El confort térmico en los espacios públicos

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.35381/i.p.v7i12.4401

Palabras clave:

Confort térmico, variables ambientales, estrategias urbanísticas, (Tesauro UNESCO).

Resumen

Este estudio evalúa el confort térmico en el Parque Central San Lorenzo de la parroquia San Lorenzo de Jipijapa, provincia de Manabí y subraya la importancia de integrar los criterios estéticos con criterios técnicos en el diseño de áreas exteriores. A través de la correlación entre variables ambientales como la temperatura, la velocidad y dirección del viento, la radiación solar y la humedad relativa; con los resultados de una encuesta de percepción térmica aplicada a los usuarios del parque, se logra identificar que la combinación de altas temperaturas, la radiación solar y la humedad elevada generan incomodidad térmica. También se observó que la brisa y la sombra son importantes por lo que se recomienda mejorar la arborización con árboles adecuados, crear corredores de viento para mejorar el confort térmico y favorecer el bienestar de la comunidad

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Citas

Adnan Bukhari, H. (2023). A Systematic Review on Outcomes of Patients with Heatstroke and Heat Exhaustion. Open Access Emergency Medicine, 15, 343-354. https://doi.org/10.2147/OAEM.S419028

Aghamolaei, R., y Lak, A. (2023). Outdoor Thermal Comfort for Active Ageing in Urban Open Spaces: Reviewing the Concepts and Parameters. Ageing Int, 48, 438-451. https://doi.org/10.1007/s12126-022-09482-w

American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers. (2023). Standard 55-2023, Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy. https://n9.cl/2gfd8j

Fanger, P. O., (1972). Thermal comfort. Analysis and applications in environmental engineering. CABI Digital Library. https://n9.cl/nlgggt

Hou, G., Zhai, X., Kuai, Y., Shu, P., Zhang, P., & Shen, W. (2024). A systematic review on studies of thermal comfort in building transitional space. Journal of Building Engineering, 109280. https://doi.org/10.1016/j.jobe.2024.109280

Hu, R., Liu, J., Xie, Y., Jiao, J., Fang, Z., & Lin, B. (2023). Effects of mask wearing duration and relative humidity on thermal perception in the summer outdoor built environment. Build. Simul., 16, 1601–1616. https://doi.org/10.1007/s12273-022-0978-9

Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. (2022). Ecuador Data Analytics. Censo Ecuador. https://censoecuador.ecudatanalytics.com/

Jiang, J., Wang, D., Liu, Y., Di, Y., & Liu, J. (2021). A holistic approach to the evaluation of the indoor temperature based on thermal comfort and learning performance. Building and Environment, 196, 107803. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2021.107803

Li, X., Sun, Y., & Yang, Z. (2023). UAVs-based smart agriculture IoT systems: An application-oriented design. 6th International Symposium on Autonomous Systems (ISAS), 1-5. https://doi.org/10.1109/ISAS59543.2023.10164405

Liu, Z., Li, J., & Xi, T. (2023). A Review of Thermal Comfort Evaluation and Improvement in Urban Outdoor Spaces. Buildings, 13(12), 3050. https://doi.org/10.3390/buildings13123050

Marino, C., Nucara, A., Panzera, M. F., & Pietrafesa, M. (2024). Evaluating direct and diffuse solar radiation components through global radiation measurements from three fixed directions. Energy Conversion and Management, 315, 118741. https://doi.org/10.1016/j.enconman.2024.118741

Ma, T., & Zhang, J. (2024). Integrating thermal perception and public space use – an experimental outdoor comfort study in cold winter-hot summer zone: Beijing, China. Urban Climate, 58, 102138. https://doi.org/10.1016/j.uclim.2024.102138

Muñoz Salcedo, M., y Peci López, F. (2023). Site-adaptation of global horizontal irradiance applying machine-learning techniques in coastal regions of Ecuador. 2023 IEEE Colombian Caribbean Conference (C3), 1-5. https://doi.org/10.1109/C358072.2023.10436314

Organización Internacional de Normalización (ISO). (2005). ISO 7730:2005 Ergonomía de los ambientes térmicos — Determinación analítica e interpretación del confort térmico mediante el cálculo de los índices PMV y PPD y los criterios de confort térmico local. https://n9.cl/tepib

Rossi, F., Cardinali, M., Di Giuseppe, A., Castellani, B., & Nicolini, A. (2022). Outdoor thermal comfort improvement with advanced solar awnings: Subjective and objective survey. Building and Environment, 215, 108967. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2022.108967

Sayad, B., Alkama, D., Ahmad, H., Baili, J., Aljahdaly, N. H., & Menni, Y. (2021). Nature-based solutions to improve the summer thermal comfort outdoors. Case Studies in Thermal Engineering, 28, 101399. https://doi.org/10.1016/j.csite.2021.101399

Seastedt, H., Schuetz, J., Perkins, A., Gamble, M., & Sinkkonen, A. (2024). Impact of urban biodiversity and climate change on children’s health and well being. Pediatr Res. https://doi.org/10.1038/s41390-024-03769-1

Talukder, B., Ganguli, N., Matthew, R., vanLoon, G. W., Hipel, K. W., & Orbinski, J. (2022). Climate change-accelerated ocean biodiversity loss & associated planetary health impacts. The Journal of Climate Change and Health, 6, 100114. https://doi.org/10.1016/j.joclim.2022.100114

World Meteorological Organization. (2024). State of the climate 2024 update: COP29. World Meteorological Organization. https://n9.cl/87k5tg

Wu, J., Liu, H., Yang, J., & Chen, Y. (2021). Tree barrier prediction of power lines based on tree height growth model. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 645(1), 012008. https://doi.org/10.1088/1755-1315/645/1/012008

Descargas

Publicado

01-01-2025

Cómo citar

Cobeña-Loor, W. D., Mera-Cedeño, J. C., & Palacios-Giler, S. P. (2025). El confort térmico en los espacios públicos. Ingenium Et Potentia, 7(12), 4–18. https://doi.org/10.35381/i.p.v7i12.4401

Número

Sección

De Investigación