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dc.creatorSilva, Thayná Moreira-
dc.date.accessioned2024-01-30T12:15:00Z-
dc.date.available2024-01-30T12:15:00Z-
dc.date.issued2024-01-29-
dc.date.submitted2023-11-16-
dc.identifier.citationSILVA, T. M. Influência da arborização urbana no contexto do conforto térmico em um município do sul de Minas Gerais. 2023. 154 p. Dissertação (Mestrado em Engenharia Ambiental)–Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2023.pt_BR
dc.identifier.urihttp://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/58858-
dc.descriptionArquivo retido, a pedido da autora, até janeiro de 2025.-
dc.description.abstractThe process of urbanization has altered the natural landscape and the result has been the emergence of climatic impacts in the urban environment. One of the impacts is the rise in temperature, which is a situation faced in cities. This increase in temperature is linked to the event of heat waves, which is defined as an increase in the local climatological normal temperature for a period of more than one day. In 2021, the regions of Europe, North America, Asia and even South America were affected by this phenomenon, in which this increase in air temperature was estimated to rise by 4°C by 2100, i.e. above the 1.5°C estimated in the Paris Agreement. We can see that the populations of cities are vulnerable, thus requiring studies that explore mitigation and adaptability to urban heat. Cities are a thermal environment that exchanges heat, so urban infrastructure planning is necessary, adapting some city spaces to green infrastructures, since they are a natural ecosystem for urban cooling. Within this context, the aim of this study was to present the effect of urban afforestation on thermal comfort indicators in areas with and without tree species in a low-density urban region, given that these regions were also affected in 2023 by the phenomenon of prolonged temperature rises. To this end, on-site measurements, thermo-energy simulations and a questionnaire using subjective judgment scales were used. The on-site measurement took place on two typical summer days, where dry bulb temperature (DBT), wet bulb temperature (WBT), globe temperature (GT) and air velocity (AV) were collected from the site with trees and one without, where the difference in climatic variables was quantified and a model for 1500 typical summer days was developed using heat stack simulation. The thermo-energy simulation consisted of determining the effect of tree shading on the thermal load of the room of the building with the west façade exposed to urban trees. To do this, a hypothetical model without shading and a real model with shading were developed using the Energy Plus TM software for three typical summer days, in which the measured data was entered into the software. In order to classify thermal comfort in the living room of the building, a questionnaire was applied in accordance with ISO 9920:1995 Ergonomics of the thermal environment - Estimation of the thermal insulation and evaporative resistance of a clothing ensemble for the morning and afternoon for three typical summer days. The questionnaire data was related to the thermal resistance index (clothing) and to the measured data and the average radiant temperature. The results of the quantification of the effect of afforestation for the provided and deprived site was an average value of 3.29 °C, 3.93 °C and 9.62 °C for DBT, WBT and GT respectively for the first day and for the second day was 5.32 °C, 3.81 °C and 8.56 °C the DBT, WBT and GT respectively. The Monte Carlo simulation for 10,500 typical summer days found a difference of up to 12°C for the Gt of the built- up area. The thermo-energy simulation in the building showed that tree shading reduces the thermal load by 11.87%, 14.92% and 12.55%. In addition, there was a significant reduction in energy consumption of 14.33% for an air conditioning system with a coefficient of performance (COP) of 2.60. The thermal comfort classification in the building's living room showed that the thermal comfort temperature was 25.87 °C and the average radiant temperature that was in line with the comfortable level was 26.36 °C, and for thermal discomfort the temperature was 26.92 °C to 30.34°C and the average radiant temperature was 27.5 °C to 30.66 °C. The thermal resistance index (clothing) did not explain the answers to the questionnaire, i.e. clothing was not related to the subjective indicators of thermal comfort for the study. In summary, this study highlights the importance of trees in improving urban thermal conditions, especially in low-density cities, and provides solid evidence for the adoption of urban afforestation measures as an effective strategy to combat rising temperatures, improve the climate and thermal comfort of the population and reduce energy consumption.pt_BR
dc.description.sponsorshipFundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG)pt_BR
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal de Lavraspt_BR
dc.rightsrestrictAccesspt_BR
dc.rightsAttribution 4.0 International*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectArborização urbanapt_BR
dc.subjectConforto térmicopt_BR
dc.subjectSimulação Monte Carlopt_BR
dc.subjectSimulação termo energéticapt_BR
dc.subjectTemperatura radiante médiapt_BR
dc.subjectUrban afforestationpt_BR
dc.subjectThermal comfortpt_BR
dc.subjectMonte Carlo simulationpt_BR
dc.subjectThermo-energy simulationpt_BR
dc.subjectAverage radiant temperaturept_BR
dc.subjectUrban forestrypt_BR
dc.titleInfluência da arborização urbana no contexto do conforto térmico em um município do sul de Minas Geraispt_BR
dc.title.alternativeInfluence of urban afforestation in the context of thermal comfort in a municipality in the south of Minas Geraispt_BR
dc.typedissertaçãopt_BR
dc.publisher.programPrograma de Pós-graduação em Engenharia Ambientalpt_BR
dc.publisher.initialsUFLApt_BR
dc.publisher.countrybrasilpt_BR
dc.contributor.advisor1Rua, Dimas José-
dc.contributor.advisor-co1Paula, Luana Elis de Ramos-
dc.contributor.referee1Castilla Alvarez, Carlos Eduardo-
dc.contributor.referee2Paula, Luana Elis de Ramos e-
dc.contributor.referee3Mendes, Tiago-
dc.description.resumoO processo de urbanização alterou a paisagem natural e o resultado foi no surgimento de impactos climáticos no ambiente urbano. Um dos impactos é no aumento da temperatura que é uma situação enfrentada nas cidades. Esse aumento de temperatura está atrelado aos eventos de ondas de calor, que é definido como o aumento da temperatura normal climatológica local por um período superior a um dia. No ano de 2021 as regiões Europa, América do Norte, Ásia e até a América do Sul foram acometidas por esse fenômeno, em que esse aumento da temperatura do ar foi estimado para aumentar 4°C até 2100, ou seja, sendo acima do estimado no Acordo de Paris de 1,5 °C. Veja-se então que as populações das cidades estão vulneráveis, desta forma o planejamento da infraestrutura urbana se torna necessário adequando alguns espaços da cidade as infraestruturas verdes, visto que são um ecossistema natural de resfriamento urbano, em que ao sabermos o quanto as áreas verdes melhoram as condições térmicas das cidades vamos impulsionar nas tomadas de decisões dos planejadores urbanos na inserção de infraestruturas verdes . Dentro deste contexto apontado, o presente trabalhou teve como objetivo apresentar o efeito da arborização urbana sobre os indicadores de conforto térmico em áreas providas e desprovidas de espécies arbóreas para uma região urbana de baixa densidade, visto que essas regiões também foram acometidas em 2023 com o fenômeno de aumento de temperatura por tempo prolongado. Para tal, utilizou-se de métodos de medição in loco, simulação termo energética e aplicação de questionário com abordagem de escalas subjetivas de julgamento. A medição in loco ocorreu em dois dias típicos de verão , em que coletou temperatura de bulbo seco (TBS), temperatura de bulbo úmido (TBU) ,temperatura de globo (TG) e velocidade do ar (VA) do local provido e desprovido de arborização, em que quantificou a diferença das variáveis climáticas e desenvolveu através da simulação de Monte Carlo um modelo para 1500 dias típicos de verão. A segunda etapa do trabalho foi a simulação termo energética que consistiu em determinar o efeito do sombreamento arbóreo sobre a carga térmica da sala da edificação com a fachada oeste exposta a arborização urbana, para isso desenvolveu um modelo hipotético sem o sombreamento e modelo real com sombreamento por meio do software Energy Plus TM para três dias típico de verão em que os dados medidos foram inseridos no software. Para a classificação do conforto térmico na sala da edificação aplicou-se questionário de acordo com a ISO 9920:1995 Ergonomics of the thermal environment — Estimation of the thermal insulation and evaporative resistance of a clothing ensemble para o período da manhã e tarde para os três dias típicos de verão, os dados do questionário foram relacionado com o índice de resistência térmica (vestimenta) e com os dados medidos e a temperatura média radiante. Os resultados da quantificação do efeito da arborização para local provido e desprovido foi um valor médio de 3,29°C, 3,93 °C e 9,62 °C para TBS, TBU e TG respectivamente para o primeiro dia e para o segundo dia foi de 5,32°C, 3,81 °C e 8,56 °C o TBS, TBU e TG respectivamente. A simulação de Monte Carlo para 10.500 dias típicos de verão observou uma diferença de até 12°C para o TG do local desprovido de arborização. A simulação termo energética na edificação apresentou que o sombreamento arbórea proporciona redução na carga térmica de 11,87%, 14 ,92% e 12,55%. Além disso, observou-se uma redução significativa no consumo de energia, sendo de 14,33% para um sistema de ar-condicionado com um coeficiente de desempenho (COP) de 2,60. A classificação do conforto térmico na sala da edificação apresentou que a temperatura de conforto térmico foi de 25,87 °C e para o desconforto térmico a temperatura foi de 26,92 °C há 30,34 °C . A temperatura radiante média para o nível confortável foi de 26,36 °C, e o nível desconfortável de 27,5 °C há 30,66 °C. O índice de resistência térmica (vestimenta) não explicou as respostas do questionário, ou seja, a vestimenta não se relacionou com os indicadores subjetivos de conforto térmico para o estudo. Em resumo, este estudo destaca a importância das árvores na melhoria das condições térmicas urbanas, especialmente em cidades de baixa densidade, e fornece evidências sólidas para a adoção de medidas de arborização urbana como uma estratégia eficaz para combater o aumento da temperatura, melhorar o clima e o conforto térmico da população assim como reduzir o consumo de energia, conforme apresentado pelos resultados.pt_BR
dc.publisher.departmentDepartamento de Engenhariapt_BR
dc.subject.cnpqControle Ambientalpt_BR
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/4572863947902277pt_BR
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