城市过热是影响人类气候变化的最有记载的现象。本文介绍了有关城市过热的大小和特征以及与全球气候变化的潜在协同作用的最新发展。它分析了最新的定性和定量数据,该数据涉及较高的城市温度对建筑物的能源供求,与热量相关的死亡率,发病率和福祉,人类生产力,低收入人群的生存能力以及城市环境质量的影响。它描述了创新缓解材料,先进的城市绿化,散热和蒸发技术的最新技术状况,这是主要的缓解和适应技术,以抵消城市过热的影响。它还分析了有关每种缓解技术对能源的影响的当前知识,
该项目强调了基于证据的指南在支持治理,计划,设计和监视的重要性。通过评估3+30+300原理Yggdrasil提供了一种细微的方法,以尊重当地条件和需求。通过将研究与实际应用集成,该项目为北欧城市提供了他们需要的工具,以制定有关城市绿化,气候适应和公共卫生的战略决策。Obviously, the involvement of municipalities in this work is therefore crucial and we are very grateful to the participating Nordic cities, Bergen and Stavanger in Norway, Tampere and Turku in Finland, Malmö and Umeå in Sweden, Kolding and Holbæk in Denmark, and Reykjavik in Iceland, for their active contributions during the workshops, sharing of data and other information, and整个项目中的其他贡献。
古邦市 古邦市的建设用地开发对该地区地表温度的升高有明显的影响。随着建筑物、道路和其他基础设施的建设,城市地区不断扩大,导致了包括地表温度在内的环境变化(Khan 等人,2022 年)。古邦市建设用地开发对地表温度升高的影响显示了重视城市地区减缓和适应气候变化的重要性。可以采取一些措施来应对这些影响,包括:城市绿化、可持续城市设计、使用绿色技术以及公众教育和意识。据陈等人称。 (2023),增加某个地区绿色开放空间的数量和质量有助于降低地表温度。种植树木、公园和绿色屋顶可以通过吸收热量和增加蒸发提供冷却效果。张等人(2023),并补充道
摘要:随着城市为雄心勃勃的树冠层覆盖率增长和人为挥发性有机化合物(AVOC)排放的减少,因此对生物VOC(BVOC)对空气质量的影响的准确评估变得更加重要。在这项研究中,我们旨在量化未来城市绿化对臭氧生产的影响。在密集的城市地区的BVOC排放量通常在区域模型中粗略代表。我们建立了一个高分辨率(30 m)的梅根(自然版本3.2的气体和气溶胶排放模型),以估算纽约市都会区(NYC-Megan)的夏季夏季生物异戊二烯排放。与NYC-MEGAN异戊二烯排放的观察框模型耦合,成功地再现了城市核心中观察到的异戊二烯浓度。然后,我们从可能的城市绿色场景中估算了未来的异戊二烯排放,并评估了对未来臭氧产量的潜在影响。NYC-MEGAN预测,纽约市的异戊二烯排放量是炎热夏季的粗分辨率(1.33 km)生物发射库存系统3.61(BEIS)的两倍。我们发现,尽管大量的Avoc排放量大量,BVOCS即使在炎热的夏季,即使在炎热的夏季也可以驱动臭氧产量。如果种植了高异戊二烯发射物种(例如,橡木树),在城市核心中,未来的异戊二烯排放量可能会增加1.4-2.2倍,这将导致臭氧超过臭氧峰值的峰值峰值增加8-19 ppbv,而当前无X浓度。我们建议在NO X浓度较高的城市中种植非异戊二烯散发树,以避免未来臭氧超出事件的频率和严重性增加。关键字:异戊二烯,臭氧,空气质量,城市绿化,高分辨率,梅根,纽约■简介
根据《2023 年碳方案指南》对方案进行了评估,结果证实,尽管首选方案的全生命周期碳排放量在四个方案中最高,但其他方案均无法提供整体可持续性效益,从而补充将新兴的 Fleet Valley 地区重新定位为充满活力、健康和可持续的城市新区。规划阶段的全生命周期碳排放量计算接近 GLA 的理想基准,并且已确定了最大限度地重复使用来自现场和其他再利用来源的拆除材料的机会,以减轻重建的影响。因此,该提案将满足 GLA 的循环经济原则和伦敦规划政策、地方规划政策和 2040 年城市规划草案。建筑设计通过减少太阳能增益、节约水资源和各种城市绿化和生物多样性机会,很好地应对了气候变化的适应力,并符合伦敦规划政策地方规划政策。
我们审查了 10 个不同州政府机构监督的 20 多个项目 5,这些项目确实将与高温相关的措施 6 的资金投入到我们确定的几个优先环境中。我们无法确定一个以降低高温风险为主要目标的州投资项目。 7 虽然城市绿化计划或低收入防寒保暖计划等计划可以提供改善热舒适度等好处,但根据计划指南,它们的主要目标是减少温室气体排放。增加遮荫和/或其他热效益被视为共同效益。此外,没有一个计划根据预期的气候条件(例如,预测的温度、极端高温天数或事件)来分配投资。许多机构广泛使用的 CalEnviroScreen 分配资金,但它没有认识到或纳入极端高温风险。一些计划认识到该计划可能产生的与高温相关的共同效益(例如,减少城市热岛效应);然而,似乎没有评估机制或要求了解这些投资对解决高温问题的影响。只有两个项目,低收入家庭能源援助计划
Deeptrees项目提供了用于培训,微调和部署深度学习模型的工具,以使用德国的数字矫正图计划(DOP)以20 cm的分辨率从德国的数字矫正图计划(DOP)中使用公共访问的图像进行诸如Tree Crown分割,树状特征检测和树种分类。这些DOP图像是根据“ Amtliches popographis-kartographissches Informationssystems”(AKTIS)指南进行标准化的,以确保其长期使用的可靠性和一致性[2]。利用深层python软件包,我们成功地绘制了萨克森州(137,293,260棵树)和萨克森 - 安哈尔特(81,449,641棵树)的218,742,901棵树,展示了该工具在森林,Urban和乡村环境中的可伸缩性(图1)。这些数据集为市政当局和机构提供了宝贵的见解,以管理街道树木,监测城市绿化和评估森林健康,从而实现更明智的决策和可持续的管理实践。
摘要 - 健康的城市绿化是减轻气候变化现象(例如极端热量和空气污染)的基本资产。然而,城市树通常会受到非生物和生物压力源的影响,这些压力源会阻碍其功能性,并且每当不及时管理,甚至是其生存。虽然当前的绿化检查技术可以帮助采取有效的措施,但它们通常需要大量的人工劳动,因此在整个城市范围内都无法进行频繁的评估。在本文中,我们提出了Greenscan,这是一种基于地面的传感系统,旨在在高时空的高时期范围内对城市树的健康评估,价格低廉。该系统使用使用自定义计算机视觉模型融合的热和多光谱成像传感器来估计两个树健康指数。该系统的评估是通过美国剑桥市的数据集合实验进行的。总的来说,这项工作说明了一种新型的方法,用于以低成本的高时间分辨率,以高成本的高度分辨率对全市范围进行自动移动地面健康监测。
对我们亲爱的绿色朋友的热情问候!我们很高兴地宣布我们最期待的植树项目2024!朋友,我们通知您,今年,我们计划在孟买建立一个宫城森林,这是我们植树林项目的一部分,旨在解决城市地区的环境灾难。很高兴对宫城森林(Miyawaki Forest):宫城方法:宫城方法是一种日本风格的快速繁殖技术,用于城市绿化的努力。它涉及种植多样化的本地物种靠在一起,形成茂密,可持续的森林,这将增加碳的隔离,增强生物多样性并帮助打击气候变化。BMC将在今年的排灯节之前使用Miyawaki技术开发14种新的城市森林。让我们一起在孟买中心创建我们的小型BCAS Miyawaki森林,以使我们的城市更加绿色,以支持这项GO Green运动。该项目将与“ Keshav Shrushti”联合进行,他们已经在不同城市地区创建了40多个Miyawaki森林。事件详细信息:
与 Women's Aid 合作获得 DAHA 认证。通过经济刺激基金向整个地区的企业提供高达 2,000 英镑的资助。通过建议和指导为曼斯菲尔德商界提供支持,包括获得更广泛的融资机会。实施价值 100 万英镑的城市绿化项目,改善市中心的公共空间。制定了气候变化战略和实施计划,旨在减少整个地区的碳排放。开发了四个 Passivhauses 家庭住宅。交付了 Bellamy 健康和福利项目。推出了曼斯菲尔德 START 门户网站 - 一站式服务,让学生可以获得个性化信息。投资于我们整个地区的休闲中心,以改善设施并引入碳减排和节能措施。支持制定解决粮食不安全问题的项目和举措:MDC 项目:曼斯菲尔德燃料银行(由燃料银行基金会运营)曼斯菲尔德食品俱乐部(由家庭行动运营)