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我们报告了第一组用于评估干燥气候下极端高温期间行人热暴露的城市微气象测量数据。2016年6月19日当地时间10:00至21:00,使用移动式人体生物气象站(MaRTy)在包含多种微尺度城市下垫面的22个地点记录了气温、湿度、风速以及六向短波和长波辐射的逐小时测量数据。根据六向鱼眼照片计算了每个位置的天空可视角(SVF)以及360°透水和不透水可视角。采用六向法测定了平均辐射温度(T MRT)。将三维辐射收支分解为方向加权的短波和长波辐射分量,以构建每个地点的独特 T MRT 剖面,并确定 T MRT 和热暴露的主要驱动因素。当地气温最高达到 48.5 °C,在东西向建筑峡谷中,MST 15:00 时的最大 T MRT 达到 76.4 °C。横向传感器测得的长波辐射在 T MRT 收支中占主导地位,这表明降低行人邻近垂直表面的温度具有重要意义。横向短波辐射的贡献在各 T MRT 剖面中具有最大的时空变异性,反映了多样的遮阴条件。构成 T MRT 的最大辐射通量对遮阴最为敏感,其次是地面覆盖物。树木在下午使 T MRT 最多降低了 33.4 °C,但在日落后表现出明显的 T MRT 增加(最多达 5 °C);在白天,树木产生了取决于地面覆盖物的长波辐射降温或升温效应。在所有测量时段,用透水地面覆盖物替代不透水覆盖物均降低了 T MRT,即使在浓密的树荫下也是如此。尽管近期的研究发现适应措施无法抵消预计的城市气温上升,但室外热暴露还取决于其他微气象变量(包括短波和长波辐射),这表明在未来城市高温的背景下,有必要且有机会打造辐射凉爽的行人空间。
Middel et al. (Fri,) 研究了这一问题。
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