Jump to content

Городской остров тепла

(Перенаправлено с «Городских островов тепла »)
Плотная городская жизнь без зеленых насаждений приводит к выраженному эффекту городского острова тепла ( Милан , Италия)
Пример зеленой зоны в центре города, снижающей эффект городского острова тепла ( Центральный парк, Нью-Йорк )

Городские районы обычно испытывают эффект городского острова тепла ( UHI ), то есть в них значительно теплее, чем в прилегающих сельских районах . Разница температур ночью обычно больше , чем днем. [1] и наиболее очевидно при ветре слабом , в условиях блокады , особенно летом и зимой .Основная причина эффекта UHI связана с изменением поверхности земли, тогда как отходящее тепло, образующееся при использовании энергии, вносит второстепенный вклад. [2] [3] [4] Исследование показало, что на острова тепла может влиять близость к различным типам растительного покрова: близость к бесплодной земле приводит к тому, что городские земли становятся жарче, а близость к растительности делает ее прохладнее. [5] По мере роста населенного пункта он имеет тенденцию к расширению своей площади и повышению средней температуры. термин «остров тепла Также используется »; Этот термин может использоваться для обозначения любой области, которая относительно жарче окружающей среды, но обычно относится к областям, нарушенным человеком. [6] Городские районы занимают около 0,5% поверхности суши Земли, но в них проживает более половины населения мира. [7]

Ежемесячное количество осадков больше с подветренной стороны от городов, частично из-за UHI. Увеличение жары в городских центрах увеличивает продолжительность вегетационного периода и уменьшает возникновение слабых торнадо . UHI снижает качество воздуха за счет увеличения производства загрязняющих веществ, таких как озон , и снижает качество воды, поскольку более теплые воды попадают в местные водотоки и создают нагрузку на их экосистемы .

Не во всех городах есть отдельный городской остров тепла, и характеристики острова тепла сильно зависят от фонового климата района, в котором расположен город. [8] Воздействие на город может сильно меняться в зависимости от его местной среды. Жар можно снизить за счет древесного покрова и зеленых насаждений, которые действуют как источники тени и способствуют охлаждению за счет испарения . [9] Другие варианты включают зеленые крыши , пассивное дневное радиационное охлаждение , а также использование более светлых поверхностей и менее поглощающих строительных материалов. Они отражают больше солнечного света и поглощают меньше тепла. [10] [11] [12]

Изменение климата не является причиной возникновения городских островов тепла, но оно вызывает более частые и интенсивные волны тепла , которые, в свою очередь, усиливают эффект городских островов тепла в городах. [13] : 993  Компактная, плотная городская застройка может усилить эффект городского острова тепла, что приведет к повышению температуры и усилению воздействия. [14]

Определение

[ редактировать ]

Определение городского острова тепла следующее: «Относительная теплота города по сравнению с окружающими сельскими районами». [15] : 2926  Это относительное тепло вызвано «удержанием тепла из-за землепользования, конфигурации и дизайна застроенной среды , включая планировку улиц и размеры зданий, теплопоглощающие свойства городских строительных материалов, снижение вентиляции, уменьшение количества зелени и водных объектов, а также бытовые и промышленные тепловые выбросы, возникающие непосредственно в результате деятельности человека». [15] : 2926 

Описание

[ редактировать ]
Механизм эффекта городского острова тепла: в густонаселенных центрах города обычно теплее, чем в пригородных жилых районах или сельской местности.
Токио – пример городского острова тепла. Нормальная температура в Токио выше, чем в окрестностях.

Суточная изменчивость

[ редактировать ]
В ночное время города часто испытывают более сильный эффект городского острова тепла; Эффекты могут варьироваться в зависимости от местоположения и топографии мегаполисов.

В дневное время, особенно когда небо безоблачно, городские поверхности нагреваются за счет поглощения солнечной радиации . Поверхности в городских районах имеют тенденцию нагреваться быстрее, чем в прилегающих сельских районах. Благодаря своей высокой теплоемкости городские поверхности действуют как резервуар тепловой энергии. Например, бетон может удерживать примерно в 2000 раз больше тепла, чем эквивалентный объем воздуха. [ нужна ссылка ] В результате высокие дневные температуры поверхности внутри UHI можно легко обнаружить с помощью дистанционного теплового зондирования . Как это часто бывает с дневным отоплением, это потепление также приводит к возникновению конвективных города ветров в пограничном слое . Ночью ситуация обратная. Отсутствие солнечного обогрева приводит к уменьшению атмосферной конвекции и стабилизации городского пограничного слоя. Если происходит достаточная стабилизация, инверсионный слой образуется . Это удерживает городской воздух у поверхности, сохраняя приземный воздух теплым от все еще теплых городских поверхностей, что приводит к более высокой температуре воздуха в ночное время внутри UHI.

Вообще говоря, разница в температуре между городом и окружающей сельской местностью более выражена в ночное время, чем в дневное время. [16] Например, в Соединенных Штатах температура в городских районах обычно выше, чем в окрестностях, примерно на 1–7° F в дневное время и примерно на 2–5° F ночью. [17] Однако разница более заметна в течение дня в засушливом климате, например, на юго-востоке Китая и Тайваня. [18] [19] Исследования показали, что на суточную изменчивость влияют несколько факторов, включая местный климат и погоду, сезонность, влажность, растительность, поверхности и материалы в искусственной среде. [20] [17] [21] [22]

Сезонная изменчивость

[ редактировать ]

Сезонная изменчивость изучена хуже, чем суточная изменчивость разницы температур городского острова тепла. [23] Сложные взаимоотношения между осадками, растительностью, солнечной радиацией и поверхностными материалами в различных местных климатических зонах играют взаимозависимую роль, которая влияет на сезонные изменения температуры на конкретном городском острове тепла. [23] [24] [25] [26]

Измерения и прогнозы

[ редактировать ]

Индекс городского острова тепла (UHII)

[ редактировать ]

Одним из методов количественной оценки эффекта UHI в городских районах является индекс UHI, созданный Калифорнийским агентством по охране окружающей среды в 2015 году. Он сравнивает температуру обследуемой территории и сельских контрольных точек с наветренной стороны от обследуемой территории на высоте двух метров над уровнем земли. Разность температур в градусах Цельсия принимается ежечасно и разницы с повышенной городской температурой по сравнению с контрольными точками суммируются, образуя сумму градусных часов Цельсия, которая и является Индексом UHI обследуемой территории. Мера часов по Цельсию может быть усреднена за многие дни, но указывается как часы по Цельсию на усредненный день. [27] [28] [29]

Индекс был создан для оценки ожидаемого использования систем кондиционирования воздуха и связанных с этим выбросов парниковых газов в Калифорнии. [28] Индекс не учитывает значения или различия в скорости ветра, влажности или солнечном притоке , которые могут повлиять на воспринимаемую температуру или работу кондиционеров. [29]

Модели и симуляции

[ редактировать ]

Если в городе имеется хорошая система наблюдения за погодой, UHI можно измерить напрямую. [30] Альтернативой является использование комплексного моделирования местоположения для расчета UHI или приближенный эмпирический метод. [31] [32] Такие модели позволяют включать UHI в оценки будущего повышения температуры в городах из-за изменения климата.

Леонард О. Майруп опубликовал первую комплексную численную оценку последствий городского острова тепла (UHI) в 1969 году. [33] Было обнаружено, что эффект острова тепла является конечным результатом нескольких конкурирующих физических процессов. В целом, доминирующими параметрами являются снижение испарения в центре города и тепловые свойства городских строительных и дорожных материалов. [33] Современные среды моделирования включают ENVI-met , который моделирует все взаимодействия между зданием и поверхностями земли, растениями и окружающим воздухом. [34]

Пример плотной городской жизни: высотные здания Манхэттена во время заката.
Термические (вверху) и растительные (внизу) местоположения вокруг Нью-Йорка на инфракрасных спутниковых снимках. Сравнение изображений показывает, что там, где растительность густая, температура ниже.

Существует несколько причин возникновения городского острова тепла (UHI); например, темные поверхности поглощают значительно больше солнечной радиации , из-за чего городские дороги и здания в течение дня нагреваются сильнее, чем пригородные и сельские районы; [2] материалы, обычно используемые в городских районах для покрытия и крыш, такие как бетон и асфальт , имеют значительно другие термические объемные свойства (включая теплоемкость и теплопроводность ) и излучающие свойства поверхности ( альбедо и излучательная способность ), чем окружающие сельские районы. Это вызывает изменение энергетического баланса городской территории, что часто приводит к более высоким температурам, чем в окружающих сельских районах. [35]

Тротуары , парковки , дороги или, в более широком смысле, транспортная инфраструктура вносят значительный вклад в эффект городского острова тепла. [36] Например, инфраструктура тротуаров является основным источником тепла в городах в летние дни в Финиксе , США. [36]

Другой важной причиной является отсутствие эвапотранспирации (например, из-за отсутствия растительности) в городских районах. [37] В 2018 году Лесная служба США обнаружила, что города в Соединенных Штатах ежегодно теряют 36 миллионов деревьев. [38] С уменьшением количества растительности города также теряют тень и охлаждающий эффект испарения деревьев. [39] [40]

Другие причины UHI связаны с геометрическими эффектами. Высокие здания во многих городских районах имеют несколько поверхностей для отражения и поглощения солнечного света, повышая эффективность обогрева городских территорий. Это называется « эффект городского каньона ». Еще одним эффектом зданий является блокирование ветра, что также препятствует охлаждению за счет конвекции и предотвращает рассеивание загрязняющих веществ. Отходящее тепло от автомобилей, систем кондиционирования воздуха, промышленности и других источников также вносит свой вклад в UHI. [4] [41] [42]

Высокие уровни загрязнения в городских районах также могут увеличить UHI, поскольку многие формы загрязнения изменяют радиационные свойства атмосферы. [35] UHI не только повышает температуру в городах, но и увеличивает концентрацию озона, поскольку озон является парниковым газом , образование которого ускоряется с повышением температуры. [43]

Изменение климата как усилитель

[ редактировать ]

Изменение климата является не причиной, а усилителем эффекта городского острова тепла. от В Шестом оценочном докладе МГЭИК 2022 года подытожены доступные исследования следующим образом: «Изменение климата увеличивает риски теплового стресса в городах [...] и усиливает городской остров тепла в азиатских городах при уровнях потепления на 1,5 ° C и 2 ° C, которые значительно превышают чем в нынешнем климате [...]». [44] : 66 

Далее в докладе говорится: «В условиях потепления в мире повышение температуры воздуха усугубляет эффект городского острова тепла в городах. Одним из ключевых рисков являются волны тепла в городах, которые, вероятно, затронут половину будущего мирового городского населения, оказывая негативное воздействие на здоровье человека и экономическая продуктивность». [13] : 993 

Между теплом и построенной инфраструктурой существует бесполезное взаимодействие: эти взаимодействия увеличивают риск теплового стресса для людей, живущих в городах. [13] : 993 

Воздействие

[ редактировать ]
Пример урбанизации: Дубай

О погоде и климате

[ редактировать ]

Помимо влияния на температуру, UHI могут оказывать вторичное воздействие на местную метеорологию, включая изменение местного режима ветра, образование облаков и тумана , влажности и количества осадков. [45] Дополнительное тепло, обеспечиваемое UHI, приводит к усилению движения вверх, что может вызвать дополнительную ливневую и грозовую активность. Кроме того, UHI создает в течение дня локальную область низкого давления, куда сходится относительно влажный воздух из сельской местности, что, возможно, приводит к более благоприятным условиям для образования облаков. [46] Количество осадков с подветренной стороны от городов увеличивается с 48% до 116%. Частично из-за этого потепления ежемесячное количество осадков увеличивается примерно на 28% на расстоянии от 20 до 40 миль (от 32 до 64 км) с подветренной стороны от городов по сравнению с подветренной стороной. [47] В некоторых городах общее количество осадков увеличилось на 51%. [48]

Одно исследование пришло к выводу, что города меняют климат на площади в два-четыре раза большей, чем их собственная площадь. [49] Одно сравнение между городскими и сельскими районами, проведенное в 1999 году, показало, что эффект городского острова тепла мало влияет на глобальные тенденции средней температуры . [50] Другие предположили, что городские острова тепла влияют на глобальный климат, воздействуя на реактивные течения. [51]

О здоровье человека

[ редактировать ]
Изображение Атланты, штат Джорджия , показывающее распределение температуры: синим цветом показаны низкие температуры, красным — теплые, а жаркие области — белыми.

UHI могут напрямую влиять на здоровье и благополучие городских жителей. Поскольку UHI характеризуются повышенной температурой, они потенциально могут увеличить величину и продолжительность волн жары в городах. Число людей, подвергающихся воздействию экстремальных температур, увеличивается из-за потепления, вызванного UHI. [52] Ночное воздействие UHI может быть особенно вредным во время жары, поскольку оно лишает городских жителей прохлады, которую можно получить в сельской местности в ночное время. [53]

Сообщается, что повышение температуры вызывает тепловые заболевания , такие как тепловой удар , тепловое истощение , тепловой обморок и тепловые судороги . [54]

Экстремальная жара — самая смертоносная форма погоды в США. Согласно исследованию профессора Терри Адамс-Фуллер, волны жары убивают в США больше людей, чем ураганы, наводнения и торнадо вместе взятые. [55] Эти тепловые заболевания более распространены в средних и крупных мегаполисах, чем в остальной части США, в основном из-за UHI. Тепловые заболевания также могут усугубляться в сочетании с загрязнением воздуха, которое часто встречается во многих городских районах.

Воздействие тепла может оказать неблагоприятное воздействие на психическое здоровье. Повышение температуры может способствовать усилению агрессии, а также увеличению случаев домашнего насилия и злоупотребления психоактивными веществами. [56] Повышенная жара также может негативно повлиять на успеваемость и образование в школе. Согласно исследованию Хюнкука Чо из Университета Юннам, увеличение количества дней с сильной жарой каждый год коррелирует со снижением результатов тестов студентов. [57]

Высокая интенсивность UHI коррелирует с повышенными концентрациями загрязнителей воздуха, которые собираются ночью, что может повлиять на качество воздуха на следующий день . [58] Эти загрязнители включают летучие органические соединения , окись углерода , оксиды азота и твердые частицы . [59] Производство этих загрязняющих веществ в сочетании с более высокими температурами в UHI может ускорить производство озона . [58] Озон на уровне поверхности считается вредным загрязнителем. [58] Исследования показывают, что повышение температуры в UHI может увеличить количество загрязненных дней, но также отмечают, что другие факторы (например, давление воздуха , облачность , скорость ветра ) также могут влиять на загрязнение. [58]

Исследования, проведенные в Гонконге, показали, что районы города с плохой вентиляцией наружного городского воздуха, как правило, имеют более сильный эффект городского острова тепла. [60] и имели значительно более высокую смертность от всех причин [61] по сравнению с помещениями с лучшей вентиляцией. Другое исследование с использованием передовых статистических методов в городе Баболь, Иран, выявило значительное увеличение интенсивности приземного городского острова тепла (SUHII) с 1985 по 2017 год, на которое повлияло как географическое направление, так и время. Это исследование, улучшающее понимание пространственных и временных вариаций SUHII, подчеркивает необходимость точного городского планирования для смягчения воздействия городских островов тепла на здоровье. [62] Приземные UHI более заметны в течение дня и измеряются с использованием температуры поверхности земли и дистанционного зондирования. [63]

О водоемах и водных организмах

[ редактировать ]

UHI также ухудшают качество воды . Горячие поверхности тротуаров и крыш передают избыточное тепло ливневым водам, которые затем стекают в ливневую канализацию и повышают температуру воды при попадании в ручьи, реки, пруды и озера. Кроме того, повышение температуры городских водоемов приводит к уменьшению биоразнообразия в воде. [64] Например, в августе 2001 года дожди над Сидар-Рапидс, штат Айова, привели к повышению температуры в близлежащем ручье на 10,5 ° C (18,9 ° F) в течение одного часа, что привело к гибели рыбы , от которой пострадало примерно 188 рыб. [65] Поскольку температура дождя была сравнительно прохладной, смерть могла быть связана с раскаленным тротуаром города. Подобные события были зарегистрированы на Среднем Западе Америки, а также в Орегоне и Калифорнии. [66] Быстрые изменения температуры могут оказаться стрессовыми для водных экосистем. [67]

Поскольку температура близлежащих зданий иногда достигает разницы более чем на 50 °F (28 °C) с температурой приземного воздуха, осадки быстро нагреваются и стекают в близлежащие ручьи, озера и реки (или другие водоемы). ) для обеспечения чрезмерного теплового загрязнения . Увеличение теплового загрязнения может привести к повышению температуры воды на 20–30 ° F (от 11 до 17 ° C). Это увеличение приводит к тому, что виды рыб, населяющие водоем, подвергаются тепловому стрессу и шоку из-за быстрого изменения температуры их среды обитания. [68]

Водопроницаемые покрытия могут уменьшить эти эффекты за счет просачивания воды через покрытие в подземные хранилища, где она может рассеиваться путем поглощения и испарения. [69]

О животных

[ редактировать ]

Виды, способные колонизироваться, могут использовать условия городских островов тепла, чтобы процветать в регионах за пределами их обычного ареала. Примеры этого включают сероголовую летучую лисицу ( Pteropus poliocephalus ) и обыкновенного домашнего геккона ( Hemidactylus frenatus ). [70] Седые летучие лисицы, обитающие в Мельбурне, Австралия , колонизировали городские среды обитания после повышения температуры там. Повышение температуры, вызвавшее более теплые зимние условия, сделало город более похожим по климату на более северную дикую местность, где обитает этот вид.

В условиях умеренного климата городские острова тепла продлят вегетационный период, тем самым изменяя стратегии размножения обитающих видов. [70] Лучше всего это можно наблюдать по влиянию городских островов тепла на температуру воды (см. Влияние на водоемы ).

Городские острова тепла, вызванные городами, изменили процесс естественного отбора . [70] Селекционное давление, такое как временные изменения в пище, хищниках и воде, ослабевает, вызывая появление нового набора сил отбора. Например, в городских условиях насекомых больше, чем в сельской местности. Насекомые – экзотермы . Это означает, что они зависят от температуры окружающей среды, чтобы контролировать температуру своего тела, что делает более теплый климат города идеальным для их жизни. Исследование, проведенное в Роли, Северная Каролина, на Parthenolecanium quercifex (дубовые чешуйки), показало, что этот конкретный вид предпочитает более теплый климат и поэтому встречается в большей численности в городских средах обитания, чем на дубах в сельской местности. За время, проведенное в городской среде обитания, они приспособились жить в более теплом климате, чем в более прохладном. [71]

Об использовании энергии для охлаждения

[ редактировать ]
Изображения Солт-Лейк-Сити демонстрируют положительную корреляцию между белыми светоотражающими крышами и более прохладными температурами. На изображении А изображен вид с воздуха на Солт-Лейк-Сити, штат Юта, с белой светоотражающей крышей площадью 865 ​​000 кв. футов. Изображение B представляет собой тепловое инфракрасное изображение той же области, на котором показаны горячие (красный и желтый) и холодные (зеленый и синий) пятна. Светоотражающая виниловая крыша, не поглощающая солнечное излучение, показана синим цветом в окружении других горячих точек.

Еще одним последствием городских островов тепла является увеличение энергопотребления, необходимого для кондиционирования воздуха и охлаждения в городах, находящихся в сравнительно жарком климате. Эффект острова тепла обходится Лос-Анджелесу примерно в 100 миллионов долларов США в год (в 2000 году). [72] Благодаря реализации стратегий сокращения «островов тепла» значительная ежегодная чистая экономия энергии была рассчитана для северных регионов, таких как Чикаго, Солт-Лейк-Сити и Торонто. [73]

Ежегодно в США 15% энергии уходит на кондиционирование зданий на городских островах тепла. В 1998 году сообщалось, что «за последние 40 лет спрос на кондиционирование воздуха вырос на 10%». [74]

Увеличение использования кондиционеров также приводит к ухудшению последствий использования UHI в ночное время. В то время как более прохладные ночи часто являются отсрочкой от волн жары в течение дня, остаточное тепло, создаваемое использованием систем кондиционирования воздуха, может привести к повышению ночных температур. Согласно исследованию профессора Франсиско Саламанки Палу и его коллег, это остаточное тепло может вызвать ночное повышение температуры до 1°С в городских районах. [75] Увеличение потребления энергии кондиционерами также способствует выбросам углекислого газа, что вдвойне усугубляет последствия UHI.

Варианты уменьшения эффекта теплового острова

[ редактировать ]
Ботанический сад в Люблине , Польша.

Стратегии повышения устойчивости городов за счет снижения чрезмерного тепла в городах включают: посадку деревьев в городах, прохладные крыши (окрашенные в белый цвет или с отражающим покрытием) и светлый бетон, зеленую инфраструктуру (включая зеленые крыши ), пассивное дневное радиационное охлаждение . [76]

Разница температур между городскими районами и окружающими пригородными или сельскими районами может достигать 5 ° C (9,0 ° F). Почти 40 процентов этого увеличения связано с преобладанием темных крыш, а остальная часть приходится на темные тротуары и уменьшающееся присутствие растительности. Эффекту острова тепла можно немного противодействовать, используя белые или светоотражающие материалы для строительства домов, крыш, тротуаров и дорог, тем самым увеличивая общее альбедо города. [77]

Концентрическое расширение городов неблагоприятно с точки зрения явления городского острова тепла. Застройку городов рекомендуется планировать полосами, согласованными с гидрографической сетью, с учетом зеленых насаждений с различными видами растений. [78] Таким образом, планировалось построить городские поселения, простирающиеся на большие территории, например, Кельце , Щецин и Гдыня в Польше, Копенгаген в Дании и Гамбург , Берлин и Киль в Германии.

Посадка деревьев в городах

[ редактировать ]

Посадка деревьев вокруг города может стать еще одним способом увеличить альбедо и уменьшить эффект городского острова тепла. Рекомендуется сажать лиственные деревья, поскольку они могут обеспечить множество преимуществ, например, дать больше тени летом и не блокировать тепло зимой. [79] Деревья являются необходимым элементом борьбы с большей частью эффекта городского острова тепла, поскольку они снижают температуру воздуха на 10 °F (5,6 °C). [80] и температура поверхности на 20–45 ° F (11–25 ° C). [81] Еще одним преимуществом наличия деревьев в городе является то, что деревья также помогают бороться с глобальным потеплением, поглощая CO 2 из атмосферы.

Прохладные крыши и светлый бетон

[ редактировать ]
Зеленая крыша мэрии Чикаго

Покраска крыш в белый цвет стала общепринятой стратегией уменьшения эффекта острова тепла. [82] В городах много темных поверхностей, которые поглощают солнечное тепло, что, в свою очередь, снижает альбедо города. [82] Белые крыши обеспечивают высокий коэффициент отражения солнечного света и высокий коэффициент солнечного излучения, увеличивая альбедо города или района, где возникает эффект. [82]

Кроме того, покрытие крыш светоотражающим покрытием оказалось эффективной мерой по снижению притока солнечного тепла. Исследование, проведенное Оскаром Бруссом из Университетского колледжа Лондона, в ходе которого моделировалось воздействие различных мер по охлаждению в Лондоне, показало, что крыши, которые были либо выкрашены в белый цвет, либо имели светоотражающее покрытие, оказались наиболее эффективным решением для снижения температуры наружного воздуха на уровне пешеходов. , превосходя по эффективности солнечные панели, зеленые крыши и древесный покров. В исследовании смоделировано влияние различных мер по охлаждению в Лондоне во время жары 2018 года и обнаружено, что так называемые прохладные крыши могут снизить среднюю температуру наружного воздуха на 1,2 °C, а в некоторых районах — до 2 °C. Для сравнения, дополнительный древесный покров снизил температуру на 0,3 °C, а солнечные панели — на 0,5 °C. [83]

По сравнению с устранением других источников проблемы, замена темной кровли требует наименьших инвестиций для получения немедленного результата. сделанная Прохладная крыша, из отражающего материала, такого как винил, отражает не менее 75 процентов солнечных лучей и излучает не менее 70 процентов солнечной радиации, поглощаемой ограждающими конструкциями здания. Для сравнения: асфальтированные крыши (BUR) отражают от 6 до 26 процентов солнечной радиации. [84]

Использование светлого бетона доказало свою эффективность в отражении до 50% больше света, чем асфальт, и снижении температуры окружающей среды. [85] Низкое значение альбедо, характерное для черного асфальта, поглощает большой процент солнечного тепла, создавая более высокие температуры у поверхности. Использование светлого бетона в дополнение к замене асфальта на светлый бетон позволит общинам снизить средние температуры. [86] Однако исследование взаимодействия между отражающими тротуарами и зданиями показало, что, если близлежащие здания не оснащены отражающим стеклом, солнечное излучение, отраженное от светлых тротуаров, может повысить температуру в зданиях, увеличивая требования к кондиционированию воздуха. [87] [88]

Существуют специальные составы красок для дневного радиационного охлаждения, которые отражают до 98,1% солнечного света. [89] [90]

Зеленая инфраструктура

[ редактировать ]
Трамвайный путь с травой в Белграде, Сербия
Трамвайный путь с травой в Белграде, Сербия

Зеленые крыши являются отличными изоляторами в теплые погодные месяцы, а растения охлаждают окружающую среду. Растения могут улучшить качество воздуха, поскольку они поглощают углекислый газ и одновременно производят кислород. [91] Зеленые крыши также могут оказать положительное влияние на управление ливневыми водами и потребление энергии. [92] Стоимость может стать препятствием для строительства зеленой крыши. [93] [94] На стоимость зеленой крыши влияют несколько факторов, в том числе конструкция и глубина грунта, местоположение, а также стоимость рабочей силы и оборудования на этом рынке, которая обычно ниже на более развитых рынках, где имеется больше опыта проектирования и установки зеленых крыш. [95] Индивидуальный контекст каждой зеленой крыши представляет собой проблему для проведения широких сравнений и оценок, а сосредоточение внимания только на денежных затратах может упустить из виду преимущества, которые дают зеленые крыши для общества, окружающей среды и здоровья населения. [94] Глобальные сравнения характеристик зеленых крыш осложняются отсутствием общей системы для проведения таких сравнений. [94]

Управление ливневыми водами — еще один вариант, помогающий смягчить эффект городского острова тепла. Управление ливневыми водами — это контроль воды, образующейся в результате урагана, таким образом, чтобы защитить собственность и инфраструктуру. [96] Городская инфраструктура, такая как улицы, тротуары и парковки, не позволяет воде проникать на поверхность земли, вызывая затопление. Используя управление ливневыми водами, вы можете контролировать поток воды таким образом, чтобы смягчить эффект UHI. Один из способов — использование метода управления ливневыми водами, называемого системой проницаемого покрытия (PPS). Этот метод использовался более чем в 30 странах и оказался успешным в управлении ливневыми водами и смягчении последствий UHI. PPS позволяет воде течь через покрытие, позволяя воде впитываться, вызывая охлаждение площади за счет испарения. [97]

На зеленых парковках используется растительность и поверхности, отличные от асфальта, чтобы ограничить эффект городского острова тепла.

Сточные воды из окрестностей стекают в соседнюю биосвалку.
Зеленая инфраструктура или сине-зеленая инфраструктура относится к сети, которая обеспечивает «ингредиенты» для решения городских и климатических проблем путем строительства на природе. [98] Основные компоненты этого подхода включают ливневыми водами управление , адаптацию к климату , снижение теплового стресса , увеличение биоразнообразия , производство продуктов питания , улучшение качества воздуха , устойчивое производство энергии, чистую воду и здоровые почвы , а также более антропоцентрические функции, такие как увеличение качество жизни посредством отдыха и обеспечения тени и убежища в городах и вокруг них. [99] [100] Зеленая инфраструктура также служит экологической основой для социального, экономического и экологического здоровья окружающей среды. [101] Совсем недавно ученые и активисты также призвали к созданию зеленой инфраструктуры, которая способствует социальной интеграции и равенству, а не укрепляет ранее существовавшие структуры неравного доступа к природным услугам. [102]

Пассивное дневное радиационное охлаждение

[ редактировать ]

Применение крыши с пассивным радиационным охлаждением в дневное время может удвоить экономию энергии по сравнению с белой крышей, что связано с высоким коэффициентом отражения солнечного света и теплового излучения в инфракрасном окне . [103] с самым высоким потенциалом охлаждения в жарких и засушливых городах, таких как Финикс и Лас-Вегас . [104] При установке на крышах в густонаселенных городских районах панели пассивного дневного радиационного охлаждения могут значительно снизить температуру наружной поверхности на уровне пешеходов. [11] [12]

Общество и культура

[ редактировать ]

История исследований

[ редактировать ]

Это явление было впервые исследовано и описано Люком Ховардом в 1810-х годах, хотя не он дал этому явлению название. [105] В описании самого первого отчета UHI Люка Ховарда говорилось, что в центре Лондона ночью было теплее, чем в окружающей сельской местности, на 2,1 ° C (3,7 ° F). [106]

Исследования городской атмосферы продолжались на протяжении всего девятнадцатого века. Между 1920-ми и 1940-ми годами исследователи в развивающейся области местной климатологии или микромасштабной метеорологии в Европе, Мексике, Индии, Японии и США искали новые методы понимания этого явления.

В 1929 году Альберт Пепплер использовал этот термин в немецкой публикации, которая, как полагают, была первым примером эквивалента городского острова тепла: städtische Wärmeinsel (что на немецком языке означает «городской остров тепла »). [107] В период с 1990 по 2000 год ежегодно публиковалось около 30 исследований; к 2010 году это число увеличилось до 100, а к 2015 году — более 300. [108]

Леонард О. Майруп опубликовал первую комплексную численную оценку последствий городского острова тепла (UHI) в 1969 году. [33] Его статья рассматривает UHI и критикует существовавшие на тот момент теории как чрезмерно качественные.

Аспекты социального неравенства

[ редактировать ]

Некоторые исследования показывают, что воздействие UHI на здоровье может быть непропорциональным, поскольку воздействие может распределяться неравномерно в зависимости от множества факторов, таких как возраст, [59] [109] этническая принадлежность и социально-экономический статус. [110] Это повышает вероятность того, что UHI будут влиять на здоровье как вопрос экологической справедливости . Исследования показали, что цветные сообщества в Соединенных Штатах непропорционально пострадали от UHI. [111] [112] [113]

Существует корреляция между доходом района и покровом деревьев. [114] В районах с низкими доходами, как правило, значительно меньше деревьев, чем в районах с более высокими доходами. [115] Исследователи предположили, что менее обеспеченные районы не имеют финансовых ресурсов для посадки и ухода за деревьями. Богатые районы могут позволить себе больше деревьев «как в государственной, так и в частной собственности». [116] Одна из причин этого несоответствия заключается в том, что более богатые домовладельцы и общины могут позволить себе больше земли, которую можно оставить открытой под зеленые насаждения , тогда как более бедное жилье часто сдается в аренду , когда землевладельцы пытаются максимизировать свою прибыль большую плотность , создавая как можно застройки. на своей земле. [117]

Главные специалисты по теплоснабжению

[ редактировать ]

Начиная с 2020-х годов в ряде городов по всему миру начали создаваться должности главных специалистов по теплоснабжению для организации и управления работой по противодействию эффекту городского острова тепла. [118] [119]

Соединенные Штаты

[ редактировать ]

Билл С.4280, [120] Внесенный в Сенат США в 2020 году, он уполномочит Межведомственный комитет Национальной интегрированной системы информации о жаре и здравоохранении (NIHHIS) бороться с экстремальной жарой в Соединенных Штатах. [121] Успешное принятие этого закона позволит финансировать NIHHIS в течение пяти лет и учредит программу грантов в размере 100 миллионов долларов США в рамках NIHHIS для поощрения и финансирования проектов по снижению тепла в городах, в том числе тех, которые используют охлаждающие крыши и тротуары, а также тех, которые улучшают системы HVAC . По состоянию на 22 июля 2020 года законопроект не прошел дальше внесения в Конгресс.

Город Нью-Йорк определил, что потенциал охлаждения на единицу площади был самым высоким у уличных деревьев, за которыми следовали живые крыши, освещенные крытые поверхности и посадки на открытом пространстве. С точки зрения экономической эффективности, легкие поверхности, легкие крыши и озеленение тротуаров имеют меньшие затраты на снижение температуры. [122]

Лос-Анджелес

[ редактировать ]

Гипотетическая программа «прохладных сообществ» в Лос-Анджелесе в 1997 году прогнозировала, что городская температура может снизиться примерно на 3 °C (5 °F) после посадки десяти миллионов деревьев, замены крыш пяти миллионов домов и покраски четверти дорог в Лос-Анджелесе. ориентировочная стоимость составляет 1 миллиард долларов США, что дает предполагаемую годовую выгоду в размере 170 миллионов долларов США от снижения затрат на кондиционирование воздуха и 360 миллионов долларов США за счет экономии на здравоохранении, связанной со смогом. [79]

В тематическом исследовании бассейна Лос-Анджелеса в 1998 году моделирование показало, что даже если деревья не расположены стратегически на этих городских островах тепла, они все равно могут способствовать минимизации выбросов загрязняющих веществ и снижению энергопотребления. Подсчитано, что благодаря такому широкомасштабному внедрению город Лос-Анджелес сможет ежегодно экономить 100 миллионов долларов, причем большая часть экономии будет получена за счет прохладных крыш, более светлых тротуаров и посадки деревьев. В случае общегородской реализации дополнительные выгоды от снижения уровня смога позволят сэкономить не менее одного миллиарда долларов в год. [74]

Лос-Анджелес TreePeople является примером того, как посадка деревьев может расширить возможности сообщества. Люди-деревья дают людям возможность собраться вместе, наращивать потенциал, гордость за сообщество, а также возможность сотрудничать и общаться друг с другом. [123]

Лос-Анджелес также начал реализацию Плана действий по борьбе с жарой для удовлетворения потребностей города на более детальном уровне, чем решения, предлагаемые штатом Калифорния. Город использует индекс капитала Лос-Анджелеса, чтобы обеспечить справедливое смягчение последствий сильной жары. [124]

Вирджиния

[ редактировать ]

В 2021 году организация «Анализ планирования адаптации к изменению климата» (CAPA) получила финансирование от Национального управления океанических и атмосферных исследований для проведения теплового картирования на территории Соединенных Штатов. [125] десять районов Вирджинии В кампании по наблюдению за жарой приняли участие - Абингтон, Арлингтон, Шарлоттсвилл, Фармвилл, Харрисонбург, Линчберг, Петербург, Ричмонд, Салем, Вирджиния-Бич и Винчестер. В этой кампании приняли участие 213 волонтеров, собранных организаторами кампании, которые провели 490 423 измерения тепла по 70 маршрутам. После проведения измерений в течение дня оборудование и данные были отправлены обратно в CAPA, где они были проанализированы с использованием алгоритмов машинного обучения. После анализа данных CAPA снова встретилась с организаторами кампании из каждого региона, чтобы обсудить потенциальные планы для каждого города на будущее.

Нью-Йорк

[ редактировать ]

В 2017 году город Нью-Йорк реализовал программу «Cool Neighborhoods NYC», намереваясь смягчить последствия сильной городской жары. Одной из целей плана было увеличение финансирования городской программы энергопомощи для домов с низкими доходами. В частности, план был направлен на увеличение финансирования решений по охлаждению для семей с низкими доходами. [126]

См. также

[ редактировать ]
  1. ^ Фелан, Патрик Э.; Калуш, Камиль; Майнер, Марк; Голден, Джей; Фелан, Бернадетт; Сильва, Умберто; Тейлор, Роберт А. (4 ноября 2015 г.). «Городской остров тепла: механизмы, последствия и возможные средства правовой защиты» . Ежегодный обзор окружающей среды и ресурсов . 40 (1): 285–307. doi : 10.1146/annurev-environ-102014-021155 . S2CID   154497357 .
  2. ^ Jump up to: а б Солецки, Уильям Д.; Розенцвейг, Синтия; Паршалл, Лили; Поуп, Грег; Кларк, Мария; Кокс, Дженнифер; Винке, Мэри (2005). «Смягчение эффекта острова тепла в городах Нью-Джерси». Глобальные экологические изменения. Часть B: Экологические опасности . 6 (1): 39–49. дои : 10.1016/j.hazards.2004.12.002 . S2CID   153841143 .
  3. ^ Агентство по охране окружающей среды США (2008 г.). Сокращение городских островов тепла: Сборник стратегий (Отчет). стр. 7–12.
  4. ^ Jump up to: а б Ли, Ю.; Чжао, X. (2012). «Эмпирическое исследование влияния человеческой деятельности на долгосрочное изменение температуры в Китае: взгляд на потребление энергии» . Журнал геофизических исследований . 117 (Д17): Д17117. Бибкод : 2012JGRD..11717117L . дои : 10.1029/2012JD018132 .
  5. ^ Мансурмогаддам, Мохаммед; Алавипанах, Сейед Казем (2022). «Изучение и прогноз изменений температуры поверхности земли города Йезд: оценка близости и изменений земного покрова» . RS и ГИС для природных ресурсов . 12 (4): 1–27.
  6. ^ Глоссарий метеорологии (2019). «Городской остров тепла» . Американское метеорологическое общество . Проверено 12 апреля 2019 г.
  7. ^ Ван, К. (6 февраля 2017 г.). «Сравнение суточных и сезонных изменений атмосферных и приземных городских островов тепла на основе данных Пекинской городской метеорологической сети» . Журнал геофизических исследований: Атмосфера . 122 (4): 2131–2154. Бибкод : 2017JGRD..122.2131W . дои : 10.1002/2016JD025304 .
  8. ^ Т. Чакраборти и К. Ли (2019). «Упрощенный алгоритм городского масштаба для характеристики поверхностных городских островов тепла в глобальном масштабе и изучения контроля растительности с точки зрения их пространственно-временной изменчивости». Международный журнал прикладного наблюдения Земли и геоинформации . 74 : 269–280. Бибкод : 2019IJAEO..74..269C . дои : 10.1016/j.jag.2018.09.015 . S2CID   53715577 .
  9. ^ Уолдроп, М. Митчелл (19 октября 2022 г.). «Что могут сделать города, чтобы пережить сильную жару?» . Знающий журнал . doi : 10.1146/knowable-101922-2 . Проверено 6 декабря 2022 г.
  10. ^ «Природа городов» . Регенерация.org . Проверено 16 октября 2021 г.
  11. ^ Jump up to: а б Юнес, Джаафар; Гали, Камель; Гаддар, Несрин (август 2022 г.). «Влияние суточного избирательного радиационного охлаждения на смягчение эффекта городского острова тепла». Устойчивые города и общество . 83 : 103932. Бибкод : 2022SusCS..8303932Y . дои : 10.1016/j.scs.2022.103932 . S2CID   248588547 .
  12. ^ Jump up to: а б Хан, Ансар; Карлосена, Лаура; Фэн, Цзе; Корат, Самиран; Хатун, Рупали; Доан, Куанг-Ван; Сантамоурис, Маттеос (19 января 2022 г.). «Материалы с оптически модулированным пассивным широкополосным дневным радиационным охлаждением могут охлаждать города летом и обогревать города зимой» . Устойчивость . 14 (3): 1110. doi : 10.3390/su14031110 . hdl : 2454/46738 .
  13. ^ Jump up to: а б с «Города, поселения и ключевая инфраструктура». Изменение климата 2022 – последствия, адаптация и уязвимость . 2023. стр. 907–1040. дои : 10.1017/9781009325844.008 . ISBN  978-1-009-32584-4 .
  14. ^ Шарифи, Айюб (2020). «Компромиссы и конфликты между мерами по смягчению последствий изменения климата в городах и мерами по адаптации: обзор литературы». Журнал чистого производства . 276 : 122813. Бибкод : 2020JCPro.27622813S . дои : 10.1016/j.jclepro.2020.122813 . S2CID   225638176 .
  15. ^ Jump up to: а б «Глоссарий». Изменение климата 2022 – последствия, адаптация и уязвимость . 2023. стр. 2897–2930. дои : 10.1017/9781009325844.029 . ISBN  978-1-009-32584-4 .
  16. ^ «Городские острова тепла | Центр научного образования» . scied.ucar.edu . Проверено 2 июля 2024 г.
  17. ^ Jump up to: а б Агентство по охране окружающей среды США, OAR (17 июня 2014 г.). «Узнайте об островах тепла» . www.epa.gov . Проверено 1 июля 2024 г.
  18. ^ Чжоу, Дэчэн; Чжан, Лянся; Хао, Лу; Солнце, Ге; Лю, Юнцян; Чжу, Чао (2016). «Пространственно-временные тенденции эффекта городского острова тепла вдоль градиента интенсивности городского развития в Китае» . Наука об общей окружающей среде . 544 : 617–626. Бибкод : 2016ScTEn.544..617Z . doi : 10.1016/j.scitotenv.2015.11.168 . ISSN   0048-9697 . ПМИД   26674691 .
  19. ^ Лиу, Юэй-Ань; Тран, Дуй-Фьен; Нгуен, Ким-Ань (22 февраля 2022 г.). «Суточные и сезонные характеристики приземного городского острова тепла на Тайване» . (CETA 2021) Международная конференция по компьютерной инженерии, технологиям и приложениям 2021 года . ISSN   2516-2314 .
  20. ^ Аморим, Маргарет Кристиан де Коста Триндади; Дюбрей, Винсент; Аморим, Аманда Триндаде (2021). «Дневные и ночные приземные и атмосферные острова тепла в континентальной и умеренной тропической среде» . Городской климат . 38 : 100918. Бибкод : 2021UrbCl..3800918A . дои : 10.1016/j.uclim.2021.100918 . ISSN   2212-0955 .
  21. ^ Шастри, Хитешри; Барик, Беас; Гош, Субимал; Венкатараман, Чандра; Садаварте, Панкадж (9 января 2017 г.). «Переворот интенсивности дня и ночи и летне-зимнего приземного городского острова тепла в Индии» . Научные отчеты . 7 (1): 40178. Бибкод : 2017NatSR...740178S . дои : 10.1038/srep40178 . ISSN   2045-2322 . ПМК   5220321 . ПМИД   28067276 .
  22. ^ Мохаджерани, Аббас; Бакарик, Джейсон; Джеффри-Бейли, Тристан (15 июля 2017 г.). «Эффект городского острова тепла, его причины и меры по смягчению с учетом тепловых свойств асфальтобетона» . Журнал экологического менеджмента . 197 : 522–538. Бибкод : 2017JEnvM.197..522M . дои : 10.1016/j.jenvman.2017.03.095 . ISSN   0301-4797 . ПМИД   28412623 .
  23. ^ Jump up to: а б Маноли, Габриэле; Фатичи, Симона; Бу-Зейд, Эли; Катул, Габриэль Г. (31 марта 2020 г.). «Сезонный гистерезис приземных городских островов тепла» . Труды Национальной академии наук . 117 (13): 7082–7089. Бибкод : 2020PNAS..117.7082M . дои : 10.1073/pnas.1917554117 . ISSN   0027-8424 . ПМЦ   7132285 . ПМИД   32184330 .
  24. ^ Имхофф, Марк Л.; Чжан, Пин; Вулф, Роберт Э.; Бунуа, Лахуари (15 марта 2010 г.). «Дистанционное зондирование эффекта городского острова тепла в биомах континентальной части США» . Дистанционное зондирование окружающей среды . 114 (3): 504–513. Бибкод : 2010RSEnv.114..504I . дои : 10.1016/j.rse.2009.10.008 . hdl : 2060/20110015410 . ISSN   0034-4257 .
  25. ^ Цуй, Ю Ян; Фой, Бенджамин де (1 мая 2012 г.). «Сезонные изменения городского острова тепла на поверхности и в приповерхностных слоях и сокращения из-за городской растительности в Мехико» . Журнал прикладной метеорологии и климатологии . 51 (5): 855–868. Бибкод : 2012JApMC..51..855C . doi : 10.1175/JAMC-D-11-0104.1 . ISSN   1558-8424 .
  26. ^ Хан, Лийинг; Лу, Линлин; Фу, Пэн; Рен, Чао; Цай, Мэн; Ли, Цинтин (2023). «Изучение сезонности городских островов тепла с использованием повышенной температуры поверхности земли в полузасушливом городе» . Городской климат . 49 : 101455. Бибкод : 2023UrbCl..4901455H . дои : 10.1016/j.uclim.2023.101455 .
  27. ^ «Краткое содержание: создание и картирование индекса городского острова тепла для Калифорнии» (PDF) . КалЭПА | Калифорнийское агентство по охране окружающей среды . Октябрь 2016 г. Архивировано (PDF) из оригинала 31 июля 2019 г. Проверено 24 июля 2024 г.
  28. ^ Jump up to: а б «Понимание индекса городского острова тепла | CalEPA» . КалЭПА | Калифорнийское агентство по охране окружающей среды . Архивировано из оригинала 19 декабря 2017 г. Проверено 24 июля 2024 г.
  29. ^ Jump up to: а б «Создание и картирование индекса городского острова тепла для Калифорнии» (PDF) . КалЭПА | Калифорнийское агентство по охране окружающей среды . Октябрь 2016 г. Архивировано (PDF) из оригинала 31 июля 2019 г. Проверено 24 июля 2024 г.
  30. ^ Стиневельд, Дж.Дж. (2011). «Количественная оценка эффектов городского острова тепла и человеческого комфорта для городов разного размера и городской морфологии в Нидерландах» . Журнал геофизических исследований . 116 (Д20): Д20129. Бибкод : 2011JGRD..11620129S . дои : 10.1029/2011JD015988 .
  31. ^ Кершоу, Ти Джей; Сандерсон, М.; Коли, Д.; Имс, М. (2010). «Оценка городского острова тепла для прогнозов изменения климата в Великобритании» . Строительные услуги, инженерные исследования и технологии . 31 (3): 251–263. дои : 10.1177/0143624410365033 . hdl : 10871/13934 .
  32. ^ Теувес, штат Невада; Стиневельд, Дж.Дж.; Ронда, Р.Дж.; Хольцлаг, ААМ (2017). «Диагностическое уравнение для максимального ежедневного эффекта городского острова тепла для городов северо-западной Европы». Международный журнал климатологии . 37 (1): 443–454. Бибкод : 2017IJCli..37..443T . дои : 10.1002/joc.4717 . S2CID   131437962 .
  33. ^ Jump up to: а б с Мируп, Леонард О. (1969). «Численная модель городского острова тепла» . Журнал прикладной метеорологии . 8 (6): 908–918. Бибкод : 1969JApMe...8..908M . doi : 10.1175/1520-0450(1969)008<0908:ANMOTU>2.0.CO;2 .
  34. ^ nn «Альтернативы ENVI-met для Mac — Altapps.net» . de.altapps.net (на немецком языке) . Проверено 1 июня 2022 г.
  35. ^ Jump up to: а б Т. Р. Оке (1982). «Энергетическая основа городского острова тепла». Ежеквартальный журнал Королевского метеорологического общества . 108 (455): 1–24. Бибкод : 1982QJRMS.108....1O . дои : 10.1002/qj.49710845502 . S2CID   120122894 .
  36. ^ Jump up to: а б Хёне, Кристофер Г.; Честер, Михаил В.; Моряк, Дэвид Дж.; Кинг, Дэвид А. (4 июля 2022 г.). «Последствия городской жары от парковок, дорог и автомобилей: пример Метро Феникс». Устойчивая и отказоустойчивая инфраструктура . 7 (4): 272–290. Бибкод : 2022SusRI...7..272H . дои : 10.1080/23789689.2020.1773013 . S2CID   225553384 .
  37. ^ Кумар, Рахул; Мишра, Вимал; Бьюзен, Джонатан; Кумар, Рохини; Шинделл, Дрю; Хубер, Мэтью (25 октября 2017 г.). «Доминирующий контроль над сельским хозяйством и ирригацией на городском острове тепла в Индии» . Научные отчеты . 7 (1): 14054. Бибкод : 2017НатСР...714054К . дои : 10.1038/s41598-017-14213-2 . ПМЦ   5656645 . ПМИД   29070866 .
  38. ^ Ларссон, Наоми (10 мая 2018 г.). «Исследователи обнаружили, что города США теряют 36 миллионов деревьев в год» . Хранитель . Проверено 10 мая 2018 г.
  39. ^ Сантос, Фабиан (23 августа 2013 г.). «Деревья – естественные кондиционеры» . Научные каракули . Университет Мельбурна. Архивировано из оригинала 7 апреля 2022 г.
  40. ^ Горсевский, В.; Луваль, Дж.; Кваттроки, Д.; Таха, Х. (1998). «Предотвращение загрязнения воздуха посредством смягчения последствий городского острова тепла: обновленная информация о пилотном проекте городского острова тепла» (PDF) . Национальная лаборатория Лоуренса Беркли. (ЛБНЛ). CiteSeerX   10.1.1.111.4921 . ЛБНЛ-42736.
  41. ^ Моряк, диджей (2011). «Обзор методов оценки антропогенных выбросов тепла и влаги в городскую среду». Международный журнал климатологии . 31 (2): 189–199. Бибкод : 2011IJCli..31..189S . дои : 10.1002/joc.2106 . S2CID   54835415 .
  42. ^ Чен, Ф.; Кусака, Х.; Борнштейн, Р.; Чинг, Дж.; Гриммонд, CSB; Гроссман-Кларк, С.; Лоридан, Т.; Мэннинг, КВ; Мартилли, А.; Мяо, С.; Матрос, Д.; Саламанка, FP; Таха, Х.; Тевари, М.; Ван, X.; Вышогродский А.А.; Чжан, К. (2011). «Интегрированная система WRF/городского моделирования: разработка, оценка и применение к проблемам городской окружающей среды». Международный журнал климатологии . 31 (2): 273. Бибкод : 2011IJCli..31..273C . дои : 10.1002/joc.2158 . S2CID   54686199 .
  43. ^ Союз обеспокоенных ученых. «Повышение температуры, ухудшение загрязнения озона». Изменение климата и ваше здоровье (2011): н. стр. Распечатать.
  44. ^ «Техническое резюме». Изменение климата 2022 – последствия, адаптация и уязвимость . 2023. стр. 37–118. дои : 10.1017/9781009325844.002 . ISBN  978-1-009-32584-4 .
  45. ^ Попечительский совет Аризоны (2006 г.). «Городской климат – исследование климата и UHI» . Университет штата Аризона . Архивировано из оригинала 23 ноября 2007 г. Проверено 2 августа 2007 г.
  46. ^ Чил К. ван Херваарден и Дж. Вила-Герау де Арельяно (2008). «Относительная влажность как индикатор образования облаков над неоднородной поверхностью суши» . Журнал атмосферных наук . 65 (10): 3263–3277. Бибкод : 2008JAtS...65.3263V . дои : 10.1175/2008JAS2591.1 . S2CID   56010396 .
  47. ^ Фукс, Дейл (28 июня 2005 г.). «Испания использует высокие технологии, чтобы победить засуху» . Хранитель . Проверено 2 августа 2007 г.
  48. ^ Центр космических полетов Годдарда (18 июня 2002 г.). «Спутник НАСА подтверждает, что городские острова тепла увеличивают количество осадков вокруг городов» . Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства . Архивировано из оригинала 12 июня 2008 года . Проверено 17 июля 2009 г.
  49. ^ Чжоу, Дэчэн; Чжао, Шуцин; Чжан, Лянся; Солнце, Ге; Лю, Юнцян (10 июня 2015 г.). «След эффекта городского острова тепла в Китае» . Научные отчеты . 5 : 11160. Бибкод : 2015NatSR...511160Z . дои : 10.1038/srep11160 . ПМК   4461918 . ПМИД   26060039 .
  50. ^ Петерсон, ТК; Галло, КП; Лоримор, Дж.; Оуэн, ТВ; Хуанг, А.; МакКиттрик, Д.А. (1999). «Глобальные тенденции температуры в сельской местности» . Письма о геофизических исследованиях . 26 (3): 329–332. Бибкод : 1999GeoRL..26..329P . дои : 10.1029/1998GL900322 .
  51. ^ Дж. Чжан, Гуан; Цай, Мин; Ху, Эксюэ (27 января 2013 г.). «Потребление энергии и необъяснимое зимнее потепление в Северной Азии и Северной Америке». Природа Изменение климата . 3 (5): 466–470. Бибкод : 2013NatCC...3..466Z . дои : 10.1038/nclimate1803 .
  52. ^ Бродбент, Эшли Марк; Крайенхофф, Эрик Скотт; Георгеску, Матей (13 августа 2020 г.). «Разнообразные факторы воздействия жары и холода в городах США 21 века» . Труды Национальной академии наук . 117 (35): 21108–21117. Бибкод : 2020PNAS..11721108B . дои : 10.1073/pnas.2005492117 . ПМЦ   7474622 . ПМИД   32817528 .
  53. ^ Дж. Ф. Кларк (1972). «Некоторые эффекты городской структуры на смертность от жары». Экологические исследования . 5 (1): 93–104. Бибкод : 1972ER......5...93C . дои : 10.1016/0013-9351(72)90023-0 . ПМИД   5032928 .
  54. ^ Ковац, Р. Сари; Хаджат, Шакур (апрель 2008 г.). «Тепловой стресс и общественное здравоохранение: критический обзор» . Ежегодный обзор общественного здравоохранения . 29 (1): 41–55. doi : 10.1146/annurev.publhealth.29.020907.090843 . ПМИД   18031221 .
  55. ^ Адамс-Фуллер, Терри (01 июля 2023 г.). «Чрезвычайная жара смертоноснее, чем ураганы, наводнения и торнадо вместе взятые» . Научный американец . Проверено 2 мая 2024 г.
  56. ^ «Влияние сильной жары на психическое здоровье» . Психиатрические времена . 30 июля 2019 г. Проверено 2 мая 2024 г.
  57. ^ Чо, Хёнкук (май 2017 г.). «Влияние летней жары на успеваемость: когортный анализ». Журнал экономики окружающей среды и менеджмента . 83 : 185–196. Бибкод : 2017JEEM...83..185C . дои : 10.1016/j.jeem.2017.03.005 .
  58. ^ Jump up to: а б с д «Оценка международных исследований городских островов тепла» (PDF) . Отчет Министерства энергетики США . Навигант Консалтинг. Архивировано из оригинала (PDF) 17 февраля 2013 года . Проверено 30 апреля 2014 г.
  59. ^ Jump up to: а б Коппе, Кристина; Сари Ковац; Герд Ендрицкий; Беттина Менне (2004). «Волны тепла: риски и меры реагирования» . Серия «Здоровье и глобальные изменения окружающей среды» . 2 . Архивировано из оригинала 22 марта 2023 г. Проверено 7 мая 2014 г.
  60. ^ Ши, Юань; Кацшнер, Лутц; Нг, Эдвард (март 2018 г.). «Моделирование мелкомасштабной пространственно-временной картины городского эффекта острова тепла с использованием метода регрессии землепользования в мегаполисе». Наука об общей окружающей среде . 618 : 891–904. Бибкод : 2018ScTEn.618..891S . doi : 10.1016/j.scitotenv.2017.08.252 . ПМИД   29096959 .
  61. ^ Ван, Пин; Гоггинс, Уильям Б.; Ши, Юань; Чжан, Сюи; Рен, Чао; Ка-Лун Лау, Кевин (июнь 2021 г.). «Долгосрочная связь между городской вентиляцией воздуха и смертностью в Гонконге». Экологические исследования . 197 : 111000. Бибкод : 2021ER....19711000W . дои : 10.1016/j.envres.2021.111000 . ПМИД   33745928 . S2CID   232310626 .
  62. ^ Вэн, Цихао; Фирозжаи, Мохаммад Карими; Седигги, Амир; Киаварз, Маджид; Алавипанах, Сейед Казем (19 мая 2019 г.). «Статистический анализ изменений интенсивности приземного городского острова тепла: пример города Бабол, Иран». ГИС-науки и дистанционное зондирование . 56 (4): 576–604. Бибкод : 2019GISRS..56..576W . дои : 10.1080/15481603.2018.1548080 . S2CID   134003294 .
  63. ^ Юань, Ф (2007). «Сравнение площади непроницаемой поверхности и нормализованного разностного индекса растительности как индикатора воздействия приземного городского острова тепла на изображениях Landsat». Дистанционное зондирование окружающей среды . 106 (3): 375–386. Бибкод : 2007RSEnv.106..375Y . дои : 10.1016/j.rse.2006.09.003 .
  64. ^ Декабрь штата Нью-Йорк. «Ручьи притоки озера Онондага, биологическая оценка». Dec.ny.gov. Нп, 2008. Интернет. 12 сентября 2013 г.
  65. ^ «Событие по убийству рыбы — бег Маклауда» . База данных об убийстве рыбы ДНР Айовы .
  66. ^ Пол А. Типлер и Джин Моска (2007). Физика для ученых и инженеров . Макмиллан . п. 686. ИСБН  978-1-4292-0124-7 .
  67. ^ «Городской климат – исследование климата и UHI» . Агентство по охране окружающей среды США . 09 февраля 2009 г. Проверено 18 июня 2009 г.
  68. ^ «Острова под солнцем» . Институт окружающей среды . Университет Миннесоты. Архивировано из оригинала 3 марта 2016 г. Проверено 11 ноября 2014 г.
  69. ^ «Отчет о крутом асфальте» (PDF) . Агентство по охране окружающей среды . Июнь 2005. С. 21, 43 . Проверено 15 января 2013 г.
  70. ^ Jump up to: а б с Шохат, Эяль; Уоррен, Пейдж С.; Фаэт, Стэнли Х.; Макинтайр, Нэнси Э.; Надежда, Дайан (апрель 2006 г.). «От закономерностей к новым процессам в механистической городской экологии». Тенденции в экологии и эволюции . 21 (4): 186–91. дои : 10.1016/j.tree.2005.11.019 . ПМИД   16701084 .
  71. ^ Тан, Тери (5 июня 2014 г.). «Где насекомые?» . Школа наук о жизни . Университет штата Аризона . Проверено 19 октября 2014 г.
  72. ^ Шэн-цзе Чанг (23 июня 2000 г.). «Энергопотребление» . Отдел экологических энергетических технологий. Архивировано из оригинала 11 марта 2009 года . Проверено 18 июня 2009 г.
  73. ^ «Старение и выветривание прохладных кровельных мембран» (PDF) . Крутой кровельный симпозиум. 23 августа 2005 г. Архивировано из оригинала (PDF) 15 ноября 2011 г. Проверено 16 августа 2010 г.
  74. ^ Jump up to: а б Розенфельд, Артур Х.; Акбари, Хашем; Ромм, Джозеф Дж.; Померанц, Мелвин (1998). «Прохладные сообщества: стратегии по смягчению последствий острова тепла и снижению смога» (PDF) . Энергия и здания . 28 (1): 51–62. Бибкод : 1998EneBu..28...51R . дои : 10.1016/S0378-7788(97)00063-7 .
  75. ^ Саламанка, Ф.; Джорджеску, М.; Махалов А.; Мустауи, М.; Ван, М. (27 мая 2014 г.). «Антропогенное нагревание городской среды за счет кондиционирования». Журнал геофизических исследований: Атмосфера . 119 (10): 5949–5965. Бибкод : 2014JGRD..119.5949S . дои : 10.1002/2013JD021225 .
  76. ^ #автор.полноеимя}. «Сделать крыши белыми или светоотражающими — лучший способ сохранить прохладу в городе» . Новый учёный . Проверено 11 июля 2024 г. {{cite web}}: |last= имеет общее имя ( справка )
  77. ^ Альберс, RAW; Бош, PR; Блокен, Б.; ван ден Доббельстин, AAJF; ван Хов, LWA; Коса, TJM; ван де Вен, Ф.; ван Хофф, Т.; Роверс, В. (январь 2015 г.). «Обзор проблем и достижений в области адаптации городов к изменению климата и программы «Города, устойчивые к климату» (PDF) . Строительство и окружающая среда . 83 : 1–10. Бибкод : 2015BuEnv..83....1A . дои : 10.1016/j.buildenv.2014.09.006 . hdl : 1874/309149 .
  78. ^ Михал Кашевский: «Городской остров тепла - способы его ограничения»: Научно-популярная лекция: «Городской остров тепла - способы его ограничения» [ ненадежный источник? ]
  79. ^ Jump up to: а б Розенфельд, Артур Х.; Ромм, Джозеф Дж.; Акбари, Хашем; Ллойд, Алан К. (февраль 1997 г.). «Рисуя город бело-зеленым». Обзор технологий . 100 (2): 52–59.
  80. ^ «22 главных преимущества деревьев» . Древесные люди . Проверено 7 июля 2014 г.
  81. ^ «Деревья и растительность» . EPA.gov . 28 февраля 2014 г. Проверено 7 июля 2014 г.
  82. ^ Jump up to: а б с Зинзи, М.; Аньоли, С. (2012). «Прохладные и зеленые крыши. Сравнение энергии и комфорта между пассивным охлаждением и методами смягчения последствий городского острова тепла для жилых зданий в Средиземноморском регионе». Энергия и здания . 55 : 66–76. Бибкод : 2012EneBu..55...66Z . дои : 10.1016/j.enbuild.2011.09.024 .
  83. ^ #автор.полноеимя}. «Сделать крыши белыми или светоотражающими — лучший способ сохранить прохладу в городе» . Новый учёный . Проверено 11 июля 2024 г. {{cite web}}: |last= имеет общее имя ( справка )
  84. ^ «Полное руководство по прохладной крыше от отдела виниловой кровли Ассоциации химических тканей и пленок» . Архивировано из оригинала 21 сентября 2013 г.
  85. ^ «Отчет о крутом асфальте» (PDF) . Агентство по охране окружающей среды . Июнь 2005. с. 14 . Проверено 6 февраля 2009 г.
  86. ^ Эл Гор; А. Штеффен (2008). Мир меняется: Руководство пользователя для XXI века . Нью-Йорк: Абрамс. п. 258.
  87. ^ Ягубян, Н.; Клейсл, Дж. (2012). «Влияние отражающих тротуаров на энергопотребление зданий» . Городской климат . 2 : 25–42. Бибкод : 2012UrbCl...2...25Y . дои : 10.1016/j.uclim.2012.09.002 .
  88. ^ Ян, Цзячуань; Ван, Чжихуа; Калуш, Камил Э. (октябрь 2013 г.), Непредвиденные последствия: синтез исследований, изучающий использование отражающих тротуаров для смягчения эффекта городского острова тепла (PDF) , Темпе, Аризона: Инновации NCE SMART, заархивировано из оригинала (PDF) в 2013 г. -12-02 , получено 25 ноября 2013 г.
  89. ^ «Самая белая краска может помочь охладить нагревающуюся Землю, как показывают исследования» . Хранитель . 15 апреля 2021 г. Проверено 16 апреля 2021 г.
  90. ^ Ли, Сянъюй; Народы, Джозеф; Яо, Пейян; Жуань, Сюлинь (12 мая 2021 г.). «Ультрабелые краски и пленки BaSO 4 для превосходного дневного радиационного охлаждения в субарктических условиях». Прикладные материалы и интерфейсы ACS . 13 (18): 21733–21739. дои : 10.1021/acsami.1c02368 . ПМИД   33856776 . S2CID   233259255 .
  91. ^ «Зеленые (озелененные) крыши» . Архивировано из оригинала 28 июля 2011 г. Проверено 7 августа 2010 г.
  92. ^ Лю, Гонконг; Конг, Фаньхуа; Инь, Хайвэй; Миддел, Ариана; Чжэн, Сяньди; Хуан, Цзин; Сюй, Хайронг; Ван, Дин; Вэнь, Чжихао (2021). «Влияние зеленых крыш на воду, температуру и качество воздуха: библиометрический обзор» . Строительство и окружающая среда . 196 : 107794. Бибкод : 2021BuEnv.19607794L . дои : 10.1016/j.buildenv.2021.107794 . ISSN   0360-1323 .
  93. ^ «Четыре препятствия на пути внедрения зеленых крыш – и как их преодолеть | Николь Холмс» . Монитор живой архитектуры . Проверено 1 июля 2024 г.
  94. ^ Jump up to: а б с Теотонио, Инес; СИЛЬВА, Кристина Матос; КРУЗ, Карлос Оливейра (2021). «Экономика зеленых крыш и зеленых стен: обзор литературы» . Города и устойчивое общество . 69 : 102781. Бибкод : 2021SusCS..6902781T . дои : 10.1016/j.scs.2021.102781 . ISSN   2210-6707 .
  95. ^ Фэн, Хайбо; Хьюадж, Касун Н. (2018). «Экономические выгоды и издержки зеленых крыш». Природные стратегии устойчивого развития городов и зданий . Баттерворт-Хайнеманн. стр. 307–318. дои : 10.1016/B978-0-12-812150-4.00028-8 . ISBN  978-0-12-812150-4 .
  96. ^ https://www.gosnells.wa.gov.au/sites/default/files/seamless/3_stormwater_management.pdf
  97. ^ Ван, Джунсонг; Мэн, Цинлинь; Цзоу, Я; Ци, Цяньлун; Тан, Канхао; Сантамоурис, Мэт; Хэ, Бао-Цзе (август 2022 г.). «Синергизм характеристик проницаемого покрытия в отношении управления ливневыми водами и смягчения последствий городского острова тепла: обзор его преимуществ, ключевых параметров и подхода к дополнительным выгодам». Исследования воды . 221 : 118755. Бибкод : 2022WatRe.22118755W . дои : 10.1016/j.watres.2022.118755 . ПМИД   35728492 .
  98. ^ Хильтруда Пётц и Пьер Блёз (2011). Городские зелено-синие сети для устойчивых и динамичных городов. Делфт: Кооператив на всю жизнь. ISBN   978-90-818804-0-4 .
  99. ^ Кьесура, Анна (2004). «Роль городских парков для устойчивого города». Ландшафт и городское планирование . 68 (1): 129–138. дои : 10.1016/j.landurbplan.2003.08.003 .
  100. ^ «Устойчивая торговая инфраструктура в Африке: ключевой элемент роста и процветания?» . Международный центр торговли и устойчивого развития.
  101. ^ «Начхалтигеинвестмент 2016» . Архивировано из оригинала 23 января 2017 г. Проверено 19 марта 2022 г.
  102. ^ Стаддон, Чад; Уорд, Сара; Де Вито, Лаура; Зунига-Теран, Адриана; Герлак, Андреа К.; Шуман, Иоланди; Харт, Эйми; Бут, Джайлз (сентябрь 2018 г.). «Вклад зеленой инфраструктуры в повышение устойчивости городов» . Экологические системы и решения . 38 (3): 330–338. Бибкод : 2018EnvSD..38..330S . дои : 10.1007/s10669-018-9702-9 . S2CID   62800263 .
  103. ^ Хо, Се Ён; Ли, Гиль Джу; Сон, Ён Мин (2022). «Теплоотделение фотонными структурами: радиационное охлаждение и его потенциал». Журнал химии материалов C. 10 (27): 9915–9937. дои : 10.1039/D2TC00318J . S2CID   249695930 .
  104. ^ Чжоу, Кай; Милькович, Ненад; Цай, Лили (март 2021 г.). «Анализ эффективности системной интеграции и эксплуатации технологии дневного радиационного охлаждения для кондиционирования воздуха в зданиях». Энергия и здания . 235 : 110749. Бибкод : 2021EneBu.23510749Z . дои : 10.1016/j.enbuild.2021.110749 . S2CID   234180182 .
  105. ^ Ховард, Люк (2012) [1818]. Климат Лондона, выведенный на основе метеорологических наблюдений . Том. 1. Издательство Кембриджского университета. ISBN  9781108049511 .
  106. ^ Кейт К. Хейдорн (2009). «Люк Ховард: Человек, который дал облакам имя» . Islandnet.com . Проверено 18 июня 2009 г.
  107. ^ Стюарт, Иэн Д. (декабрь 2019 г.). «Почему исследователи городских островов тепла должны изучать историю?». Городской климат . 30 : 100484. Бибкод : 2019UrbCl..3000484S . дои : 10.1016/j.uclim.2019.100484 . S2CID   203337407 .
  108. ^ Массон, Валери; Лемонсу, Од; Идальго, Джулия; Вогт, Джеймс (17 октября 2020 г.). «Городской климат и изменение климата» . Ежегодный обзор окружающей среды и ресурсов . 45 (1): 411–444. doi : 10.1146/annurev-environ-012320-083623 .
  109. ^ Диас, Дж.; Джордан, А.; Гарсиа, Р.; Лопес, К.; Альберди, Дж.; Эрнандес, Э.; Отеро, А. (1 февраля 2014 г.). «Волны жары в Мадриде 1986–1997 годов: влияние на здоровье пожилых людей». Международные архивы гигиены труда и окружающей среды . 75 (3): 163–170. дои : 10.1007/s00420-001-0290-4 . ПМИД   11954983 . S2CID   31284700 .
  110. ^ Харлан, Шэрон Л.; Бразел, Энтони Дж.; Прашад, Лела; Стефанов, Уильям Л.; Ларсен, Лариса (декабрь 2006 г.). «Микроклимат района и уязвимость к тепловому стрессу». Социальные науки и медицина . 63 (11): 2847–2863. doi : 10.1016/j.socscimed.2006.07.030 . hdl : 2286/RI55228 . ПМИД   16996668 .
  111. ^ Агентство по охране окружающей среды США, OAR (6 ноября 2019 г.). «Острова тепла и капитал» . www.epa.gov . Проверено 18 апреля 2024 г.
  112. ^ Уилсон, Бев (октябрь 2020 г.). «Управление городским теплоснабжением и наследие красной линии». Журнал Американской ассоциации планирования . 86 (4): 443–457. дои : 10.1080/01944363.2020.1759127 .
  113. ^ Адамс, Кейтлин; Кнут, Колетт Стюард (январь 2024 г.). «Влияние городских островов тепла на обострение астмы у детей: какую роль играет раса». Городской климат . 53 : 101833. Бибкод : 2024UrbCl..5301833A . дои : 10.1016/j.uclim.2024.101833 .
  114. ^ Чжу, Пэнъюй; Чжан, Яоци (март 2008 г.). «Спрос на городские леса в городах США». Ландшафт и городское планирование . 84 (3–4): 293–300. Бибкод : 2008LUrbP..84..293Z . дои : 10.1016/j.landurbplan.2007.09.005 .
  115. ^ Де Чант, Тим. «Городские деревья свидетельствуют о неравенстве доходов» . За квадратную милю. Бибкод : 2008LUrbP..84..293Z . дои : 10.1016/j.landurbplan.2007.09.005 . Проверено 7 мая 2014 г. {{cite journal}}: Для цитирования журнала требуется |journal= ( помощь )
  116. ^ Чант, Тим. «Городские деревья выявляют неравенство доходов» . За квадратную милю . Бибкод : 2008LUrbP..84..293Z . дои : 10.1016/j.landurbplan.2007.09.005 . Проверено 7 июля 2014 г.
  117. ^ ДеСильвер, Дрю (2 августа 2021 г.). «Поскольку срок действия национального запрета на выселение истекает, посмотрим, кто арендует и кому принадлежит недвижимость в США» Исследовательский центр Pew . Проверено 2 мая 2024 г.
  118. ^ Рамирес, Рэйчел (20 июля 2022 г.). «Столкнувшись с еще более смертоносной жарой, города США делают беспрецедентный шаг» . CNN . Архивировано из оригинала 6 января 2023 г. Проверено 6 января 2023 г.
  119. ^ Молони, Анастейша (9 ноября 2022 г.). «Как «главные специалисты по теплоснабжению» сохраняют прохладу в городах, пока мир нагревается» . Рейтер . Архивировано из оригинала 6 января 2023 г. Проверено 6 января 2023 г.
  120. ^ Марки, Эдвард Дж. (22 июля 2020 г.). «S.4280 — 116-й Конгресс (2019–2020 гг.): Закон о предотвращении заболеваний и смертей от жары 2020 года» . www.congress.gov . Проверено 26 октября 2021 г.
  121. ^ «Новый федеральный законопроект поддерживает смягчение последствий тепловых островов» . Совет по экологическому строительству США . Проверено 26 октября 2021 г.
  122. ^ Региональная инициатива города Нью-Йорка по острову тепла (октябрь 2006 г.). «Смягчение последствий теплового острова Нью-Йорка с помощью городских лесных хозяйств, живых крыш и светлых поверхностей» (PDF) . Управление энергетических исследований и разработок штата Нью-Йорк. п. ii . Проверено 18 июня 2009 г. [ постоянная мертвая ссылка ]
  123. ^ Вильмсен, Карл. Партнерство для расширения прав и возможностей: совместные исследования по управлению природными ресурсами на уровне сообществ. Лондон: Earthscan, 2008. Печать.
  124. ^ «Крутые решения для городских островов тепла | Стэнфордский институт окружающей среды Вудса» . woods.stanford.edu . 26 октября 2023 г. . Проверено 2 мая 2024 г.
  125. ^ КристинаП. «Совместный исследовательский проект по тепловому картированию» . Фонд независимых колледжей Вирджинии . Проверено 2 мая 2024 г.
  126. ^ «Крутые районы Нью-Йорка» . Управление по вопросам климата и экологической справедливости мэрии Нью-Йорка . 14 июня 2017 г. Проверено 2 мая 2024 г.
[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 32efaa52b62ffe82a82835555e20bc37__1721831340
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/32/37/32efaa52b62ffe82a82835555e20bc37.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Urban heat island - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)