CONFORTO TÉRMICO HUMANO EM ESPAÇOS ABERTOS NA CIDADE LITORÂNEA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ, SANTA CATARINA, DURANTE A ESTAÇÃO DO VERÃO
DOI:
https://doi.org/10.14393/RCG2779198Palabras clave:
Conforto Térmico Humano, Espaços Abertos, Verticalização, Sky View Factor (SVF), Balneário CamboriúResumen
O objetivo central desta pesquisa é investigar o conforto térmico humano (CTH) da população residente de Balneário Camboriú, Santa Catarina, que utiliza os ambientes abertos da cidade durante a estação do verão. Para tal, foram identificados quatro diferentes ambientes térmicos em morfologias urbanas distintas: P1 – “Orla da Praia Central”, área rodeada pelos edifícios que circundam a orla praiana; P2 – “Praia das Taquaras”, praia afastada do centro urbano; P3 – “Jornal Página 3” – local com menor verticalidade em um bairro residencial; e P4 – “Emasa”, situado em um grande desfiladeiro urbano. Foi utilizada a metodologia Sky View Factor (SVF) para caracterizar a morfologia urbana nos pontos escolhidos, e calibraram-se os índices PET (Physiological Equivalent Temperature) e UTCI (Universal Thermal Climate Index) para avaliar o CTH. O estudo demonstrou que o acesso à radiação solar ao nível do pedestre pode ser tanto favorecido quanto prejudicado na estação do verão, dependendo da morfologia urbana local e do horário do dia.
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Referencias
ALVARES, C. A. et al. Köppen’s climate classification map for Brazil. Meteorologische Zeitschrift, v. 22, n. 6, p. 711–728, 2013. https://doi.org/10.1127/0941-2948/2013/0507.
ANSI - American National Standards Institute. ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers. ANSI/ASHRAE 55-1992: Thermal environmental conditions for human occupancy. Atlanta: American Society of Heating, Refrigerating and Air-conditioning Engineers, 1992.
BANCO MUNDIAL. Cities are the hub of the global green recovery. Washington, DC: Banco Mundial, 2021. Disponível em: https://blogs.worldbank.org/sustainablecities/cities-are-hub-global-green-recovery. Acesso em: 14 set. 2025.
BEUTING, A.; MARTINS, B. C. V. Evolução histórica da verticalização de Balneário Camboriú: Orla da Praia e área central da cidade. In: SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN URBANISMO, 8., 2016, Barcelona - Balneário Camboriú. Anais [...]. Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya, 2016. https://doi.org/10.5821/siiu.6258.
BOURBIA, F.; AWBI, H. B. Building cluster and shading in urban canyon for hot dry climate: Part 1: Air and surface temperature measurements. Renewable Energy, v. 29, n. 2, p. 249–262, 2004. https://doi.org/10.1016/S0960-1481(03)00170-8.
CHAPMAN, L.; THORNES, J. E. Real-time sky-view factor calculation and approximation. Journal of Atmospheric and Oceanic Technology, v. 21, n. 5, p. 730–741, 2004. https://doi.org/10.1175/1520-0426(2004)021%3C0730:RSFCAA%3E2.0.CO;2.
CHARALAMPOPOULOS, I. et al. Analysis of thermal bioclimate in various urban configurations in Athens, Greece. Urban Ecosystems, v. 16, n. 2, p. 217–233, 2013. https://doi.org/10.1007/s11252-012-0252-5.
COSTA, I. T. et al. A systematic review on human thermal comfort and methodologies for evaluating urban morphology in outdoor spaces. Climate, v. 12, n. 3, p. 30, 2024. https://doi.org/10.3390/cli12030030.
DANIELSKI, M.; PIMENTA, M. D. C. A. Padrão arquitetônico e representação social na paisagem da beira-mar de Balneário Camboriú/SC. Geosul, v. 26, n. 51, p. 89–108, 2011.
DEEVI, B.; CHUNDELI, F. A. Quantitative outdoor thermal comfort assessment of street: A case in a warm and humid climate of India. Urban Climate, v. 34, 100718, 2020. https://doi.org/10.1016/j.uclim.2020.100718.
DEVITTE, A.; SOUZA, C. A. B. D.; RADATZ, L. M. N. A construção da centralidade urbana de Balneário Camboriú-SC. In: SEMINARIO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN URBANISMO, 10., 2018, Barcelona-Córdoba. Anais... Barcelona: Departament d’Urbanisme i Ordenació del Territori, Universitat Politècnica de Catalunya, 2018. https://doi.org/10.5821/siiu.9144.
HOPPE, I. L. O campo termo-higrométrico de Balneário Camboriú/SC, na perspectiva das zonas climáticas locais (LCZ). 2021. Qualificação (Doutorado em Geografia) – Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2021
HUANG, K. T.; LI, Y. J. Impact of street canyon typology on building’s peak cooling energy demand: A parametric analysis using orthogonal experiment. Energy and Buildings, v. 154, p. 448–464, 2017. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2017.08.054.
IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Estimativas da população residente para os municípios e para as unidades da federação com data de referência em 1º de julho de 2022. Rio de Janeiro: IBGE, 2022https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/sc/balneario-camboriu.html.
JAMEI, E. et al. Review on the impact of urban geometry and pedestrian level greening on outdoor thermal comfort. Renewable and Sustainable Energy Reviews, v. 54, p. 1002–1017, 2016. https://doi.org/10.1016/j.rser.2015.10.104.
JANG, J. et al. Thermal comfort study of urban waterfront spaces in cold regions: waterfront skyline control based on thermal comfort objectives. Building and Environment, 2024. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2024.111515.
KÖPPEN, W. P. Grundriss der Klimakunde. 2. ed. Berlin: W. de Gruyter, 1931
KRÜGER, E. L.; MINELLA, F. O.; RASIA, F. Impact of urban geometry on outdoor thermal comfort and air quality from field measurements in Curitiba, Brazil. Building and Environment, v. 46, n. 3, p. 621–634, 2011. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2010.09.006.
KRÜGER, E.; DRACH, P.; BROEDE, P. Outdoor comfort study in Rio de Janeiro: site-related context effects on reported thermal sensation. International Journal of Biometeorology, v. 61, p. 463–475, 2017. https://doi.org/10.1007/s00484-016-1226-8.
LAMBERTS, R. et al. Conforto e stress térmico. Florianópolis: LabEEE/UFSC, 2011.
LIN, T. P.; MATZARAKIS, A.; HWANG, R. L. Shading effect on long-term outdoor thermal comfort. Building and Environment, v. 45, n. 1, p. 213–221, 2010.
MATZARAKIS, A.; RUTZ, F.; MAYER, H. Modelling radiation fluxes in simple and complex environments: basics of the RayMan model. International Journal of Biometeorology, v. 54, n. 2, p. 131–139, 2010. https://doi.org/10.1007/s00484-009-0261-0.
MATZARAKIS, A. RayMan Pro: A tool for applied climatology. 2018. Disponível em: https://www.urbanclimate.net/rayman. Acesso em: 12 jan. 2020.
OKE, T. R. Street design and urban canopy layer climate. Energy and Buildings, v. 11, n. 1–3, p. 103–113, 1988. https://doi.org/10.1016/0378-7788(88)90026-6.
ONU - Organização das Nações Unidas. World Urbanization Prospects: The 2018 Revision – Highlights. New York: United Nations, 2018. Disponível em: https://population.un.org/wup/Publications/Files/WUP2018-Highlights.pdf. Acesso em: 14 set. 2025.
PANDOLFO, C. et al. Atlas climatológico do estado de Santa Catarina. Florianópolis: EPAGRI, 2002. Disponível em: https://ciram.epagri.sc.gov.br/index.php/solucoes/climatologia/. Acesso em: 1 ago. 2025.
POTCHTER, O. et al. Outdoor human thermal perception in various climates: A comprehensive review of approaches, methods and quantification. Science of the Total Environment, v. 631, p. 390–406, 2018. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.02.276.
PYTHON SOFTWARE FOUNDATION. Python 3: Python documentation. Versão 3.x, 2024. Disponível em: https://docs.python.org/3. Acesso em: 15 jul. 2024.
SIQUEIRA, M. T.; SCHLEDER, C. S. Operações Urbanas Consorciadas em Balneário Camboriú: o desvirtuamento do solo criado. Cadernos Metrópole, v. 23, p. 787–808, 2021. https://doi.org/10.1590/2236-9996.2021-5115.
SZŰCS, Á. Wind comfort in a public urban space—case study within Dublin Docklands. Frontiers of Architectural Research, v. 2, n. 1, p. 50–66, 2013. https://doi.org/10.1016/j.foar.2012.12.002.
WOLLMANN, C. A. et al. Balneário Camboriú: The “Brazilian Dubai” − and the greatest verticalization process in the southern hemisphere. International Association for Urban Climate – IAUC, n. 78, p. 15–17, 2020.
WOLLMANN, C. A. et al. Thermo-hygrometric variability on waterfronts in negative radiation balance: A case study of Balneário Camboriú/SC, Brazil. Atmosphere, [S. l.], v. 12, n. 11, p. 1453, 2021. https://doi.org/10.3390/atmos12111453.
WONG, M. S.; NICHOL, J.; NG, E. A study of the “wall effect” caused by proliferation of high-rise buildings using GIS techniques. Landscape and Urban Planning, v. 102, n. 4, p. 245–253, 2011. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2011.05.003.
YAN, H. et al. Assessing the effects of landscape design parameters on intra-urban air temperature variability: The case of Beijing, China. Building and Environment, v. 76, p. 44–53, 2014 https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2014.03.007.
YANG, F.; QIAN, F.; LAU, S. S. Urban form and density as indicators for summertime outdoor ventilation potential: A case study on high-rise housing in Shanghai. Building and Environment, v. 70, p. 122–137, 2013. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2013.08.019.
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