Cubiertas ecológicas: estrategia de manejo del efecto isla calor urbano en Barranquilla

El término en inglés "Urban Heat Island" (UHI) que en español se conoce como Isla de Calor Urbano (ICU)se ha utilizado en la literatura científica para describir este fenómeno. Esta investigación se centra en analizar el fenómeno de la ICU en Barranquilla, Colombia, específicamente en las...

Full description

Autores:
Niebles , Marco
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2024
Institución:
Corporación Universidad de la Costa
Repositorio:
REDICUC - Repositorio CUC
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.cuc.edu.co:11323/13135
Acceso en línea:
https://hdl.handle.net/11323/13135
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Palabra clave:
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description El término en inglés "Urban Heat Island" (UHI) que en español se conoce como Isla de Calor Urbano (ICU)se ha utilizado en la literatura científica para describir este fenómeno. Esta investigación se centra en analizar el fenómeno de la ICU en Barranquilla, Colombia, específicamente en las localidades Norte-Centro histórico y Riomar. Para esto, se utilizaron imágenes de los satelitales Landsat 8 y 9, una camara termica profesional FLIR ONE Gen 3 y mediciones de temperatura para confirmar la existencia de la ICU. La investigación se enfrentó a desafíos debido a la falta de datos sobre la ICU en Barranquilla, lo que implicó una búsqueda exhaustiva y verificable de información. Los resultados permitieron establecer diferencias significativas de temperatura entre áreas con mayor y menor vegetación. Los parques con abundante vegetación presentaron temperaturas más bajas (26.3 °C), mientras que las áreas comerciales y residenciales con poca arborización registraron temperaturas más altas (47.2 °C). Además, se confirmó que la implementación de cubiertas ecológicas en edificaciones puede reducir la temperatura hasta 20 grados centígrados. Se concluyó que la presencia de áreas verdes y vegetación es fundamental para reducir la contaminación y, por ende, la ICU. Las imágenes satelitales, como el Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI), permitieron identificar áreas verdes y urbanizadas en la ciudad.
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La investigación se enfrentó a desafíos debido a la falta de datos sobre la ICU en Barranquilla, lo que implicó una búsqueda exhaustiva y verificable de información. Los resultados permitieron establecer diferencias significativas de temperatura entre áreas con mayor y menor vegetación. Los parques con abundante vegetación presentaron temperaturas más bajas (26.3 °C), mientras que las áreas comerciales y residenciales con poca arborización registraron temperaturas más altas (47.2 °C). Además, se confirmó que la implementación de cubiertas ecológicas en edificaciones puede reducir la temperatura hasta 20 grados centígrados. Se concluyó que la presencia de áreas verdes y vegetación es fundamental para reducir la contaminación y, por ende, la ICU. Las imágenes satelitales, como el Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI), permitieron identificar áreas verdes y urbanizadas en la ciudad.The term in English, "Urban Heat Island" (UHI), known in Spanish as Isla de Calor Urbano (ICU), has been used in scientific literature to describe this phenomenon. This research focuses on analyzing the ICU phenomenon in Barranquilla, Colombia, specifically in the Norte Centro historic and Riomar neighborhoods. To achieve this, images from the Landsat 8 & 9 satellite, a professional FLIR ONE Gen 3 thermal camera, and temperature measurements were utilized to confirm the existence of the ICU. The research faced challenges due to the lack of data on the ICU in Barranquilla, which required a thorough and verifiable search for information. The results revealed significant temperature differences between areas with higher and lower vegetation. Parks with abundant vegetation showed lower temperatures (26.3°C), while commercial and residential areas with less tree cover recorded higher temperatures (47.2 °C). Furthermore, it was confirmed that the implementation of ecological covers on buildings can reduce temperatures by up to 20 degrees Celsius. It was concluded that the presence of green areas and vegetation is essential for reducing pollution and, consequently, the ICU. Satellite images, such as the Normalized Difference Vegetation Index (NDVI), allowed for the identification of green and urbanized areas in the cityLista de tablas 11 -- Lista de figuras 12 – Contextualización 15 -- Planteamiento del problema 17 – Justificación 19 – Objetivos 24 -- Objetivo General 24 -- Objetivos Específicos 24 -- Marco teorico 25 -- Isla de Calor Urbana Con Cambios de Temperatura 30 -- Coberturas Vegetales y/o Ecológicas 35 -- Estado del arte 44 -- Diseño metodologico 55 -- Área de Estudio 56 -- Temperatura de la Superficie Terrestre (LST 56 -- Instrumentos de Medición 82 -- Especificaciones del Satelite Landsat 8 83 -- Especificaciones del Satelite Landsat 9 88 -- Especificación Cámara Térmica Profesional Flir One Gen 3 91 -- Especificaciones de Medición de Temperatura Superficial Con Termómetro Digital 92 -- Resultados y analisis de resultados 94 -- Identificación de la Temperatura Teórica Del Suelo LST de Las zonas de Estudio 94 -- Análisis Del Índice NVDI 94 -- Propuesta de alternativa de mitigación de la isla de calor urbano.. 107 -- Método de Mantenimiento Recomendado Plantas Cubiertas Ecológica 115 -- Instalación de Cubiertas Ecológicas 125 – Conclusiones 129 – Recomendaciones 133 – Referencias 137 --Magíster en Investigación en Desarrollo Sostenible MIDESMaestría146 páginasapplication/pdfspaCorporación Universidad de la CostaCivil y AmbientalBarranquilla, ColombiaMaestría en Desarrollo SostenibleCubiertas ecológicas: estrategia de manejo del efecto isla calor urbano en BarranquillaTrabajo de grado - MaestríaTextinfo:eu-repo/semantics/masterThesishttp://purl.org/redcol/resource_type/TMinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionBarranquillaAbad Arango, G. (1994). El Matarratón.Avdan, U., & Jovanovska, G. (2016a). Algorithm for automated mapping of land surface temperature using LANDSAT 8 satellite data. Journal of Sensors, 2016. https://doi.org/10.1155/2016/1480307Avdan, U., & Jovanovska, G. (2016b). Algorithm for Automated Mapping of Land Surface Temperature Using LANDSAT 8 Satellite Data. https://doi.org/10.1155/2016/1480307Berardi, U., GhaffarianHoseini, A. H., & GhaffarianHoseini, A. (2014). State of the art analysis of the environmental benefits of green roofs. Applied Energy, 115, 411–428. https://doi.org/10.1016/J.APENERGY.2013.10.047Consejería para el Bicentenario de Barranquilla. (2012, September). Bicentenario de Barranquilla: ¿Por qué le dicen La Arenosa, Puerta de Oro de Colombia y Curramba? Barranquilla 200 Años.García Portillo, A. (2017). Transformaciones urbanas y dinámicas espaciales, significativas en el tiempo estudio de caso: Barranquilla. Universidad del Norte.Polo Martínez, I. M. (2013). Proyección del crecimiento urbano del área metropolitana de Barranquilla a 20 años, mediante el uso de los SIG. Universidad del Norte.Rodriguez-Potes, L. (2011). Análisis de las Ccndiciones que impiden la plantación de árboles según los principios de la Silvicultura Urbana en el Nororiente de Barranquilla.Silvestrini, F., Fratini, F., & Magini, R. (2021). PLANNING with NATURE: SUSTAINABLE URBAN PROTOTYPES for PORTUENSE DISTRICT in ROME, ITALY. WIT Transactions on Ecology and the Environment, 253, 15–26. https://doi.org/10.2495/SC210021Tarazona, J. (2018, September). La nueva Barranquilla: de Puerta de oro a la “ventana del mundo” | RCN Radio. RCN Radio.Therán Nieto, K. R., Rodríguez Potes, L., Mouthon Celedon, S., & Manjarres De León, J. (2019). Microclima y Confort Térmico Urbano. Módulo Arquitectura CUC, 23, 49–88. https://doi.org/10.17981/MOD.ARQ.CUC.23.1.2019.04Tian, L., Li, Y., Lu, J., & Wang, J. (2021). Review on Urban Heat Island in China : Methods , Its Impact on Buildings Energy Demand and Mitigation Strategies.Zhang, H., Han, J. jie, Zhou, R., Zhao, A. lian, Zhao, X., & Kang, M. yuan. (2022). Quantifying the relationship between land parcel design attributes and intra-urban surface heat island effect via the estimated sensible heat flux. Urban Climate, 41(July 2021), 101030. https://doi.org/10.1016/j.uclim.2021.101030Zhou, L., Yuan, B., Hu, F., Wei, C., Dang, X., & Sun, D. (2022). Understanding the effects of 2D/3D urban morphology on land surface temperature based on local climate zones. Building and Environment, 208(July 2021), 108578. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2021.108578Zhou, X., Okaze, T., Ren, C., Cai, M., Ishida, Y., Watanabe, H., & Mochida, A. (2020). Evaluation of urban heat islands using local climate zones and the influence of sea-land breeze. Sustainable Cities and Society, 55. https://doi.org/10.1016/j.scs.2020.102060Zuñiga, A. G. (2020, September). ¿Por qué la sensación de calor va en aumento en la Costa? El Heraldo.Ecological coversUrban heat islandDVILSTBarranquillaCubiertas ecológicasIsla de calor urbanoNDVILSTPublicationORIGINALCubiertas Ecológicas Estrategia De Manejo Del Efecto Isla Calor Urbano En Barranquilla (Final).pdfCubiertas Ecológicas Estrategia De Manejo Del Efecto Isla Calor Urbano En Barranquilla (Final).pdfTesisapplication/pdf3514975https://repositorio.cuc.edu.co/bitstreams/083b8770-9604-475a-99ef-14872b92f46f/download8eb0ec76a11c4fbf307432550978b650MD51LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-814828https://repositorio.cuc.edu.co/bitstreams/254e209e-e231-4ed3-af64-465c4b8965d1/download2f9959eaf5b71fae44bbf9ec84150c7aMD52TEXTCubiertas Ecológicas Estrategia De Manejo Del Efecto Isla Calor Urbano En Barranquilla (Final).pdf.txtCubiertas Ecológicas Estrategia De Manejo Del Efecto Isla Calor Urbano En Barranquilla (Final).pdf.txtExtracted 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