Julien Crétat, Yves Richard, Olivier Planchon, Justin Emery, Melissa Poupelin, Mario Rega, Julien Pergaud, Daniel Joly, Julita Diallo-Dudek, Damien Roy, Ludovic Granjon, Benjamin Pohl
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Sur les 24 nuits étudiées : 60% sont caractérisées par un Îlot de Chaleur Urbain (ICU) excédant +3°C, une inversion thermique souvent supérieure à 0,5°C/100 m et un vent faible (<2 m/s); 30% par un ICU plafonnant à +2°C, un gradient adiabatique et un vent non négligeable (>2 m/s); 10% par un faible ICU, une faible inversion thermique et des conditions de vent variables. Des statistiques comparables sont obtenues par jours de fortes chaleurs (105 jours). Canicules et fortes chaleurs sont associées à deux structures contrastées en fonction des conditions de vent. Un vent non négligeable (>2 m/s) contribue à ventiler l’excès de chaleur de la ville et à limiter le contrôle de la topographie. En résultent des températures très homogènes sur l’ensemble de l’aire d’étude. Au contraire, un vent faible (<2 m/s) maximise le contrôle de l’occupation du sol et de la topographie sur la température de l’air. En résulte un excès de chaleur en ville. La plaine, à l’est, est relativement plus fraîche que le plateau à l’ouest, de même qu’un axe traversant l’agglomération le long du talweg et du cours d’eau (vallée de l’Ouche). Cet axe frais naturel limite l’ICU ou, a minima, favorise de relatifs Îlots de Fraîcheur Urbains nocturnes. 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摘要
热浪和高温可能会增加城市地区的热压力。在这里,我们将从2014-2021年期间密集的站点网络和每小时的测量数据中研究第戎的这些不同元素的组合。为此,我们进行了分析(i)天气和当地大气环流和(ii)地球物理决定因素(土地覆盖和地形)。探测到的五次热浪持续4至5天,与有利于热流发展的大规模大气阻塞有关。在研究的24个夜晚中,60%的夜晚的特征是城市热岛(ICU)超过+3°C,热逆温往往超过0.5°C/100米,风弱(< 2米/秒);30%的ICU上限在+2°C,绝热梯度和不可忽略的风(> 2 m/s);10%受低ICU、低热逆温和多变风况影响。在炎热的日子(105天)也有类似的统计数据。热浪和强烈的热浪与两种截然不同的结构有关,这取决于风况。相当大的风(> 2米/秒)有助于排出城市多余的热量,并限制对地形的控制。结果是整个研究区域的温度非常均匀。相比之下,低风(< 2米/秒)最大限度地控制土地利用和地形对空气温度的影响。这导致城市过热。东部的平原比西部的高原相对凉爽,沿着talweg和河流(vallee de l’Ouche)有一条穿过城镇的轴线。这种自然的新鲜轴限制了icu,或者至少有利于相对的夜间城市新鲜岛屿。这项研究表明,结合分析空气温度、大气环流和地球物理描述符的测量网络,更新空气温度的决定因素并将其空间化是有用的。
Impact de la topographie et de la circulation atmosphérique sur l’îlot de chaleur urbain en situation de canicule (Dijon, France)
Canicules et fortes chaleurs induisent un stress thermique potentiellement accru en milieu urbain. Nous examinons ici la combinaison de ces différents éléments à Dijon, à partir d’un réseau dense de stations avec des mesures horaires sur la période 2014-2021. Pour cela, nous mettons en œuvre une analyse (i) de la circulation atmosphérique synoptique et locale et (ii) des déterminants géophysiques (occupation du sol et topographie). Les cinq canicules détectées persistent 4 à 5 jours et sont associées à des situations de blocage atmosphérique de large échelle favorisant le développement d’inversions thermiques. Sur les 24 nuits étudiées : 60% sont caractérisées par un Îlot de Chaleur Urbain (ICU) excédant +3°C, une inversion thermique souvent supérieure à 0,5°C/100 m et un vent faible (<2 m/s); 30% par un ICU plafonnant à +2°C, un gradient adiabatique et un vent non négligeable (>2 m/s); 10% par un faible ICU, une faible inversion thermique et des conditions de vent variables. Des statistiques comparables sont obtenues par jours de fortes chaleurs (105 jours). Canicules et fortes chaleurs sont associées à deux structures contrastées en fonction des conditions de vent. Un vent non négligeable (>2 m/s) contribue à ventiler l’excès de chaleur de la ville et à limiter le contrôle de la topographie. En résultent des températures très homogènes sur l’ensemble de l’aire d’étude. Au contraire, un vent faible (<2 m/s) maximise le contrôle de l’occupation du sol et de la topographie sur la température de l’air. En résulte un excès de chaleur en ville. La plaine, à l’est, est relativement plus fraîche que le plateau à l’ouest, de même qu’un axe traversant l’agglomération le long du talweg et du cours d’eau (vallée de l’Ouche). Cet axe frais naturel limite l’ICU ou, a minima, favorise de relatifs Îlots de Fraîcheur Urbains nocturnes. Cette étude montre la pertinence de l’analyse combinée d’un réseau de mesures de la température de l’air, de la circulation atmosphérique et des descripteurs géophysiques pour mettre à jour les déterminants de la température de l’air et la spatialiser.