SURFACE TEMPERATURE IN RESPONSE TO CHANGES IN COVERAGE AND DUE TO LAND USE URBAN EXPANSION: A STUDY IN BRASILIA-DF
DOI :
https://doi.org/10.5935/2237-2202.20160019Mots-clés :
Remote sensing, land use, urban climate, urban heat islandsRésumé
The objective of this study was to evaluate the dynamics of temperature of the land surface and land use through TM-Landsat 5 images, between 1987 and 2011 in Metropolitan Brasilia, the Federal District. The city was chosen to present quite peculiar characteristics resulting from its urban planning, including as regards its location, and that over the years has been modified due to the new trends in occupation of its territory. Satellite images were used Landsat 5-TM and SEBAL. The results indicated that the expansion of urban areas has contributed to a significant increase in temperatures over the years, but in the Pilot Plan, it was revealed that there was a cooling mostly derived from the implementation of wooded medians. In impermeable areas, the temperatures approached 30°C and was verified environments conducive to formation of urban heat islands.
Références
ALLEN, R.G.; TASUMI, M.; TREZZA, R.; WATERS, R. METRIC - Mapping evapotranspiration at high resolution and using internalized calibration. Advanced Training and Users Manual. Version 1.0. 2002.
BOEGH, E.; SOEGAARD, H.; THOMSEN, A. Evaluating evapotranspiration rates and surface conditions using Landsat TM to estimate atmospheric resistance and surface resistance. Remote Sensing of Environment. v.79, n.1, p.329-343, 2002.
CARLSON, T. N.; ARTHUR, S. T. The impact of land use – land cover changes due to urbanization on surface microclimate and hydrology: a satellite perspective. Global and Plantenaty Change, v.25, p.49-65, 2000.
CARNEIRO, D. P., GENARI, H. F., MIYASATO, H. H., & MARTINS, R. J. Ilhas de calor no campus da Unicamp. Revista Ciências do Ambiente, v.3, p.43-48, 2007.
CLINTON, N.; GONG, P. MODIS detected surface urban heat island and sinks: Global locations and controls. Remote Sensing of Environment, v.134, p.294-304, 2013.
DELGADO, R.C.; RODRIGUES, R.A.; FARIA, A.L.L.; PESSÔA, C.S.; DAHER, M. Uso do sensoriamento remoto na estimativa dos efeitos de ilhas de calor. Revista Brasileira de Ciências Ambientais, v.25, 2012.
ESSA, W.; VERBEIREN, B.; VAN DER KWAST, J.; VAN DE VOORDE, T.; BATELAAN, O. Evaluation of the DisTrad thermal sharpening methodology for urban areas. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, v.19, p.163-172, 2011.
FOEHLICH, J. M.; RAUBER, C. C.; CARPES, R. H.; TOEBE, M. Êxodo seletivo, masculinização e envelhecimento da populção rural na região central do RS. Ciência Rural, v.41, n.9, p.1674-1680, 2011.
GARTLAND, L. Ilhas de Calor. São Paulo: Oficina de Textos, 2010.
GUTIERREZ, L. A. R.; SOUZA, G. F.; PEREIRA, G.; PARANHOS FILHO, A. C.; ARIMA, G. A.; BARBASSA, A. P. Mapeamento temporal dos índices: área de superfície impermeável e escoamento superficial da área urbanizada de Campo Grande – MS. Caminhos de Geografia, v.12, n.37, p.269-288, 2011.
HUETE, A. R. A soil adjusted vegetation index – SAVI. Remote Sensing of Environment, v.25, p.295–309, 1998.
HUETE, A. R. and WARRICK, A. W., 1990. Assessment of Vegetation and Soil Water Regimes in Partial Canopies with Optical Remotely Sensed Data. Remote Sensing of Environment, v.32, p.155-167, 1990.
IBGE. Disponível em: http://www.ibge.gov.br. Acesso em 15 de 07 de 2011.
IQBAL. M. An Introduction to Solar Radiation. Lbrary of Congress Cataloging in Publication data, Academic Press Canadian. 1983.
KOENIGSBERGER, O H., INGERSOLL, T.G., MAYHEW, A; SZOKOLAY, S. V. Manual of Tropical Housing. 4.ed, Nova York, 1980.
LAZZARINI, M.; MARPU, P. R.; GHEDIRA, H. Temperature-land cover interactions: The inversion of urban heat island phenomenon in desert city areas. Remote Sensing of Environment, v.130, p.136-152, 2013.
LO, C. P.; QUATTROCHI, D. A. Urban heat island phenomenon and health implications: A remote sensing approach. Photogrammetric Engineering and Remote Sensing, v.69, n.9, p.1053–1063, 2003.
LOMBARDO, M. A. Ilha de calor nas metrópoles: o exemplo de São Paulo. São Paulo: HUCITEC, 1985, 244 p.
MACHADO, C.C.C.; GALVÍNCIO, J.D., PEREIRA, E.C.G. Utilização do IVAS e da temperatura da superfície para análise multitemporal das mudanças ambientais no Parque Natural da Serra da Estrela (Portugal). VI Seminário Latino Americano de Geografia Física II Seminário Ibero Americano de Geografia Física Universidade de Coimbra. 2010.
MACIEL, A. Projeto bioclimático em Brasília: Estudo de caso em edifício de escritórios. Dissertação. Mestrado em Engenharia Civil. Pós- graduação em Engenharia Civil. UFSC, Santa Catarina, Brasil. 2002, 138 p.
MARKHAM, B. L.; BARKER, L. L. Thematic mapper bandpass solar exoatmospherical irradiances. International Journal of Remote Sensing, v.8, n.3, p.517- 523, 1987.
MENBERG, K.; BAYER, P.; ZOSSEDER, K.; RUMOHR, S.; BLUM, P. Subsurface urban heat islands in German cities. Science of the Total Environment, v.442, p.123-133, 2013.
MOREIRA, E. B.M.; GALVÌNCIO, J.D.; Análise multitemporal da ilha de calor urbana na cidade do Recife, através de imagens do Landsat TM-5. XIV Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, 2009, INPE, p. 1441-1448.
OKE, T. R. Boundary Layer Climates. London: Methuem & Ltd. A. Halsted Press Book, John Wiley & Sons, New York, 1978, 372p.
OKE, T. R. City size and the urban heat island. Atmospheric Environment, v.7, p.769-779, 1973.
PATZ, J. A.; CAMPBELL-LENDRUM, D.; HOLLOWAY, T.; FOLEY, J. Impact of regional climate change on human health. Nature, v.438, p.310-317, 2005.
PICHIERI, M.; BONAFONI, S.; BIONDI, R. Satellite air temperature estimation for monitoring the canopy layer heat island of Milan. Remote Sensing of Environment, v.127, p.130-138, 2012.
PONZONII, F. J.; SHIMABUKURO, Y. E. Sensoriamento Remoto no Estudo da Vegetação. São José dos Campos: Parêntese. 2009.
SERRAT, C.; LEMONSU, A.; MASSON, V.; GUEDALIA, D. Impact of urban heat island on regional atmospheric pollution. Atmospheric Environment, v.40, p.1743-1758, 2006.
SILVA, B. B.; BEZERRA, M. V.; BRAGA, A. C.; SILVA, S. T. Obtenção do albedo de áreas irrigadas e de vegetação nativa. III Simpósio Regional de Geoprocessamento e Sensoriamento Remoto. 2006.
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, v.81, p.358-368, 2007.
STREUTKER, D. R. Sataellite-measured growth of the urban heat island of Houston, Texas. Remote Sensing of Environment, v.85, p.282-289, 2003.
VOOGT, J. A.; OKE, T. R. Thermal remote sensing of urban climates. Remote Sensing of Environment, v.86, p.370-384, 2003.
YANG, X.; HOU, Y.; CHEN, B. Observed surface warming induced by urbanization in East China. Journal of Geophysical Research, v.116(D14), 1–12, 2011.
YUAN, F.; BAUER, M. E. Comparison of impervious surface area and normalized difference vegetation index as indicators of surface urban heat island effects in Landsat imagery. Remote Sensing of Environment, v.106, p.375-386, 2007.
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