Análisis Dinámico de Confort Térmico Peatonal para Optimizar el Uso de Árboles en Varias Morfologías Urbanas: Un Estudio de Caso de la Ciudad de El Cairo
Autores: Abdelmejeed, Ahmed Yasser; Gruehn, Dietwald
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2024
Acceso abierto
Artículo científico
2024
Análisis Dinámico de Confort Térmico Peatonal para Optimizar el Uso de Árboles en Varias Morfologías Urbanas: Un Estudio de Caso de la Ciudad de El Cairo
Categoría
Ciencias Medioambientales
Subcategoría
Ciencias medioambientales generales
Palabras clave
Cambio climático
Ciudades sostenibles
Formas urbanas
Densidades de árboles
Temperatura equivalente fisiológica
Condiciones de microclima
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 1
Citaciones: Sin citaciones
Considerando los impactos del cambio climático en el objetivo de obtener ciudades sostenibles y más saludables, esta investigación tuvo como objetivo analizar y evaluar el impacto de diferentes formas urbanas con diferentes densidades de árboles en la temperatura equivalente fisiológica dinámica (DPET) para los peatones al caminar más allá de la distancia media de caminata (750 m) utilizando ENVI-met. Este estudio incluyó cinco áreas diferentes dentro de El Cairo, que está sufriendo un estrés térmico extremo. Las áreas de estudio seleccionadas tenían mucha variedad urbana en términos de las proporciones de aspecto de los cañones, orientaciones, forma urbana, áreas verdes, usos mixtos y densidades de árboles. Se analizaron dos escenarios de árboles: la situación actual de densidad de árboles y un escenario donde la densidad de árboles de cada área de estudio se incrementó a su capacidad. Los resultados demostraron que la DPET tenía valores diferentes a la temperatura equivalente fisiológica estable (SPET) en cada punto dentro de las rutas de caminata. Sin embargo, la DPET estaba estrechamente relacionada con los cambios en la SPET. Mantener la SPET más baja o más alta durante un largo tiempo reducía o aumentaba la DPET, y los cambios frecuentes (hacia arriba y hacia abajo) en la SPET mantenían la DPET estable. Los cambios entre los valores de DPET estaban impulsados más por las condiciones microclimáticas de un espacio o cañón que por las condiciones del área en general, y controlar las condiciones microclimáticas de un cañón urbano completo controlaba la DPET. Los cambios en la DPET podrían alcanzar hasta 10 grados Celsius entre diferentes rutas de caminata, y aumentar la densidad de árboles podría ayudar a reducir la DPET hasta en 6 grados Celsius en algunos casos.
Descripción
Considerando los impactos del cambio climático en el objetivo de obtener ciudades sostenibles y más saludables, esta investigación tuvo como objetivo analizar y evaluar el impacto de diferentes formas urbanas con diferentes densidades de árboles en la temperatura equivalente fisiológica dinámica (DPET) para los peatones al caminar más allá de la distancia media de caminata (750 m) utilizando ENVI-met. Este estudio incluyó cinco áreas diferentes dentro de El Cairo, que está sufriendo un estrés térmico extremo. Las áreas de estudio seleccionadas tenían mucha variedad urbana en términos de las proporciones de aspecto de los cañones, orientaciones, forma urbana, áreas verdes, usos mixtos y densidades de árboles. Se analizaron dos escenarios de árboles: la situación actual de densidad de árboles y un escenario donde la densidad de árboles de cada área de estudio se incrementó a su capacidad. Los resultados demostraron que la DPET tenía valores diferentes a la temperatura equivalente fisiológica estable (SPET) en cada punto dentro de las rutas de caminata. Sin embargo, la DPET estaba estrechamente relacionada con los cambios en la SPET. Mantener la SPET más baja o más alta durante un largo tiempo reducía o aumentaba la DPET, y los cambios frecuentes (hacia arriba y hacia abajo) en la SPET mantenían la DPET estable. Los cambios entre los valores de DPET estaban impulsados más por las condiciones microclimáticas de un espacio o cañón que por las condiciones del área en general, y controlar las condiciones microclimáticas de un cañón urbano completo controlaba la DPET. Los cambios en la DPET podrían alcanzar hasta 10 grados Celsius entre diferentes rutas de caminata, y aumentar la densidad de árboles podría ayudar a reducir la DPET hasta en 6 grados Celsius en algunos casos.