برآورد تغییرات فضایی- زمانی شدت جزیره حرارتی کلانشهر تهران با استفاده از تصاویر ماهواره ای LANDSAT۸ و ASTER ASTER

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 58

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JZPM-7-27_004

تاریخ نمایه سازی: 24 بهمن 1402

چکیده مقاله:

جزیره حرارتی شهر یکی از بارزترین مضاهر آب و هوایی شهرنشینی در شهرهای امروزی است. افزایش دمای شهری به شدت باعث افزایش تقاضای برق برای تهویه هوای داخل ساختمان­ها، میزان غلظت هوا و افزایش انتشار آلودگی های نیروگاه برق از جمله دی اکسید گوگرد، مونواکسید کربن، اکسید نیتروژن و ذرات معلق می شود. بدین ترتیب تحلیل و درک پویایی حرارت شهری و شناسایی ارتباط آن با تغییرات منشاء انسانی برای مدلسازی، پیش بینی تغییرات محیطی و نهایتا سیاستگذاری شهری الزامی به نظر می رسد. بنابراین هدف پژوهش حاضر برآورد فضایی- زمانی جزیره حرارتی مناطق بیست و دوگانه ی شهر تهران بین سالهای ۹۴-۱۳۸۲ در اثر تحولات توسعه ی کالبدی شهر است. در فرآیند دست یابی به هدف مورد نظر تصاویر ماهواره ای بدون پوشش ابری و صاف کلانشهر تهران توسط ماهواره ی Landsat۸ برای مرداد ماه سال ۱۳۹۴ و ماهواره ی Aster برای مرداد ماه سال ۱۳۸۲ تهیه شده است. این تصاویر از طریق الگوریتم های طراحی شده و در محیط Envi به الگوهای فضایی جزیره حرارتی مناطق ۲۲گانه شهر تهران تبدیل شده است. مقایسه و تحلیل الگوهای فضایی جزایر حرارتی در سیر زمانی ۱۳۹۴-۱۳۸۴ با استفاده از آزمون من- کندال نشان از ۰.۶ همبستگی فضایی داشته است، این بدان معناست که در ۴۰% از سطح شهر تهران طی تقریبا یک دهه ی اخیر به دلایل اثرات توسعه ی کالبدی شهر الگوی فضایی جزیره حرارتی تغییر یافته  است. همچنین سایر نتایج نشان از کاهش کمینه ی حرارت سطح (c̊ ۳.۶۷) و کاهش میانگین حرارت سطح ( c̊ ۰.۴۷) طی یک دهه ی اخیر شهر تهران دارد. البته شایان ذکر است روند تحولات الگوی فضایی جزیره حرارتی که ناشی از تغییرات سیاست های کالبدی- عملکردی و فعالیت های انسانی است، در حوزه ی غربی شهر بویژه در مناطق ۵ ، ۲۲ و قسمت شرقی منطقه ی ۲۱ بیشترین تحولات را به خود اختصاص داده اند.

نویسندگان

هادی رضایی راد

دانش آموخته دکترای شهرسازی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

مجتبی رفیعیان

دانشیار گروه شهرسازی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • Abrams, Michael., Simon, Hook. (۲۰۰۵). ASTER User Handbook, Version۲, Jet ...
  • André, C., et al. (۲۰۱۵). Land surface temperature retrieval over ...
  • Bhang, K.J., et al. (۲۰۰۹). Evaluation of the Surface Temperature ...
  • Bobrinskaya, Maria. (۲۰۱۲). “Remote Sensing for Analysis of Rela- Tionships ...
  • Chander, G., et al. (۲۰۰۹), Summary of current radiometric, Remote ...
  • Collatz, G.J., et al. (۲۰۰۰). A mechanism for the influence ...
  • Gartland, Lisa. (۲۰۰۸). HEAT ISLANDS UNDERSTANDING AND MITIGATING HEAT IN ...
  • Guillevic, Pierre., et al. (۲۰۱۲). Land Surface Temperature product validation ...
  • Huang, C., et al. (۲۰۱۰). An automated approach for reconstructing ...
  • José, A., et al. (۲۰۰۴). Land surface temperature retrieval from ...
  • Kerr, Y., et al. (۲۰۰۴). Land surface temperature retrieval: Techniques ...
  • Kotroni, J., et al. (۲۰۰۹). Analyses of summer lightning activity ...
  • Li, Hui. (۲۰۱۶). Pavement Materials for Heat Island Mitigation: Design ...
  • Markham, B.L., et al. (۲۰۰۴). Landsat sensor performance: History and ...
  • Meng, Q.Y., et al. (۲۰۰۹). Determinants of indoor and personal ...
  • Moran, M., et al. (۲۰۰۹). Partitioning evapotranspiration in semiarid grassland ...
  • Niu, C. Y., et al. (۲۰۱۵). Analysis of soil moisture ...
  • Oke,TR. (۲۰۰۶). Initial guidance to obtain representative meteorological observations at ...
  • Owen, T.W., et al. (۱۹۹۸). Remotely sensed surface parameters governing ...
  • Pitman, A., et al. (۲۰۱۱). Importance of background climate in ...
  • Rajeshwari,A., Mani, N,D. (۲۰۱۴). ESTIMATION OF LAND SURFACE TEMPERATURE OF ...
  • Rezaei Rad, Hadi. (۲۰۱۷). Analysis of Physical Planning Effects on ...
  • Rezaei Rad, Hadi., et al. (۲۰۱۳). Assessment the impact of ...
  • Rezaei Rad, Hadi., et al. (۲۰۱۷). Evaluating the effects of ...
  • Rezaei Rad, Hadi., Rafieian, Mojtaba. (۲۰۱۴). Assessing the effects of ...
  • Rezaei Rad, Hadi., Rafieian, Mojtaba. (۲۰۱۶). Evaluating The Effects of ...
  • Rezaei Rad, Hadi.. (۲۰۱۲). The Evaluation of High Rise Building ...
  • Roy, D.P., et al. (۲۰۱۴). Landsat-۸: Science and product vision ...
  • Sajadiyan, Nahid. (۲۰۱۵). Forcasting of pollution due to city transport ...
  • Santamouris, M., Cartalis, C., Synnefa, A., and Kolokotsa, D. (۲۰۱۵). ...
  • Santamouris, Mat., Kolokotsa, Denia. (۲۰۱۶). “URBAN CLIMATE MITIGATION”, First published ...
  • Shukla, J., Mintz, Y. (۱۹۸۲). The influence of land-surface-evapotranspiration on ...
  • Skelhorn, Cynthia Pamela. (۲۰۱۳). “A Fine Scale Assessment of Urban ...
  • Srivanit, Manat., Hokao, Kazunori. (۲۰۱۲). Thermal Infrared Remote Sensing for ...
  • Sun, J., et al. (۲۰۱۱). Parameter estimation of coupled water ...
  • Svensson, M. K., Eliasson, I. (۲۰۰۲). Diurnal air temperatures in ...
  • Tran, N., et al. (۲۰۰۹). Strategies for Design and Construction ...
  • Weng, Q. (۲۰۰۹). Thermal infrared remote sensing for urban climate ...
  • Weng, Q., et al. (۲۰۱۴). Generating daily land surface temperature ...
  • Yang, X., et al. (۲۰۱۳). Evaluation of a microclimate model ...
  • Yuan, Fei., et al. (۲۰۰۷). Comparison of impervious surface area ...
  • Zareie, S., et al. (۲۰۱۶). Derivation of land surface temperature ...
  • Zhou, Y., Ren, G. (۲۰۱۱).Change in extreme temperature event frequency ...
  • نمایش کامل مراجع