Biomasa forestal y energía en el gradiente urbano–rural: beneficios, riesgos y desafíos para la sostenibilidad

Authors

  • Lizbeth Carrillo Arizmendi Universidad Autónoma del Estado de México
  • René García-Martínez Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo
  • Marlín Pérez Suárez Universidad Autónoma del Estado de México
  • Juan Carlos Montoya Jiménez Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo
  • Julio César Ayllón Benítez Colegio de Posgraduados Campus Montecillo

DOI:

https://doi.org/10.59741/agraria.v23iE1.749

Keywords:

árboles, carbón, energía renovable, leña, recursos forestales

Abstract

El crecimiento de la población mundial y el aumento de las actividades humanas han incrementado de forma sostenida la demanda de energía, la cual continúa dependiendo mayoritariamente de los combustibles fósiles, con impactos negativos sobre el ambiente y la salud. En este contexto, la biomasa de los árboles se presenta como una alternativa energética renovable y accesible, ampliamente utilizada en zonas rurales, periurbanas y urbanas. Este artículo analiza el potencial de la biomasa forestal para contribuir a la transición energética, reducir la presión sobre los combustibles fósiles y fortalecer las economías locales. Asimismo, se examinan sus usos a lo largo del gradiente urbano–rural y los beneficios asociados a su aprovechamiento responsable, como la prevención de incendios forestales y la mitigación del cambio climático. No obstante, también se abordan sus principales desventajas, particularmente los riesgos para la salud derivados de la combustión ineficiente de biomasa, que genera contaminación del aire en espacios cerrados y emisiones de partículas finas asociadas a enfermedades respiratorias, cardiovasculares y otros padecimientos, especialmente en poblaciones vulnerables. Finalmente, se destaca que el uso sostenible de la biomasa forestal debe ir acompañado de manejo forestal responsable y tecnologías de combustión más limpias, a fin de maximizar sus beneficios energéticos y sociales, minimizando sus impactos ambientales y sanitarios.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abas, N.; Kalair, A.; Khan, N. (2015) Review of fossil fuels and future energy technologies. Futures, 69, 31–49. https://doi.org/10.1016/j.futures.2015.03.003 DOI: https://doi.org/10.1016/j.futures.2015.03.003

Alvarado-Machuca, S.V.; Álvarez-Sánchez, E.; Maldonado-Torres, et al. (2018) Consumo de leña en México: hábitos de uso, problemática asociada y alternativas sostenibles de solución. En Álvarez-Sánchez, M.E.; Vázquez-Alarcón, A. (Coords.), Agroforestería para la conservación de los recursos naturales y productividad (pp. 64-87). Universidad Autónoma Chapingo.

Bosire, J.O.; Osano, A.M.; Oyaro, N.; Maghanga, J.K.; Forbes, P. (2023) Characterization of Selected Solid Fuels and Their Calorific Values in Kenya: A Case Study of Bomet, Narok, Taita-Taveta, and Mombasa Counties. Chemistry Africa 7, 1509–1522. https://doi.org/10.1007/s42250-023-00811-3 DOI: https://doi.org/10.1007/s42250-023-00811-3

Carrillo-Arizmendi, L.; Pérez-Suárez, M.; García-Martínez, R. (2025) ¡Humo! ¡Alerta! La amenaza invisible de las quemas agrícolas. Revista de Divulgación y Transferencia Tecnológica. Agraria, 22(1), 5-9. https://doi.org/10.59741/ttbar142 DOI: https://doi.org/10.59741/ttbar142

Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO). (2020) Combustible. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO). Recuperado de https://www.biodiversidad.gob.mx/diversidad/combustible

Czisch, C.G. (2011) Scenarios for a Future Electricity Supply: Cost-optimized variations on supplying Europe and its neighbours with electricity from renewable energies. United Kingdom: Institution of Engineering and Technology (IET). https://doi.org/10.1049/PBRN010E DOI: https://doi.org/10.1049/PBRN010E

Díaz-Nigenda, E.; Vázquez-Morales, W.; Venegas Sandoval, A.; Morales-Iglesias, H.; Hernández Jiménez, S. (2021). Emisiones generadas por el consumo de leña y carbón en la preparación de comida rápida. Ecosistemas y Recursos Agropecuarios, 8(2), 1-9. https://doi.org/10.19136/era.a8n2.2962 DOI: https://doi.org/10.19136/era.a8n2.2962

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). (2018) The future of food and agriculture-Alternative pathways to 2050. Rome. 224 pp.

Fullerton, D.G.; Bruce, N., Gordon, S.B. (2008) Indoor air pollution from biomass fuel smoke is a major public health concern in the developing world. Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene, 102(9), 843–851. https://doi.org/10.1016/j.trstmh.2008.04.028 DOI: https://doi.org/10.1016/j.trstmh.2008.05.028

García-Ubaque, C.; Vaca-Bohorquez, M.L.; Talero, G.F. (2013) Aprovechamiento de biomasa peletizada en el Sector Ladrillero en Bogotá-Colombia: Análisis Energético y Ambiental. Información tecnológica, 24(3), 115-120. https://www.scielo.cl/pdf/infotec/v24n3/art13.pdf DOI: https://doi.org/10.4067/S0718-07642013000300013

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) (2018) Nota técnica Módulo de Hogares y Medio Ambiente (MOHOMA). https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/GrfiaMdoAmte/MOHOMA2018_06.pdf

Krittanawong, C.; Qadeer, Y.K.; Hayes, R.B.; Wang, Z.; Thurston, G.D.; Virani, S.; Lavie, C.J. (2023) PM2.5 and cardiovascular diseases: State-of-the-Art review. International Journal of Cardiology. Cardiovascular Risk and Prevention, 19, 200217. https://doi.org/10.1016/j.ijcrp.2023.200217 DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijcrp.2023.200217

Macera, O.; Arias-Chalico, T.; Ghilardi, A.; Guerrero, G.; Patiño, P. (2010) Estudio sobre la evolución nacional del consumo de leña y carbón vegetal en México 1990-2024 (incluyendo la metodología de cálculo). Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de Investigaciones en ecosistemas.

Martínez-Camilo, R.; Hernández-Rodríguez, J.P.; Grajales-López, G.J.; Martínez-Meléndez, N.; Martínez-Meléndez, M. (2024) Consumo de leña en fondas turísticas tradicionales en un paisaje biocultural del sureste de México. Revista Chapingo Serie Ciencias Forestales y del Ambiente, 30(3), 91-105. https://doi.org/10.5154/r.rchscfa.2024.03.007 DOI: https://doi.org/10.5154/r.rchscfa.2024.03.007

Sandro, N.; Papadopoulos, A.; Radica, G.; Zanki, V.; Arıcı, M. (2019) Using pellet fuels for residential heating: A field study on its efficiency and the users’ satisfaction. Energy and Buildings, 184, 193–204. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2018.12.007 DOI: https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2018.12.007

Soeder, D.J. (2025) Greenhouse Gas and Climate Change. In: Energy Futures. Springer, Cham, pp. 97–141. https://doi.org/10.1007/978-3-031-83603-9_5 DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-031-83603-9_5

OpenAI. (2026) Representación de la composición química de la energía de biomasa. [Imagen generada por inteligencia artificial]. Copilot. https://copilot.microsoft.com/

Orémusová, E., Makovická, l., Osvald, A. (2012) Gross calorific value of leaves, bark, and branches of selected deciduous trees. Transactions of the VŠB - Technical university of Ostrava, 2(1), 32-36. https://core.ac.uk/download/pdf/10671959.pdf DOI: https://doi.org/10.35182/tses-2012-0002

Rondeux, J. (2010) Medición de árboles y masas forestales. Madrid: Mundi-Prensa.

Tucho, B.G.; Etefa, H.F.; Kumar, V.; Raba, G.A.; Efa, M.T.; Dejene, F.B. (2023) Effect of wood moisture content on the performance of wood burning cook stoves. International Journal of Sustainable Engineering, 16(1), 1–10. https://doi.org/10.1080/19397038.2022.2159568 DOI: https://doi.org/10.1080/19397038.2022.2159568

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). (15 de junio de 2022). Estufas de leña mejoradas. Obtenido de Ecotec: https://ecotec.unam.mx/ecoteca/estufas-de-lena-mejoradas

van Leeuwen, T.T.; van der Werf, G.R.; Hoffmann, A.A.; et al. (2014) Biomass burning fuel consumption rates: A field measurement database. Biogeosciences, 11(24), 7305–7329. https://doi.org/10.5194/bg-11-7305-2014 DOI: https://doi.org/10.5194/bg-11-7305-2014

Downloads

Published

2026-05-08

How to Cite

Biomasa forestal y energía en el gradiente urbano–rural: beneficios, riesgos y desafíos para la sostenibilidad. (2026). Agraria, 23(E1). https://doi.org/10.59741/agraria.v23iE1.749

  PLUMX Metrics

Most read articles by the same author(s)