1) Monitoreo ambiental.
2) Modelación numérica.
3) Tecnología ambiental.
4) Soluciones basadas en la naturaleza.
5) Microclima urbano y exposición a contaminantes
6) Energía y clima.
1) Juan C. Zavala-Reyes, A.P.R. Jeanjean, R.J. Leigh, Iván Y. HernándezPaniagua, Irma Rosas-Pérez, Arón Jazcilevich. (2019). Studying human exposure to vehicular emissions using computational fluid dynamics and an urban mobility simulator: The effect of sidewalk residence time, vehicular technologies and a traffic-calming device. Science of the Total Environment, 687, 720-731. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.05.422
2) Kumar, P., Zavala-Reyes, J. C., Tomson, M., & Kalaiarasan, G. (2022). Understanding the effects of roadside hedges on the horizontal and vertical distributions of air pollutants in street canyons. Environment International, 158, 106883. https://doi.org/10.1016/j.envint.2021.106883
3) Kumar, P., Zavala-Reyes, J. C., Kalaiarasan, G., Abubakar-Waziri, H., Young, G., Mudway, I., Dilliway, C., Lakhdar, R., Mumby, S., Kłosowski, M. M., Pain, C. C., Adcock, I. M., Watson, J. S., Shepton, M. A., Chung K. F., Porter, A. E. (2023). Characteristics of fine and ultrafine aerosols in the London underground. Science of the Total Environment, 858, 159315. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.159315
4) Tomson, M., Kumar, P., Kalaiarasan, G., Zavala-Reyes, J. C., Chiapasco, M., Sephton, M. A., & Porter, A. E. (2023). Pollutant concentrations and exposure variability in four urban microenvironments of London. Atmospheric Environment, 119624. https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2023.119624
5) Arón Jazcilevich, Juan de la Cruz Zavala, Ayda Marcela Erazo Arcos, Isao Kanda, Irma Rosas. (2019). Sidewalk pollution flows caused by vehicular traffic place children at a higher acute exposure risk. Journal of Exposure Science & Environmental Epidemiology volume 29, pages 491–499. https://doi.org/10.1038/s41370-018-0083-4
1) Modelación atmosférica mediante dinámica de fluidos.
2) Soluciones basadas en la naturaleza para mejorar el confort humano.
3) Microclima urbano y exposición a contaminantes
4) Empleo y desarrollo de sensores ambientales.
5) Análisis de imágenes satelitales.
6) Análisis de bases de datos ambientales.
1) Estado del arte (revisión bibliográfica),
2) Fijar objetivo y metas.
3) Metodología: propuesta inicial.
4) Estructuración del proyecto mediante etapas.
5) Diseño y desarrollo de experimento: fase de prueba.
6) Prueba de campo y análisis preliminar de resultados.
7) Metodología: ajustar o refinar procesos (sólo si es necesario).
8) Diseño y desarrollo de experimento.
9) Análisis y validación de resultados.
10) Escritura de informe o escrito.
1) Instrumentación científica ambiental de bajo costo. Duración: 2025-2026.
Financiamiento para trabajo de campo. Acceso a laboratorio, y posibilidad de espacio físico para un(a) estudiante. Lugar: ENES - Unidad Mérida.
2) Pronóstico atmosférico en la Península de Yucatán como herramienta para la toma de decisiones y política pública. Duración: 2025-2027. Financiamiento para trabajo de campo. Acceso a computadora, y posibilidad de espacio físico para un(a) estudiante. Lugar: ENES - Unidad Mérida.
Posgrado en Ciencias de la Sostenibilidad, Unidad de Posgrado Edificio D primer piso Ciudad Universitaria CDMX Teléfono 5623-7012. Atención de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 hrs.
sostenibilidad@posgrado.unam.mx