Analysis of vegetated areas and of the surface temperature of Jundiaí – SP

Authors

DOI:

https://doi.org/10.18830/issn.1679-0944.n36.2023.01

Keywords:

urban climate, urban vegetation, land use, remote sensing, master plan

Abstract

Given the trends of urban population growth in Brazil and in the world, of the acceleration of urbanization processes, and of the climate reality, it is necessary to debate on how to reverse or to mitigate the negative impacts emerged from urban development, which are aggravated by the inadequate planning. Vegetation supression can be decisive in generating an urban overheating and may lead to problems that threaten the population’s well-being. This work aims to understand the relationship between the existance of vegetated areas and the surface temperature of Jundiaí-SP. Remote sensing tools were used to produce maps of the city’s land use and occupation and of the city’s surface temperature. The average surface temperature of areas with dense vegetation was found to be 4.56°C lower than the average surface temperature of urbanized areas in the summer of 2020. The locations with the highest temperatures of the city are correlated with the presence of industrial or commercial warehouses. Vegetated areas adjacent to these locations had temperatures up to 18°C lower in summer. The importance of elaborating and regulating tools which promotes more intensely the arborization of urban areas at a municipal level stands out.

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Author Biographies

Corine Armagne Rosenberger, University of Brasilia

Has a degree in Architecture and Urbanism from the Federal University of Paraná (2019), a specialization in Urban Planning and Environmental Management of Cities from the Castelo Branco University (2020) and a specialization in Architectural and Urban Sustainable Environmental Rehabilitation from the University of Brasília (2021). Works as a tutor of a postgraduation course at Unyleya College, in the Accessibility and Urban Mobility subject. Is interested in researches related to sustainable urbanism, urban climate and urban resilience.

Daniela Rocha Werneck, University of Brasilia

Has a degree in Architecture and Urbanism from the Federal University of Viçosa (2007) and a master's degree from the University of Brasília. She is currently a doctoral student at the Postgraduation Program of the University of Brasilia’s Architecture and Urbanism Department, in the research line of sustainability, quality and efficiency of the built environment. She worked as a substitute professor at the University of Brasília’s Architecture and Urbanism graduation course (2021), in the subjects of High-rise Building Design and Landscape Design 2. Develops research in the area of urban climate and bioclimatic architecture with an emphasis on urban form and vegetation. Researcher linked to the Laboratory of Sustainability Applied to Architecture and Urbanism at FAU-UnB (LASUS).

Caio Molena, Padre Anchieta University Center

Has a degree in Electronic Engineering (2015) and a degree in Environmental and Sanitary Engineering (2021) from the Centro Universitário Padre Anchieta. Has experience as an environmental analyst in the chemical industry, working in the areas of management of environmental licenses, environmental management systems (EMS), environmental legislation and occupational health and safety. He also works as a geoprocessing analyst at the Olhos da Serra Project in Jundiaí - SP, assisting in the formulation of reports and researches related to the analysis of geospatial data, with a focus on forest conservation. He is currently an alternate counselor of the Municipal Council for the Defense of the Environment (COMDEMA) of Jundiaí by Centro de Orientação Ambiental Terra Integrada (COATI).

References

BARBOSA, Liriane G.; DORIGON, Larissa P. Análise temporal da cobertura vegetal no município de Teresina/PI a partir da aplicação de NDVI. In: XXVI CONGRESSO BRASILEIRO DE CARTOGRAFIA, V CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOPROCESSAMENTO E XXV EXPOSICARTA, 26., 2014, Gramado. Anais. Gramado: XXVI CBC, 2014, v. 26, p. 01-12. Disponível em: <https://docplayer.com.br/1710160-Analise-temporal-da-cobertura-vegetal-no-municipio-de-teresina-pi-a-partir-da-aplicacao-de-ndvi-liriane-goncalves-barbosa-1-larissa-piffer-dorigon-2.html>. Acesso em: 31 jul. 2021.

BOBROWSKI, Rogerio; BIONDI, Daniela. Comportamento de Índices de Diversidade na Composição da Arborização de Ruas. Floresta e Ambiente, Rio de Janeiro, v. 23, n. 4, p. 475-486, 2016. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/floram/a/jgpPj8XhBnMNcwBTJtR6VjJ/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 25 out. 2021.

CARDOSO, Renata dos S.; AMORIM, Margarete C. de C. T. Características do clima urbano em Presidente Prudente/SP a partir de dados de temperatura e umidade relativa do ar e técnicas de sensoriamento remoto. Revista do Departamento de Geografia, São Paulo, v. 28, p. 39-64, 2014. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/rdg/article/view/90004/92794>. Acesso em: 20 jun. 2021.

CLIMATE DATA. Climate Jundiaí, 2021. Disponível em: <https://en.climate-data.org/south-america/brazil/sao-paulo/jundiai-749/>. Acesso em: 22 jul. 2021.

FANELLI, Adriana F. Del M.; SANTOS JÚNIOR, Wilson R. dos. Jundiaí (SP): Transformações recentes na paisagem urbana. Paisagem e Ambiente, n. 33, p. 109-126, 2014. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/paam/article/view/90327>. Acesso em: 26 jul. 2021.

______. O Aglomerado Urbano de Jundiaí (SP) e os desafios para a mobilidade metropolitana paulista. Cadernos Metrópole, São Paulo, v. 15, n. 30, p. 461-487, 2013. Disponível em: <https://revistas.pucsp.br/index.php/metropole/article/view/17491/0> Acesso em: 18 ago. 2021.

GOOGLE EARTH PRO. Jundiaí, 2020. Disponível em: <https://www.google.com.br/earth/download/gep/agree.html>. Acesso em: 29 out. 2021.

HARDT, Marlos; DUARTE, Fábio. Envelopamento vegetal em cânions urbanos: análise da aplicação de superfícies vegetadas em edificações dos setores estruturais de Curitiba, Paraná. Revista de Morfologia Urbana, [S.l], v. 9, n. 1, p. e00152, 2021. Disponível em: <https://revistademorfologiaurbana.org/index.php/rmu/article/view/152/111>. Acesso em: 17 nov. 2021.

IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Censo Brasileiro de 2010: Características da População e dos Domicílios: Resultados do Universo. Rio de Janeiro: IBGE, p. 269, 2012. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/93/cd_2010_caracteristicas_populacao_domicilios.pdf>. Acesso em: 28 jun. 2021.

______. Jundiaí. Cidades IBGE, 2021a. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/jundiai/panorama>. Acesso em: 22 jul. 2021.

______. Downloads, 2021b. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/geociencias/downloads-geociencias.html>. Acesso em: 29 out. 2021.

______. Pesquisa nacional por amostra de domicílios: Síntese de Indicadores 2015. Rio de Janeiro: IBGE, p. 104, 2016. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv98887.pdf>. Acesso em: 28 jun. 2021.

INPE – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Catálogo de imagens, 2021. Disponível em: <http://www.dgi.inpe.br/CDSR/>. Acesso em: 15 dez. 2021.

IPCC – PAINEL INTRAGOVERNAMENTAL SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS. Summary for Policymakers, p. 42, 2021. In: Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Disponível em: <https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_SPM.pdf>. Acesso em: 20 set. 2021.

IPT – INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. Guia metodológico para implantação de infraestrutura verde. São Paulo: FIPT, p. 78, 2020. Disponível em: <https://www.ipt.br/noticias_interna.php?id_noticia=1630>. Acesso em: 17 nov. 2021.

JUNDIAÍ, Prefeitura Municipal de. A Serra do Japi. Fundação Serra do Japi, 2021a. Disponível em: <https://serradojapi.jundiai.sp.gov.br/institucional/>. Acesso em: 29 jul. 2021.

______. Dispositivos legais e atos normativos. Fundação Serra do Japi, 2021b. Disponível em: <https://serradojapi.jundiai.sp.gov.br/institucional/leis/>. Acesso em: 26 jul. 2021.

______. Macrozoneamento e Sistema Hídrico. Planejamento Urbano e Meio Ambiente, 2019a. Disponível em: <https://jundiai.sp.gov.br/planejamento-e-meio-ambiente/wp-content/uploads/sites/15/2019/11/lei-9-321_2019-mapa-01_macrozoneamento-e-sistema-hidrico-1.pdf>. Acesso em: 29 out. 2021.

______. Plano Diretor do Município de Jundiaí: Lei n° 9.321 de 11 de novembro de 2019. Planejamento e Meio Ambiente, 2019b. Disponível em: <https://planodiretor.jundiai.sp.gov.br/wp-content/uploads/2019/12/LEI-9.321.pdf>. Acesso em: 27 out. 2021.

JUSTI, Ana C. A. et. al. Impacto da morfologia de parque urbano no microclima e no conforto térmico de Cuiabá – Brasil. Revista Brasileira de Climatologia, v. 24, p. 20-38, 2019. Disponível em: <https://revistas.ufpr.br/revistaabclima/article/view/58644/37753>. Acesso em: 29 jun. 2021.

LABAKI, Lucila C. et al. Vegetação e conforto térmico em espaços urbanos abertos. Fórum Patrimônio, Belo Horizonte, v. 4, n. 1, p. 23-42, 2011. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/260591709_Vegetacao_e_conforto_termico_em_espacos_urbanos_abertos>. Acesso em: 22 jun. 2021.

MACHADO, Fernando H., FENGLER, Felipe H., MEDEIROS, Gerson A. de. Políticas públicas e proteção ambiental: Análise das medidas legais aplicáveis a uma bacia hidrográfica paulista. Veredas do Direito, v. 16, n. 35, p. 349-383, 2019. Disponível em: <http://revista.domhelder.edu.br/index.php/veredas/article/view/1386>. Acesso em: 31 jul. 2021.

MAPBIOMAS. Coleções Mapbiomas, 2021. Disponível em: <https://mapbiomas.org/colecoes-mapbiomas-1?cama_set_language=pt-BR>. Acesso em: 29 out. 2021.

NORONHA, Elias O.; HESPANHOL, Rosangela A. de M. O espaço periurbano no município de Jundiaí – SP: Características e tendências atuais. Revista Formação, v. 1, n. 15, p. 85-96, 2018. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/326679422_O_ESPACO_PERIURBANO_NO_MUNICIPIO_DE_JUNDIAI-SP_CARACTERISTICAS_E_TENDENCIAS_ATUAIS>. Acesso em: 29 jul. 2021.

OKE, Tim. Boundary Layer Climates. 2ª Ed. Londres: Routledge, p. 460, 1987. Disponível em: <https://www.academia.edu/16752781/T_R_Oke_Boundary_Layer_Climates_1988_PDF>. Acesso em: 23 jun. 2021.

OLIVEIRA, Ylana L. M. de; CALIXTER, Abner L. Conforto térmico em áreas urbanas: Simulação do microclima na Praça da Liberdade em Teresina-PI. Paranoá, Brasília, n. 30, 2021. Disponível em: <https://periodicos.unb.br/index.php/paranoa/article/view/34914/29625>. Acesso em: 28 jun. 2021.

ONU – ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Mais de 90% da população brasileira viverá em cidades em 2030. Onu News, 17 de out. de 2016. Disponível em: <https://news.un.org/pt/story/2016/10/1566241-mais-de-90-da-populacao-brasileira-vivera-em-cidades-em-2030>. Acesso em: 28 jun. 2021.

PRADELLA, Décio L. P.; BUENO, Laura M. de M. Expansão urbana em unidade de conservação de uso sustentável: conflitos entre a política local e o interesse regional. Revista Nacional de Gerenciamento de Cidades, v. 5, n. 33, p. 35-48, 2017. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/321711325_Expansao_Urbana_em_Unidade_de_Conservacao_de_Uso_Sustentavel_conflitos_entre_a_politica_local_e_o_interesse_regional>. Acesso em: 17 ago. 2021.

REMOTE SENSING LAB. Landsat Land Surface Temperature, 2021. Disponível em: <http://rslab.gr/downloads_LandsatLST.html>. Acesso em: 29 out. 2021.

ROMERO, Marta A. B. Arquitetura do lugar: uma visão bioclimática da sustentabilidade em Brasília. São Paulo: Nova Técnica Editorial, 2011. 164 p.

ROMERO, Marta A. B. Estratégias bioclimáticas de reabilitação ambiental adaptadas ao projeto. Brasília: UnB, 2021. 69 p.

SÃO PAULO, Governo do Estado de. Mapa Paulista da gestão documental e acesso à informação. Arquivo Público, 2021. Disponível em: <http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/gestao/municipios/mapa_paulista>. Acesso em: 29 out. 2021.

UNHABITAT – PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA ASSENTAMENTOS HUMANOS. World Cities Report 2020, p. 418, 2020. Disponível em: <https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/10/wcr_2020_report.pdf>. Acesso em: 22 jun. 2021.

Published

2023-09-22

How to Cite

Armagne Rosenberger, C., Rocha Werneck, D., & Molena, C. (2023). Analysis of vegetated areas and of the surface temperature of Jundiaí – SP. Paranoá, 16(36), 1–21. https://doi.org/10.18830/issn.1679-0944.n36.2023.01

Issue

Section

Environmental Rehabilitation in Sustainable Architecture and Urbanism

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