Persian
دوره 33، شماره 3 - ( 1397 )                   جلد 33 شماره 3 صفحات 57-38 | برگشت به فهرست نسخه ها
نوع مقاله:
پژوهشی اصیل |
موضوع مقاله:

Print XML English Abstract PDF HTML


History

How to cite this article
Sanagar Darbani E, Rafieian M, Hanaee T, Monsefi Parapari D. Climate Change Impact Assessment on Outdoor Thermal Comfort Changes Using Physiological Equivalent Temperature (PET) Index in Mashhad. GeoRes 2018; 33 (3) :38-57
URL: http://georesearch.ir/article-1-399-fa.html
ثناگر دربانی الهام، رفیعیان مجتبی، حنایی تکتم، منصفی پراپری دانیال. ارزیابی اثرات تغییرات اقلیمی بر تغییرات آسایش حرارتی بیرونی با استفاده از شاخص دمای معادل فیزیولوژیکی (PET) در شهر مشهد. فصل‌نامه تحقیقات جغرافیایی. 1397; 33 (3) :38-57

URL: http://georesearch.ir/article-1-399-fa.html


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Rights and permissions
1- گروه شهرسازی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، مشهد، ایران
2- گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
3- گروه شهرسازی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، مشهد، ایران ، Toktamhanaee@yahoo.com
4- گروه معماری، دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران
چکیده   (5305 مشاهده)
مقدمه: در دهه‌های اخیر گرمایش زمین سبب مرگ هزاران نفر در جهان شده است. این امر سبب گردیده تا برنامه‌ریزی شهری با چالش عمده تغییرات اقلیمی و لزوم کاهش تأثیرات آن دست‌به‌گریبان شود. این امر سبب شده تا دغدغه‌های کاهش و انطباق با این مخاطرات در ابعاد مختلف زندگی شهری به سمت ارتقا سلامت انسان‌ها سوق پیدا نماید.
اهداف: تحقیق حاضر باهدف بررسی تأثیرات تغییرات اقلیمی ناشی از موج گرما برآسایش حرارتی بیرونی در شهر مشهد است.
مواد و روش‌ها: روش گردآوری اطلاعات به‌صورت مطالعات کتابخانه‌ای و استفاده از داده‌های ایستگاه هواشناسی شهر مشهد در بازه زمانی ده‌ساله (2017-2007) بوده است. روش تحلیل، استفاده از فن نرم‌افزارهای ریمن[1] و اکسل[2] در شهر مشهد است. شاخص مورداستفاده، دمای معادل فیزیولوژیکی[3] به‌عنوان پراستفاده‌ترین شاخص سنجش آسایش حرارتی بیرونی است.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان می‌دهد که تغییرات اقلیمی و تأثیرات موج گرما در شهر مشهد در ماه‌های تیر و مرداد بر روی آسایش حرارتی بیرونی تأثیر گذاشته است و سبب شده تا در این ماه‌ها، سلامت انسان‌ها بیشتر به خطر بیافتد. همچنین بررسی‌های تغییرات آسایش حرارتی بیرونی در فصل زمستان این شهر نشان می‌دهد که میزان گرم شدن این فصول روند سریعی را در پیش‌گرفته است، به‌طوری‌که در طی ده سال میزان آسایش حرارتی بیرونی به میزان 4/1+ درجه سانتی‌گراد در اسفندماه افزایش داشته است، این عدد در فصل تابستان و تیرماه به عدد 1/1+ می‌رسد. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که فصول تابستان و بهار این شهر در حال ورود به محدوده تنش گرمایی است حال‌آنکه فصول سرد آن به سمت گرم‌تر شدن و ورود به محدوده آسایش حرارتی بیرونی است.

[1] Rayman
[2] Excell
[3] PET
واژه‌های کلیدی:

فهرست منابع
1. Akbari, H., & Konopacki, S. (2004). Energy effects of heat-island reduction strategies in Toronto, Canada. Energy, 29(2), 191-210. [DOI:10.1016/j.energy.2003.09.004]
2. Ali-Toudert, F. (2005). Dependence of outdoor thermal comfort on street design in hot and dry climate. (PhD), Universität Freiburg.
3. Analitis, A., Katsouyanni, K., Biggeri, A., Baccini, M., Forsberg, B., Bisanti, L., . . . Michelozzi, P. (2008). Effects of cold weather on mortality: Results from 15 European cities within the PHEWE project. American Journal of Epidemiology, 168(12), 1397-1408. [DOI:10.1093/aje/kwn266]
4. ASHRAE. (2009). Fundamentals, American society of heating, refrigerating and air: Conditioning Engineers Pub.
5. ASHRAE. (2004). Fundamentals, American society of heating, refrigerating and rir: Conditioning Engineers Pub.
6. Cheung, C. S. C., & Hart, M. A. (2014). Climate change and thermal comfort in Hong Kong. International Journal of Biometeorology, 58(2), 137-148. [DOI:10.1007/s00484-012-0608-9]
7. Cimellaro, G. P. (2016). Urban resilience for emergency response and recovery. Switzerland: Springer [DOI:10.1007/978-3-319-30656-8]
8. Dai, Q. (2014). The impact of urban form on thermal comfort across street zones. (PhD), The Chinese University of Hong Kong.
9. Djongyang, N. l., Tchinda, R., & Njomo, D. (2010). Thermal comfort: A review paper. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 14(9), 2626-2640. [DOI:10.1016/j.rser.2010.07.040]
10. Draper, D. B., & Richards, P. A. (2009). Dictionary for managing trees in urban environments: Csiro Publishing.
11. Ebrahimzadeh, I., & Esmaeil Negad, M. (2017). The future challenge of climatic refugees regional developments dase study: South Khorasan. Geography and Development, 15(48), 1-18.( Persian)
12. Erell, E., Pearlmutter, D., & Williamson, T. J. (2010). Urban microclimate: Designing the spaces between buildings. London: Taylor & Francis Group.
13. Fallah Ghalhari, G., Esmaili, R., & Shakeri, F. (2016). Assessing the seasonal variability of thermal stresses during the last half century in some climatic zones of Iran. Iranian Journal of Health and Environment, 9(2), 233-246.( Persian)
14. Fanger, P. (1970). Thermal comfort: Analysis and applications in environmental engineering. New York: McGraw-Hill pub.
15. Hajat, S., Armstrong, B., Baccini, M., Biggeri, A., Bisanti, L., Russo, A., . . . Kosatsky, T. (2006). Impact of high temperatures on mortality: Is there an added heat wave effect? Epidemiology, 17(5), 632-638. [DOI:10.1097/01.ede.0000239688.70829.63]
16. Hansen, A., Bi, P., Nitschke, M., Ryan, P., Pisaniello, D., & Tucker, G. (2008). The effect of heat waves on mental health in a temperate Australian city. Environmental Health Persepectives, 116(10), 1369-1375. [DOI:10.1289/ehp.11339]
17. Heidari, S., & Monam, A. (2013). Evaluation of thermal comfort indices in outdoor space, Journal of Geography and Regional Development, 11(20), 192-216.) Persian(
18. Hensel, H. (1981). Thermoreception and Temperature Regulation. Monographs of the Physiological Society, 38, 1-321.
19. Höppe, P. (2002). Different aspects of assessing indoor and outdoor thermal comfort. Energy and Buildings, 34(6), 661-665. [DOI:10.1016/S0378-7788(02)00017-8]
20. IPCC. (2007). Climate change synthesis report - summary for policymakers: Retrieved from Cambridge University Press.
21. Johansson, E. (2006). Influence of urban geometry on outdoor thermal comfort in a hot dry climate: A study in Fez, Morocco. Building and Environment, 41(10), 1326-1338. [DOI:10.1016/j.buildenv.2005.05.022]
22. Karimian, Z. (2013). Optimization of urban green space for the comfort of the warmest period of the year using modeling methods. (PhD), Ferdosi University of Mashhad, Mashhad.( Persian)
23. Linares, C., & Dı´az, J. (2008). Impact of high temperatures on hospital admissions: Comparative analysis with previous studies about mortality (Madrid). European Journal of Public Health, 18(3), 317-322. [DOI:10.1093/eurpub/ckm108]
24. Matzarakis, A., Mayer, H., & Rutz, F. (2002). Radiation and thermal comfort. Paper presented at the 6th Hellenic Conference in Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics
25. Matzarakis, A., Rutz, F., & Mayer, H. (2010). Modelling radiation fluxes in simple and complex environments: basics of the RayMan model. International Journal of Biometeorology, 54(2), 131-139. [DOI:10.1007/s00484-009-0261-0]
26. Monsefi Parapari, D. (2015). Adaptation to climate change and thermal comfort. (PhD), Dortmund University of Technology.
27. Morris, J. (2008). History of urban form: Before the industrial revolutions (R. Rezazadeh, Trans.). Tehran: Iran University of Science & Technology. (Persian)
28. Oliver, J. E. (2005). Encyclopedia of world climatology. Netherlands: Springer [DOI:10.1007/1-4020-3266-8]
29. Pirard, P., Vandentorren, S., Pascal, M., Laaidi, K., Le Tertre, A., Cassadou, S., & Ledrans, M. (2005). Summary of the mortality impact assessment of the 2003 heat wave in France. Euro Surveill, 10(7), 153-156. [DOI:10.2807/esm.10.07.00554-en]
30. Prasad, N., Ranghieri, F., Shah, F., Trohanis, Z., Kessler, E., & Sinha, R. (2009). Climate resilient cities: A primer on reducing vulnerabilities to disasters. Washington, DC: World Bank.
31. Qanbarzadeh, H., & Behniafar, A. (2007). Fundemental of environmental change. Mashhad: Islamic Azad University Press.(Persian)
32. Roaf, S., Crichton, D., & Nicol, F. (2009). Adapting buildings and cities for climate change: A 21st century survival guide. Oxford, United Kingdom: Taylor, Francis Ltd.
33. Shams, M., Safari Rad, A., & Ghasemi, A. (2014). Assessing climate conditions of Mashhad city using the quantitative indices of thermal comfort, . Gerographical Journal of Tourism Space, 3(10), 91-104.(Persian)
34. Szokolay, S. V. (2008). Architectural science the basis of sustainable design. Oxford: Elsevier
35. Taylor, J., Wilkinson, P., Davies, M., Armstrong, B., Chalabi, Z., Mavrogianni, A., . . . Bohnenstengel, S. I. (2015). Mapping the effects of urban heat island, housing, and age on excess heat-related mortality in London. Urban Climate, 14, 517-528. [DOI:10.1016/j.uclim.2015.08.001]
36. Wilkinson, P., Landon, M., Armstrong, B., Stevenson, S., & McKee, M. (2001). Cold comfort: The social and environmental determinants of excess winter death in England. Bristol: The Policy Press.
37. Yang, L., Qian, F., Song, D.-X., & Zheng, K.-J. (2016). Research on urban heat-island effect. Procedia Engineering, 169, 11-18. [DOI:10.1016/j.proeng.2016.10.002]
38. Yilmaz, S., Akif Irmak, M., & Matzarakis, A. (2013). The importance of thermal comfort in different elevation for city planning. Global Nest Journal, 15(4), 408-420.
39. Yow, D. M. (2007). Urban heat Islands: Observations, impacts, and adaptation. Geography Compass, 1(6), 1227-1251. [DOI:10.1111/j.1749-8198.2007.00063.x]
40. Zolfaghari, H. (2008). Determination of suitable calendar for tourism in Tabriz with using the thermo-physiological indices (PET and PMV). Journal of Geographical Studies, 39(62), 129-141.( Persian)