24 research outputs found

    Surface urban heat island for three mega cities in Africa

    Get PDF
    Esta contribuição estima a Intensidade da Ilha de Calor Urbano Superficial (IICUS), durante o período de 2001 a 2016, para as Áreas Metropolitanas do Cairo (AMC), Johannesburgo (AMJ) e Lagos (AML), localizadas na África. Para quantificar as IICUS foram utilizados dois métodos: o primeiro, o método Gaussiano e, o segundo, o método dos Quantis. Ambos métodos utilizaram dados mensais de sensoriamento remoto da temperatura da superfície (TS) e o produto anual do tipo cobertura do solo (com resolução espacial horizontal de 0,05° ou aproximadamente 5,6 km ao longo do equador), obtidos a partir do sensor Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) a bordo dos satélites TERRA e AQUA do EOS/NASA. Nos resultados obtidos para o método Gaussiano, no período diurno a IICUS a máxima mensal ocorreu na AML de 4,82 °C e a mínima mensal também na AML de valor 0,01°C. Já no período noturno, a máxima mensal foi na AMC de 4,64°C e a mínima mensal na AMJ de valor 1,30°C. Para o método dos Quantis, a IICUS diurna máxima mensal foi encontrada na AML de 5,78°C e mínima mensal na AMC de valor -1,56°C. No período noturno, a IICUS máxima mensal foi na AMC de 4,88°C e mínima mensal na AML de valor 2,05°C.Revisión por el editor (es)Campus Huancay

    Estimation of atmospheric turbidity using the IQC Model in the Huancayo Metropolitan Area – Perú

    Get PDF
    Por naturaleza el cielo no es totalmente limpio, sin embargo cuando la concentración de partículas es mayor a la normal puede atenuar con mayor intensidad la de radiación solar. Por lo que la cantidad de radiación solar que llega hasta la superficie terrestre depende en gran medida de la turbidez atmosférica. De esta manera, el objetivo de este trabajo fue estimar los valores óptimos diarios de la turbidez atmosférica y parámetros radiativos de superficie tales como: el coeficiente de turbidez de Angstrom (β), exponente de longitud de onda de Angstrom (α), el albedo de dispersión simple (ω0) y dispersión ascendente (Fc). Mediante mediciones de radiación solar incidente (global, directa y difusa), realizadas entre junio y julio del 2019 en la Provincia de Huancayo-Perú, se realizó los cálculos de los parámetros antes presentados. El modelo numérico usado para calcular los componentes de radiación solar directa, difusa y global, es el modelo numérico de parametrización de banda ancha para cielo despejado; IQC (Iqbal, 1993) el cual se basa en información sinóptica. Los resultados muestran valores de β y α de 0.16 y 1.3 respectivamente, sugiriendo una atmósfera parcialmente contaminada.By nature the sky is not totally clean, however when the concentration of particles is higher than normal it can attenuate the intensity of solar radiation more intensely. So the amount of solar radiation reaching the Earth’s surface largely depends on atmospheric turbidity. In this way, the objective of this work was to estimate the optimal daily values of atmospheric turbidity and radiative surface parameters such as: the Angstrom turbidity coefficient (β), Angstrom wavelength exponent (α), the albedo single dispersion (ω0) and ascending dispersion (Fc). By means of measurements of incident solar radiation (global, direct and diffuse), made between June and July 2019 in the Province of Huancayo-Peru, the parameters presented above were calculated. The numerical model used to calculate the components of direct, diffuse and global solar radiation, is the numerical model of broadband parameterization for clear sky; IQC (Iqbal, 1993) which is based on synoptic information. The results show β and α values of 0.16 and 1.3 respectively, suggesting a partially contaminated atmosphere.Revisión por paresCampus Huancay

    Forçante radiativo direto devido a aerossóis atmosféricos no Peru usando técnicas de sensoriamento remoto

    Get PDF
    We describe the results of the study of aerosol optical depth (AOD) and Direct Radiative Forcing (DRF) at the top of the atmosphere (TOA), obtained in the period 2004 using the MODIS sensor of the TERRA satellite for Peru. Where it is observed that the AOD value can take maximum values around 0.5, resulting in aerosol DRF in the upper part of the atmosphere. The results indicate that the FRD is between [-5 0] W / m2.Describimos los resultados del estudio del espesor óptico de aerosol (EOA) y el Forzamiento Radiativo Directo (FRD) en la cima de la atmósfera (TOA), obtenidos en el periodo 2004 utilizando el sensor MODIS del satélite TERRA para Perú. Donde se observa que el valor del EOA puede tomar valores máximos alrededor de 0.5, obteniéndose como resultado el FRD de aerosol en la parte superior de la atmósfera. Los resultados indican que, la FRD está entre [-5 0] W / m2.Descrevemos os resultados do estudo da espessura óptica do aerossol (EOA) e do Direct Radiative Forcing (DRF) no topo da atmosfera (TOA), obtidos no período de 2004 usando o sensor MODIS do satélite TERRA para o Peru. Onde se observa que o valor do EOA pode assumir valores máximos em torno de 0,5, obtendo como resultado o FRD do aerossol na parte superior da atmosfera. Os resultados indicam que o FRD está entre [-5 0] W/m2

    Variação espacial do índice de aerossóis para o Departamento de Junín

    Get PDF
    In this work, the spatial dynamic behavior of the aerosol index for the department of Junín is exposed. The basic information for the development of this research is satellite data obtained from NASA. The AURA satellite that has the OMI sensor installed has been monitoring the aerosol index (AI) since October 2004-2018. The satellite observations are as a whole a historical series of the concentration of the index, the data also have geographic coordinate information, which is why it was used to evaluate and simulate the spatial behavior using Kriging's spatial interpolation methodology. Where the greatest amount of suspended particles is observed both in the dry and wet season in the urban area that belongs to the province of Huancayo.En este trabajo realizado se expone el comportamiento dinámico espacial del índice de aerosol para el departamento de Junín. La información básica para el desarrollo de esta investigación son datos satelitales obtenidos de la NASA. El satélite AURA que lleva instalado el sensor OMI ha estado monitoreando el índice de aerosol (IA) desde octubre del 2004-2018. Las observaciones satelitales son en su conjunto una serie histórica de la concentración del índice de, los datos también cuentan con información de coordenadas geográfica por lo cual se utilizó para evaluar y simular el comportamiento espacial mediante metodología de interpolación espacial de Kriging. Donde se observa mayor cantidad de partículas suspendidas tanto en la época seca como húmeda en la zona urbana que pertenece a la provincia de Huancayo.Neste trabalho, é exposto o comportamento dinâmico espacial do índice de aerossóis para o departamento de Junín. A informação básica para o desenvolvimento desta pesquisa são os dados de satélite obtidos da NASA. O satélite AURA que transporta o sensor OMI monitora o índice de aerossol (IA) desde outubro de 2004-2018. As observações de satélite são como um todo uma série histórica da concentração do índice, os dados também possuem informações de coordenadas geográficas, razão pela qual foi utilizado para avaliar e simular o comportamento espacial através da metodologia de interpolação espacial Krigagem. Onde se observa uma maior quantidade de partículas em suspensão tanto na estação seca como chuvosa na área urbana que pertence à província de Huancayo

    Forzamiento radiativo directo debido a los aerosoles atmosféricos en Perú utilizando técnicas de sensoramiento remoto

    Get PDF
    Describimos los resultados del estudio del espesor óptico de aerosol (EOA) y el Forzamiento Radiativo Directo (FRD) en la cima de la atmósfera (TOA), obtenidos en el periodo 2004 utilizando el sensor MODIS del satélite TERRA para Perú. Donde se observa que el valor del EOA puede tomar valores máximos alrededor de 0.5, obteniéndose como resultado el FRD de aerosol en la parte superior de la atmósfera. Los resultados indican que, la FRD está entre [-5 0] W / m2.Describimos los resultados del estudio del espesor óptico de aerosol (EOA) y el Forzamiento Radiativo Directo (FRD) en la cima de la atmósfera (TOA), obtenidos en el periodo 2004 utilizando el sensor MODIS del satélite TERRA para Perú. Donde se observa que el valor del EOA puede tomar valores máximos alrededor de 0.5, obteniéndose como resultado el FRD de aerosol en la parte superior de la atmósfera. Los resultados indican que, la FRD está entre [-5 0] W / m2

    Variación temporal y espacial de la columna total de ozono en la región andina del Perú, santiago de Chile y en la Antártida 2005-2020

    Get PDF
    Se describirá los resultados del estudio de la columna total de ozono obtenidos con el sensor OMI del satélite AURA durante el periodo 2005-2020. Por ello el presente proyecto de investigación es de fundamental importancia, para estimar o cuantificar la variabilidad temporal del ozono total y dar a conocer a la población o comunidad científica para su comprensión y entendimiento

    Variación espacial de la columna total de Ozono en Huancayo, Santiago de Chile y Antártida durante 2005-2020

    Get PDF
    The objective of this research is to determine the variation of the total ozone column over the regions of Huancayo, Santiago de Chile and Antarctica. The study focused on measurements of the total ozone column over Huancayo, Santiago de Chile and the Machupicchu Antarctic Research Station (ECAMP). Total column ozone data were obtained by NASA's Ozone Monitoring Instrument (OMI) over 16 years (2005-2020). Likewise, it was obtained that in Huancayo a monthly average of 243.1 Dobson Units (DU). In the Peruvian Antarctic station there is a monthly average of 276 DU. And, finally, the registered data obtained the minimum and maximum value of 237 (May) and 254 (September) respectively. Likewise, in Santiago de Chile the minimum and maximum value of 251 (March) and 301 (September) respectively were obtained. In Antarctica, the minimum and maximum value of 220 (September) and 310 (December) respectively were obtained.La presente investigación, tiene como objetivo, determinar la variación de la columna total de ozono sobre las regiones de Huancayo, Santiago de Chile y Antártica. El estudio se enfocó en las mediciones de la columna total de ozono sobre Huancayo, Santiago de Chile y la Estación Científica Antártica Machupicchu (ECAMP). Los datos de la columna de ozono total fueron obtenidos por el Ozone Monitoring Instrument (OMI) de la NASA durante 16 años (2005-2020). Asimismo, se obtuvo que en Huancayo un promedio mensual de 243.1 Unidades Dobson (UD). En la Estación Antártica Peruana se tiene un promedio mensual de 276 UD. Y, por último, los datos registrados se obtuvo el valor mínimo y máximo de 237(mayo) y 254 (setiembre) respectivamente. Asimismo, en Santiago de chile se obtuvo el valor mínimo y máximo de 251(marzo) y 301 (setiembre) respectivamente. En la Antártida se obtuvo el valor mínimo y máximo de 220(setiembre) y 310 (diciembre) respectivamente

    Isla de calor urbana superficial en el área metropolitana de Cuzco

    Get PDF
    La presente contribución estima la Intensidad de Isla de Calor Urbano superficial (SUHI) durante el periodo 2001 – 2016 para el Area Metropolitana de Cuzco (AMC), localizado en Perú en el departamento de Cuzco. Para cuantificar la SUHI, se usó 2 métodos: el primero es el método de Streutker  y el segundo método propuesto por Jose Flores (método de cuantil). Donde se utilizó data de sensoramiento remoto de LST mensual y producto anual de tipo de cobertura de suelo (Land Cover Type) a 0.050 de resolución, obtenido del sensor MODIS a bordo del satélite TERRA y AQUA. En el AMC, en los periodos diurnos, el SUHI máximo muestra los valores máximos en marzo (4.6 C) y valores mínimos en julio (0.5 C) y la SUHI nocturnas presenta valores máximos en octubre (2.6 C) y valores mínimos en marzo (1.7 C) utilizando el método de cuantiles, ya que el área metropolitana de Cuzco no se ajusta a una superficie gaussiana

    Temperatura de superfície na América do Sul para a identificação de ilhas de calor urbanas superficiais

    Get PDF
    The present contribution estimates the Surface Temperature (TS) during the 2001 period for South America (AS), for the estimate it used remote sensing date of monthly TS and annual products of land cover type to 0.050 of resolution, of the MODIS sensor on board the satellite TERRA and AQUA. The main cities that form the superficial urban heat island are Caracas, Bogotá, Lima, Santiago, Buenos Aires, Rio de Janeiro and Sao Paulo, producing the effect of increasing surface temperature in urban areas with respect to rural areas.La presente contribución estima la Temperatura Superficial (TS) durante el periodo 2001 para América del Sur (AS),  para la estimación se usó data de sensoramiento remoto  de TS mensual y productos anual de tipo de cobertura de suelo (Land Cover Type) a 0.050 de resolución, obtenido del sensor MODIS a bordo del satélite TERRA y AQUA. Asimismo, las principales ciudades que forman la isla de calor urbano superficial son Caracas, Bogota, Lima, Santiago, Buenos Aires, Rio de Janeiro y Sao paulo, produciendo el efecto de incremento de temperatura superficial en zonas urbanas respecto a zonas rurales.A presente contribuição estima a Temperatura da Superfície (TS) durante o período de 2001 para a América do Sul (AS), para a estimativa dos dados de sensoriamento remoto de TS mensal e produtos anuais do tipo de cobertura do solo (Land Cover Type) em 0,050. de resolução , obtido do sensor MODIS a bordo dos satélites TERRA e AQUA. Da mesma forma, as principais cidades que formam a ilha de calor urbana superficial são Caracas, Bogotá, Lima, Santiago, Buenos Aires, Rio de Janeiro e São Paulo, produzindo o efeito de aumento da temperatura da superfície nas áreas urbanas em relação às áreas rurais

    Intensidades de la Isla de calor urbano superficial para tres megaciudades de Sudamérica usando datos del MODIS

    Get PDF
    El desarrollo de áreas urbanas produce una gran modificación de la superficie de la tierra y los climas locales pueden ser modificados por estos cambios (Changnon, 1978; Lemonsu et al., 2010; Vimal Mishra et al., 2015). En general, los microclimas urbanos son más cálidos que sus alrededores en cualquier momento del día en las ciudades de latitudes medias. Este fenómeno se conoce como isla de calor urbano (UHI) (Oke, 1987; Dimoudia et al., 2013; Seem et al., 2015). La forma y el tamaño de la UHI varía con el tiempo, el clima y los patrones de la superficie urbana (Oke, 1987). Se pueden distinguir dos tipos de UHI: la isla de calor de la capa de dosel urbano (UCL) y la isla de calor de la capa límite urbana (UBL). En general, el UCL se encuentra por debajo del nivel medio del techo y consta de varios microclimas generados por la naturaleza heterogénea de los elementos individuales del dosel urbano (hileras, casas, árboles y otros). La presente contribución estima las intensidades de la isla de calor urbano superficial (SUHI) a largo plazo (2001-2016) para tres áreas urbanas de América del Sur: el Área Metropolitana de Bogotá (MAB), el Área Metropolitana de Buenos Aires (MABA) y el Área Metropolitana de Lima (MAL), ubicada en Colombia, Argentina y Perú, respectivamente. Para cuantificar las intensidades de la SUHI, hemos utilizado dos métodos: el primero es el método de Streutker, que utiliza una superficie gaussiana para ajustar las diferencias entre los patrones urbanos y rurales de temperatura de la superficie terrestre (LST). El segundo método, utiliza la diferencia entre el cuantil 0.95 de LST para el área urbana y la mediana de LST para el área rural. Ambos métodos utilizan datos de detección remota de LST mensuales y productos de tipo de cobertura terrestre anuales a una resolución espacial y temporal de 0.05° y datos diarios respectivamente, obtenidos del sensor MODIS a bordo de los satélites TERRA y AQUA. Para el AMB, los resultados de ambos métodos muestran un nivel aceptable de acuerdo para los períodos diurnos y nocturnos. Para el MABA, la SUHI obtenidas con el método de Streutker son mayores que los valores obtenidos con el método de cuantiles a aproximadamente 1 °C, durante todos los años en los períodos nocturnos. Para el MAL, las intensidades de SUHI obtenidas con el método de Streutker son mayores que los valores obtenidos con el método de cuantiles entre 2 y 3 oC, en la temporada de invierno en los períodos de día y de noche, respectivamente. Además, para el MAL se demostró la aparición del efecto Isla de Frio Urbano (UCI) principalmente porque la ciudad está rodeada de un semidesierto
    corecore