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Resumo(s)
Projeções climáticas recentes indicam que a Europa será afetada pelo aumento das temperaturas médias, bem como por uma maior frequência, intensidade e duração de eventos de ondas de calor (OC). Em ambientes urbanos, a morfologia das cidades pode agravar o stress térmico através de maior absorção de radiação solar, ventilação reduzida e armazenamento de calor, contribuindo para o efeito de ilha de calor urbana (ICU). Este estudo tem como objetivo avaliar de que forma a intensidade e o ciclo diário da ICU respondem a eventos de OC, em comparação com condições típicas de verão, em diferentes regiões biogeográficas europeias. A análise abrange 15 cidades europeias representativas das regiões Alpina, Atlântica, Boreal, Continental, Mediterrânica e Panónica, durante os meses de verão (junho–setembro) de 2023 e 2024. Os dados de temperatura do ar à foram obtidos a partir da rede de estações meteorológicas cidadãs Netatmo e submetidos ao procedimento de controlo de qualidade. A intensidade da ICU foi calculada seguindo o enquadramento das Local Climate Zones, como a diferença de temperatura do ar entre classes urbanas compactas e áreas naturais com baixa cobertura vegetal. Os eventos de OC foram identificados através do Fator de Excesso de Calor. Os resultados mostram que, relativamente às condições típicas de verão, as OC conduzem a uma intensificação da magnitude da ICU, com uma amplificação particularmente marcada durante o período noturno entre 0,2 e 1,2 °C. Adicionalmente, as cidades situadas em latitudes médias nas regiões Alpina, Atlântica e Continental apresentam intensidades noturnas da ICU mais elevadas, com valores médios noturnos que variam frequentemente entre 2 e 4 °C. Em contraste, as cidades mediterrânicas apresentam intensidades da ICU mais reduzidas, apesar de registarem temperaturas absolutas mais elevadas. Estes resultados evidenciam que a resposta da ICU às OC é fortemente modulada pelo contexto biogeográfico e pela dinâmica diurna.
Recent climate projections indicate that Europe will increasingly experience the effects of rising average temperatures, alongside more frequent, intense and prolonged heatwave events. In urban areas, city structures can exacerbate thermal stress by increasing solar radiation absorption, reducing ventilation, and promoting heat retention, thereby contributing to the Urban Heat Island (UHI) effect. This study aims to evaluate how the intensity and daily cycle of the UHI respond to heatwave (HW) events compared to typical summer conditions across various European biogeographical regions. The analysis includes 15 European cities that represent the Alpine, Atlantic, Boreal, Continental, Mediterranean, and Pannonian regions during the summer months (June to September) of 2023 and 2024. Surface air temperature data were collected from the Netatmo network of citizen weather stations and subjected to quality control procedure. The intensity of the UHI was calculated using the Local Climate Zones framework, measuring the temperature difference between compact urban areas and natural landscapes with low vegetation cover. HW events were identified using the Excess Heat Factor. The findings reveal that, compared with typical summer conditions, HW intensifies the UHI effect, with a notably stronger amplification during the nighttime between 0,2 to 1,2 °C. Additionally, cities located in mid-latitudes regions show higher nighttime UHI intensities, typically ranging from 2 to 4 °C. In contrast, Mediterranean cities exhibit lower UHI intensities despite higher absolute temperatures. These results demonstrate that the UHI response to HW is significantly influenced by biogeographical context and daily temperature patterns.
Recent climate projections indicate that Europe will increasingly experience the effects of rising average temperatures, alongside more frequent, intense and prolonged heatwave events. In urban areas, city structures can exacerbate thermal stress by increasing solar radiation absorption, reducing ventilation, and promoting heat retention, thereby contributing to the Urban Heat Island (UHI) effect. This study aims to evaluate how the intensity and daily cycle of the UHI respond to heatwave (HW) events compared to typical summer conditions across various European biogeographical regions. The analysis includes 15 European cities that represent the Alpine, Atlantic, Boreal, Continental, Mediterranean, and Pannonian regions during the summer months (June to September) of 2023 and 2024. Surface air temperature data were collected from the Netatmo network of citizen weather stations and subjected to quality control procedure. The intensity of the UHI was calculated using the Local Climate Zones framework, measuring the temperature difference between compact urban areas and natural landscapes with low vegetation cover. HW events were identified using the Excess Heat Factor. The findings reveal that, compared with typical summer conditions, HW intensifies the UHI effect, with a notably stronger amplification during the nighttime between 0,2 to 1,2 °C. Additionally, cities located in mid-latitudes regions show higher nighttime UHI intensities, typically ranging from 2 to 4 °C. In contrast, Mediterranean cities exhibit lower UHI intensities despite higher absolute temperatures. These results demonstrate that the UHI response to HW is significantly influenced by biogeographical context and daily temperature patterns.
Descrição
Palavras-chave
Urban Heat Islands Heat Waves Local Climate Zones Biogeographical Regions Urban Climate Ilhas de Calor Urbano Ondas de Calor Zonas Climáticas Locais Regiões Biogeográficas Clima urbano
