Verde urbano y resiliencia: una exploración en Córdoba, Fortín y Amatlán, Veracruz, México

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.20983/decumanus.2022.2.6

Palabras clave:

Verde urbano, resiliencia, dotación, distancia, calentamiento global

Resumen

El presente artículo muestra la cantidad y ubicación de Verde Urbano en Amatlán, Córdoba y Fortín, Veracruz, México. Los objetivos de este trabajo fueron: 1) conocer la situación de este recurso en términos de su disponibilidad (dotación) por área presente; 2) medir las distancias que separan al verde de la población; y 3) determinar la población servida a través del Verde Urbano Público (VUP) y Verde Urbano en General (VU-NDVI), así como contrastar con las recomendaciones de dotación y distancia de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU). Las hipótesis de trabajo fueron: a) Fortín, Córdoba y Amatlán presentan una dotación de VUP por debajo de la recomendada por la OMS, pero tiene posibilidad de dotaciones superiores, considerando el VU-NDVI; y b) Fortín, Córdoba y Amatlán poseen un sistema de VUP a una distancia máxima de 400 metros de cada manzana, y contiene áreas VU-NDVI a menores distancias. Con datos censales, cartográficos, procesamiento de imágenes de satélite, utilización de Sistemas de Información Geográfica, verificación en campo de los datos, y análisis estadísticos, se determinó la cantidad de VUP y VU-NDVI, las dotaciones de área verde por habitante, y las distancias que separan los dos tipos de verde de la población. Los resultados mostraron, por una parte, que la dotación de VUP por habitante está por debajo de las recomendaciones de la OMS, pero no el VU-NDVI, y por otra, que el VUP supera la distancia máxima recomendada por la SEDATU, pero no así el VU-NDVI. Finalmente, se señala que, aunque la mayoría de la población se encuentra servida con VUP de acuerdo con la SEDATU (aunque con superficies muy variadas), el VU-NDVI sirve al 100% de ella. Los resultados muestran el potencial de este último para aumentar la cuota de verde en ciudades como las analizadas.

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Biografía del autor/a

Rafael A. Muñoz-Márquez T., Colegio de Postgraduados, Campus Córdoba

Profesor-Investigador Titular, del Colegio de Postgraduados (ColPos). Doctor en Filosofía (Ph.D.) en Planificación de Paisaje, por la Faculty of Environment, de la University of Waterloo, de Canadá; Maestro en Valuación, por la Universidad de Guadalajara; Maestro en Ciencias por el Colegio de Postgraduados; Arquitecto Paisajista por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es asimismo diplomado en Geomática por el Centro Geo, y ha tomado capacitación en Sistemas de Información Geográfica en la University of Twente de los Países Bajos. Se encuentra adscrito al programa de posgrado en Paisaje y Turismo Rural, del Colegio de Postgraduados, Campus Córdoba, en donde es profesor titular de los cursos: Principios de Paisaje; Planificación del Territorio, y Patrimonio Cultural. Es asimismo profesor de Cátedra, en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Veracruzana-Córdoba., en donde Imparte la clase: “Arquitectura de Paisaje”.  Ha publicado en temas de Paisajes Patrimoniales, Paisaje Rural, Infraestructura Verde, Ecoturismo, entre otros, siendo su área de trabajo principal la Región de las Altas Montañas de Veracruz. Ha dirigido y/o está dirigiendo once tesis de maestría (Paisaje y Turismo Rural y Arquitectura de Paisaje) y cinco de licenciatura en arquitectura. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivle Candidato.  Sus intereses de investigación se centran en Diseño de Paisaje Rural y Urbano, Paisajes Patrimoniales, Valoración del Paisaje e Infraestructura Verde.

Juan V. Hidalgo-Contreras, Colegio de Postgraduados, Campus Córdoba

El Profesor Hidalgo termino su licenciatura en 1998 con el título de Ingeniero Agroindustrial por la Universidad Autónoma Chapingo (UACh). Estudió la Maestría en Ciencias en Estadística Aplicada por parte del Colegio de Postgraduados (CP), obteniendo su diploma de grado en enero del 2003. Posteriormente obtuvo en agosto del 2014, el grado de Doctor of Philosophy (PhD) en el área de Biometría por parte de la Universidad de Nebraska (UNL), Estados Unidos de América. Cuenta con una amplia experiencia en la industria de los alimentos, en empresas tanto nacionales (Unidad de Tecnología Lechera, Alpura) como transnacionales (Cargill de México-División Azúcar) en las áreas de: Procesos, Sistemas de Gestión de la Calidad y Seguridad Alimentaria. Desde julio del 2006 labora en el Colegio de Postgraduados como Académico Investigador en las áreas de Métodos Estadísticos, Estadística Multivariada, Diseños de Experimentos y Control Estadístico de la Calidad. Participa activamente como consejero y asesor de estudiantes de posgrado. Es autor de artículos científicos y coautor de alrededor de 45 artículos. Ha participado en congresos nacionales y fungido como árbitro de artículos científicos de revistas JCR y CONACyT. Imparte y colabora en los cursos estadísticos de maestría. Es integrante de dos Núcleos Académicos (NA) en posgrados de maestría del Colegio de Postgraduados, registrados ante el CONACYT. Ha sido instructor en cursos de actualización a docentes de Institutos Tecnológicos. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en la categoría candidato.

Citas

Arboit, M. (2017). Estimación del índice de vegetación en entornos urbanos forestados consolidados de baja densidad del Area Metropolitana de Mendoza, Argentina. Cuaderno Urbano. Espacio, cultura y sociedad, 23(23), 33-60.

Arellano Ramos, B., y Roca Cladera, J. (2018). Áreas verdes e isla de calor urbana. En Libro de proceedings, CTV 2018. XII Congreso Internacional Ciudad y Territorio Virtual. “Ciudades y Territorios Inteligentes”. Mendoza, 5-7 septiembre 2018. Centre de Politica de Sol i Valoracions, CPSV / Universitat Politècnica de Catalunya, UPC. https://upcommons.upc.edu/handle/2117/132274

Aznar-Bellver, J., y Estruch-Guitart, A. V. (2015). Valoración de activos ambientales. Teoría y casos. Universitat Politécnica de Valencia.

Barba, E. (2022, abril 1). Belleza y utilidad de las hierbas urbanas, plantas espontáneas que siempre están presentes | Madrid | El País. https://elpais.com/espana/madrid/2022-04-02/belleza-y-utilidad-de-las-hierbas-urbanas-plantas-espontaneas-que-siempre-estan-presentes.html

Baycan-levent, T., Leeuwen, E. V., Rodenburg, C., y Nijkamp, P. (2002). Development and management of green spaces in European cities: A comparative analysis. Universidad de Vrije.

Benedict, M., A., y McMahon, E. (2006). Green infrastructure.Linking landscapes and communities. Island Press.

Bertram, C., y Rehdanz, K. (2015). Preferences for cultural urban ecosystem services: Comparing attitudes, perception, and use. Ecosystem Services, 12, 187-199. https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2014.12.011

Bollo Manent, M., Martín Morales, G., Martínez Serrano, A., Bollo Manent, M., Martín Morales, G., y Martínez Serrano, A. (2022). Las áreas verdes en la ciudad de Morelia, Michoacán. México. Investigaciones geográficas, 107. https://doi.org/10.14350/rig.60494

Casaus, M. A. (2018). Deconstruyendo la resiliencia urbana. OBETS. Revista de Ciencias Sociales, 13(3), 229-255. https://doi.org/10.14198/OBETS2018.13.1.09

Cerrillo, G. T., y Sangalli, P. (2021). La infraestructura azul y la estrategia de adaptación y mitigación ante el cambio climático en el ámbito urbano. El caso de Bakio (Bizkaia). Revista Montes, 144, 16-20.

Chuvieco, E. (2000). Fundamentos de teledetección espacial. Rialp.

City Resilience Index (2022). City Resilience Index. https://cityresilienceindex.org/#/

Clément, G. (2018). Manifiesto del Tercer Paisaje. Gustavo Gili.

Congedo, L. (2021). Semi-Automatic Classification Plugin: A Python tool for the download and processing of remote sensing images in QGIS. Journal of Open Source Software, 6(64), 3172. https://doi.org/10.21105/joss.03172

Dahl, B., y Molnar, D. J. (2003). Anatomy of a Park: Essentials of Recreation Area Planning and Design. Waveland Press.

Dantas, G. S., Nagy, I. R., y Nogueira, P. B. (2022). Implementation of Green Infrastructure in Existing Urban Structures: Tracking Changes in Ferencváros, Budapest. Land, 11(5), 644. https://doi.org/10.3390/land11050644

De Sousa, C. A. (2004). The greening of brownfields in American cities. Journal of Environmental Planning and Management, 47(4), 579-600. https://doi.org/10.1080/0964056042000243249

English Nature (2003). Accessible Natural Green Space Standards in Towns and Cities: A Review and Toolkit for their Implementation-ENRR526. Natural England-Access to Evidence. http://publications.naturalengland.org.uk/publication/65021

Gobierno de México (2016). Guía de Resiliencia Urbana. ONU-Habitat.

Flores, X. R. (2017). Una reflexión teórica sobre estándares de áreas verdes empleados en la planificación urbana. Economía Sociedad y Territorio, 491-522. https://doi.org/10.22136/est002017682

Gobierno del Distrito Federal (2000). Ley ambiental de protección a la tierra en el Distrito Federal.

Gobierno del Estado de Veracruz (2020a). Cuadernillos Municipales 2020. Amatlán de los Reyes. http://ceieg.veracruz.gob.mx/wp-content/uploads/sites/21/2020/12/Amatl%C3%A1n-de-los-Reyes_2020.pdf

Gobierno del Estado de Veracruz (2020b). Cuadernillos Municipales 2020. Córdoba. http://ceieg.veracruz.gob.mx/wp-content/uploads/sites/21/2020/12/C%C3%B3rdoba_2020.Pdf

Gobierno del Estado de Veracruz (2020c). Cuadernillos Municipales 2020. Fortín. http://ceieg.veracruz.gob.mx/wp-content/uploads/sites/21/2020/12/Fort%C3%ADn_2020.Pdf

Harnik, P. (2010). Urban Green. Island Press.

Herrera Correa, V. M., Romo Aguilar, M. de L., Herrera Correa, V. M., y Romo Aguilar, M. de L. (2021). La distribución de las áreas verdes públicas en relación con las características socioeconómicas de la población en Ciudad Juárez, México. Acta universitaria, 31. https://doi.org/10.15174/au.2021.3101

INEGI (2020). Marco Geoestadístico. Censo de Población y VIvienda 2020. https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=889463807469

INEGI. (2022). Datos abiertos. https://www.inegi.org.mx/datosabiertos/

Jaramillo, S. V. V., Castillo, M., y Alvarado, L. (2022). El verde urbano público.: Dotación, Distribución y Accesibilidad. Caso de estudio Loja – Ecuador. PENSUM, 8(8), 55-71.

Maldonado-Bernabé, G., Chacalo-Hilu, A., Nava-Bolaños, I., Meza-Paredes, R. M., y Zaragoza-Hernández., A. Y. (2019). Cambios en la superficie de áreas verdes urbanas en dos alcaldías de la ciudad de México entre 1990-2015. Polibotánica, 48, 205-230. https://doi.org/10.18387/polibotanica.48.15

Martínez-Valdés, V., Rivera, E. S., y Gaudiano, E. J. G. (2020). Parques urbanos: Un enfoque para su estudio como espacio público. Intersticios Sociales, 19, 67-86. https://doi.org/10.55555/IS.19.277

Mexia, T., Vieira, J., Príncipe, A., Anjos, A., Silva, P., Lopes, N., Freitas, C., Santos-Reis, M., Correia, O., Branquinho, C., y Pinho, P. (2018). Ecosystem services: Urban parks under a magnifying glass. Environmental Research, 160, 469-478. https://doi.org/10.1016/j.envres.2017.10.023

Moncada, M., O., y Meza, A., M. (2010). Las áreas verdes de la ciudad de México. Un reto actual. Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, 14(1).

Ngulani, T., y Shackleton, C. M. (2019). Use of public urban green spaces for spiritual services in Bulawayo, Zimbabwe. Urban Forestry y Urban Greening, 38, 97-104. https://doi.org/10.1016/j.ufug.2018.11.009

Ojeda-Revah, L. (2021). Equidad en el acceso a las áreas verdes urbanas en México: Revisión de literatura. Sociedad y Ambiente, 24, 1-28. https://doi.org/10.31840/sya.vi24.2341

Omar, N. A., y Saeed, E. H. (2019). Urban voids as potential resources for the city development. JES. Journal of Engineering Sciences, 47(5), 585-600. https://doi.org/10.21608/jesaun.2019.109853

ONU (2022). Objetivos de Desarrollo Sostenible. Objetivo 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/

ONU-Habitat (2022). Ciudades Resilientes. https://onuhabitat.org.mx/index.php/ciudades-resilientes.

Palomo, P. J. S. (2003). La planificación verde en las ciudades. Gustavo Gili.

Pérez-Medina, S., & López-Falfán, I. (2015). Áreas verdes y arbolado en Mérida, Yucatán. Hacia una sostenibilidad urbana. Economía Sociedad y Territorio, 15(47), 1-33. https://doi.org/10.22136/est002015552

Pérez-Ventana, A. (2021, mayo 25). Por qué las llamamos “malas hierbas” si son fundamentales para la regeneración urbana. El País. https://elpais.com/icon-design/arquitectura/2021-05-25/por-que-las-llamamos-malas-hierbas-si-son-fundamentales-para-la-regeneracion-urbana.html

QGIS.org (2022). QGIS Geographic Information System. QGIS Association.

Rangel, M. G., y Aquino, M. L. B. (2022). Percepción de servicios ecosistémicos de parque urbanos en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Espacio I+D, Innovación más desarrollo, 11(30), Article 30. https://doi.org/10.31644/IMASD.30.2022.a07

Reu Junqueira, J., Serrao-Neumann, S., y White, I. (2021). Chapter 15-Managing urban climate change risks: Prospects for using green infrastructure to increase urban resilience to floods. En T. M. Letcher (Ed.), The Impacts of Climate Change (pp. 379-396). Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-822373-4.00013-6

Reyes Päcke, S., y Figueroa Aldunce, I. M. (2010). Distribución, superficie y accesibilidad de las áreas verdes en Santiago de Chile. EURE, 36(109), 89-110. https://doi.org/10.4067/S0250-71612010000300004

Riechers, M., Barkmann, J., y Tscharntke, T. (2016). Perceptions of cultural ecosystem services from urban green. Ecosystem Services, 17, 33-39. https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2015.11.007

Ríos, P., Roxana. (2011). Espacios abiertos informales. Factores condicionantes de usos y cualidades ambientales informales, estrategias de reutilización y criterios de diseño sustentable para la intervención en espacios abiertos informales. Caso de estudio: Pudahuel Urbano. [Pontificia Universidad Católica de Chile]. https://estudiosurbanos.uc.cl/exalumnos/espacios-abiertos-informales-factores-condicionantes-de-usos-y-cualidades-ambientales-informales-estrategias-de-reutilizacion-y-criterios-de-diseno-sustentable-para-la-intervencion-en-espacios-abier/

Rivera-Hernández, J. E. R., Muñoz-Márquez, T. R. A., Vargas-Rueda, A., Alcántara-Salinas, G., Real-Luna, N., y Sánchez-Páez, R. (2019). Flora, vegetación y paisaje de la región de las altas montañas de Veracruz, México, elementos importantes para el turismo de naturaleza. Agro Productividad, 12(12), Article 12. https://revista-agroproductividad.org/index.php/agroproductividad/article/view/1460

Rodríguez, M. I., Cuevas, M. M., Huertas, F., Martínez, G., y Moreno, B. (2015). Indicators to evaluate water sensitive urban design in urban planning. En C. A. Brebbia (Ed.), WIT Transactions on The Built Environment (1.a ed., Vol. 1, pp. 371-382). WIT Press. https://doi.org/10.2495/SD150321

Sahagún Sánchez, F. J., Aceves Sánchez, J., Sánchez Romero, E., Plazola Zamora, L., Sahagún Sánchez, F. J., Aceves Sánchez, J., Sánchez Romero, E., y Plazola Zamora, L. (2020). Valoración de los servicios ecosistémicos en áreas verdes. El caso del Parque Metropolitano de Guadalajara, México. Acta universitaria, 30. https://doi.org/10.15174/au.2020.2635

SEDATU (2022). NORMA Oficial Mexicana NOM-001-SEDATU-2021, Espacios públicos en los asentamientos humanos. http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5643417&fecha=22/02/2022

SEDEMA (2016). Las áreas verdes urbanas y tú. Gobierno de la ciudad de México. http://www.sadsma.cdmx.gob.mx:9000/datos/storage/app/media/docpub/sedema/sedema_2016_areas-verdes.pdf

Simonetti, E., Simonetti, D., y Preatoni, D. (2014, octubre 16). Phenology-based land cover classification using Landsat 8 time series. JRC Publications Repository. https://doi.org/10.2788/15561

Sorensen, M., Barzetti, V., Keipi, K., y Williams, J. (1998). Manejo de las áreas verdes urbanas. Inter-American Development Bank.

Tarrazó, A., y María, N. (2021). Estrategias de mejora de la infraestructura verde en el barrio de Benicalap (Valencia) [Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado, Universitat Politècnica de València]. https://riunet.upv.es/handle/10251/178780

Tejeda, M. A., del Valle, C., Beatriz, Welsh, R., Carlos M., Ochoa, M., Carolina A., y Méndez, P., Irving R. (2020). Veracruz, una década ante el cambio climático. Gobierno del Estado de Veracruz. https://www.uv.mx/peccuv/files/2020/07/Veracruz-una-decada-ante-el-cambio-climatico.pdf

Valdez, A. T. (2021). El golpe de la injusticia distributiva de las áreas verdes a las poblaciones menos favorecidas en el contexto del Covid-19. Revista Kawsaypacha: sociedad y medio ambiente, 7, 83-91. https://doi.org/10.18800/kawsaypacha.202101.005

Vásquez, A. E. (2016). Infraestructura verde, servicios ecosistémicos y sus aportes para enfrentar el cambio climático en ciudades: El caso del corredor ribereño del río Mapocho en Santiago de Chile. Revista de Geografía Norte Grande, 63, 63-86. https://doi.org/10.4067/S0718-34022016000100005

Walker, F. B., Fernández, P. W., y Freitas, J. M. (2007). Modelo de cálculo de áreas verdes en planificación urbana desde la densidad habitacional. Urbano, 97-101.

Wang, S., Wang, M., y Liu, Y. (2021). Access to urban parks: Comparing spatial accessibility measures using three GIS-based approaches. Computers, Environment and Urban Systems, 90, 101713. https://doi.org/10.1016/j.compenvurbsys.2021.101713

Wang, X.-J. (2009). Analysis of problems in urban green space system planning in China. Journal of Forestry Research, 20(1), 79-82. https://doi.org/10.1007/s11676-009-0014-2

Ward, S., Staddon, C., De Vito, L., Zuniga-Teran, A., Gerlak, A. K., Schoeman, Y., Hart, A., y Booth, G. (2019). Embedding social inclusiveness and appropriateness in engineering assessment of green infrastructure to enhance urban resilience. Urban Water Journal, 16(1), 56-67. https://doi.org/10.1080/1573062X.2019.1633674

Weier, J., y Herring, D. (2000, agosto 30). Measuring Vegetation (NDVI y EVI) [Text.Article]. NASA Earth Observatory.https://earthobservatory.nasa.gov/features/MeasuringVegetation/measuring_vegetation_1.php

Xiao, Y., Wang, D., y Fang, J. (2019). Exploring the disparities in park access through mobile phone data: Evidence from Shanghai, China. Landscape and Urban Planning, 181, 8091. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2018.09.013

Zuniga-Teran, A. A., Gerlak, A. K., Mayer, B., Evans, T. P., y Lansey, K. E. (2020). Urban resilience and green infrastructure systems: Towards a multidimensional evaluation. Current Opinion in Environmental Sustainability, 44, 42-47. https://doi.org/10.1016/j.cosust.2020.05.001

Publicado

23-11-2022

Número

Sección

Investigación