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MMA彩色瀝青在城市道路中緩解熱島效應的作用
瀏覽: 發布日期:2019-10-17
    英文名稱:Urban Heat Island Effect, 簡稱UHI(而非熱導效應)
    城市氣候最顯著的特征之一就是熱島效應,人類很早以前就發現城市的大氣環境與鄉村及山區具有不同的特點。英國人Lake Howard于1833年第一次對倫敦城市中心的溫度比郊區高的現象進行文字記載, [1]  Manley于1958年首次提出城市熱島(Urban Heat Island,UHI)的概念。 [2]  現在普遍認為,城市熱島效應是指當城市發展到一定規模,由于城市下墊面性質的改變、大氣污染以及人工廢熱的排放等使城市溫度明顯高于郊區,形成類似高溫孤島的現象。 [3]  
    城市人口密集、工廠及車輛排熱、居民生活用能的釋放、城市建筑結構及下墊面特性的綜合影響等是其產生的主要原因。熱島強度有明顯的日變化和季節變化。日變化表現為夜晚強、白天弱,最大值出現在晴朗無風的夜晚,上海觀測到的最大熱島強度達6℃以上。季節分布還與城市特點和氣候條件有關,北京是冬季最強,夏季最弱,春秋居中,上海和廣州以10月最強。年均氣溫的城鄉差值約1℃左右,如北京為0.7~1.0℃,上海為0.5~1.4℃,洛杉磯為0.5~1.5℃。城市熱島可影響近地層溫度層結,并達到一定高度。城市全天以不穩定層結為主,而鄉村夜晚多逆溫。水平溫差的存在使城市暖空氣上升,到一定高度向四周輻散,而附近鄉村氣流下沉,并沿地面向城市輻合,形成熱島環流,稱為“鄉村風”,這種流場在夜間尤為明顯。城市熱島還在一定程度上影響城市空氣濕度、云量和降水。對植物的影響則表現為提早發芽和開花、推遲落葉和休眠。
    城市熱島效應城市氣候中典型的特征之一。它是城市氣溫比郊區氣溫高的現象。城市熱島的形成一方面是在現代化大城市中,人們的日常生活所發出的熱量;另一方面,城市中建筑群密集,瀝青和水泥路面比郊區的土壤、植被具有更小的函授比熱容(可吸收更多的熱量),并且反射率小,吸收率大,使得城市白天吸收儲存太陽能比郊區多,夜晚城市降溫緩慢仍比郊區氣溫高。城市熱島是以市中心為熱島中心,有一股較強的暖氣流在此上升,而郊外上空為相對冷的空氣下沉,這樣便形成了城郊環流,空氣中的各種污染物在這種局地環流的作用下,聚集在城市上空,如果沒有很強的冷空氣,城市空氣污染將加重,人類生存的環境被破壞,導致人類發生各種疾病,甚至造成死亡。

成因

    氣候條件是造成城市熱島效應的外部因素,而城市化才是熱島形成的內因。城市熱島形成的原因主要有以下幾點:
    首先,是受城市下墊面特性的影響。城市內有大量的人工構筑物,如混凝土、柏油路面,各種建筑墻面,改變了下墊面的熱力屬性(反射率小,熱量傳導較快)。這些人工構筑物吸熱快而比熱容小,在相同的太陽輻射條件下,它們比自然下墊面(綠地、水面等)升溫快,吸收熱量多,蒸發耗熱少,散失熱量較慢,因而其表面溫度明顯高于自然下墊面。
    另一個主要原因是人工熱源的影響。工廠生產、交通運輸以及居民生活都需要燃燒各種燃料,每天都在向外排放大量的熱量。
    當然,城市中的大氣污染也是一個重要原因。城市中的機動車、工業生產以及居民生活,產生了大量的氮氧化物、二氧化碳和粉塵等排放物。這些大氣污染物濃度大,氣溶膠微粒多,會吸收下墊面熱輻射,在一定程度上起了保溫作用,產生溫室效應,從而引起大氣進一步升溫。(白天它大大地削弱了太陽直接輻射,城區升溫減緩,有時可在城市產生“冷島”效應。夜間它將大大減少城區地表有效長波輻射所造成的熱量損耗,起到保溫作用,使城市比郊區“冷卻”得慢,形成夜間熱島現象。)
    此外,城市里中綠地、林木和水體的減少也是一個主要原因。隨著城市化的發展,城市人口的增加,城市中的建筑、廣場和道路等大量增加,綠地、水體等卻相應減少,緩解熱島效應的能力被削弱。
    原則上,一年四季都可能出現城市熱島效應。但是,對居民生活和消費構成影響的主要是夏季高溫天氣下的熱島效應。為了降低室內氣溫和使室內空氣流通,人們使用空調、電扇等電器,而這些都需要消耗大量的電力。高溫天氣對人體健康也有不利影響。有關研究表明,環境溫度高于28°C時,人們就會有不適感;溫度再高還容易導致煩躁、中暑、精神紊亂等癥狀;氣溫持續高于34°C,還可導致一系列疾病,特別是使心臟、腦血管和呼吸系統疾病的發病率上升,死亡率明顯增加。此外,氣溫升高還會加快光化學反應速度,使近地面大氣中臭氧濃度增加,影響人體健康。
    由于瀝青路面能持續儲存太陽輻射熱,使瀝青路面長時間處于高溫狀態,在外部荷載的作用下就很容易產生流動變形,既影響行車安全,同時加速了路面的破壞。不僅如此,還加劇了城市的“熱島效應”。鑒于此開展瀝青路面降溫措施研究,降低路面溫度對瀝青路面的影響,緩解瀝青路面的“熱島效應”。本研究提出了改變路面表面特性、改變路面結構形式等降溫技術,并對其降溫效果進行評價。
 
    首先,針對瀝青路面所處的光熱環境,從路面受熱因素出發,建立了瀝青路面的熱平衡方程,通過顯著水平分析,確定了室內模擬主要因素。提出改變路表面特性,即通過增大路面輻射、蒸發潛熱、路面與路基的交換熱,以降低瀝青路表面的熱平衡溫度,減少路面熱儲量。其次,根據瀝青路面輻射理論和影響因素顯著分析,開發了室內模擬環境溫度測試裝置,在此基礎上,制訂了室內模擬試驗方案及試驗方法。模擬了現場五種典型瀝青混合料和五種結構組合方式,對其在模擬條件下的吸放熱規律進行了分析,結果顯示OGFC-13試件上表面的升溫幅度介于0.2~1.5℃,降溫幅度介于0.9~2.4℃;底部溫度的升溫幅度介于0~4.4℃,降溫幅度介于1.7~6.4℃。在同一種條件下,結構2cm、5cm處,瀝青組合高于水泥組合2.2~10℃、1.5~2.8℃。最后,采用了反光性材料、隔熱材料、結構組合形式,并對其降溫效果進行了對比分析,結果顯示,表面處理方案中,反光性涂抹涂料降溫最好,其次為采用淺色石料莫蘭石最佳,摻配淺色石料的瀝青混合料方案中,摻配陶瓷方案優于摻配莫蘭石方案;由于OGFC路面結構組合能夠把熱量散發出去,使其具有低儲熱量、低路面輻射特性,使用效果最佳。

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