Temperatura Superficial Terrestre por meio de Sistemas de Informações Geográficas (SIG) no Município de Palmas - TO

Autores

DOI:

https://doi.org/10.5216/teri.v14i1.80910

Palavras-chave:

Temperatura Superficial Terrestre, Sistema de Informações Geográficas, Palmas

Resumo

A superfície terrestre representa a capacidade de a água infiltrar na superfície do solo. Em superfícies urbanas como, ruas asfaltadas, edificações sob solos impermeáveis, resistentes a permeabilidade e infiltração, levam à ocorrência de impactos distintos sobre o ambiente, dentre eles, o fenômeno de ilhas de calor. Tal fenômeno se caracteriza pelo aumento da temperatura nos centros urbanos em comparação ao entorno. Sendo assim, este trabalho tem como objetivo investigar o impacto da vegetação para o aumento da Temperatura Superficial Terrrestre por meio do Sistema de Informações Geográficas (SIG) em setembro de 2024, no Município de Palmas – TO. Para tanto, verificar-se-á a intensidade de ilha de calor por meio um mapeamento de temperatura superficial, com imagem Landsat-08 (banda termal 10) e mapa de uso do solo, elaborados pelo software livre QGIS 3.30.1. Os resultados do processamento de dados permitiram verificar, o horário de maior intensidade para formações de ilha de calor, promover atualização do banco de dados de cadastro multifinalitário na Prefeitura Municipal de Palmas - TO. Os resultados evidenciaram produtos da correlação entre o aumento da Temperatura Superficial Terrestre com as tipologias de uso e ocupação solo urbano destacando: áreas permeáveis e impermeáveis para as localidades, contribuindo para o planejamento urbano do Município.

Downloads

Não há dados estatísticos.

Biografia do Autor

Estéfane da Silva Lopes, Instituto Federal de Goiás, Goiânia, Goiás, Brasil, estefane_lopes@hotmail.com

Engenheira Civil, Msc.e Doutoranda em Arquitetura e Urbanismo. Professora substituta no Instituto Federal de Goiás (IFG).

Referências

CHEN, Liang; YU, Bailang; YANG, Feng; et al. Intra-urban differences of mean radiant temperature in different urban settings in Shanghai and implications for heat stress under heat waves: A GIS-based approach. Energy and Buildings, v. 130, p. 829–842, 2016.

CHEN Z., HAO X., ZHANG X.. ,Have traffic restrictions improved air quality? A shock from COVID-19. Journal of Cleaner Production. 2020.

DENG, J. S. et al.Spatio-temporal dynamics and evolution of land use change and landscape pattern in response to rapid urbanization. Landscape and Urban Planning, v. 92, n. 3–4, p. 187–198, set. 2009.

DORIGON, L. P.; AMORIM, M. C. DE C. T. Spatial modeling of an urban Brazilian heat island in a tropical continental climate. Urban Climate, v. 28, p. 100461, jun. 2019.

DUARTE, D,; SERRA, G. Padrões de ocupação do solo e microclimas urbanos. Techne, São Paulo, n°64, p.46-49, 2002.

EPA. United States Environmental Protection Agency. Heat Islands and Equity. Disponível em: https://www.epa.gov/heat-islands/heat-islands-and-equity.Acesso em agosto de 2024.

FOCHI, D.A. T.; CORAZZA R.;, MESACASA, L.; MELO, N. G,. Utilização de ferramentas de geoprocessamento para a delimitação das Áreas de Preservação Permanente (APPs) no município de Passo Fundo, segundo o Novo Código Florestal (Lei 12.651-2012). VI Congresso Brasileiro de Gestão Ambiental Porto Alegre/RS– 23 a 26/11/2015. Disponível em http://www.ibeas.org.br/congresso/Trabalhos2015/I-028.pdf. Acesso em 24/08/2024.

HU, L.; BRUNSELL, N. A. The impact of temporal aggregation of land surface temperature data for surface urban heat island (SUHI) monitoring. Remote Sensing of Environment, v. 134, p. 162–174, jul. 2013.

INMET – Instituto Nacional De Meteorologia. Disponível em:< http://www.inmet.gov.br/portal/index.php?r=clima/normaisClimatologicas> Acesso em: 25/09/2024.

IPING et al. (2019), Contribution of soil erosion to PAHs in surface water in China, v. 686, P.497-504, 10 October 2019.

LUAN, X.; Yu, Z.; ZHANG, Y.; WEI, S.; MIAO, X.; HUANG, Z.Y.X; TENG, S. N.; XU, C. Remote Sensing and Social Sensing Data Reveal Scale-Dependent and System-Specific Strengths of Urban Heat Island Determinants, Remote Sensing, v. 12, n. 3, p. 391, 2020.

LOPES, E. da S.; HORA, K. E. R. Impact of urban morphology on the intensity of nocturnal heat islands: Analysis through the validation of simulation models in central-west Brazil. Urban Climate. Volume 56, July 2024.

LOPES, E. da S.; NASCIMENTO, D. T. F.; HORA, K. E. R. ANÁLISE DE ILHAS DE CALOR A PARTIR DE AVALIAÇÃO DE VARIÁVEIS URBANAS E AMBIENTAIS NO SETOR BUENO – GOIÂNIA/GO (2020). Sociedade e Território, [S. l.], v. 35, n. 3, 2024. DOI: 10.21680/2177-8396.2023v35n3ID33842. Disponível em: https://periodicos.ufrn.br/sociedadeeterritorio/article/view/33842. Acesso em: 25 set. 2024.

LOPES, E. da S.; WILSON DE SÁ RORIZ, J.; ABREU HARBICH, L.; EMMANUELA RIBEIRO HORA, K. Uma Abordagens sobre supressão arbórea em Goiânia frente às mudanças climáticas: uma revisão bibliográfica (2015 a 2022). Revista Jatobá, Goiânia, v. 4, 2022. DOI: 10.5216/revjat.v4.74653. Disponível em: https://revistas.ufg.br/revjat/article/view/74653. Acesso em: 22 agosto. 2024

NASCIMENTO, D. T. F. Emprego de técnicas de sensoriamento remoto e de geoprocessamento na análise multitemporal do fenômeno de ilhas de calor no município de Goiânia-GO (1986/2010). Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Goiás, Instituto de Estudos Sócio-Ambientais, 2011

ONU. Divisão de População do Departamento de Assuntos Sociais Econômicos das Nações Unidas. Perspectivas mundiais de urbanização: A revisão de 2018; Edição Online; Nações Unidas: Nova York, NY, EUA, 2018.

OKE, T. R. Boundary layer climates. 2 nd ed. London and New York: Routledge. 1987.

OKE, T. R. The energetic basis of the urban heat island. Quarterly Journal of the

Royal Meteorological Society, London, v. 108, n. 455, p. 1–24, 1982. Disponível

em: <https://doi.org/10.1002/qj.49710845502>. Acesso em: 20 agosto. 2024.

PEREIRA, L. F.; GUIMARÃES, R. M. F.; OLIVEIRA, R. R. M. Integrando geotecnologias simples e gratuitas para avaliar usos/coberturas da terra: QGIS e Google Earth Pro. Journal of Environmental Analysis and Progress, v. 3, n. 3, p. 250–264, 4 jun. 2020.

PESAVENTO, Sandra Jatahy. Muito além do espaço: por uma história cultural do urbano. Revista Estudos Históricos, Rio de Janeiro, vol.8, n.16, 1995 (p.279-290)

QIAO, Zhi; WU, Chen; ZHAO, Dongqi; et al. Determining the Boundary and Probability of Surface Urban Heat Island Footprint Based on a Logistic Model. Remote Sensing, v. 11, n. 11, p. 1368, 2019.

RAJAGOPALAN, Priyadarsini; LIM, Kee Chuan; JAMEI, Elmira. Urban heat island and wind flow characteristics of a tropical city. Solar Energy, v. 107, p. 159–170, 2014.

WANG, Z F, The Relationship Between Land Use, Land Cover Change, And The Heat Island Effect In Xi’an City, China, Applied Ecology and Environmental Research, v. 17, n. 4, 2019

Downloads

Publicado

2024-12-13

Como Citar

LOPES, E. da S. Temperatura Superficial Terrestre por meio de Sistemas de Informações Geográficas (SIG) no Município de Palmas - TO. Revista Terceiro Incluído, Goiânia, v. 14, n. 1, p. e14120, 2024. DOI: 10.5216/teri.v14i1.80910. Disponível em: https://revistas.ufg.br/teri/article/view/80910. Acesso em: 22 dez. 2024.

Edição

Seção

Artigos