Остров тепла
Городской остров тепла (остров тепла) — метеорологическое явление, заключающееся в повышении температуры городского пространства относительно окружающих его сельских областей. Связано оно в основном с существенными изменениями окружающей среды в городских условиях, обусловившими трансформацию её свойств: способности к излучению (как, например, изменение структуры кратко- и долговолнового излучения), термических свойств (например, увеличение тепловой ёмкости), аэродинамических (например, снижение средней скорости ветра) или влаги (например, снижение относительной влажности). Наиболее значимым индикатором интенсивности острова тепла является разница температуры между городом и предместьями. В крупных городах Америки и Европы она может доходить (при максимальной интенсивности, следовательно, в ночное время) до 10—15 °C.
Наиболее ярким примером является .


Причины возникновения
Существует несколько причин возникновения городского теплового острова; например, темные поверхности поглощают значительно больше солнечной радиации, что приводит к тому, что городские концентрации дорог и зданий нагреваются больше, чем пригородные и сельские районы в течение дня; материалы, обычно используемые в городских районах для дорожного покрытия, такие как бетон и асфальт, имеют значительно отличающиеся тепловые объёмные свойства (включая теплоёмкость и теплопроводность) и поверхностные радиационные свойства (альбедо и теплопроводность), чем покрытие в окружающих сельских районах. Это приводит к изменению энергетического бюджета городского района, что часто приводит к более высоким температурам, чем в сельских районах. Другой важной причиной является отсутствие испарения (например, из-за отсутствия растительности) в городских районах.
Другие причины появления острова тепла обусловлены геометрическими эффектами. Высокие здания во многих городских районах обеспечивают множество поверхностей для отражения и поглощения солнечного света, повышая эффективность обогрева городских районов. Это называется «эффектом городского каньона». Ещё одним эффектом зданий является блокирование ветра, который также препятствует охлаждению за счёт конвекции и предотвращает рассеивание загрязняющих веществ. Отработанное тепло от автомобилей, кондиционеров, промышленности и других источников также вносит свой вклад в это явление. Высокие уровни загрязнения в городских районах также могут увеличить тепловой остров, поскольку многие формы загрязнения изменяют радиационные свойства атмосферы. Остров тепла не только повышает температуру в городах, но и увеличивает концентрацию озона, поскольку озон является парниковым газом, образование которого ускоряется с повышением температуры.
Для большинства городов разница в температуре между городской и окружающей сельской местностью наибольшая в ночное время. Типичная разница температур составляет несколько градусов между центром города и окружающими пригородами. Разница в температуре между внутренним городом и его окрестностями часто упоминается в сводках погоды, например, 20 °C в центре города, 18 °C в пригородах". «Среднегодовая температура воздуха в городе с населением 1 миллион человек и более может быть на 1,0-3,0 °C теплее, чем в его окрестностях. Вечером разница может достигать 12 °C».
Остров тепла может быть определён как разница температур воздуха или разница температур поверхности между городской и сельской местностью. Эти два показателя демонстрируют несколько различную суточную и сезонную изменчивость и имеют разные причины.
Предсказание
Если в городе или населенном пункте есть хорошая система наблюдения за погодой, то данное явление можно измерить напрямую. Альтернативой является использование комплексного моделирования местоположения для расчёта теплового острова или использование приближённого эмпирического метода. Такие модели позволяют включать остров тепла в оценки будущих повышений температуры в городах из-за изменения климата.
Леонард О. Майруп опубликовал первую комплексную численную обработку для прогнозирования последствий городского теплового острова в 1969 году. Его статья рассматривает остров тепла и критикует существующие в то время теории как чрезмерно качественные. Описана и применена к городской атмосфере численная модель энергетического бюджета общего назначения. Представлены расчеты для нескольких частных случаев, а также анализ чувствительности. Установлено, что модель предсказывает правильный порядок величины превышения городской температуры. Установлено, что эффект теплового острова является чистым результатом нескольких конкурирующих физических процессов. В целом, снижение испарения в центре города и тепловые свойства городских строительных и дорожных материалов являются доминирующими параметрами. Предполагается, что такая модель может быть использована в инженерных расчётах для улучшения климата существующих и будущих городов.
Воздействие на людей
Они могут оказывать непосредственное влияние на здоровье и благосостояние городских жителей. Только в США в среднем 1000 человек ежегодно умирают из-за сильной жары. Поскольку тепловые острова характеризуются повышенной температурой, они потенциально могут увеличить величину и продолжительность тепловых волн в городах. Исследования показали, что смертность во время тепловой волны увеличивается экспоненциально с максимальной температурой, эффект, который усугубляется тепловым островом. Число людей, подвергающихся воздействию экстремальных температур, увеличивается в результате потепления. Ночной эффект теплового острова может быть особенно вредным во время жары, так как он лишает городских жителей прохладного рельефа, который можно найти в сельских районах в ночное время.
Было проведено исследование, в котором сообщалось, что повышенная температура вызывает тепловой удар, тепловое истощение, тепловой обморок и тепловые судороги. В некоторых исследованиях также рассматривалось, как сильный тепловой удар может привести к необратимому повреждению систем органов. Это повреждение может увеличить риск ранней смертности, поскольку повреждение может привести к серьёзному нарушению функции органов. Другие осложнения теплового удара включают респираторный дистресс-синдром у взрослых и диссеминированное внутрисосудистое свертывание крови. Некоторые исследователи отмечают, что любой компромисс со способностью человеческого организма к терморегуляции теоретически увеличит риск смертности. Это включает в себя болезни, которые могут повлиять на мобильность человека, осведомлённость, или поведение. Исследователи отметили, что люди с проблемами когнитивного здоровья (например, депрессия, деменция, болезнь Паркинсона) подвергаются большему риску, когда сталкиваются с высокими температурами и «нуждаются в дополнительной осторожности», поскольку было показано, что на когнитивные показатели по-разному влияет жара. Люди с диабетом, имеющие избыточный вес, испытывающие недостаток сна или имеющие сердечно-сосудистые/цереброваскулярные заболевания, должны избегать слишком сильного воздействия тепла. Некоторые распространенные лекарства, которые оказывают влияние на терморегуляцию, также могут увеличить риск смертности. Конкретные примеры включают антихолинергические средства, диуретики, фенотиазины и барбитураты.
Исследователь обнаружил, что высокая интенсивность теплового острова коррелирует с повышенными концентрациями загрязняющих веществ в воздухе, которые собираются ночью, что может повлиять на качество воздуха на следующий день. Эти загрязнители включают летучие органические вещества, окись углерода, оксиды азота и твердые частицы. Производство этих загрязняющих веществ в сочетании с более высокими температурами в тепловом острове может ускорить производство озона. Озон на поверхностном уровне считается вредным загрязнителем. Исследования показывают, что повышение температуры в острова тепла может увеличить загрязненные дни, но также отмечают, что другие факторы (например, атмосферное давление, облачность, скорость ветра) также могут оказывать влияние на загрязнение окружающей среды. Исследования, проведенные в Гонконге, показали, что районы города с более плохой вентиляцией наружного городского воздуха, как правило, имеют более сильные эффекты городского теплового острова и имеют значительно более высокую смертность от всех причин по сравнению с районами с лучшей вентиляцией.
Центры по контролю и профилактике заболеваний отмечают, что «трудно сделать обоснованные прогнозы заболеваний и смертности, связанных с жарой, при различных сценариях изменения климата» и что «смертность, связанную с жарой, можно предотвратить, о чём свидетельствует снижение смертности от всех причин во время тепловых явлений за последние 35 лет». Однако некоторые исследования показывают, что воздействие теплового острова на здоровье может быть непропорциональным, поскольку воздействие может быть неравномерно распределено в зависимости от множества факторов, таких как возраст, этническая принадлежность и социально-экономический статус. Это повышает вероятность того, что воздействие теплового острова на здоровье является проблемой экологической справедливости.
Воздействие на животных
Виды, которые хорошо колонизируются, могут использовать условия, предоставляемые городскими островами тепла, для процветания в регионах, находящихся за пределами их нормального диапазона. Примерами этого являются седоголовая летучая лисица (Pteropus poliocephalus) и обыкновенный домашний геккон (Hemidactylus frenatus). Седоголовые летучие лисы, найденные в Мельбурне, Австралия, колонизировали городские места обитания после повышения там температуры. Повышенные температуры, вызвавшие более теплые зимние условия, сделали город более похожим по климату на более северную дикую среду обитания этого вида.
С попытками смягчить и управлять городскими островами тепла изменения температуры и доступность продовольствия и воды сокращаются. При умеренном климате городские острова тепла продлят вегетационный период, тем самым изменяя стратегии размножения обитающих видов. Это лучше всего видно по влиянию городских тепловых островов на температуру воды. Поскольку температура близлежащих зданий иногда достигает более 50 градусов, отличающихся от температуры приземного воздуха, осадки будут быстро нагреваться, в результате чего сток в близлежащие ручьи, озёра и реки (или другие водоёмы) будет обеспечивать чрезмерное тепловое загрязнение. Увеличение теплового загрязнения имеет возможность повысить температуру воды на 20-30 градусов. Это увеличение приведёт к тому, что виды рыб, обитающие в водоёме, будут испытывать тепловой стресс и шок из-за быстрого изменения температуры в их климате.
Городские острова тепла, вызванные городами, изменили процесс естественного отбора. Селективные давления, такие как временные изменения в пище, хищничестве и воде, ослабляются, что приводит к появлению нового набора селективных сил. Например, в городской среде обитания насекомых больше, чем в сельской местности. Насекомые — это эктотермы. Это означает, что они зависят от температуры окружающей среды, чтобы контролировать температуру своего тела, что делает более тёплый климат города идеальным для их способности процветать. Исследование, проведенное в Роли, штат Северная Каролина, на Parthenolecanium quercifex (дубовые чешуйки), показало, что этот конкретный вид предпочитает более тёплый климат и поэтому встречается в большем количестве в городских местообитаниях, чем на дубах в сельских местообитаниях. За время жизни в городской среде обитания они приспособились к процветанию в более тёплом климате, чем в более прохладном.
Присутствие неместных видов в значительной степени зависит от объёма человеческой деятельности. Пример этого можно увидеть в популяциях скальных ласточек, которые гнездятся под карнизами домов в городских условиях обитания. Они строят свои дома, используя укрытие, предоставленное людьми в верхних районах домов, что позволяет увеличить приток их населения из-за дополнительной защиты и сокращения численности хищников.
Другие последствия для погоды и климата
Помимо влияния на температуру, остров тепла может оказывать вторичное воздействие на местную метеорологию, включая изменение характера местного ветра, развитие облаков и тумана, влажности и скорости выпадения осадков. Дополнительное тепло, обеспечиваемое тепловым островом, приводит к большему движению вверх, что может вызвать дополнительный ливень и грозовую активность. Кроме того, остров тепла создаёт в течение дня локальную область низкого давления, где сходится относительно влажный воздух из его сельских окрестностей, что, возможно, приводит к более благоприятным условиям для образования облаков. Количество осадков с подветренной стороны городов увеличивается от 48 % до 116 %. Частично в результате этого потепления ежемесячное количество осадков примерно на 28 % больше между 20 милями (32 км) и 40 милями (64 км) с подветренной стороны городов по сравнению с противоветренной. В некоторых городах общее количество осадков увеличилось на 51 %.
Исследования были проведены в нескольких районах, предполагающих, что столичные районы менее подвержены слабым торнадо из-за турбулентного перемешивания, вызванного теплом городского теплового острова. Используя спутниковые снимки, исследователи обнаружили, что климат города оказывает заметное влияние на сезон выращивания растений на расстоянии до 10 километров (6,2 мили) от окраин города. Вегетационный период в 70 городах восточной части Северной Америки был примерно на 15 дней длиннее в городских районах по сравнению с сельскими районами за пределами влияния города.
Исследования в Китае показывают, что эффект городского теплового острова способствует потеплению климата примерно на 30 %. С другой стороны, в одном из сравнений 1999 года между городскими и сельскими районами было высказано предположение о том, что воздействие городских островов тепла оказывает незначительное влияние на глобальные тенденции средней температуры. В одном исследовании был сделан вывод, что города меняют климат на площади в 2-4 раза большей, чем их собственная площадь. Другие предположили, что городские острова тепла влияют на глобальный климат, воздействуя на струйный поток. Несколько исследований выявили увеличение степени тяжести воздействия островов тепла с прогрессом изменения климата.
Воздействие на близлежащие водные объекты
Тепловые острова также ухудшают качество воды. Горячие поверхности тротуаров и крыш передают избыточное тепло ливневой воде, которая затем стекает в ливневую канализацию и повышает температуру воды, когда она попадает в ручьи, реки, пруды и озера. Кроме того, повышение температуры городских водоемов приводит к снижению разнообразия в воде. В августе 2001 года дожди над Сидар-Рапидс, штат Айова, привели к повышению температуры на 10,5 ° C в близлежащем ручье в течение одного часа, что привело к гибели рыбы. Поскольку температура дождя была сравнительно прохладной, это можно было объяснить горячим асфальтом города. Подобные события были задокументированы на американском Среднем Западе, а также в Орегоне и Калифорнии. Быстрые изменения температуры могут вызывать стресс для водных экосистем. Проницаемые покрытия могут смягчать эти эффекты, просачивая воду через покрытие в подземные хранилища, где она может рассеиваться путем поглощения и испарения.
Влияние на потребление энергии
Ещё одним следствием городских тепловых островов является увеличение энергии, необходимой для кондиционирования и охлаждения воздуха в городах с относительно жарким климатом. По оценкам Группы островов тепла, эффект острова тепла обходится Лос-Анджелесу примерно в 100 миллионов долларов США в год в виде энергии. И наоборот, те, кто находится в холодном климате, такие как Москва, в России будут иметь меньший спрос на отопление. Однако благодаря реализации стратегий сокращения тепловых островов была рассчитана значительная годовая чистая экономия энергии для северных районов, таких как Чикаго, Солт-Лейк-Сити и Торонто.
Смягчение последствий
Разница температур между городскими районами и окружающими пригородными или сельскими районами может достигать 5 °C Почти 40 процентов этого увеличения связано с преобладанием тёмных крыш, а остальная часть — с темным покрытием и уменьшением присутствия растительности. Эффект теплового острова можно немного нейтрализовать, используя белые или отражающие материалы для строительства домов, крыш, тротуаров и дорог, тем самым увеличивая общее альбедо города. По сравнению с устранением других источников проблемы замена темной кровли требует наименьшего объёма инвестиций для получения наиболее немедленной отдачи. Прохладная крыша, изготовленная из отражающего материала, такого как винил, отражает не менее 75 процентов солнечных лучей и излучает не менее 70 процентов солнечного излучения, поглощаемого оболочкой здания. Для сравнения, асфальтовые застроенные крыши отражают от 6 до 26 процентов солнечной радиации.
Использование светлого бетона доказало свою эффективность в отражении до 50 % больше света, чем асфальт, и снижении температуры окружающей среды. Низкое значение альбедо, характерное для чёрного асфальта, поглощает большой процент солнечного тепла, создавая более тёплые температуры вблизи поверхности. Мощение светлым бетоном, в дополнение к замене асфальта светлым бетоном, общины могут снизить средние температуры. Однако исследования взаимодействия между светоотражающими тротуарами и зданиями показали, что, если близлежащие здания не оснащены светоотражающим стеклом, солнечное излучение, отраженное от светлых тротуаров, может повышать температуру здания, увеличивая требования к кондиционированию воздуха.
Второй вариант — увеличить количество хорошо поливаемой растительности. Эти два варианта могут быть объединены с реализацией зелёных крыш. Зелёные крыши являются отличными изоляторами в тёплые месяцы, а растения охлаждают окружающую среду. Качество воздуха улучшается по мере того, как растения поглощают углекислый газ с одновременным производством кислорода. Город Нью-Йорк определил, что потенциал охлаждения на единицу площади был самым высоким для уличных деревьев, за которыми следовали живые крыши, освещённая поверхность и посадки на открытом пространстве. С точки зрения экономической эффективности, светлые поверхности, лёгкие крыши и посадки на обочинах имеют более низкие затраты на снижение температуры.
Гипотетическая программа «прохладные сообщества» в Лос-Анджелесе прогнозирует, что температура в городах может быть снижена примерно на 3 °C после посадки десяти миллионов деревьев, переоборудования пяти миллионов домов и покраски одной четверти дорог при предполагаемой стоимости в 1 миллиард долларов США, что даст предполагаемую ежегодную выгоду в размере 170 миллионов долларов США от снижения затрат на кондиционирование воздуха и 360 миллионов долларов США в виде экономии на здоровье, связанной со смогом.
Стратегии смягчения последствий включают
- Белые крыши: Покраска крыш в белый цвет стала распространённой стратегией для уменьшения эффекта теплового острова. В городах есть много тёмных поверхностей, которые поглощают тепло солнца, в свою очередь снижая альбедо города. Белые крыши обеспечивают высокое солнечное отражение и высокое солнечное излучение, увеличивая альбедо города или района, в котором происходит эффект.
- «Зелёные крыши»: Зелёные крыши — это ещё один метод уменьшения эффекта городского теплового острова. Зелёная кровля — это практика наличия растительности на крыше, например, деревьев или сада. Растения, которые находятся на крыше, увеличивают альбедо и уменьшают эффект городского теплового острова. Этот метод был изучен и подвергнут критике за то, что зелёные крыши зависят от климатических условий, переменные зелёной крыши трудно измерить и являются очень сложными системами.
- Посадка деревьев в городах: Посадка деревьев вокруг города может быть ещё одним способом увеличения альбедо и уменьшения эффекта городского теплового острова. Рекомендуется сажать лиственные деревья, потому что они могут обеспечить много преимуществ, таких как больше тени летом и не блокировать тепло зимой.
- Зелёные парковки: Зелёные парковки используют поверхности, отличные от асфальта и растительности, чтобы ограничить влияние эффекта городского теплового острова.
Библиография
- Krzysztof Fortuniak: Miejska wyspa ciepła. Podstawy energetyczne, studia eksperymentalne, modele numeryczne i statystyczne (pol.). [dostęp 2016-09-16].
- Mariusz Szymanowski: Miejska wyspa ciepła we Wrocławiu. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, styczeń 2005, seria: Studia Geograficzne — tom 77. ISBN 83-229-2552-2.
- Miejskie wyspy ciepła (pol.). W: Blog na WordPress.com [on-line]. [dostęp 2012-12-14].
См. также
- Научный консенсус по изменению климата
Примечания
- William D. Solecki, Cynthia Rosenzweig, Lily Parshall, Greg Pope, Maria Clark. Mitigation of the heat island effect in urban New Jersey // Environmental Hazards. — 2005-01. — Т. 6, вып. 1. — С. 39–49. — ISSN 1878-0059 1747-7891, 1878-0059. — doi:10.1016/j.hazards.2004.12.002.
- T. R. Oke. The energetic basis of the urban heat island // Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society. — 1982-01. — Т. 108, вып. 455. — С. 1–24. — ISSN 1477-870X 0035-9009, 1477-870X. — doi:10.1002/qj.49710845502.
- Yan Li, Xinyi Zhao. An empirical study of the impact of human activity on long-term temperature change in China: A perspective from energy consumption // Journal of Geophysical Research: Atmospheres. — 2012-09-14. — Т. 117, вып. D17. — С. n/a–n/a. — ISSN 0148-0227. — doi:10.1029/2012jd018132.
- David J. Sailor. A review of methods for estimating anthropogenic heat and moisture emissions in the urban environment // International Journal of Climatology. — 2011-01-20. — Т. 31, вып. 2. — С. 189–199. — ISSN 0899-8418. — doi:10.1002/joc.2106.
- Fei Chen, Hiroyuki Kusaka, Robert Bornstein, Jason Ching, C. S. B. Grimmond. The integrated WRF/urban modelling system: development, evaluation, and applications to urban environmental problems // International Journal of Climatology. — 2011-01-20. — Т. 31, вып. 2. — С. 273–288. — ISSN 0899-8418. — doi:10.1002/joc.2158.
- Union of Concerned Scientists Applauds Passage of California's AB 398 and AB 617. Climate Change and Law Collection. Дата обращения: 11 июня 2021.
- Urban Heat Islands (Multispectral Thermal Infared). Urban Heat Islands (Multispectral Thermal Infared) (2009). Дата обращения: 11 июня 2021.
- Kenneth M. Hinkel, Frederick E. Nelson, Anna E. Klene, Julianne H. Bell. The urban heat island in winter at Barrow, Alaska // International Journal of Climatology. — 2003. — Т. 23, вып. 15. — С. 1889–1905. — ISSN 1097-0088 0899-8418, 1097-0088. — doi:10.1002/joc.971.
- EPA RCRIS Sites, AZ, CA, NV, 1998. Spatial Data Explorer Repository (1997). Дата обращения: 11 июня 2021.
- Sarath Raj, Saikat Kumar Paul, Arun Chakraborty, Jayanarayanan Kuttippurath. Anthropogenic forcing exacerbating the urban heat islands in India (англ.) // Journal of Environmental Management. — 2020-03. — Vol. 257. — P. 110006. — doi:10.1016/j.jenvman.2019.110006. Архивировано 8 марта 2021 года.
- Tirthankar Chakraborty, Chandan Sarangi, Sachchida Nand Tripathi. Understanding Diurnality and Inter-Seasonality of a Sub-tropical Urban Heat Island // Boundary-Layer Meteorology. — 2016-12-20. — Т. 163, вып. 2. — С. 287–309. — ISSN 1573-1472 0006-8314, 1573-1472. — doi:10.1007/s10546-016-0223-0.
- Rahul Kumar, Vimal Mishra, Jonathan Buzan, Rohini Kumar, Drew Shindell. Dominant control of agriculture and irrigation on urban heat island in India // Scientific Reports. — 2017-10-25. — Т. 7, вып. 1. — ISSN 2045-2322. — doi:10.1038/s41598-017-14213-2.
- G. J. Steeneveld, S. Koopmans, B. G. Heusinkveld, L. W. A. van Hove, A. A. M. Holtslag. Quantifying urban heat island effects and human comfort for cities of variable size and urban morphology in the Netherlands (англ.) // Journal of Geophysical Research. — 2011-10-29. — Vol. 116, iss. D20. — P. D20129. — ISSN 0148-0227. — doi:10.1029/2011JD015988.
- T. Kershaw, M. Sanderson, D. Coley, M. Eames. Estimation of the urban heat island for UK climate change projections (англ.) // Building Services Engineering Research and Technology. — 2010-08. — Vol. 31, iss. 3. — P. 251–263. — ISSN 1477-0849 0143-6244, 1477-0849. — doi:10.1177/0143624410365033. Архивировано 9 мая 2021 года.
- Natalie E. Theeuwes, Gert-Jan Steeneveld, Reinder J. Ronda, Albert A. M. Holtslag. A diagnostic equation for the daily maximum urban heat island effect for cities in northwestern Europe: DIAGNOSTIC EQUATION FOR THE URBAN HEAT ISLAND (англ.) // International Journal of Climatology. — 2017-01. — Vol. 37, iss. 1. — P. 443–454. — doi:10.1002/joc.4717.
- Leonard O. Myrup. <0908:anmotu>2.0.co;2 A Numerical Model of the Urban Heat Island // Journal of Applied Meteorology. — 1969-12. — Т. 8, вып. 6. — С. 908–918. — ISSN 0021-8952. — doi:10.1175/1520-0450(1969)008<0908:anmotu>2.0.co;2.
- Stanley A. Changnon, Kenneth E. Kunkel, Beth C. Reinke. <1497:iartth>2.0.co;2 Impacts and Responses to the 1995 Heat Wave: A Call to Action // Bulletin of the American Meteorological Society. — 1996-07. — Т. 77, вып. 7. — С. 1497–1506. — ISSN 1520-0477 0003-0007, 1520-0477. — doi:10.1175/1520-0477(1996)077<1497:iartth>2.0.co;2.
- Robert W. Buechley, John Van Bruggen, Lawrence E. Truppi. Heat island = death island? (англ.) // Environmental Research. — 1972-03. — Vol. 5, iss. 1. — P. 85–92. — doi:10.1016/0013-9351(72)90022-9. Архивировано 26 мая 2021 года.
- Ashley Mark Broadbent, Eric Scott Krayenhoff, Matei Georgescu. The motley drivers of heat and cold exposure in 21st century US cities (англ.) // Proceedings of the National Academy of Sciences. — 2020-09-01. — Vol. 117, iss. 35. — P. 21108–21117. — ISSN 1091-6490 0027-8424, 1091-6490. — doi:10.1073/pnas.2005492117.
- John F. Clarke. Some effects of the urban structure on heat mortality (англ.) // Environmental Research. — 1972-03. — Vol. 5, iss. 1. — P. 93–104. — doi:10.1016/0013-9351(72)90023-0. Архивировано 8 марта 2021 года.
- R. Sari Kovats, Shakoor Hajat. Heat Stress and Public Health: A Critical Review (англ.) // Annual Review of Public Health. — 2008-04. — Vol. 29, iss. 1. — P. 41–55. — ISSN 1545-2093 0163-7525, 1545-2093. — doi:10.1146/annurev.publhealth.29.020907.090843. Архивировано 11 июня 2021 года.
- R. Sari Kovats. Global health and global environmental governance – Research for policy // Global Environmental Change. — 2012-02. — Т. 22, вып. 1. — С. 1–2. — ISSN 0959-3780. — doi:10.1016/j.gloenvcha.2011.11.011.
- P. A. Hancock, I. Vasmatzidis. Effects of heat stress on cognitive performance: the current state of knowledge (англ.) // International Journal of Hyperthermia. — 2003-01. — Vol. 19, iss. 3. — P. 355–372. — ISSN 1464-5157 0265-6736, 1464-5157. — doi:10.1080/0265673021000054630.
- Bruce Duncan Hamilton. Offshore Wind Market and Economic Analysis. — Office of Scientific and Technical Information (OSTI), 2014-08-27.
- Yuan Shi, Lutz Katzschner, Edward Ng. Modelling the fine-scale spatiotemporal pattern of urban heat island effect using land use regression approach in a megacity (англ.) // Science of The Total Environment. — 2018-03. — Vol. 618. — P. 891–904. — doi:10.1016/j.scitotenv.2017.08.252. Архивировано 5 марта 2022 года.
- Pin Wang, William B. Goggins, Yuan Shi, Xuyi Zhang, Chao Ren. Long-term association between urban air ventilation and mortality in Hong Kong (англ.) // Environmental Research. — 2021-06. — Vol. 197. — P. 111000. — doi:10.1016/j.envres.2021.111000. Архивировано 8 марта 2022 года.
- Morbidity and Mortality Weekly Report, April 30, 2010. PsycEXTRA Dataset (2010). Дата обращения: 11 июня 2021.
- J. Díaz, A. Jordán, R. García, C. López, J. Alberdi. Heat waves in Madrid 1986–1997: effects on the health of the elderly (англ.) // International Archives of Occupational and Environmental Health. — 2002-03. — Vol. 75, iss. 3. — P. 163–170. — ISSN 1432-1246 0340-0131, 1432-1246. — doi:10.1007/s00420-001-0290-4.
- Sharon L. Harlan, Anthony J. Brazel, Lela Prashad, William L. Stefanov, Larissa Larsen. Neighborhood microclimates and vulnerability to heat stress (англ.) // Social Science & Medicine. — 2006-12. — Vol. 63, iss. 11. — P. 2847–2863. — doi:10.1016/j.socscimed.2006.07.030. Архивировано 30 апреля 2021 года.
- E Shochat, P Warren, S Faeth, N Mcintyre, D Hope. From patterns to emerging processes in mechanistic urban ecology (англ.) // Trends in Ecology & Evolution. — 2006-04. — Vol. 21, iss. 4. — P. 186–191. — doi:10.1016/j.tree.2005.11.019. Архивировано 9 марта 2021 года.
- Julia Haltiwanger Nicodemus, Jane H. Davidson. Mechanisms of hydrolysis in a transverse jet zinc aerosol reactor // Chemical Engineering Science. — 2015-01. — Т. 122. — С. 514–522. — ISSN 0009-2509. — doi:10.1016/j.ces.2014.10.008.
- V. K. Lishko, I. S. Yermolenko, N. P. Podolnikova, T. P. Ugarova. A novel mechanism controlling the growth of hemostatic thrombi // The Ukrainian Biochemical Journal. — 2013-12-27. — Т. 85, вып. 6. — С. 94–105. — ISSN 2409-4943. — doi:10.15407/ubj85.06.094.
- Mark J. McDonnell, Steward T.A. Pickett, Peter Groffman, Patrick Bohlen, Richard V. Pouyat. Ecosystem Processes Along an Urban-to-Rural Gradient // Urban Ecology. — Boston, MA: Springer US. — С. 299–313. — ISBN 978-0-387-73411-8, 978-0-387-73412-5.
- Lamb, Prof. Willis Eugene, Jr, (12 July 1913–15 May 2008), Professor of Physics and Optical Sciences, University of Arizona, 1974–2003, then Emeritus, and Regents’ Professor, 1989–2003, then Regents’ Professor Emeritus, Arizona Research Laboratories // Who Was Who. — Oxford University Press, 2007-12-01.
- Chiel C. van Heerwaarden, Jordi Vilà Guerau de Arellano. Relative Humidity as an Indicator for Cloud Formation over Heterogeneous Land Surfaces // Journal of the Atmospheric Sciences. — 2008-10. — Т. 65, вып. 10. — С. 3263–3277. — ISSN 1520-0469 0022-4928, 1520-0469. — doi:10.1175/2008jas2591.1.
- Whitney Davison‐Turley. Blogs and RSS: Powerful Information Management Tools // Library Hi Tech News. — 2005-12. — Т. 22, вып. 10. — С. 28–29. — ISSN 0741-9058. — doi:10.1108/07419050510644374.
- Andrew C. Chui, Alexei Gittelson, Elizabeth Sebastian, Natasha Stamler, Stuart R. Gaffin. Urban heat islands and cooler infrastructure – Measuring near-surface temperatures with hand-held infrared cameras // Urban Climate. — 2018-06. — Т. 24. — С. 51–62. — ISSN 2212-0955. — doi:10.1016/j.uclim.2017.12.009.
- Jeffrey Kottler, Richard S. Balkin. Myths, Misconceptions, and Invalid Assumptions About Counseling and Psychotherapy. — 2020-04-23. — doi:10.1093/oso/9780190090692.001.0001.
- Gretchen W. Cook. This winter, make the common cold less common // Asthma Magazine. — 2004-11. — Т. 9, вып. 6. — С. 9–11. — ISSN 1088-0712. — doi:10.1016/j.asthmamag.2004.09.002.
- Qunfang Huang, Yuqi Lu. The Effect of Urban Heat Island on Climate Warming in the Yangtze River Delta Urban Agglomeration in China (англ.) // International Journal of Environmental Research and Public Health. — 2015-07-27. — Vol. 12, iss. 8. — P. 8773–8789. — ISSN 1660-4601. — doi:10.3390/ijerph120808773. Архивировано 11 июня 2021 года.
- Stoytcho Panchev, Tatiana Spassova. Weather and Climate – Difficult Science Problems // Global Environmental Change: Challenges to Science and Society in Southeastern Europe. — Dordrecht: Springer Netherlands, 2010. — С. 3–9. — ISBN 978-90-481-8694-5, 978-90-481-8695-2.
- Thomas C. Peterson, Kevin P. Gallo, Jay Lawrimore, Timothy W. Owen, Alex Huang. Global rural temperature trends (англ.) // Geophysical Research Letters. — 1999-02-01. — Vol. 26, iss. 3. — P. 329–332. — doi:10.1029/1998GL900322.
- Decheng Zhou, Shuqing Zhao, Liangxia Zhang, Ge Sun, Yongqiang Liu. The footprint of urban heat island effect in China (англ.) // Scientific Reports. — 2015-09. — Vol. 5, iss. 1. — P. 11160. — ISSN 2045-2322. — doi:10.1038/srep11160. Архивировано 8 марта 2021 года.
- Guang J. Zhang, Ming Cai, Aixue Hu. Energy consumption and the unexplained winter warming over northern Asia and North America (англ.) // Nature Climate Change. — 2013-05. — Vol. 3, iss. 5. — P. 466–470. — ISSN 1758-6798 1758-678X, 1758-6798. — doi:10.1038/nclimate1803. Архивировано 14 августа 2021 года.
- D. A. Sachindra, A. W. M. Ng, S. Muthukumaran, B. J. C. Perera. Impact of climate change on urban heat island effect and extreme temperatures: a case‐study // Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society. — 2015-09-14. — Т. 142, вып. 694. — С. 172–186. — ISSN 1477-870X 0035-9009, 1477-870X. — doi:10.1002/qj.2642.
- Hays, Arthur Garfield, (12 Dec. 1881–14 Dec. 1954), Member of Firm of Hays, St John, Abramson & Schulman, 120 Broadway, New York, NY // Who Was Who. — Oxford University Press, 2007-12-01.
- Paul Allen Tipler. Physics for scientists and engineers. — 6th ed. — New York, NY: W.H. Freeman, 2008. — xxxii, 1172, [98] pages с. — ISBN 1-4292-0124-X, 978-1-4292-0124-7, 978-1-4292-0132-2, 1-4292-0132-0, 978-1-4292-0133-9, 1-4292-0133-9, 978-1-4292-0134-6, 1-4292-0134-7, 0-7167-8964-7, 978-0-7167-8964-2, 978-1-4292-0265-7, 1-4292-0265-3.
- Xiaohui Tian, Brent Sohngen, John B Kim, Sara Ohrel, Jefferson Cole. Global climate change impacts on forests and markets // Environmental Research Letters. — 2016-03-01. — Т. 11, вып. 3. — С. 035011. — ISSN 1748-9326. — doi:10.1088/1748-9326/11/3/035011.
- Mark B. Allen, Sonoya Toyoko Shanks, Sean Donovan Fournier, Elliott J. Leonard. Summary Report for the Environmental Protection Agency MERL/FRMAC Mission Alignment Exercise held at the Environmental Protection Agency Facility on June 24-26 2014. — Office of Scientific and Technical Information (OSTI), 2014-09-01.
- Share of countries in environmental technology patents filed under PCT. dx.doi.org (3 декабря 2009). Дата обращения: 20 июня 2021.
- Dynamic Cool Roofing Systems // Advanced Energy Efficient Building Envelope Systems. — ASME Press, 2017. — С. 39–74. — ISBN 978-0-7918-6137-0.
- R.A.W. Albers, P.R. Bosch, B. Blocken, A.A.J.F. van den Dobbelsteen, L.W.A. van Hove. Overview of challenges and achievements in the climate adaptation of cities and in the Climate Proof Cities program // Building and Environment. — 2015-01. — Т. 83. — С. 1–10. — ISSN 0360-1323. — doi:10.1016/j.buildenv.2014.09.006.
- Guide for Establishing a Recycle Program for Roof Coverings Roofing Membrane and Shingle Materials. — ASTM International.
- The Internationalization of Higher Education in the 21st Century // Higher Education in Turmoil. — BRILL, 2008-01-01. — С. 1–18. — ISBN 978-90-8790-522-4, 978-90-8790-521-7.
- Neda Yaghoobian, Jan Kleissl. Effect of reflective pavements on building energy use (англ.) // Urban Climate. — 2012-12. — Vol. 2. — P. 25–42. — doi:10.1016/j.uclim.2012.09.002. Архивировано 22 января 2022 года.
- Jiachuan Yang, Zhi-Hua Wang, Kamil E. Kaloush. Environmental impacts of reflective materials: Is high albedo a ‘silver bullet’ for mitigating urban heat island? // Renewable and Sustainable Energy Reviews. — 2015-07. — Т. 47. — С. 830–843. — ISSN 1364-0321. — doi:10.1016/j.rser.2015.03.092.
- Alar Teemusk, Ülo Mander. Temperature regime of planted roofs compared with conventional roofing systems // Ecological Engineering. — 2010-01. — Т. 36, вып. 1. — С. 91–95. — ISSN 0925-8574. — doi:10.1016/j.ecoleng.2009.09.009.
- New York City folio, Paterson, Harlem, Staten Island and Brooklyn quadrangles, New York-New Jersey. — US Geological Survey, 1902.
- Arthur H. Rosenfeld, Hashem Akbari, Joseph J. Romm, Melvin Pomerantz. Cool communities: strategies for heat island mitigation and smog reduction // Energy and Buildings. — 1998-08. — Т. 28, вып. 1. — С. 51–62. — ISSN 0378-7788. — doi:10.1016/s0378-7788(97)00063-7.
- M. Zinzi, S. Agnoli. Cool and green roofs. An energy and comfort comparison between passive cooling and mitigation urban heat island techniques for residential buildings in the Mediterranean region // Energy and Buildings. — 2012-12. — Т. 55. — С. 66–76. — ISSN 0378-7788. — doi:10.1016/j.enbuild.2011.09.024.
Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер, Информация о Остров тепла, Что такое Остров тепла? Что означает Остров тепла?
Gorodskoj ostrov tepla ostrov tepla meteorologicheskoe yavlenie zaklyuchayusheesya v povyshenii temperatury gorodskogo prostranstva otnositelno okruzhayushih ego selskih oblastej Svyazano ono v osnovnom s sushestvennymi izmeneniyami okruzhayushej sredy v gorodskih usloviyah obuslovivshimi transformaciyu eyo svojstv sposobnosti k izlucheniyu kak naprimer izmenenie struktury kratko i dolgovolnovogo izlucheniya termicheskih svojstv naprimer uvelichenie teplovoj yomkosti aerodinamicheskih naprimer snizhenie srednej skorosti vetra ili vlagi naprimer snizhenie otnositelnoj vlazhnosti Naibolee znachimym indikatorom intensivnosti ostrova tepla yavlyaetsya raznica temperatury mezhdu gorodom i predmestyami V krupnyh gorodah Ameriki i Evropy ona mozhet dohodit pri maksimalnoj intensivnosti sledovatelno v nochnoe vremya do 10 15 C Naibolee yarkim primerom yavlyaetsya Vertikalnyj profil gorodskogo ostrova teplaPritok vozduha v sluchayah slaboj cirkulyaciiPrichiny vozniknoveniyaSushestvuet neskolko prichin vozniknoveniya gorodskogo teplovogo ostrova naprimer temnye poverhnosti pogloshayut znachitelno bolshe solnechnoj radiacii chto privodit k tomu chto gorodskie koncentracii dorog i zdanij nagrevayutsya bolshe chem prigorodnye i selskie rajony v techenie dnya materialy obychno ispolzuemye v gorodskih rajonah dlya dorozhnogo pokrytiya takie kak beton i asfalt imeyut znachitelno otlichayushiesya teplovye obyomnye svojstva vklyuchaya teployomkost i teploprovodnost i poverhnostnye radiacionnye svojstva albedo i teploprovodnost chem pokrytie v okruzhayushih selskih rajonah Eto privodit k izmeneniyu energeticheskogo byudzheta gorodskogo rajona chto chasto privodit k bolee vysokim temperaturam chem v selskih rajonah Drugoj vazhnoj prichinoj yavlyaetsya otsutstvie ispareniya naprimer iz za otsutstviya rastitelnosti v gorodskih rajonah Drugie prichiny poyavleniya ostrova tepla obuslovleny geometricheskimi effektami Vysokie zdaniya vo mnogih gorodskih rajonah obespechivayut mnozhestvo poverhnostej dlya otrazheniya i poglosheniya solnechnogo sveta povyshaya effektivnost obogreva gorodskih rajonov Eto nazyvaetsya effektom gorodskogo kanona Eshyo odnim effektom zdanij yavlyaetsya blokirovanie vetra kotoryj takzhe prepyatstvuet ohlazhdeniyu za schyot konvekcii i predotvrashaet rasseivanie zagryaznyayushih veshestv Otrabotannoe teplo ot avtomobilej kondicionerov promyshlennosti i drugih istochnikov takzhe vnosit svoj vklad v eto yavlenie Vysokie urovni zagryazneniya v gorodskih rajonah takzhe mogut uvelichit teplovoj ostrov poskolku mnogie formy zagryazneniya izmenyayut radiacionnye svojstva atmosfery Ostrov tepla ne tolko povyshaet temperaturu v gorodah no i uvelichivaet koncentraciyu ozona poskolku ozon yavlyaetsya parnikovym gazom obrazovanie kotorogo uskoryaetsya s povysheniem temperatury Dlya bolshinstva gorodov raznica v temperature mezhdu gorodskoj i okruzhayushej selskoj mestnostyu naibolshaya v nochnoe vremya Tipichnaya raznica temperatur sostavlyaet neskolko gradusov mezhdu centrom goroda i okruzhayushimi prigorodami Raznica v temperature mezhdu vnutrennim gorodom i ego okrestnostyami chasto upominaetsya v svodkah pogody naprimer 20 C v centre goroda 18 C v prigorodah Srednegodovaya temperatura vozduha v gorode s naseleniem 1 million chelovek i bolee mozhet byt na 1 0 3 0 C teplee chem v ego okrestnostyah Vecherom raznica mozhet dostigat 12 C Ostrov tepla mozhet byt opredelyon kak raznica temperatur vozduha ili raznica temperatur poverhnosti mezhdu gorodskoj i selskoj mestnostyu Eti dva pokazatelya demonstriruyut neskolko razlichnuyu sutochnuyu i sezonnuyu izmenchivost i imeyut raznye prichiny PredskazanieEsli v gorode ili naselennom punkte est horoshaya sistema nablyudeniya za pogodoj to dannoe yavlenie mozhno izmerit napryamuyu Alternativoj yavlyaetsya ispolzovanie kompleksnogo modelirovaniya mestopolozheniya dlya raschyota teplovogo ostrova ili ispolzovanie priblizhyonnogo empiricheskogo metoda Takie modeli pozvolyayut vklyuchat ostrov tepla v ocenki budushih povyshenij temperatury v gorodah iz za izmeneniya klimata Leonard O Majrup opublikoval pervuyu kompleksnuyu chislennuyu obrabotku dlya prognozirovaniya posledstvij gorodskogo teplovogo ostrova v 1969 godu Ego statya rassmatrivaet ostrov tepla i kritikuet sushestvuyushie v to vremya teorii kak chrezmerno kachestvennye Opisana i primenena k gorodskoj atmosfere chislennaya model energeticheskogo byudzheta obshego naznacheniya Predstavleny raschety dlya neskolkih chastnyh sluchaev a takzhe analiz chuvstvitelnosti Ustanovleno chto model predskazyvaet pravilnyj poryadok velichiny prevysheniya gorodskoj temperatury Ustanovleno chto effekt teplovogo ostrova yavlyaetsya chistym rezultatom neskolkih konkuriruyushih fizicheskih processov V celom snizhenie ispareniya v centre goroda i teplovye svojstva gorodskih stroitelnyh i dorozhnyh materialov yavlyayutsya dominiruyushimi parametrami Predpolagaetsya chto takaya model mozhet byt ispolzovana v inzhenernyh raschyotah dlya uluchsheniya klimata sushestvuyushih i budushih gorodov Vozdejstvie na lyudejOni mogut okazyvat neposredstvennoe vliyanie na zdorove i blagosostoyanie gorodskih zhitelej Tolko v SShA v srednem 1000 chelovek ezhegodno umirayut iz za silnoj zhary Poskolku teplovye ostrova harakterizuyutsya povyshennoj temperaturoj oni potencialno mogut uvelichit velichinu i prodolzhitelnost teplovyh voln v gorodah Issledovaniya pokazali chto smertnost vo vremya teplovoj volny uvelichivaetsya eksponencialno s maksimalnoj temperaturoj effekt kotoryj usugublyaetsya teplovym ostrovom Chislo lyudej podvergayushihsya vozdejstviyu ekstremalnyh temperatur uvelichivaetsya v rezultate potepleniya Nochnoj effekt teplovogo ostrova mozhet byt osobenno vrednym vo vremya zhary tak kak on lishaet gorodskih zhitelej prohladnogo relefa kotoryj mozhno najti v selskih rajonah v nochnoe vremya Bylo provedeno issledovanie v kotorom soobshalos chto povyshennaya temperatura vyzyvaet teplovoj udar teplovoe istoshenie teplovoj obmorok i teplovye sudorogi V nekotoryh issledovaniyah takzhe rassmatrivalos kak silnyj teplovoj udar mozhet privesti k neobratimomu povrezhdeniyu sistem organov Eto povrezhdenie mozhet uvelichit risk rannej smertnosti poskolku povrezhdenie mozhet privesti k seryoznomu narusheniyu funkcii organov Drugie oslozhneniya teplovogo udara vklyuchayut respiratornyj distress sindrom u vzroslyh i disseminirovannoe vnutrisosudistoe svertyvanie krovi Nekotorye issledovateli otmechayut chto lyuboj kompromiss so sposobnostyu chelovecheskogo organizma k termoregulyacii teoreticheski uvelichit risk smertnosti Eto vklyuchaet v sebya bolezni kotorye mogut povliyat na mobilnost cheloveka osvedomlyonnost ili povedenie Issledovateli otmetili chto lyudi s problemami kognitivnogo zdorovya naprimer depressiya demenciya bolezn Parkinsona podvergayutsya bolshemu risku kogda stalkivayutsya s vysokimi temperaturami i nuzhdayutsya v dopolnitelnoj ostorozhnosti poskolku bylo pokazano chto na kognitivnye pokazateli po raznomu vliyaet zhara Lyudi s diabetom imeyushie izbytochnyj ves ispytyvayushie nedostatok sna ili imeyushie serdechno sosudistye cerebrovaskulyarnye zabolevaniya dolzhny izbegat slishkom silnogo vozdejstviya tepla Nekotorye rasprostranennye lekarstva kotorye okazyvayut vliyanie na termoregulyaciyu takzhe mogut uvelichit risk smertnosti Konkretnye primery vklyuchayut antiholinergicheskie sredstva diuretiki fenotiaziny i barbituraty Issledovatel obnaruzhil chto vysokaya intensivnost teplovogo ostrova korreliruet s povyshennymi koncentraciyami zagryaznyayushih veshestv v vozduhe kotorye sobirayutsya nochyu chto mozhet povliyat na kachestvo vozduha na sleduyushij den Eti zagryazniteli vklyuchayut letuchie organicheskie veshestva okis ugleroda oksidy azota i tverdye chasticy Proizvodstvo etih zagryaznyayushih veshestv v sochetanii s bolee vysokimi temperaturami v teplovom ostrove mozhet uskorit proizvodstvo ozona Ozon na poverhnostnom urovne schitaetsya vrednym zagryaznitelem Issledovaniya pokazyvayut chto povyshenie temperatury v ostrova tepla mozhet uvelichit zagryaznennye dni no takzhe otmechayut chto drugie faktory naprimer atmosfernoe davlenie oblachnost skorost vetra takzhe mogut okazyvat vliyanie na zagryaznenie okruzhayushej sredy Issledovaniya provedennye v Gonkonge pokazali chto rajony goroda s bolee plohoj ventilyaciej naruzhnogo gorodskogo vozduha kak pravilo imeyut bolee silnye effekty gorodskogo teplovogo ostrova i imeyut znachitelno bolee vysokuyu smertnost ot vseh prichin po sravneniyu s rajonami s luchshej ventilyaciej Centry po kontrolyu i profilaktike zabolevanij otmechayut chto trudno sdelat obosnovannye prognozy zabolevanij i smertnosti svyazannyh s zharoj pri razlichnyh scenariyah izmeneniya klimata i chto smertnost svyazannuyu s zharoj mozhno predotvratit o chyom svidetelstvuet snizhenie smertnosti ot vseh prichin vo vremya teplovyh yavlenij za poslednie 35 let Odnako nekotorye issledovaniya pokazyvayut chto vozdejstvie teplovogo ostrova na zdorove mozhet byt neproporcionalnym poskolku vozdejstvie mozhet byt neravnomerno raspredeleno v zavisimosti ot mnozhestva faktorov takih kak vozrast etnicheskaya prinadlezhnost i socialno ekonomicheskij status Eto povyshaet veroyatnost togo chto vozdejstvie teplovogo ostrova na zdorove yavlyaetsya problemoj ekologicheskoj spravedlivosti Vozdejstvie na zhivotnyhVidy kotorye horosho koloniziruyutsya mogut ispolzovat usloviya predostavlyaemye gorodskimi ostrovami tepla dlya procvetaniya v regionah nahodyashihsya za predelami ih normalnogo diapazona Primerami etogo yavlyayutsya sedogolovaya letuchaya lisica Pteropus poliocephalus i obyknovennyj domashnij gekkon Hemidactylus frenatus Sedogolovye letuchie lisy najdennye v Melburne Avstraliya kolonizirovali gorodskie mesta obitaniya posle povysheniya tam temperatury Povyshennye temperatury vyzvavshie bolee teplye zimnie usloviya sdelali gorod bolee pohozhim po klimatu na bolee severnuyu dikuyu sredu obitaniya etogo vida S popytkami smyagchit i upravlyat gorodskimi ostrovami tepla izmeneniya temperatury i dostupnost prodovolstviya i vody sokrashayutsya Pri umerennom klimate gorodskie ostrova tepla prodlyat vegetacionnyj period tem samym izmenyaya strategii razmnozheniya obitayushih vidov Eto luchshe vsego vidno po vliyaniyu gorodskih teplovyh ostrovov na temperaturu vody Poskolku temperatura blizlezhashih zdanij inogda dostigaet bolee 50 gradusov otlichayushihsya ot temperatury prizemnogo vozduha osadki budut bystro nagrevatsya v rezultate chego stok v blizlezhashie ruchi ozyora i reki ili drugie vodoyomy budet obespechivat chrezmernoe teplovoe zagryaznenie Uvelichenie teplovogo zagryazneniya imeet vozmozhnost povysit temperaturu vody na 20 30 gradusov Eto uvelichenie privedyot k tomu chto vidy ryb obitayushie v vodoyome budut ispytyvat teplovoj stress i shok iz za bystrogo izmeneniya temperatury v ih klimate Gorodskie ostrova tepla vyzvannye gorodami izmenili process estestvennogo otbora Selektivnye davleniya takie kak vremennye izmeneniya v pishe hishnichestve i vode oslablyayutsya chto privodit k poyavleniyu novogo nabora selektivnyh sil Naprimer v gorodskoj srede obitaniya nasekomyh bolshe chem v selskoj mestnosti Nasekomye eto ektotermy Eto oznachaet chto oni zavisyat ot temperatury okruzhayushej sredy chtoby kontrolirovat temperaturu svoego tela chto delaet bolee tyoplyj klimat goroda idealnym dlya ih sposobnosti procvetat Issledovanie provedennoe v Roli shtat Severnaya Karolina na Parthenolecanium quercifex dubovye cheshujki pokazalo chto etot konkretnyj vid predpochitaet bolee tyoplyj klimat i poetomu vstrechaetsya v bolshem kolichestve v gorodskih mestoobitaniyah chem na dubah v selskih mestoobitaniyah Za vremya zhizni v gorodskoj srede obitaniya oni prisposobilis k procvetaniyu v bolee tyoplom klimate chem v bolee prohladnom Prisutstvie nemestnyh vidov v znachitelnoj stepeni zavisit ot obyoma chelovecheskoj deyatelnosti Primer etogo mozhno uvidet v populyaciyah skalnyh lastochek kotorye gnezdyatsya pod karnizami domov v gorodskih usloviyah obitaniya Oni stroyat svoi doma ispolzuya ukrytie predostavlennoe lyudmi v verhnih rajonah domov chto pozvolyaet uvelichit pritok ih naseleniya iz za dopolnitelnoj zashity i sokrasheniya chislennosti hishnikov Drugie posledstviya dlya pogody i klimataPomimo vliyaniya na temperaturu ostrov tepla mozhet okazyvat vtorichnoe vozdejstvie na mestnuyu meteorologiyu vklyuchaya izmenenie haraktera mestnogo vetra razvitie oblakov i tumana vlazhnosti i skorosti vypadeniya osadkov Dopolnitelnoe teplo obespechivaemoe teplovym ostrovom privodit k bolshemu dvizheniyu vverh chto mozhet vyzvat dopolnitelnyj liven i grozovuyu aktivnost Krome togo ostrov tepla sozdayot v techenie dnya lokalnuyu oblast nizkogo davleniya gde shoditsya otnositelno vlazhnyj vozduh iz ego selskih okrestnostej chto vozmozhno privodit k bolee blagopriyatnym usloviyam dlya obrazovaniya oblakov Kolichestvo osadkov s podvetrennoj storony gorodov uvelichivaetsya ot 48 do 116 Chastichno v rezultate etogo potepleniya ezhemesyachnoe kolichestvo osadkov primerno na 28 bolshe mezhdu 20 milyami 32 km i 40 milyami 64 km s podvetrennoj storony gorodov po sravneniyu s protivovetrennoj V nekotoryh gorodah obshee kolichestvo osadkov uvelichilos na 51 Issledovaniya byli provedeny v neskolkih rajonah predpolagayushih chto stolichnye rajony menee podverzheny slabym tornado iz za turbulentnogo peremeshivaniya vyzvannogo teplom gorodskogo teplovogo ostrova Ispolzuya sputnikovye snimki issledovateli obnaruzhili chto klimat goroda okazyvaet zametnoe vliyanie na sezon vyrashivaniya rastenij na rasstoyanii do 10 kilometrov 6 2 mili ot okrain goroda Vegetacionnyj period v 70 gorodah vostochnoj chasti Severnoj Ameriki byl primerno na 15 dnej dlinnee v gorodskih rajonah po sravneniyu s selskimi rajonami za predelami vliyaniya goroda Issledovaniya v Kitae pokazyvayut chto effekt gorodskogo teplovogo ostrova sposobstvuet potepleniyu klimata primerno na 30 S drugoj storony v odnom iz sravnenij 1999 goda mezhdu gorodskimi i selskimi rajonami bylo vyskazano predpolozhenie o tom chto vozdejstvie gorodskih ostrovov tepla okazyvaet neznachitelnoe vliyanie na globalnye tendencii srednej temperatury V odnom issledovanii byl sdelan vyvod chto goroda menyayut klimat na ploshadi v 2 4 raza bolshej chem ih sobstvennaya ploshad Drugie predpolozhili chto gorodskie ostrova tepla vliyayut na globalnyj klimat vozdejstvuya na strujnyj potok Neskolko issledovanij vyyavili uvelichenie stepeni tyazhesti vozdejstviya ostrovov tepla s progressom izmeneniya klimata Vozdejstvie na blizlezhashie vodnye obektyTeplovye ostrova takzhe uhudshayut kachestvo vody Goryachie poverhnosti trotuarov i krysh peredayut izbytochnoe teplo livnevoj vode kotoraya zatem stekaet v livnevuyu kanalizaciyu i povyshaet temperaturu vody kogda ona popadaet v ruchi reki prudy i ozera Krome togo povyshenie temperatury gorodskih vodoemov privodit k snizheniyu raznoobraziya v vode V avguste 2001 goda dozhdi nad Sidar Rapids shtat Ajova priveli k povysheniyu temperatury na 10 5 C v blizlezhashem ruche v techenie odnogo chasa chto privelo k gibeli ryby Poskolku temperatura dozhdya byla sravnitelno prohladnoj eto mozhno bylo obyasnit goryachim asfaltom goroda Podobnye sobytiya byli zadokumentirovany na amerikanskom Srednem Zapade a takzhe v Oregone i Kalifornii Bystrye izmeneniya temperatury mogut vyzyvat stress dlya vodnyh ekosistem Pronicaemye pokrytiya mogut smyagchat eti effekty prosachivaya vodu cherez pokrytie v podzemnye hranilisha gde ona mozhet rasseivatsya putem poglosheniya i ispareniya Vliyanie na potreblenie energiiEshyo odnim sledstviem gorodskih teplovyh ostrovov yavlyaetsya uvelichenie energii neobhodimoj dlya kondicionirovaniya i ohlazhdeniya vozduha v gorodah s otnositelno zharkim klimatom Po ocenkam Gruppy ostrovov tepla effekt ostrova tepla obhoditsya Los Andzhelesu primerno v 100 millionov dollarov SShA v god v vide energii I naoborot te kto nahoditsya v holodnom klimate takie kak Moskva v Rossii budut imet menshij spros na otoplenie Odnako blagodarya realizacii strategij sokrasheniya teplovyh ostrovov byla rasschitana znachitelnaya godovaya chistaya ekonomiya energii dlya severnyh rajonov takih kak Chikago Solt Lejk Siti i Toronto Smyagchenie posledstvijRaznica temperatur mezhdu gorodskimi rajonami i okruzhayushimi prigorodnymi ili selskimi rajonami mozhet dostigat 5 C Pochti 40 procentov etogo uvelicheniya svyazano s preobladaniem tyomnyh krysh a ostalnaya chast s temnym pokrytiem i umensheniem prisutstviya rastitelnosti Effekt teplovogo ostrova mozhno nemnogo nejtralizovat ispolzuya belye ili otrazhayushie materialy dlya stroitelstva domov krysh trotuarov i dorog tem samym uvelichivaya obshee albedo goroda Po sravneniyu s ustraneniem drugih istochnikov problemy zamena temnoj krovli trebuet naimenshego obyoma investicij dlya polucheniya naibolee nemedlennoj otdachi Prohladnaya krysha izgotovlennaya iz otrazhayushego materiala takogo kak vinil otrazhaet ne menee 75 procentov solnechnyh luchej i izluchaet ne menee 70 procentov solnechnogo izlucheniya pogloshaemogo obolochkoj zdaniya Dlya sravneniya asfaltovye zastroennye kryshi otrazhayut ot 6 do 26 procentov solnechnoj radiacii Ispolzovanie svetlogo betona dokazalo svoyu effektivnost v otrazhenii do 50 bolshe sveta chem asfalt i snizhenii temperatury okruzhayushej sredy Nizkoe znachenie albedo harakternoe dlya chyornogo asfalta pogloshaet bolshoj procent solnechnogo tepla sozdavaya bolee tyoplye temperatury vblizi poverhnosti Moshenie svetlym betonom v dopolnenie k zamene asfalta svetlym betonom obshiny mogut snizit srednie temperatury Odnako issledovaniya vzaimodejstviya mezhdu svetootrazhayushimi trotuarami i zdaniyami pokazali chto esli blizlezhashie zdaniya ne osnasheny svetootrazhayushim steklom solnechnoe izluchenie otrazhennoe ot svetlyh trotuarov mozhet povyshat temperaturu zdaniya uvelichivaya trebovaniya k kondicionirovaniyu vozduha Vtoroj variant uvelichit kolichestvo horosho polivaemoj rastitelnosti Eti dva varianta mogut byt obedineny s realizaciej zelyonyh krysh Zelyonye kryshi yavlyayutsya otlichnymi izolyatorami v tyoplye mesyacy a rasteniya ohlazhdayut okruzhayushuyu sredu Kachestvo vozduha uluchshaetsya po mere togo kak rasteniya pogloshayut uglekislyj gaz s odnovremennym proizvodstvom kisloroda Gorod Nyu Jork opredelil chto potencial ohlazhdeniya na edinicu ploshadi byl samym vysokim dlya ulichnyh derevev za kotorymi sledovali zhivye kryshi osveshyonnaya poverhnost i posadki na otkrytom prostranstve S tochki zreniya ekonomicheskoj effektivnosti svetlye poverhnosti lyogkie kryshi i posadki na obochinah imeyut bolee nizkie zatraty na snizhenie temperatury Gipoteticheskaya programma prohladnye soobshestva v Los Andzhelese prognoziruet chto temperatura v gorodah mozhet byt snizhena primerno na 3 C posle posadki desyati millionov derevev pereoborudovaniya pyati millionov domov i pokraski odnoj chetverti dorog pri predpolagaemoj stoimosti v 1 milliard dollarov SShA chto dast predpolagaemuyu ezhegodnuyu vygodu v razmere 170 millionov dollarov SShA ot snizheniya zatrat na kondicionirovanie vozduha i 360 millionov dollarov SShA v vide ekonomii na zdorove svyazannoj so smogom Strategii smyagcheniya posledstvij vklyuchayut Belye kryshi Pokraska krysh v belyj cvet stala rasprostranyonnoj strategiej dlya umensheniya effekta teplovogo ostrova V gorodah est mnogo tyomnyh poverhnostej kotorye pogloshayut teplo solnca v svoyu ochered snizhaya albedo goroda Belye kryshi obespechivayut vysokoe solnechnoe otrazhenie i vysokoe solnechnoe izluchenie uvelichivaya albedo goroda ili rajona v kotorom proishodit effekt Zelyonye kryshi Zelyonye kryshi eto eshyo odin metod umensheniya effekta gorodskogo teplovogo ostrova Zelyonaya krovlya eto praktika nalichiya rastitelnosti na kryshe naprimer derevev ili sada Rasteniya kotorye nahodyatsya na kryshe uvelichivayut albedo i umenshayut effekt gorodskogo teplovogo ostrova Etot metod byl izuchen i podvergnut kritike za to chto zelyonye kryshi zavisyat ot klimaticheskih uslovij peremennye zelyonoj kryshi trudno izmerit i yavlyayutsya ochen slozhnymi sistemami Posadka derevev v gorodah Posadka derevev vokrug goroda mozhet byt eshyo odnim sposobom uvelicheniya albedo i umensheniya effekta gorodskogo teplovogo ostrova Rekomenduetsya sazhat listvennye derevya potomu chto oni mogut obespechit mnogo preimushestv takih kak bolshe teni letom i ne blokirovat teplo zimoj Zelyonye parkovki Zelyonye parkovki ispolzuyut poverhnosti otlichnye ot asfalta i rastitelnosti chtoby ogranichit vliyanie effekta gorodskogo teplovogo ostrova BibliografiyaKrzysztof Fortuniak Miejska wyspa ciepla Podstawy energetyczne studia eksperymentalne modele numeryczne i statystyczne pol dostep 2016 09 16 Mariusz Szymanowski Miejska wyspa ciepla we Wroclawiu Wroclaw Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego styczen 2005 seria Studia Geograficzne tom 77 ISBN 83 229 2552 2 Miejskie wyspy ciepla pol W Blog na WordPress com on line dostep 2012 12 14 Sm takzheNauchnyj konsensus po izmeneniyu klimataPrimechaniyaWilliam D Solecki Cynthia Rosenzweig Lily Parshall Greg Pope Maria Clark Mitigation of the heat island effect in urban New Jersey Environmental Hazards 2005 01 T 6 vyp 1 S 39 49 ISSN 1878 0059 1747 7891 1878 0059 doi 10 1016 j hazards 2004 12 002 T R Oke The energetic basis of the urban heat island Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society 1982 01 T 108 vyp 455 S 1 24 ISSN 1477 870X 0035 9009 1477 870X doi 10 1002 qj 49710845502 Yan Li Xinyi Zhao An empirical study of the impact of human activity on long term temperature change in China A perspective from energy consumption Journal of Geophysical Research Atmospheres 2012 09 14 T 117 vyp D17 S n a n a ISSN 0148 0227 doi 10 1029 2012jd018132 David J Sailor A review of methods for estimating anthropogenic heat and moisture emissions in the urban environment International Journal of Climatology 2011 01 20 T 31 vyp 2 S 189 199 ISSN 0899 8418 doi 10 1002 joc 2106 Fei Chen Hiroyuki Kusaka Robert Bornstein Jason Ching C S B Grimmond The integrated WRF urban modelling system development evaluation and applications to urban environmental problems International Journal of Climatology 2011 01 20 T 31 vyp 2 S 273 288 ISSN 0899 8418 doi 10 1002 joc 2158 Union of Concerned Scientists Applauds Passage of California s AB 398 and AB 617 neopr Climate Change and Law Collection Data obrasheniya 11 iyunya 2021 Urban Heat Islands Multispectral Thermal Infared neopr Urban Heat Islands Multispectral Thermal Infared 2009 Data obrasheniya 11 iyunya 2021 Kenneth M Hinkel Frederick E Nelson Anna E Klene Julianne H Bell The urban heat island in winter at Barrow Alaska International Journal of Climatology 2003 T 23 vyp 15 S 1889 1905 ISSN 1097 0088 0899 8418 1097 0088 doi 10 1002 joc 971 EPA RCRIS Sites AZ CA NV 1998 neopr Spatial Data Explorer Repository 1997 Data obrasheniya 11 iyunya 2021 Sarath Raj Saikat Kumar Paul Arun Chakraborty Jayanarayanan Kuttippurath Anthropogenic forcing exacerbating the urban heat islands in India angl Journal of Environmental Management 2020 03 Vol 257 P 110006 doi 10 1016 j jenvman 2019 110006 Arhivirovano 8 marta 2021 goda Tirthankar Chakraborty Chandan Sarangi Sachchida Nand Tripathi Understanding Diurnality and Inter Seasonality of a Sub tropical Urban Heat Island Boundary Layer Meteorology 2016 12 20 T 163 vyp 2 S 287 309 ISSN 1573 1472 0006 8314 1573 1472 doi 10 1007 s10546 016 0223 0 Rahul Kumar Vimal Mishra Jonathan Buzan Rohini Kumar Drew Shindell Dominant control of agriculture and irrigation on urban heat island in India Scientific Reports 2017 10 25 T 7 vyp 1 ISSN 2045 2322 doi 10 1038 s41598 017 14213 2 G J Steeneveld S Koopmans B G Heusinkveld L W A van Hove A A M Holtslag Quantifying urban heat island effects and human comfort for cities of variable size and urban morphology in the Netherlands angl Journal of Geophysical Research 2011 10 29 Vol 116 iss D20 P D20129 ISSN 0148 0227 doi 10 1029 2011JD015988 T Kershaw M Sanderson D Coley M Eames Estimation of the urban heat island for UK climate change projections angl Building Services Engineering Research and Technology 2010 08 Vol 31 iss 3 P 251 263 ISSN 1477 0849 0143 6244 1477 0849 doi 10 1177 0143624410365033 Arhivirovano 9 maya 2021 goda Natalie E Theeuwes Gert Jan Steeneveld Reinder J Ronda Albert A M Holtslag A diagnostic equation for the daily maximum urban heat island effect for cities in northwestern Europe DIAGNOSTIC EQUATION FOR THE URBAN HEAT ISLAND angl International Journal of Climatology 2017 01 Vol 37 iss 1 P 443 454 doi 10 1002 joc 4717 Leonard O Myrup lt 0908 anmotu gt 2 0 co 2 A Numerical Model of the Urban Heat Island Journal of Applied Meteorology 1969 12 T 8 vyp 6 S 908 918 ISSN 0021 8952 doi 10 1175 1520 0450 1969 008 lt 0908 anmotu gt 2 0 co 2 Stanley A Changnon Kenneth E Kunkel Beth C Reinke lt 1497 iartth gt 2 0 co 2 Impacts and Responses to the 1995 Heat Wave A Call to Action Bulletin of the American Meteorological Society 1996 07 T 77 vyp 7 S 1497 1506 ISSN 1520 0477 0003 0007 1520 0477 doi 10 1175 1520 0477 1996 077 lt 1497 iartth gt 2 0 co 2 Robert W Buechley John Van Bruggen Lawrence E Truppi Heat island death island angl Environmental Research 1972 03 Vol 5 iss 1 P 85 92 doi 10 1016 0013 9351 72 90022 9 Arhivirovano 26 maya 2021 goda Ashley Mark Broadbent Eric Scott Krayenhoff Matei Georgescu The motley drivers of heat and cold exposure in 21st century US cities angl Proceedings of the National Academy of Sciences 2020 09 01 Vol 117 iss 35 P 21108 21117 ISSN 1091 6490 0027 8424 1091 6490 doi 10 1073 pnas 2005492117 John F Clarke Some effects of the urban structure on heat mortality angl Environmental Research 1972 03 Vol 5 iss 1 P 93 104 doi 10 1016 0013 9351 72 90023 0 Arhivirovano 8 marta 2021 goda R Sari Kovats Shakoor Hajat Heat Stress and Public Health A Critical Review angl Annual Review of Public Health 2008 04 Vol 29 iss 1 P 41 55 ISSN 1545 2093 0163 7525 1545 2093 doi 10 1146 annurev publhealth 29 020907 090843 Arhivirovano 11 iyunya 2021 goda R Sari Kovats Global health and global environmental governance Research for policy Global Environmental Change 2012 02 T 22 vyp 1 S 1 2 ISSN 0959 3780 doi 10 1016 j gloenvcha 2011 11 011 P A Hancock I Vasmatzidis Effects of heat stress on cognitive performance the current state of knowledge angl International Journal of Hyperthermia 2003 01 Vol 19 iss 3 P 355 372 ISSN 1464 5157 0265 6736 1464 5157 doi 10 1080 0265673021000054630 Bruce Duncan Hamilton Offshore Wind Market and Economic Analysis Office of Scientific and Technical Information OSTI 2014 08 27 Yuan Shi Lutz Katzschner Edward Ng Modelling the fine scale spatiotemporal pattern of urban heat island effect using land use regression approach in a megacity angl Science of The Total Environment 2018 03 Vol 618 P 891 904 doi 10 1016 j scitotenv 2017 08 252 Arhivirovano 5 marta 2022 goda Pin Wang William B Goggins Yuan Shi Xuyi Zhang Chao Ren Long term association between urban air ventilation and mortality in Hong Kong angl Environmental Research 2021 06 Vol 197 P 111000 doi 10 1016 j envres 2021 111000 Arhivirovano 8 marta 2022 goda Morbidity and Mortality Weekly Report April 30 2010 neopr PsycEXTRA Dataset 2010 Data obrasheniya 11 iyunya 2021 J Diaz A Jordan R Garcia C Lopez J Alberdi Heat waves in Madrid 1986 1997 effects on the health of the elderly angl International Archives of Occupational and Environmental Health 2002 03 Vol 75 iss 3 P 163 170 ISSN 1432 1246 0340 0131 1432 1246 doi 10 1007 s00420 001 0290 4 Sharon L Harlan Anthony J Brazel Lela Prashad William L Stefanov Larissa Larsen Neighborhood microclimates and vulnerability to heat stress angl Social Science amp Medicine 2006 12 Vol 63 iss 11 P 2847 2863 doi 10 1016 j socscimed 2006 07 030 Arhivirovano 30 aprelya 2021 goda E Shochat P Warren S Faeth N Mcintyre D Hope From patterns to emerging processes in mechanistic urban ecology angl Trends in Ecology amp Evolution 2006 04 Vol 21 iss 4 P 186 191 doi 10 1016 j tree 2005 11 019 Arhivirovano 9 marta 2021 goda Julia Haltiwanger Nicodemus Jane H Davidson Mechanisms of hydrolysis in a transverse jet zinc aerosol reactor Chemical Engineering Science 2015 01 T 122 S 514 522 ISSN 0009 2509 doi 10 1016 j ces 2014 10 008 V K Lishko I S Yermolenko N P Podolnikova T P Ugarova A novel mechanism controlling the growth of hemostatic thrombi The Ukrainian Biochemical Journal 2013 12 27 T 85 vyp 6 S 94 105 ISSN 2409 4943 doi 10 15407 ubj85 06 094 Mark J McDonnell Steward T A Pickett Peter Groffman Patrick Bohlen Richard V Pouyat Ecosystem Processes Along an Urban to Rural Gradient Urban Ecology Boston MA Springer US S 299 313 ISBN 978 0 387 73411 8 978 0 387 73412 5 Lamb Prof Willis Eugene Jr 12 July 1913 15 May 2008 Professor of Physics and Optical Sciences University of Arizona 1974 2003 then Emeritus and Regents Professor 1989 2003 then Regents Professor Emeritus Arizona Research Laboratories Who Was Who Oxford University Press 2007 12 01 Chiel C van Heerwaarden Jordi Vila Guerau de Arellano Relative Humidity as an Indicator for Cloud Formation over Heterogeneous Land Surfaces Journal of the Atmospheric Sciences 2008 10 T 65 vyp 10 S 3263 3277 ISSN 1520 0469 0022 4928 1520 0469 doi 10 1175 2008jas2591 1 Whitney Davison Turley Blogs and RSS Powerful Information Management Tools Library Hi Tech News 2005 12 T 22 vyp 10 S 28 29 ISSN 0741 9058 doi 10 1108 07419050510644374 Andrew C Chui Alexei Gittelson Elizabeth Sebastian Natasha Stamler Stuart R Gaffin Urban heat islands and cooler infrastructure Measuring near surface temperatures with hand held infrared cameras Urban Climate 2018 06 T 24 S 51 62 ISSN 2212 0955 doi 10 1016 j uclim 2017 12 009 Jeffrey Kottler Richard S Balkin Myths Misconceptions and Invalid Assumptions About Counseling and Psychotherapy 2020 04 23 doi 10 1093 oso 9780190090692 001 0001 Gretchen W Cook This winter make the common cold less common Asthma Magazine 2004 11 T 9 vyp 6 S 9 11 ISSN 1088 0712 doi 10 1016 j asthmamag 2004 09 002 Qunfang Huang Yuqi Lu The Effect of Urban Heat Island on Climate Warming in the Yangtze River Delta Urban Agglomeration in China angl International Journal of Environmental Research and Public Health 2015 07 27 Vol 12 iss 8 P 8773 8789 ISSN 1660 4601 doi 10 3390 ijerph120808773 Arhivirovano 11 iyunya 2021 goda Stoytcho Panchev Tatiana Spassova Weather and Climate Difficult Science Problems Global Environmental Change Challenges to Science and Society in Southeastern Europe Dordrecht Springer Netherlands 2010 S 3 9 ISBN 978 90 481 8694 5 978 90 481 8695 2 Thomas C Peterson Kevin P Gallo Jay Lawrimore Timothy W Owen Alex Huang Global rural temperature trends angl Geophysical Research Letters 1999 02 01 Vol 26 iss 3 P 329 332 doi 10 1029 1998GL900322 Decheng Zhou Shuqing Zhao Liangxia Zhang Ge Sun Yongqiang Liu The footprint of urban heat island effect in China angl Scientific Reports 2015 09 Vol 5 iss 1 P 11160 ISSN 2045 2322 doi 10 1038 srep11160 Arhivirovano 8 marta 2021 goda Guang J Zhang Ming Cai Aixue Hu Energy consumption and the unexplained winter warming over northern Asia and North America angl Nature Climate Change 2013 05 Vol 3 iss 5 P 466 470 ISSN 1758 6798 1758 678X 1758 6798 doi 10 1038 nclimate1803 Arhivirovano 14 avgusta 2021 goda D A Sachindra A W M Ng S Muthukumaran B J C Perera Impact of climate change on urban heat island effect and extreme temperatures a case study Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society 2015 09 14 T 142 vyp 694 S 172 186 ISSN 1477 870X 0035 9009 1477 870X doi 10 1002 qj 2642 Hays Arthur Garfield 12 Dec 1881 14 Dec 1954 Member of Firm of Hays St John Abramson amp Schulman 120 Broadway New York NY Who Was Who Oxford University Press 2007 12 01 Paul Allen Tipler Physics for scientists and engineers 6th ed New York NY W H Freeman 2008 xxxii 1172 98 pages s ISBN 1 4292 0124 X 978 1 4292 0124 7 978 1 4292 0132 2 1 4292 0132 0 978 1 4292 0133 9 1 4292 0133 9 978 1 4292 0134 6 1 4292 0134 7 0 7167 8964 7 978 0 7167 8964 2 978 1 4292 0265 7 1 4292 0265 3 Xiaohui Tian Brent Sohngen John B Kim Sara Ohrel Jefferson Cole Global climate change impacts on forests and markets Environmental Research Letters 2016 03 01 T 11 vyp 3 S 035011 ISSN 1748 9326 doi 10 1088 1748 9326 11 3 035011 Mark B Allen Sonoya Toyoko Shanks Sean Donovan Fournier Elliott J Leonard Summary Report for the Environmental Protection Agency MERL FRMAC Mission Alignment Exercise held at the Environmental Protection Agency Facility on June 24 26 2014 Office of Scientific and Technical Information OSTI 2014 09 01 Share of countries in environmental technology patents filed under PCT neopr dx doi org 3 dekabrya 2009 Data obrasheniya 20 iyunya 2021 Dynamic Cool Roofing Systems Advanced Energy Efficient Building Envelope Systems ASME Press 2017 S 39 74 ISBN 978 0 7918 6137 0 R A W Albers P R Bosch B Blocken A A J F van den Dobbelsteen L W A van Hove Overview of challenges and achievements in the climate adaptation of cities and in the Climate Proof Cities program Building and Environment 2015 01 T 83 S 1 10 ISSN 0360 1323 doi 10 1016 j buildenv 2014 09 006 Guide for Establishing a Recycle Program for Roof Coverings Roofing Membrane and Shingle Materials ASTM International The Internationalization of Higher Education in the 21st Century Higher Education in Turmoil BRILL 2008 01 01 S 1 18 ISBN 978 90 8790 522 4 978 90 8790 521 7 Neda Yaghoobian Jan Kleissl Effect of reflective pavements on building energy use angl Urban Climate 2012 12 Vol 2 P 25 42 doi 10 1016 j uclim 2012 09 002 Arhivirovano 22 yanvarya 2022 goda Jiachuan Yang Zhi Hua Wang Kamil E Kaloush Environmental impacts of reflective materials Is high albedo a silver bullet for mitigating urban heat island Renewable and Sustainable Energy Reviews 2015 07 T 47 S 830 843 ISSN 1364 0321 doi 10 1016 j rser 2015 03 092 Alar Teemusk Ulo Mander Temperature regime of planted roofs compared with conventional roofing systems Ecological Engineering 2010 01 T 36 vyp 1 S 91 95 ISSN 0925 8574 doi 10 1016 j ecoleng 2009 09 009 New York City folio Paterson Harlem Staten Island and Brooklyn quadrangles New York New Jersey US Geological Survey 1902 Arthur H Rosenfeld Hashem Akbari Joseph J Romm Melvin Pomerantz Cool communities strategies for heat island mitigation and smog reduction Energy and Buildings 1998 08 T 28 vyp 1 S 51 62 ISSN 0378 7788 doi 10 1016 s0378 7788 97 00063 7 M Zinzi S Agnoli Cool and green roofs An energy and comfort comparison between passive cooling and mitigation urban heat island techniques for residential buildings in the Mediterranean region Energy and Buildings 2012 12 T 55 S 66 76 ISSN 0378 7788 doi 10 1016 j enbuild 2011 09 024
