Variación de los flujos energéticos superficiales con la altitud en la baja atmósfera de la provincia de Chimborazo, Ecuador

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.69639/arandu.v13i3.2483

Palabras clave:

flujos térmicos, radiación neta, calor latente, calor superficial, calor sensible

Resumen

La variación de la altitud, la posición geográfica y la orografía irregular de la provincia de Chimborazo dan lugar a la formación de diversos microclimas, lo que se traduce en una dinámica variable dentro de la capa límite atmosférica. En esta dinámica resultan fundamentales los flujos de energía superficial generados por la interacción aire-suelo. En este sentido, el presente trabajo analiza la variación de dichos flujos y la influencia de la altitud en su comportamiento, considerando tres zonas de estudio ubicadas a diferentes altitudes de la provincia: Cumandá (331 m s. n. m.), Riobamba (2 754 m s. n. m.) y Tixán (3 546 m s. n. m.). Se emplearon datos horarios correspondientes a un período de tres años, obtenidos de la red de estaciones meteorológicas de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH), a los cuales se les aplicó el modelo dinámico formulado por Van Ulden y Holtslag para determinar los flujos de calor sensible, calor latente y calor superficial generados en la interacción aire-suelo. Los resultados muestran que el calor latente disminuye de forma paulatina con el incremento de la altitud, mientras que el calor sensible presenta un mayor incremento durante las horas del día; en contraste, el calor latente y el calor superficial tienden a aumentar principalmente durante las horas de la noche.

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Arya, S. P. (2001). Introduction to micrometeorology. Academic Press. https://shop.elsevier.com/books/introduction-to-micrometeorology/arya/978-0-12-059354-5

Burgos Cuevas, A. (2014). Caracterización de la capa límite atmosférica sobre la Ciudad de México [Tesis doctoral, Universidad Nacional Autónoma de México]. https://repositorio.unam.mx/contenidos/3578166

Businger, J. A., Wyngaard, J. C., Izumi, Y., & Bradley, E. F. (1971). Flux-profile relationships in the atmospheric surface layer. Journal of the Atmospheric Sciences, 28, 181–189. https://doi.org/10.1175/1520-0469(1971)028%3C0181:FPRITA%3E2.0.CO;2

Cañada, J., & Salvador, D. (1997). Radiación solar. Universidad Politécnica de Valencia.

Conangla Triviño, L., Espinalt Gamisans, A., Ferreres Soler, E., & Soler, M. R. (1999). Análisis de la capa límite atmosférica y su relación con el clima. Congreso AEC-AECLIM, Asociación Española de Climatología. https://aeclim.org/wp-content/uploads/2016/02/0015_PU-SA-I-99-L_CONANGLA.pdf

Creus, A. (2010). Energía termosolar. Cano Pina. https://books.google.com/books/about/Energ%C3%ADa_termosolar.html?id=xusCaAEACAAJ

Dal Pai, A., Escobedo, J., Gomes, E., & Souza, A. (2011). Estimativas das componentes da radiação solar incidente em superfícies inclinadas baseadas na radiação global horizontal. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental. https://doi.org/10.1590/S1415-43662011000300009

Fernández, J. (2010). Compendio de energía solar. Mundi-Prensa. https://amvediciones.com/inicio/314-compendio-de-energia-solar-fotovoltaica-termica-y-termoelectrica.html

Finzi, G., & Brusasca, G. (1991). La qualità dell'aria: Modelli previsionali e gestionali. Masson.

Gobierno Provincial de Chimborazo. (2020). Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) de la provincia de Chimborazo. GAD Chimborazo. https://chimborazo.gob.ec/principal/wp-content/uploads/2022/06/PDOT.pdf

Haro, A., Limaico, C., Perugachi, N., & Parra, M. (2018). Evaluación de la estabilidad atmosférica bajo condiciones físicas y meteorológicas del altiplano ecuatoriano. Revista Brasileira de Meteorologia, 336–343. https://doi.org/10.1590/0102-7786332015

Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología [INAMHI]. (2021). Anuario meteorológico. INAMHI. https://www.inamhi.gob.ec/biblioteca/

Kiely, G. (1999). Ingeniería ambiental (Tomos II y III). McGraw-Hill. https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=235126

Monteith, J. L., & Unsworth, M. H. (2013). Principles of environmental physics (4th ed.). Academic Press. https://www.sciencedirect.com/book/9780123869104/principles-of-environmental-physics

Pareja, M. A. (2010). Radiación solar y su aprovechamiento energético. Marcombo. https://www.marcombo.com/libro/libros-tecnicos-de-arte-y-cientificos/instalaciones-libros-tecnicos-y-cientificos/energias-renovables-instalaciones/radiacion-solar-y-su-aprovechamiento-energetico/

Reyes, S. (2001). Introducción a la meteorología. Universidad Autónoma de Baja California. https://catalogocimarron.uabc.mx/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=106019

Stull, R. B. (1988). An introduction to boundary layer meteorology. Springer Science & Business Media. https://doi.org/10.1007/978-94-009-3027-8

Van Ulden, A. P., & Holtslag, A. A. M. (1985). Estimation of atmospheric boundary layer parameters for diffusion applications. Journal of Climate and Applied Meteorology, 24, 1196–1207. https://doi.org/10.1175/1520-0450(1985)024%3C1196:EOABLP%3E2.0.CO;2

Wallace, J. M., & Hobbs, P. V. (2006). Atmospheric science: An introductory survey. Academic Press. https://www.sciencedirect.com/book/9780127329512/atmospheric-science

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Publicado

2026-09-11

Cómo citar

Haro Velasteguí, A. X., Paredes Godoy, M. M., & Sánchez Moscoso, R. U. (2026). Variación de los flujos energéticos superficiales con la altitud en la baja atmósfera de la provincia de Chimborazo, Ecuador. Arandu UTIC, 13(3), 1475–1487. https://doi.org/10.69639/arandu.v13i3.2483

Número

Sección

Ciencias y Tecnologías