Alternativas de diseño para mejorar el desempeño ambiental de plazas urbanas de Mendoza (Argentina). Evaluación mediante simulación con ENVI-met 3.1

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.3989/ic.16.154

Palabras clave:

Plazas verdes, Simulación numérica, ENVI-met 3.1, Árboles de gran porte

Resumen


Este trabajo tiene como objetivo determinar el potencial de las estructuras que componen las plazas verdes urbanas: arbolado de gran porte, áreas de césped y superficies selladas de forma aislada. Con este fin se evaluó el comportamiento ambiental de una plaza compuesta al 100% por cada estructura. Para la caracterización térmica y radiativa se realizaron simulaciones con ENVI-met 3.1. Los resultados muestran que la cobertura de la plaza con arbolado de gran porte al 100% mejora las condiciones de habitabilidad durante el día y presenta las menores temperaturas durante la noche, con diferencias de hasta 3.50°C respecto de la peor configuración (superficie sellada 100%). Si bien es imprescindible que las plazas contengan estructuras selladas para dar respuesta a sus requerimientos funcionales, desde el punto de vista ambiental, las plazas debieran priorizar en sus diseños grupos de árboles de gran porte y disminuir la presencia de estructuras selladas.

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Citas

(1) Bowler, D., Buyung-Ali, L., Knight, T., Pullin, A. (2010) Urban greening to cool towns and cities: A systematic review of the empirical evidence. Landscape and Urban Planning. 97 (3):147–155. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2010.05.006

(2) Lafortezzaa, R., Carrusc, G., Sanesia , G., Davies C. (2009) Benefits and well-being perceived by people visiting green spaces in periods of heat stress. Urban Forestry & Urban Greening 8: 97–108 https://doi.org/10.1016/j.ufug.2009.02.003

(3) Carrus, G., Scopelliti M., Lafortezza R, Colangelo, G., Ferrini F., Salbitano F., Agrimi M., Portoghesi L., Semenzato P., Sanesi G. (2015) Go greener, feel better. The positive effects of biodiversity on the well-being of individuals visiting urban and peri-urban green areas Landscape and Urban Planning 134: 221–228 https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2014.10.022

(4) Ruiz, A., Correa, E., Cantón, A., (2015) Incidencia de la selección de la especie forestal en el confort térmico de ca-ones urbanos de zonas áridas: el caso de Mendoza Argentina. Revista Urbano 32: 60 - 69 ISSN 0717-3997 / 0718-3607.

(5) Stocco, S., Cantón, M. A., Correa, E. (2013). Evaluación de las condiciones térmicas de verano y eficiencia ambiental de distintos dise-os de plazas urbanas en Mendoza, Argentina. Hábitat Sustentable 3: 19-34.

(6) Shah, Md., Atiqul, Haq. (2011) Urban Green Spaces and an Integrative Approach to Sustainable Environment. Journal of Environmental Protection, 2: 601-608 doi:10.4236/jep.2011.25069. https://doi.org/10.4236/jep.2011.25069

(7) Lee, A.C.K., Maheswaran, R. (2010) The health benefits of urban green spaces: a review of the evidence. Journal of Public Health 33 (2): 212 –222. https://doi.org/10.1093/pubmed/fdq068 PMid:20833671

(8) Correa, E., Martinez, C., Lesino, G., De Rosa, C., Cantón, M. A., (2006). Impact of Urban Parks on the Climatic Pattern of Mendoza's Metropolitan Area, in Argentina. Conference on Passive and Low. Energy Architercure (PLEA 2006). Switzerland, September 2006.

(9) Stocco, S., Cantón, M. A., Correa, E. (2013). Condiciones térmicas y beneficios ambientales de distintas configuraciones de plazas urbanas en zonas áridas. Reunión de Trabajo de la Asociación Argentina de Energías Renovables y Medio Ambiente 1:05.61-05.68 ISBN 978-987-29873-0-5

(10) Ruiz, M. A., Correa, E., Cantón, M. A. (2012) Función Ambiental de Parques Urbanos en Zonas Áridas: Clima y Confort Térmico. XIV ENTAC - Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído - Juiz de Fora.

(11) Stocco, S., Cantón, A., Correa, E., (2015) Design of urban green square in dry areas: Thermal performance and comfort. Urban Forestry & Urban Greening, n°14 323–335. https://doi.org/10.1016/j.ufug.2015.03.001

(12) Manat, S., Kazunori, H. (2013) Evaluating the cooling effects of greening for improving the outdoor thermal environment at an institutional campus in the summer. Building and Environment 66 158 - 72. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2013.04.012

(13) Song, B., Park, K. (2015).Contribution of Greening and High-Albedo Coatings to Improvements in the Thermal Environment in Complex Urban Areas. Advances in Meteorology, Article ID 792172, 14. https://doi.org/10.1155/2015/792172

(14) Skelhorn, C., Lindley, S., Levermore, G. (2014) The impact of vegetation types on air and surface temperatures in a temperate city: A fine scale assessment in Manchester, UK Landscape and Urban Planning 121, 129–140. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2013.09.012

(15) http://www.geezar.es/ursos-sostenibilidad-a-escala-de-barrio/

(16) Tumini, I., Higueras-García, E. (2012). Alcance y limitaciones de las herramientas de simulación para el estudio del microclima urbano. DYNA Energía y Sostenibilidad. Planificación urbana. Medio urbano. 2: 1-17.

(17) Bruse, M. (2011) ENVI-met (Version 3.1 BETA V). http://www.envi-met.com/

(18) Krüger, E., Minella, F., Rasia, F., (2011) Impact of urban geometry on outdoor thermal comfort and air quality from field measurements in Curitiba, Brazil. Building and Environment. 46(3) 621-634. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2010.09.006

(19) Wania, A., Bruse, M., Blond, N., Weber, C. (2012). Analysing the influence of different street vegetation on traffic-induced particle dispersion using microscale simulations. Journal of Environmental Management, 94, 91-101. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2011.06.036 PMid:21924543

(20) Yang, S., Lin, T. (2016) An integrated outdoor spaces design procedure to relieve heat stress in hot and humid regions. Building and Environment, 99, 149-160. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2016.01.001

(21) Yuan, O. J., Emura, K., Farnham, C. (2017) Is urban albedo or urban green covering more effective for urban microclimate improvement?: A simulation for Osaka. Sustainable Cities and Society, 32, 78-86 https://doi.org/10.1016/j.scs.2017.03.021

(22) Bruse, M. (1999) Die Auswirkungen kleinskaliger Umweltgestaltung auf das Mikroklima. Entwicklung des prognostischen numerischen Modells ENVI-met zur Simulation der Wind-, Temperatur-, und Feuchtverteilung in städtischen Strukturen. PhD Thesis, Univ. Bochum, Germany.

(23) Ali Toudert, F. (2005). Dependence of outdoor thermal comfort on street design in hot and dry climate. Berichte des Meteorologischen Institutes der Universitat Freiburg. 15 http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/2078

(24) González Viveros, P. J. (2011). Evaluación microclimática por cambio de uso de suelo en la Ciudad de México utilizando el modelo ENVI-met (Tesis de Licenciatura). Facultad de Instrumentación Electrónica y de Ciencias Atmosféricas, Universidad de Veracruz, Xalapa-Equez., Veracruz, México.

(25) Samaali, M., Dominique, C., Bruse, M., Olioso, A. & Occelli, R. (2007). Analysis of a 3D boundary layer model at local scale: Validation on soybean surface radiative measurements. Atmospheric Research, 85(2), 183-198. https://doi.org/10.1016/j.atmosres.2006.12.005

(26) Chow, W. T., Pope, R. L., Martin, C. A., Brazel, A. J. (2011) Observing and modeling the nocturnal park cool island of an arid city: horizontal and vertical impacts. Theor Appl Climatol;103:197e211. https://doi.org/10.1007/s00704-010-0293-8

(27) Middel, A., Häb, K., Brazel, A. J., Chris A. Martin, C. A., Guhathakurta. S. (2014) Impact of urban form and design on mid-afternoon microclimate in Phoenix Local Climate Zones, Landscape and Urban Planning 122 16-28 https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2013.11.004

(28) Song, B., Park, K. (2015) Contribution of Greening and High-Albedo Coatings to Improvements in the Thermal Environment in Complex Urban Areas. Hindawi Publishing Corporation, Advances in Meteorology, Article ID 792172. https://doi.org/10.1155/2015/792172

(29) Kottek, M., Grieser, J., Beck, C., Rudolf, B., Rubel, F. (2006). World map of the Köppen-Geiger climate classification updated. Meteorol Z 15(3): 259–263. https://doi.org/10.1127/0941-2948/2006/0130

(30) Mendoza Aero Observations SAME. Francisco Gabrielli Airport (2014) Station number: 87418. http://www.wunderground. com/history/airport/SAME/

(31) Pattini, A. E. & J. M. Monteoliva, (2014) Luminancia/irradiancia en la estación de medición IDMP-CCT CONICET Mendoza. 5° Congreso Internacional Solar Cities "Energía en las ciudades: innovación frente al cambio climático"

(32) Sosa, M. B., Correa, E. N., Cantón, M. A. (2017) Urban grid forms as a strategy for reducing heat island effects in arid cities. Sustainable Cities and Society 32 547–556 https://doi.org/10.1016/j.scs.2017.05.003

(33) Givoni, B. (1998). Climate considerations in building and urban design. John Wiley & Sons, Inc. New York, pp 241.

Publicado

2018-06-30

Cómo citar

Stocco, S., Cantón, A., & Correa, E. (2018). Alternativas de diseño para mejorar el desempeño ambiental de plazas urbanas de Mendoza (Argentina). Evaluación mediante simulación con ENVI-met 3.1. Informes De La Construcción, 70(550), e253. https://doi.org/10.3989/ic.16.154

Número

Sección

Artículos