Análise da percepção térmica em locais com diferentes valores de FVC em cidade com clima Cfa

Autores

DOI:

https://doi.org/10.46421/entac.v19i1.2149

Palavras-chave:

Fator de visão do céu, Percepção térmica, Conforto térmico, PET

Resumo

O microclima local influencia na satisfação térmica dos usuários dos espaços abertos quanto ao conforto térmico no espaço urbano. O fator de visão do céu influencia no clima urbano. Este estudo busca analisar a percepção térmica individual em espaços abertos de Pelotas-RS que apresentam diferentes valores de FVC. Com a utilização do TGD-400 foram realizadas 53 campanhas de monitoramento, com aplicação de questionários e registro dos dados microclimáticos, resultando em 1644 respostas validades. A partir dos registros, os valores de PET foram calculados. Os resultados apontam que a percepção térmica individual é influenciada pelo FVC do local de análise.

Biografia do Autor

Luísa Alcantara Rosa, Universidade Tecnológica Federal do Paraná

Mestrado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Pelotas. Doutoranda em Sustentabilidade Ambiental Urbana na Universidade Tecnológica Federal do Paraná (Curitiba - PR, Brasil).

Eduardo Leite Krüger, Universidade Tecnológica Federal do Paraná

Doutorado em Arquitetura pela Leibniz Universität Hannover. Professor Titular na Universidade Tecnológica Federal do Paraná (Curitiba - PR, Brasil). 

Eduardo Grala da Cunha, Universidade Federal de Pelotas

Doutorado em Arquitetura pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professor Associado na Universidade Federal de Pelotas (Pelotas - RS, Brasil).

Referências

HEILIG, G. K. World urbanization prospects: the 2011 revision. United Nations, Department of Economic and Social Affairs (DESA), Population Division, Population Estimates and Projections Section, New York, v. 14, p. 555, 2012.

HIRASHIMA, S. Q. S. Calibração do índice de conforto térmico temperatura fisiológica equivalente PET para espaços abertos do município de Belo Horizonte, MG. 2010, 225f. Dissertação (Mestrado em Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável). Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2010.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo Brasileiro de 2010. Resultados gerais da amostra. Rio de Janeiro: IBGE, 2012.

INMET. Instituto Nacional de Meteorologia. Normais Climatológicas 1981-2010. Cidade de Pelotas. INMET, BRASIL, 2018. Disponível em: https://portal.inmet.gov.br/normais.

ISO. International Organization for Standardization. ISO 10551. Ergonomics of the thermal environments – Assessment of the influence of the thermal environment using subjective judgment scales. Genève: ISO, 2015.

ISO. International Organization for Standardization. ISO 7730. Ergonomics of the thermal environment – Analytical determination and interpretation of thermal comfort using calculation of the PMV and PPD indices and local thermal comfort criteria. Genève, 2005.

ISO. International Organization for Standardization. ISO 8996. Ergonomics of the thermal environments – Determination of thermal metabolic rate. Genève: ISO, 2004.

ISO. International Organization for Standardization. ISO 9920. Ergonomics of the thermal environments – Estimation of thermal insulation and water vapour resistance of a clothing ensemble. Genève: ISO, 2007.

ISO. International Organization for Standardization. ISO 7726. Ergonomics of the thermal environments – Instruments for measuring physical quantities. Genève: ISO, 1998.

JOHANSSON, E.; THORSSON, S.; EMMANUEL, R.; KRÜGER, E. Instruments and methods in outdoor thermal comfort studies - The need for standardization. Urban Climate, Vol. 10, p. 346-366, 2014.

KRÜGER, E.; DRACH, P.; EMMANUEL, R.; CORBELLA, O. Assessment of daytime outdoor comfort levels in and outside the urban area of Glasgow, UK. International Journal of Biometeorology, v.57, n.4, p.521–533, 2013.

KRÜGER, E.; TAMURA, C. A.; SCHWEIKER, M.; WAGNER, A.; BRÖDE, P. Short-term acclimatization effects in an outdoor comfort study. In: 9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON URBAN CLIMATE, 9., 2015, Toulouse, França. Proceedings […] Toulouse, France: ICUC9, 2015.

MATZARAKIS, A.; RUTZ, F.; MAYER, H. Modeling radiation fluxes in simple and complex environments: Basics of the RayMan model. International Journal of Biometeorology, v. 54, n. 2, p. 131-139, 2007.

MIDDEL, A.; LUKASCZYK, J.; MACIEJEWSKI, R.; DEMUZERE, M.; ROTH, M. Sky View Factor footprints for urban climate modeling. Urban climate, v. 25, p. 120-134, 2018.

MINELLA, F. O. Avaliação da Influência de Aspectos da Geometria Urbana Sobre Níveis de Conforto Térmico em Ruas de Pedestres de Curitiba. 2009. 163f. Dissertação (Mestrado em Tecnologia) – Programa de Pós-Graduação em Tecnologia, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2009.

MINELLA, F. C. O.; ROSSI, F. A.; KRÜGER, E. L. Influência do fator de visão do céu no conforto térmico em duas situações urbanas distintas. In: X ENCONTRO NACIONAL E VI ENCONTRO LATINO AMERICANO DE CONFORTO NO AMBIENTE CONSTRUÍDO, 10., 2009, Natal - RN. Anais [...] Natal: ANTAC, 2009.

MONTEIRO, C. A. de F. A cidade como processo derivado ambiental e a geração de um clima urbano: estratégias na abordagem geográfica. Geosul, v. 5, n. 9, p. 80-114, 1990.

MONTEIRO, C. A. de F. Teoria e clima urbano: tese apresentada ao concurso à livre-docência junto ao Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Universidade de S. Paulo, Instituto de Geografia, 1976.

MORAIS, M. V. B. de; FREITAS, E. D. D.; MARCIOTTO, E. R.; GUERRERO, V. V. U.; MARTINS, L. D.; MARTINS, J. A. Implementation of observed sky-view factor in a mesoscale model for sensitivity studies of the urban meteorology. Sustainability, v. 10, n. 7, p. 2183, 2018.

NATIONS, U. Revision of world urbanization prospects. United Nations: New York, NY, USA, 2018.

OKE, T. R. Boundary Layer Climates. 2. ed. London and New York: Routledge, 2005. 435p.

OKE, T. R. Canyon geometry and the nocturnal urban heat island: Comparision of scale model and field observations. Journal of climatology, New York, v. 1, n. 3, 1981. 237–254.

RIBEIRO, C. A. M.; FIDELIS, C. N.; CARVALHO, H. J. M. Fator de visão do céu e ilhas de calor: geoprocessamento aplicado ao conforto urbano. In: III CONGRESSO DE PESQUISA E INOVAÇÃO DA REDE NORTE NORDESTE DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, 3., 2008, Fortaleza - CE. Anais [...] Fortaleza: CONNEPI, 2008.

RIBEIRO, K. F. A. Calibração do índice de conforto térmico PET (temperatura fisiológica equivalente) em espaços abertos para a cidade de Cuiabá – MT. 106p. Tese (Doutorado). Programa de Pós-Graduação em Física Ambiental, Universidade Federal de Mato Grasso, Cuiabá, 2019.

SILVA, F.T., ALVAREZ, C.E. An integrated approach for ventilation's assessment on outdoor thermal comfort. Building and Environment. v. 87, p. 59–71, 2015.

SOUZA, L. C. L.; TENTE, C. M.; GIUNTA, M. B.; NAKATA, C. M. Fator de visão do céu e intensidade de ilhas de calor na escala do pedestre. In: Ambiente Construído, Porto Alegre, 2010. p. 155-167.

THEEUWES, N. E.; STEENEVELD, G. J.; RONDA, R. J.; HOLTSLAG, A. A. M. A diagnostic equation for the daily maximum urban heat island effect for cities in northwestern Europe. International Journal of Climatology, v. 37, n. 1, p. 443-454, 2017.

THORSSON, S.; LINDBERG, F.; ELIASSON, I.; HOLMER, B. Different methods for estimating the mean radiant temperature in an outdoor urban setting. International Journal of Climatology, v.27, p.1983-1993, 2007.

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Publicado

07/11/2022

Como Citar

ROSA, L. A.; KRÜGER, E. L.; CUNHA, E. G. da. Análise da percepção térmica em locais com diferentes valores de FVC em cidade com clima Cfa. In: ENCONTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA DO AMBIENTE CONSTRUÍDO, 19., 2022. Anais [...]. Porto Alegre: ANTAC, 2022. p. 1–11. DOI: 10.46421/entac.v19i1.2149. Disponível em: https://eventos.antac.org.br/index.php/entac/article/view/2149. Acesso em: 15 maio. 2024.

Edição

Seção

Conforto Ambiental e Eficiência Energética

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