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青緑インフラストラクチャ(BGI)と低影響開発(LID)は、都市が都市化を緩和し、気候変動に適応するのを助ける有望なアプローチとして特定されています。BGI/LIDシステムの中で、緑の屋根と透水性舗装が人気の地上ベースおよび屋上アプリケーションです。これらの二つの確立したアプリケーションの性能に関する理解が深まるにつれ、気候変動に適応するための多様な利点を最大化する他の技術を開発する努力が行われてきました。本論文は、フィールドモニタリングによって実施された三つの研究を通じて、青い屋根と青緑の屋根の水文学的および熱的性能を調査しています。これには、屋上システムとしての農業屋根と、地上ベースのシステムとしての透水性積み重ねコンクリート舗装(PICP)とドームコンクリート成形システム(DCFS)が含まれます。結果は、青緑の屋根が有機物含量の高い基盤で最高の雨水保持(63%)を達成したのに対し、青い屋根は大きな孔によって最低の保持(32%)を示したことを明らかにしました。青緑の屋根は、緑の屋根と比較して貯留とピーク遅延を大幅に改善しました。農業用青緑屋根の保持の平均値は85%から88%の範囲で、ピーク減衰は82%から85%、ピーク遅延は7.7から8時間範囲でした。有機物が豊富な基盤を持つ青緑および緑の屋根は、FLL基盤を持つ緑の屋根(1.6 °C)と比較して最高の近接表面空気冷却(2.9 °C)を示しました。屋上農場では、対照屋根と比較してオクラ、タバコ、ビートの上の平均空気温度差は2.5 °Cでしたが、ズッキーニ、ジャガイモ、ミルクウィードの上では1.4 °Cでした。従来のコンクリート舗装と比較して、PICPおよびDCFSはそれぞれ33%および85%、平均ピーク流量の減少は43%および89%を達成しました。表面および近接表面の空気温度は、空隙構造の断熱効果によりDCFSで最も高く、表面での温度上昇は2.3 °C、近接表面空気での温度上昇は0.7 °Cでした。これらの新しい技術の選択と設計は、そのトレードオフを考慮し、環境、社会、経済の側面を考慮した全体的なアプローチを要求します。したがって、今後の研究により、各技術の最適な設計を決定する必要があります。
Tamer Almaaitah(木曜日)がこの問題を研究しました。