Enfoque holístico para evaluar los beneficios colaterales de la mitigación del clima local en una región cálida y húmeda de Australia

Fecha de publicación: 26 agosto, 2020
Colección: Investigación | Categoría: Clima, Islas de Calor Urbanas

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Los ambientes al aire libre sobrecalentados impactan negativamente en la sostenibilidad y habitabilidad urbanas. Las áreas urbanas se ven particularmente afectadas por las olas de calor y el cambio climático global, que es una seria amenaza debido al aumento del estrés por calor y el riesgo térmico para los residentes. La ciudad tropical de Darwin, Australia, por ejemplo, es especialmente susceptible al sobrecalentamiento urbano que puede matar a sus habitantes.

En este trabajo, utilizando una plataforma de modelado respaldada por mediciones detalladas de datos meteorológicos, se informa sobre el primer análisis cuantificado del microclima urbano y evaluaron los impactos de las tecnologías de mitigación del calor para disminuir la temperatura ambiente en la ciudad de Darwin.

Los investigadores presentaron un estudio holístico que cuantifica los beneficios de la mitigación del calor a escala urbana para la salud humana, el consumo de energía y la demanda máxima de electricidad.

El escenario de mitigación con mejor desempeño, que combina materiales fríos, sombra y vegetación, reduce la temperatura ambiente máxima en 2,7 ° C y, en consecuencia, disminuye la demanda máxima de electricidad y la carga de refrigeración anual total en un 2% y un 7,2%, respectivamente. Además, el enfoque de mitigación del calor propuesto puede evitar un exceso de 9,66 muertes por año por cada 100.000 habitantes en el distrito de salud urbano de Darwin.

Los resultados del estudio confirman las posibilidades tecnológicas para la mitigación del calor urbano, que sirve como una estrategia para mitigar la gravedad de las amenazas acumuladas a la sostenibilidad urbana.

Título Original:

"Holistic approach to assess co-benefits of local climate mitigation in a hot humid region of Australia"

Autor/es:

Giulia Ulpiani, Afroditi Synnefa, Gertrud Hatvani Kovacs, Samira Garshasbi, Jonathan Fox, Konstantina Vasilakopoulou, Lawrence Nield, Mattheos Santamouris, Shamila Haddad, Riccardo Paolini
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Tipo de Documento:En Web
Año de publicación:2020
Idioma:Inglés
País/territorio:Australia
Accesos al recurso:581
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