Nghiên cứu hiện tượng đảo nhiệt đô thị tại khu vực trung tâm thành phố hà nội và đề xuất biện pháp giảm thiểu

87 45 0
Nghiên cứu hiện tượng đảo nhiệt đô thị tại khu vực trung tâm thành phố hà nội và đề xuất biện pháp giảm thiểu

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - Nguyễn Thị Thu Hương NGHIÊN CỨU HIỆN TƯỢNG ĐẢO NHIỆT ĐÔ THỊ TẠI KHU VỰC TRUNG TÂM THÀNH PHỐ HÀ NỘI VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC Hà Nội -2015 i ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - Nguyễn Thị Thu Hương NGHIÊN CỨU HIỆN TƯỢNG ĐẢO NHIỆT ĐÔ THỊ TẠI KHU VỰC TRUNG TÂM THÀNH PHỐ HÀ NỘI VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU Chuyên ngành: Khoa học Môi trường Mã số: 60440301 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: NGUYỄN THỊ HOÀNG LIÊN Hà Nội – Năm 2015 ii LỜI CẢM ƠN Để hồn thành luận văn này, em xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc đến TS Nguyễn Thị Hoàng Liên, người tận tình hướng dẫn, bảo giúp đỡ em suốt trình thực đề tài hoàn thành luận văn Em xin gửi lời cảm ơn đến thầy cô Đại học Tsukuba, Nhật Bản bạn đồng nghiệp Công ty Honda Việt Nam tạo điều kiện cho em tham gia nghiên cứu, sử dụng kết để hoàn thành luận văn Em xin gửi lời cảm ơn đến thầy, cô Khoa Môi trường - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội truyền đạt kiến thức cho em năm học tập Trường Em xin gửi lời cảm ơn tới thầy giáo, cô giáo, anh, chị bạn Bộ môn Quản lý Môi trường giúp đỡ tạo điều kiện tốt cho em hoàn thành luận văn Cuối cùng, em muốn gửi lời cảm ơn đến gia đình, người thân bạn bè nguồn động lực lớn nhất, tạo điều kiện vật chất lẫn tinh thần cho em suốt thời gian qua Hà Nội, 30 tháng 10 năm 2015 Học viên ` Nguyễn Thị Thu Hương iii MỤC LỤC MỤC LỤC………………………………………………………………………….ii DANH MỤC BẢNG iv DANH MỤC HÌNH v DANH TỪ VIẾT TẮT vii MỞ ĐẦU CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 Tổng quan tượng đảo nhiệt đô thị giới Việt Nam 1.1.1 Tổng quan tượng đảo nhiệt giới 1.1.2 Phân loại tượng đảo nhiệt đô thị 1.1.3 Nguyên nhân tượng đảo nhiệt đô thị 1.1.4 Tác động tượng đảo nhiệt đô thị 11 1.1.5 Tổng quan tượng đảo nhiệt đô thị Việt Nam 12 1.2 Tổng quan khu vực nghiên cứu 15 1.2.1 Dân số thành phố Hà Nội 15 1.2.2 Vị trí, địa hình 17 1.2.3 Thủy văn 18 1.2.4 Khí hậu 18 CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 20 2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 20 2.2 Phương pháp nghiên cứu 20 2.2.1 Thu thập tài liệu thứ cấp 20 2.2.2 Phân tích liệu nhiệt độ khơng khí, vẽ đồ thị nhiệt .21 2.2.3 Xây dựng đồ nhiệt, phân tích nội suy khơng gian nhiệt bề mặt phần mềm Arc GIS 10.1 22 2.2.4 Trích lọc giá trị nhiệt độ từ ảnh vệ tinh Lansat 23 2.2.5 Khảo sát trực tiếp nghiên cứu thực địa khu vực trạm quan trắc khu vực lân cận 26 iv CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN ……………… 27 3.1 Kết phân tích liệu khí tượng 27 3.1.1 Kết phân tích liệu khí tượng biến động theo nhiệt độ trung bình tháng từ năm 1980-2011 27 3.1.2 Phân tích kết biến đổi nhiệt độ trung bình theo ngày 29 3.2 So sánh liệu khí tượng biến đổi theo phân tích nhiệt độ biến đổi theo đồ nội suy 34 3.2.1 So sánh liệu khí tượng biến đổi theo 34 3.2.2 Phân tích nhiệt độ biến đổi theo đồ nội suy .35 3.4 Đề xuất số biện pháp giảm thiểu tượng đảo nhiệt đô thị khu vực trung tâm thành phố Hà Nội 47 3.4.1 Tác dụng xanh tượng đảo nhiệt đô thị 47 3.4.2 Tác dụng gia tăng Albedo bề mặt đô thị 51 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 55 TÀI LIỆU THAM KHẢO 57 v DANH MỤC BẢNG Bảng Các đặc điểm tượng đảo nhiệt thị bề mặt khí [13] Bảng Danh sách quận khu vực nội thành thành phố Hà Nội [4] Bảng Dữ liệu khí hậu Hà Nội (1898-1990) [26] Bảng Thống kê liệu thời tiết sử Bảng Nhiệt độ trung bình ngày Bảng Nhiệt độ mặt đất tọa độ trạm quan trắc từ đồ phân bố nhiệt Bảng Kết chụp ảnh nhiệt hồng ngoại vị trí đo đạc chọn dải nhiệt độ o o từ 84 -140 F (28,9-60 C) Bảng Kết kiểm chứng biện pháp sơn vi DANH MỤC HÌNH Hình1 Hình ảnh mô tả tượng đảo nhiệt đô thị [13] Hình Tốc độ phát triển nhiệt đô thị số thành phố lớn giới [10] Hình Trung bình nhiệt độ tháng suốt mười năm khu vực Kanto từ năm 1907 đến 2007 Nhật Bản [25] Hình Biểu đồ nhiệt độ trung bình thấp hang năm trạm Phoenix trạm tượng đài quốc gia Casa Grande bang Arizona, Hoa Kỳ [15] Hình Nhiệt độ trung bình năm khu vực phía nam Victoria giai đoạn 1990 – 2000 [17] Hình Ảnh vệ tinh Lansat điểm đảo nhiệt Atlanta [14] Hình Hình ảnh đặc điểm độ thấm nước nước bề mặt [13] Hình Tương quan cường độ lượng mặt trời bước sóng tới bề mặt [13] Hình Biểu đồ nhiệt độ trung bình tháng trạm quan trắc giai đoạn 1980 – 2011 27 Hình 10 Biểu đồ nhiệt độ trung bình tháng trạm quan trắc từ năm 1980 – 2011 28 Hình 11 Biểu đồ nhiệt độ trung bình tháng trạm quan trắc từ năm 1980 – 2011 28 Hình 12 Bản đồ phân bố bề mặt khu vực thành phố Hà Nội [22] Hình 13 Biểu đồ nhiệt độ trung bình ngày trạm quan trắc tháng Hình 14 Biểu đồ nhiệt độ trung bình ngày trạm quan trắc tháng Hình 15 Biểu đồ nhiệt độ trung bình ngày trạm quan trắc tháng Hình 16 Biểu đồ nhiệt độ trung bình ngày trạm quan trắc tháng Hình 17 Biểu đồ nhiệt độ trung bình ngày trạm quan trắc tháng Hình 18 Biểu đồ nhiệt độ trung bình ngày trạm quan trắc tháng vii Hình 19 Biểu đồ nhiệt độ trung bình ngày trạm quan trắc tháng 10 năm 2012 33 Hình 20 Biểu đồ nhiệt độ trung bình ngày trạm quan trắc tháng 11 năm 2012 33 Hình 21 Biểu đồ nhiệt độ trung bình trạm ngày 20 tháng năm 2011 Hình 22 Biểu đồ nhiệt độ trung bình trạm ngày 30 tháng 11 năm 2012 Hình 23 Biểu đồ nhiệt độ trung bình trạm ngày tháng năm 2013 Hình 24 Biểu đồ nhiệt độ trung bình trạm ngày tháng năm 2013 Hình 25 Biểu đồ nhiệt độ trung bình trạm ngày 24 tháng 03 năm 2013 Hình 26 Biểu đồ nhiệt độ trung bình trạm ngày 16 tháng 05 năm 2013 Hình 27 Bản đồ nội suy nhiệt độ 6h 15h ngày tháng năm 2013 Hình 28 Bản đồ nội suy nhiệt độ 6h Hình 29 Bản đồ nội suy nhiệt độ 6h Hình 30 Bản đồ nội suy nhiệt độ 6h Hình 31 Vị trí tương đối trạm q Hình 32.Bề mặt che phủ xung quanh trạm Nguyễn Văn Cừ Trạm Lăng……….41 Hình 33 Bề mặt che phủ xung quanh trạ Hình 34 Bề mặt che phủ xung quan trạm Hình 35 Bề mặt che phủ xung quan trạm Hình 36 Hình bên trái ảnh màu tự nhiên chụp từ vệ tinh, hình bên phải ảnh nhiệt chụp từ vệ tinh L5 ngày 24/9/2011 [24] Hình 37 Bản đồ hồng ngoại nhiệt khu vực Hà Nội từ vệ tinh Landsat ngày 29/11/2011 Hình 38 Histogram LST Hình 39 Bản đồ LST khu vực thành phố Hà Nội theo phương pháp NOR ngày 24/09/2011 Hình 40 Một số hình ảnh đo đạc thực ng Hình 41 Mơ hình khu vực mái sơn Hình 42 Một số hình ảnh kiểm chứng k viii UHI BXMT ĐHKK TPHCM NVC LST ix MỞ ĐẦU Theo Luke Howard (1810), tượng đảo nhiệt đô thị (Urban Heat Island UHI): “Là tượng khu vực trung tâm đô thị ấm đáng kể so với khu vực ngoại ô xung quanh hoạt động người [19] Hiện tượng xảy mạnh mẽ thành phố lớn giới Toky-o, Bờ-rút-xen, Ln Đơn, … Đã có nhiều nghiên cứu UHI, nhiều biện pháp khắc phục đề xuất áp dụng nhằm giải tượng UHI, thiết kế thị quy hoạch thị đặc biệt quan trọng việc giải vấn đề Khu vực trung tâm thành phố Hà Nội bao gồm 12 quận, dân số khoảng 2,5 triệu người (chiếm 38% dân số Hà Nội), mật độ dân số 10 nghìn người/1 km , riêng quận Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, mật độ dân số lên đến gần 30 nghìn người/1 km [4] Cùng với hoạt động thương mại, dịch vụ, sinh hoạt, tiêu thụ lượng, trạng sử dụng, quy hoạch đất, không gian… khu vực trung tâm thành phố Hà Nội có dấu hiệu cho thấy xuất hiện tượng UHI vào ngày nắng nóng [2] Do đó, Hà Nội phải đối mặt với tác động mạnh mẽ UHI tương lai không xa khơng có giải pháp hợp lý Mặc dù Hà Nội chưa phải điểm nóng xảy tượng đảo nhiệt thị, nhiên cần thiết phải có nghiên cứu dấu hiệu tượng để có đề xuất thiết kế thị thích hợp dựa học quốc tế nhằm chủ động ứng phó với vấn đề giai đoạn đầu tác động UHI chưa ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống người Xuất phát từ lý đó, học viên lựa chọn đề tài: “Nghiên cứu tượng đảo nhiệt đô thị khu vực trung tâm thành phố Hà Nội đề xuất số biện pháp giảm thiểu” làm đề tài nghiên cứu Luận văn Thạc sỹ Mục tiêu nghiên cứu đề tài:  Nghiên cứu dấu hiệu đánh giá mức độ tượng đảo nhiệt đô thị (UHI) khu vực trung tâm thành phố Hà Nội  Đề xuất số giải pháp giảm thiểu ảnh hưởng tượng đảo nhiệt đô thị cho khu vực trung tâm thành phố Hà Nội o hậu thời gian, nhiệt độ khơng khí sát mặt sân atphan 50 C, sát mặt bê tông o o 43 C, mặt cỏ 39 C [2] Nghiên cứu thực để khảo sát thực tế: - Vị trí đo:  Các đường phố xanh che bóng, đường phố có mật độ nhà cao tầng lớn có nhiều bề mặt khơng thấm nước: đường Trần Duy Hưng, đường Nguyễn Chí Thanh, đường Tôn Đức Thắng  Các đường phố xanh che bóng suốt ngày: đường Kim Mã, đường Hoàng Diệu, đường Nguyễn Thái Học Kết đo thể bảng Bảng Kết chụp ảnh nhiệt hồng ngoại vị trí đo đạc chọn dải o o nhiệt độ từ 84 -140 F (28,9-60 C) Vị trí che bóng Vị trí khơng che bóng Trần Duy Hưng o o 97,7 F (36,5 C) T(tt) Nguyễn Chí Thanh o o 97,3 F(36,2 C) T(tt) 48 Kim Mã T(tt) o 91,9 F (33,3 Nguyễn Thái Học T(tt) o 94,5 F (34,7 Hoàng Diệu T(tt) o 97,3 F (36,3 Tôn Đức Thắng T(tt) o 95,7 F (35,4 Dựa vào kết đo đạc nhận thấy rằng: - Nhiệt độ bề mặt vị trí có bóng che mát tất vị trí đo thấp o nhiệt độ bề mặt vị trí khơng có bóng che mát từ - 15 C Điều cho thấy bóng mát có tác dụng đáng kể đến nhiệt độ khu vực đô thị - Tất khu vực ngã tư cầu vượt nơi có nhiều phương tiện giao thông thường xuyên qua lại, bóng mát nhiệt độ cao hơn khu o vực có bóng che mát từ 14 - 20 C - Các khu vực ngã tư tuyến đường có nhiều xanh hai bên đường Kim Mã, Hồng Diệu, Nguyễn Thái Học có nhiệt độ thấp nhiệt độ vị trí khu o vực ngã tư, cầu vượt cao Tôn Đức Thắng, Nguyễn Chí Thanh từ - C Hình 40 Một số hình ảnh đo đạc thực nghiệm Như vậy, kết cho thấy xanh đóng vai trị quan trọng nhiệt độ thị Vì mà cần phải có chiến lược quy hoạch phù hợp đối 50 với xanh đô thị đặc biệt bối cảnh diện tích xanh thành phố Hà Nội ngày bị thu hẹp thay cơng trình sở hạ tầng 3.4.2 Tác dụng gia tăng Albedo bề mặt đô thị Hệ số phản chiếu bề mặt: Albedo Albedo định nghĩa tỷ số phản xạ khuyếch tán xạ điện từ chiếu tới Giá trị Albedo bề mặt dao động từ nơi mà 100% xạ tới phản chiếu, giảm xuống tới nơi mà xạ không phản chiếu tất xạ hấp thụ nhiệt Khi xạ mặt trời bề mặt hấp thụ, làm tăng nhiệt độ vật liệu tái phát xạ hồng ngoại (nhiệt) Màu bề mặt sáng tỷ số Albedo cao Albedo tuyết rơi xấp xỉ 0,9, Albedo đất đen hay asphalt nằm khoảng 0,05 - 0,2, Albedo bê tông xi măng pooc lăng thường dao động khoảng 0,2 - 0,4 [8] Giảm lượng CO2 tương đương Các vật liệu màu sáng phản chiếu xạ mặt trời nhiều hơn, dẫn tới phát lượng nhiệt hơn, nghĩa làm nóng trái đất Giảm nóng trái đất biểu diễn giảm phát thải CO tương đương Khi Albedo bề mặt tăng lên 0,01, lượng CO giảm 2,55 kg/m bề mặt Lượng CO2 tương đương giảm so với giá trị xạ lượng mặt trời chiếu xuống trái đất trung bình 172 W/m [8] Lợi ích hiệu ứng Albedo dễ dàng tích hợp thiết kế bền vững, hiệu ứng đóng vai trị đáng kể việc giảm số cacbon xây dựng Hiệu ứng Albedo tận dụng trình thiết kế nhằm biến cơng trình trở thành hiệu ứng cacbon âm khoảng thời gian tương đối ngắn Thiết kế góp phần làm giảm bớt nóng trái đất từ năm qua năm khác, có hiệu tích cực giảm nóng lên trái đất Chính thay đổi vật liệu mái, bề mặt để gia tăng số Albedo phương thức áp dụng để giảm thiểu nhiệt độ hấp phụ vào bề mặt đô thị Tuy nhiên, việc thay đổi vật liệu thường gia tăng chi phí khó khăn để áp dụng cho 51 sở hạ tầng Đối với bề mặt để đạt Albedo lớn thay đổi chuyển màu sắc bề mặt sang màu trắng tương tự Albedo tuyết cho mái nhà bề mặt đô thị để giảm nhiệt độ bề mặt nhiệt độ bên tòa nhà Trên giới có nhiều dự án phủ trắng mái nhà tăng độ phản chiếu xạ mặt trời Dưới áp dụng thử nghiệm Công ty Honda Việt Nam cho thấy hiệu sơn trắng mái nhà Mô tả khu vực thử nghiệm: Khu vực thử nghiệm khu vực kho để xe máy thành phẩm Cơng ty Honda Việt Nam tỉnh Bình Dương với diện tích 10.000 m Trong khu vực khơng sơn số cột trụ toàn nhà phân chia hai bên mái thiết kế nâng cao khoảng 1m với lấy sáng để sử dụng ánh sáng tự nhiên kho Khu vực không sơn số rộng khoảng 1,800 m , khu vực cầu nhập hàng dành cho xe cong-ten-nơ di chuyển vào đỗ nhập hàng nên khơng có người sử dụng khơng có lưu giữ xe thành phẩm (Hình 46) Hình 41 Mơ hình khu vực mái sơn áp dụng thử nghiệm 52 Hình 42 Một số hình ảnh kiểm chứng kết Bảng cho thấy kết kiểm chứng biện pháp sơn phủ mái việc giảm nhiệt độ khơng khí thị Bảng Kết kiểm chứng biện pháp sơn 53 Trong ảnh mơ tả Bảng chụp phía mái có cầu nhập hàng với độ dốc mái 10o thời điểm trưa Từ kết đo đạc thực nghiệm cho thấy, sơn trắng mái tòa nhà thực có hiệu giảm thiểu nhiệt hấp thụ vào tòa nhà Như vậy, biện pháp giảm thiểu hiệu ứng đảo nhiệt đô thị nhận thấy hiệu thực tế sẵn có để áp dụng tượng đảo nhiệt đô thị Hà Nội Do đó, quy hoạch thị định hướng phát triển cần phải trọng đến thiết kế đô thị nhằm bước ngăn cản tác động hiệu ứng xảy tương tự đô thị phát triển giới 54 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận Nghiên cứu dựa liệu thời tiết trạm quan trắc phân tích thay đổi nhiệt độ khoảng thời gian khác cho thấy xuất hiện tượng nhiệt độ khu vực trung tâm thành phố Hà Nội cao khu vực o lân cận từ 0,5 - C đặc biệt vào mùa hè Đảo nhiệt đô thị khơng khí xuất rõ ràng vào thời điểm mùa hè nhiệt độ đạt cực đại từ khoảng 13h đến 17h Bản đồ nội suy nhiệt độ khơng khí với điểm quan trắc cho thấy phân bố đảo nhiệt quận nội thành Hai Bà Trưng, Hồn Kiếm, Đống Đa, Ba Đình, Thanh Xn phần quận Gia Lâm vào ngày nhiệt độ cao mùa o đông mùa hè Chênh lệch nhiệt độ trạm lên đến C Dựa theo kết trích lọc nhiệt độ từ ảnh Landsat cho thấy đảo nhiệt đô thị hình thành năm quận Hai Bà Trưng, Hồn Kiếm, Đống Đa, Ba Đình, Thanh Xn tạo thành chảo nhiệt Hà Nội tương tự kết nội suy nhiệt độ o Nhiệt độ bề mặt năm quận cao khu vực lân cận từ 2-6 C Thành phố Hà Nội xuất đảo nhiệt đô thị, nhiên mức đảo nhiệt o dao động từ 0,5 - C mức thấp nhận biết so với đô thị giới tùy thuộc vào nhiệt độ trung bình ngày mà nhiệt độ xuất cường độ lớn hay nhỏ Đảo nhiệt đô thị Hà Nội hình thành biến đổi bề mặt sở hạ tầng giảm diện tích xanh cấu trúc sở hạ tầng Do bước đầu thay đổi cấu trúc bề mặt cách gia tăng diện tích xanh giảm o nhiệt độ bề mặt từ 8-20 C sơn trắng bề mặt để giảm nhiệt độ xuống 10-14 o C áp dụng Việt Nam để giải vấn đề tượng gây nên 55 Khuyến nghị Nghiên cứu bước cho thấy tượng đảo nhiệt đô thị diễn khu vực trung tâm thành phố Hà Nội với mức độ thấp Tuy nhiên, hai phương pháp nghiên cứu đảo nhiệt khơng khí đảo nhiệt bề mặt gặp khó khăn nghiên cứu: 1-Đối với đảo nhiệt khơng khí: Số lượng trạm quan trắc thấp nên nội suy nhiệt chưa xác cần phải có nghiên cứu khảo sát thực địa; 2-Đảo nhiệt bề mặt: Khi sử dụng thuật toán NOR để xác định chuyển đổi giá trị bề mặt chưa nên cần nghiên cứu thực nghiệm để kiểm chứng, lựa chọn giá trị kênh nhiệt phù hợp phải hiệu chỉnh Đánh giá mức độ tổn thương khu vực thành phố Hà Nội dựa số liệu nhiệt độ, mức độ tử vong, mức độ thích nghi, … thành phố Hà Nội sở để xây dựng giải pháp phù hợp khu vực Giải pháp tối ưu để giảm thiểu đảo nhiệt Hà Nội phải dự đoán xu hướng đảo nhiệt dựa quy hoạch phát triển thành phố dài hạn có đề xuất định hướng áp dụng biện pháp giảm thiểu tăng xạ bề mặt thay đổi cấu trúc không gian đô thị Đây hướng nghiên cứu cần phát triển cho đảo nhiệt đô thị 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt Cục Thống Kê Thành phố Hồ Chí Minh, Niên gián thống kê năm 2011, Hội quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam (2015), Cây xanh hiệu ứng đảo nhiệt đô thị, Lê Văn Trung, Nguyễn Thanh Minh (2004), “Trích lọc giá trị nhiệt bề măt từ ảnh vệ tinh Landsat EMT+” Tổng cục Thống kê Việt Nam (điều tra dân số 1/4/2009), Dân số mật độ dân số 2009 phân theo địa phương Trần Thị Vân (2006), “Ứng dụng viễn thám nhiệt khảo sát đặc trưng nhiệt độ bề mặt đô thị với phân bố kiểu thảm phủ thành phố Hồ Chí Minh”, Tạp chí Phát triển Khoa học Cơng nghệ, Tài nguyên Môi trường, tập 9, tr 71-74 Trần Thị Vân, Hoàng Thái Lan Lê Văn Trung (2010), “Nghiên cứu thay đổi nhiệt độ bề mặt đô thị tác động q trình thị hóa T hành phố Hồ Chí Minh phương pháp viễn thám”, Tạp chí Các Khoa học Trái đất 33(3), 347-35 Lương Văn Việt, Vũ Thanh Ca (2010), “Mô thay đổi nhiệt độ thành phố Hồ Chí Minh theo quy hoạch đô thị đến năm 2020”, Tạp chí phát triển KH&CN, Tập 13, Số M1-2010, tr.5-13 Báo điện tử Thông tin vật liệu xây dựng (2010), “Bê tơng GGBS hiệu ứng Albedo giảm nóng lên toàn cầu”,< http://www.vatlieuxaydung.org.vn/san-xuat-xanh/bao-ve-moi-truong/betong-ggbs-va-hieu-ung-albedo-giam-nong-len-toan-cau-311.htm, 19/10/2015> 57 Tài liệu tiếng anh Andhang Rakhmat Trihamdani, Han Soo Lee, Tetsu Kubota (2015), Tran Thi Thu Phuong, “Configuration of Green Spaces for Urban Heat Island Mitigation and Future Building Energy Consevarion in Master Plan 2030”, Buildings, 2015.5.933 947 10 Akbari, H (2005), “Energy Saving Potentials and Air Quality Benefits of Urban Heat Island Mitigation”, Heat Island Group - Lawrence Berkeley National Laboratory, p.19 11 Colin Child ,ERIS Education Services (2004), Interpolating Surfaces in ArcGIS Spatial Analyst < http://www.esri.com/news/arcuser/0704/files/interpolating.pdf , 12/07/2015> 12 Doan Van Quang, Hiroyuki Kusaka (2015), “Nurmerical Study on Regional Climate Change Due to the Rapid Urbanization of Greater Ho Chi Minh th City’s Metropolitan Area over the Past 20 years”, The International th Conference on Urban Climate and the 12 Sysposium on the Urban Environment: Presentation – Poter 3: CCMA – Climate modelling tools, th th impact studies and adaptation strategies, 20 – 24 July, 2015, Toulouse, France 13 EPA - The United States Environmental Protection Agency (2008), Reducing urban heat islands: Compendium of stragergies urband heat islands basic, pp.2-15 14 EPA (2015), Heat Island Effect, 58 15 Jack Guido (2008), Impact: Urban heat Island: Raising city temperatures, Climate change network – The University of Aizona , http://www.southwestclimatechange.org/impacts/people/urban-heat-island , 04/12/2013 16 Jarvis.C.H, N Stuart (2001), “A comparsion among strategies for interpolating maxinmun and minimum daily air temperarues” Part II: The interaction between number of guiding variables and the type of the interpolation method, J.Appl.Meteorol, 40, pp.1075-1084 17 John Maclean (updated 02/04/2010), Meabourne as an urban heat island 18 Huxia Chai, Weiming Cheng, Chenghu Zhou, Xi Chen, Xiaoyi Ma (2011), “Shangming Zhao, Analysis and Comparision of spatial interpolation methods for temperature data”, Natural Science, Vol.3, No.12,999-1010 (2011) 19 Luke Howard (1820), The climate of London, deduced from Meteorological observations, made at different places in the neighbourhood of the metropolis, vol W Phillip, London, 1820 20 Zuher Nawal K.Ghazal, Ebtesam Fadhel, Khalid Abdu-Alkareem, Aqeel (2013), “Comparison of three interpolation methods for average monthly temperature in the sounth of Iraqi zone”, Iraqi Journal of Physics, Vol.11, No.21, pp.59-66 21 Nynke Hofstta, Malcolm Haylock, Mark New, Phil Jones, and Christoph Frei (2008), “Comparison of six methods for interpolation of daily, European climate data”, Journal of geophysical research, Vol.113, D21110 22 Pham Minh Hai and Yasushi Yamaguchi (2006), “Monitoring land cover change of Hanoi city center under impacts of urbanization by using remote sensing”, International Symposium on Geo informatics for Spatial Infrastructure Development in Earth and Allied Sciences 2006, p.6 < 59 http://wgrass.media.osaka-cu.ac.jp/gisideas06/viewpaper.php?id=113 , 07/05/2014> 23 Tran Hoang Hoai Nam, Tetsu Kubota, Andhang Rakhmat Trihamdani(2014), “Impact of Urban Heat Island under the Hanoi Master Plan 2030 in Cooling Loads in Residential Buildings”, International Journal of Built Environment and Sustainability, Faculity of Built Environment, Universiti Tecknologi Malaysia, IJBES2(1)/2015,48-61 24 U.S Department of the Interior U.S Geological Survey - USSG, (last modified 29/09/2015), 25 Wikipedia, Urban heat island, (2015), 26 World Meteorological Organization, Hanoi, Vietnam, 27 Z.Li, F.Becker, M.P.Stoll and Z.Wan (1999), “Envaluation of Six Methods for Extracting Relative Emissivity Spectral from Thermal Infracred Images”, Remote sensing Environment, Vol.6 60 ... NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Hiện tượng đảo nhiệt đô thị trung tâm thành phố Hà Nội Phạm vi nghiên cứu: Khu vực trung tâm thành phố Hà Nội gồm 12 quận nội thành: ... tiêu nghiên cứu đề tài:  Nghiên cứu dấu hiệu đánh giá mức độ tượng đảo nhiệt đô thị (UHI) khu vực trung tâm thành phố Hà Nội  Đề xuất số giải pháp giảm thiểu ảnh hưởng tượng đảo nhiệt đô thị. .. QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - Nguyễn Thị Thu Hương NGHIÊN CỨU HIỆN TƯỢNG ĐẢO NHIỆT ĐÔ THỊ TẠI KHU VỰC TRUNG TÂM THÀNH PHỐ HÀ NỘI VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU Chuyên

Ngày đăng: 20/11/2020, 08:58

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan