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METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA COM O USO DO MODELO DE MESOESCALA WRF 2009 138 f Dissertação (Mestrado) Curso de Engenharia Ambiental, Centro

5 Considerações Finais

METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA COM O USO DO MODELO DE MESOESCALA WRF 2009 138 f Dissertação (Mestrado) Curso de Engenharia Ambiental, Centro

Tecnológico, Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, 2009.

SCHMITZ, L. K.. Reestruturação Urbana e Conforto Térmico em Curitiba/PR: diagnóstico, modelagem e cenários. 2014. 299 f. Tese (Doutorado) - Curso de Geografia, Ciências da Terra, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2014.

SHASHUA-BAR, L.; TSIROS, I. X.; HOFFMAN, M.. Passive cooling design options to ameliorate thermal comfort in urban streets of a Mediterranean climate (Athens) under hot summer conditions. Building And Environment, [s.l.], v. 57, p.110-119, nov. 2012. Elsevier BV. http://dx.doi.org/10.1016/j.buildenv.2012.04.019.

SHINZATO, P.. O impacto da vegetação nos microclimas urbanos. 2009. 173 f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo: Tecnologia da Arquitetura) – Universidade de São Paulo. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. São Paulo, 2009.

SHINZATO, P.; DUARTE, D.H.S.. Microclimatic Effect of Vegetation for Different Leaf Area Index - LAI. In: OPPORTUNITIES, LIMITS & NEEDS TOWARDS AN ENVIRONMENTALLY RESPONSIBLE ARCHITECTURE, 28., 2012, Lima, Perú. Anais. Lima, Perú: Plea, 2012. p. 1 - 6.

Disponível em: https://pdfs.semanticscholar.org/baff/35e17741b0f36bacb1555b88700690b69d45.pdf?_ga=

2.41617057.2061114236.1521746519-1127462006.152174651 Acesso em: 23 ago. 2017. SILVA, F. T.; ALVAREZ, C. E.. Pressupostos teóricos para análise climática da camada intra-

urbana: recomendações gerais para obtenção e análise de dados. In: ELECS. Curitiba, 2013.

SILVA, F. T.. CONFORTO TÉRMICO DO TRANSEUNTE: a porosidade urbana como condicionante da ventilação. 2014. 121 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, 2014.

SIMON, H.; LINDÉN, J.; HOFFMANN, D.; BRAUN, P.; BRUSE, M.; ESPER, J.. Modeling transpiration and leaf temperature of urban trees – A case study evaluating the microclimate model ENVI-met against measurement data. Landscape and Urban Planning, [s.l.], v. 174, p.33-40, jun. 2018. Elsevier BV. http://dx.doi.org/10.1016/j.landurbplan.2018.03.003

STATHOPOULOU, M.; CARTALIS, C.. Daytime urban heat islands from Landsat ETM+ and Corine land cover data: An application to major cities in Greece. Solar Energy, [s.l.], v. 81, n. 3, p.358-368, mar. 2007. Elsevier BV. http://dx.doi.org/10.1016/j.solener.2006.06.014.

TALEB, D.; ABU-HIJLEH, B. Urban heat islands: Potential effect of organic and structured urban configurations on temperature variations in Dubai, UAE. Renewable Energy, [s.l.], v. 50, p.747-762, fev. 2013. Elsevier BV. http://dx.doi.org/10.1016/j.renene.2012.07.030. TALEGHANI, M.; KLEEREKOPER, L.; TENPIERIK, M.; DOBBELSTEEN, A. V. D.;. Outdoor thermal comfort within five different urban forms in the Netherlands. Building And

Environment, [s.l.], v. 83, p.65-78, jan. 2015. Elsevier BV.

http://dx.doi.org/10.1016/j.buildenv.2014.03.014.

TARGHI, M. Z; VAN DESSEL, S. Potential Contribution of Urban Developments to Outdoor Thermal Comfort Conditions: The Influence of Urban Geometry and Form in Worcester, Massachusetts, USA. Procedia Engineering, [s.l.], v. 118, p.1153-1161, 2015. Elsevier BV. http://dx.doi.org/10.1016/j.proeng.2015.08.457.

UNITED NATIONS. World Urbanization Prospects: The 2014 Revision. Department of Economic and Social Affairs. New York: United Nations, 2014. 32 p. Highlights. Disponível em: <https://esa.un.org/unpd/wup/publications/files/wup2014-highlights.pdf>. Acesso em: 17 ago.. 2017

VITÓRIA. Lei nº 9.271, de 22 de maio de 2018. Aprova o Plano Diretor Urbano do Município de Vitoria e dá outras providências. Diário Oficial do Município de Vitória - Estado do Espírito Santo. ed. Nº 940. Vitória, ES - BRASIL: Diário Oficial, 22 maio 2018. Disponível em: <http://diariooficial.vitoria.es.gov.br/ExibirArquivo.aspx?qs=qWdXNT75uq4jT8sAXHV4YcKe8 SoLZJ3dDlfTaxRwv%2fkTq2%2f08j9RDCzsKhlVvmB0Zi%2f2pT3g5ubRfg3EwY9aOzpu4NH1Lpo BJb2FbaHL0XU%3d>. Acesso em: 27 maio 2018.

WAMSLER, C.; BRINK, E.; RIVERA, C. Planning for climate change in urban areas: from

theory to practice. Journal Of Cleaner Production, [s.l.], v. 50, p.68-81, jul. 2013. Elsevier BV.

http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2012.12.008.

WANIA, A.; BRUSE, .; BLOND, N.; WEBER, C. Analysing the influence of different street vegetation on traffic-induced particle dispersion using. Journal Of Environmental

Management, [s.l.], v. 94, n. 1, p.91-101, jun. 2011. Elsevier BV.

http://dx.doi.org/10.1016/j.jenvman.2011.06.036.

WMO, 2014. World Meteorological Organization (Suíça) (Org.). URBAN OBSERVATIONS. In: World Meteorological Organization (WMO) (Org.). Guide to Meteorological Instruments

and Methods of Observation. 8. ed. Genebra. WMO, 2014. Cap. 9. p. 765-793. Updated in

2017. Disponível em: <http://www.wmo.int/pages/prog/www/IMOP/CIMO-Guide.html>. Acesso em: 23 out. 2017.

WMO, 2017a. World Meteorological Organization. WMO Statement on the State of the

Global Climate in 2016. No.1189. Switzerland, Geneva, 2017. 28 p. Disponível em:

<https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=3414>. Acesso em: 22 nov. 2017.

WMO, 2017b. World Meteorological Organization. Climate. WMO, 2017b. Disponível em: <https://public.wmo.int/en/our-mandate/climate>. Acesso em: 02 de março de 2017.

XAVIER, T. C. A INFLUÊNCIA DA ARBORIZAÇÃO NO MICROCLIMA URBANO: um estudo aplicado à cidade de Vitória, ES. 2017. 95 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Arquitetura e Urbanismo, Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal

do Espírito Santo, Vitória, 2017. Disponível em: http://lpp.ufes.br/sites/lpp.ufes.br/files/field/anexo/dissertacao_-_tatiana_c_xavier.pdf .

Acesso em: 03 dez. 2017

YANG, F.; QIAN, F.; LAU, S. S. Y. Urban form and density as indicators for summertime outdoor ventilation potential: A case study on high-rise housing in Shanghai. Building And

Environment, [s.l.], v. 70, p.122-137, dez. 2013(a). Elsevier BV.

http://dx.doi.org/10.1016/j.buildenv.2013.08.019

YANG, X.; ZHAO, L.; BRUSE, M.; MENG, Q. Evaluation of a microclimate model for predicting the thermal behavior of different ground surfaces. Building And Environment, [s.l.], v. 60, p.93-104, fev. 2013(b). Elsevier BV.<http://dx.doi.org/10.1016/j.buildenv.2012.11.008>. YANG, X.; ZHAOA, L.; BRUSE, M.; MENG, Q.. An integrated simulation method for building energy performance assessment in urban environments. Energy And Buildings, [s.l.], v. 54, p.243-251, nov. 2012b. Elsevier BV. <http://dx.doi.org/10.1016/j.enbuild.2012.07.042>. YANG, X.; ZHAOA, L.; BRUSE, M.; MENG, Q. Assessing the Effect of Microclimate on Building Energy Performance by Co-Simulation. Applied Mechanics And Materials, [s.l.], v. 121-126, p.2860-2867, 2012a. Trans Tech Publications. <http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.121-126.2860>.

APÊNDICES

APÊNDICE A: Gráficos de UR de P1, P2 e P3 para os quatro cenários

Figura 60: Comportamento da Umidade Relativa em P1 para C1, C2, C3 e C4, com destaque para os horários

sinóticos de 9h, 15h e 21h.

Fonte: A autora.

Figura 61: Comportamento da Umidade Relativa em P2 para C1, C2, C3 e C4, com destaque para os horários

sinóticos de 9h, 15h e 21h.

Figura 62:Comportamento da Umidade Relativa em P2 para C1, C2, C3 e C4, com destaque para os horários sinóticos de 9h, 15h e 21h.

APÊNDICE B: Mapas Cromáticos de Ta e TRM para os quatro cenários

Figura 63: Mapas cromáticos de Temperatura do Ar para os horários sinóticos e cenários avaliados.

Figura 64: Mapas cromáticos da Temperatura Radiante Média para os horários sinóticos e cenários avaliados.