and anthropogenic heat. Energy and Build-ings, 25(2), 99–103. https://doi.org/10.1016/ S0378-7788(96)00999-1Tella, G. (2014). Planificar la ciudad : estrate-gias para intervenir territorios en mutación. Buenos Aires: Diseño.Torres, J. M. (1999). La vegetación como instru-mento para el control microclimático. [Tesis Doctoral]. Universitat Politècnica de Cata-lunya, Barcelona, España.Tumini, I. (2012). El microclima urbano en los espacios abiertos. Estudiop de casos en Ma-drid. [Tesis Doctoral]. Universidad Politéc-nico de Madrid, Madrid, España.Villadiego, K. (2014). Une lecture de la forme urbaine et des microclimats. Le cas de Barranquilla. [These Docteur]. Aix Mar-seille Universite, Institut d’Urbanisme et d’Aménagement Régional–IUAR & Labo-ratoire Interdisciplinaire en Urbanisme– LIEU, Marseille, France.Yuan, C., Norford, L. & Ng, E. (2017). A semi-empirical model for the effect of trees on the urban wind environment. Landscape Urban Plann, 168, 84–93. http://dx.doi.org/10.1016/j. landurbplan.2017.09.0298849123Módulo Arquitectura CUCCC0 1.0 UniversalCC Reconocimiento-NoComercial-SinObrasDerivadas 4.0http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2MÓDULO ARQUITECTURA CUChttps://revistascientificas.cuc.edu.co/moduloarquitecturacuc/article/view/2535Microclima y Confort Térmico UrbanoMicroclimate And Urban Thermal ComfortArtículo de revistahttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1Textinfo:eu-repo/semantics/articlehttp://purl.org/redcol/resource_type/ARTinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionMicroclimaConfort térmicoDiseño urbanoMicroclimateThermal comfortUrban designPublicationORIGINALMicroclima y Confort Térmico Urbano.pdfMicroclima y Confort Térmico Urbano.pdfapplication/pdf2588643https://repositorio.cuc.edu.co/bitstreams/824b476c-ea89-4eb0-8d0c-d1ab83f819b4/download6101c066968ac6919b61de6c46bac442MD51CC-LICENSElicense_rdflicense_rdfapplication/rdf+xml; charset=utf-8701https://repositorio.cuc.edu.co/bitstreams/32f6ff53-b287-4e5e-894a-4ba58d4b7f69/download42fd4ad1e89814f5e4a476b409eb708cMD52LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81748https://repositorio.cuc.edu.co/bitstreams/13bf6f1b-e6b2-4281-a5bd-c97046bd35ea/download8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33MD53THUMBNAILMicroclima y Confort Térmico Urbano.pdf.jpgMicroclima y Confort Térmico Urbano.pdf.jpgimage/jpeg65037https://repositorio.cuc.edu.co/bitstreams/f6196518-2b0e-4d32-96b3-6aa4ef20bd77/download68565b3bac7629553569cfe62106c50cMD55TEXTMicroclima y Confort Térmico Urbano.pdf.txtMicroclima y Confort Térmico Urbano.pdf.txttext/plain79535https://repositorio.cuc.edu.co/bitstreams/c831113c-79bb-4c7f-abfa-3f8d8cc5090d/downloadc76ef074e27317faecf83fb9d1b2e5c6MD5611323/5834oai:repositorio.cuc.edu.co:11323/58342024-09-17 14:23:47.029http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/CC0 1.0 Universalopen.accesshttps://repositorio.cuc.edu.coRepositorio de la Universidad de la Costa CUCrepdigital@cuc.edu.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