Cold potential of the sinkhole’s fields of Mundo and Hernán Pelea plateau (Sierra of Segura, Spain)

Authors

DOI:

https://doi.org/10.3989/pirineos.2025.180.372

Keywords:

karst, sinkholes, thermal stability, cold air pool, Sky view factor

Abstract


The Hernán Pelea, Calar de la Cabrilla, and Sierra Seca (Jaén), as well as Calar del Mundo (Albacete), constitute two of the main karst platforms of the Iberian Peninsula. Their high average altitude (1.500-1.700 m a.s.l.), the significant, highly evolved exokarst with a multitude of sinkhole fields, and the extensive surfaces of both areas, make both locations important cold air pols in the interior of the southeast of the Iberian Peninsula. The high-resolution topographic analysis has allowed us to achieve the main objective of the analysis, which was to identify all the topographic enclosures of both calars and the main sinkhole fields (704 in Calar del Mundo distributed in three main fields, and 3,650 in Hernán Pelea, Cabrilla and Sierra Seca, distributed in a total of 24 fields). These are places where the deposition of cold air during stable early mornings generates the lowest temperatures of any land form. Through different topographic parameters (pool height, Sky View Factor -SvF-, or the volume of the enclosures), a thermo-orographic index has been obtained to measure the cold potential during stable early mornings, determining that the Nava del Polvo sinkholes (Sierra de la Cabrilla) and Pozo Romero (Calar del Mundo) have the highest cold potential. In these sinkholes, minimum thermal values of -28.8 and -25.4ºC respectively have been recorded on 12 January 2021, highlighting the general nighttime cold in the study area, and in some sinkholes in the Sierra de la Cabrilla and the central core of Hernán Pelea.

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Published

2025-09-24

How to Cite

Espín Sánchez, D., & Olcina Cantos, J. (2025). Cold potential of the sinkhole’s fields of Mundo and Hernán Pelea plateau (Sierra of Segura, Spain). Pirineos, 180, e088. https://doi.org/10.3989/pirineos.2025.180.372

Issue

Section

Articles