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Effets de la morphologie urbaine et de la végétation sur le microclimat à Beyrouth
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L’urbanisation de Beyrouth s’est opérée rapidement et sans réglementation, transformant la chaleur urbaine en un problème et accentuant l’inconfort ressenti par les habitants des quartiers denses. Cette recherche analyse la relation entre la morphologie urbaine, la quantité de végétation et la température locale dans les quartiers de Furn El-Hayek, Badaro et Kaskas, en utilisant la classification standard LCZ. Le modèle ENVI-met a été utilisé pour simuler le microclimat, avec des données météorologiques issues du modèle WRF pour deux journées représentatives : le 9 mai et le 11 août. L’équipe de recherche a mené des études de terrain, généré des cartes et effectué des modélisations fiables pour évaluer la dynamique climatique de 2010 à 2021 à Furn El-Hayek, tandis que pour Badaro, Kaskas et Horsh Beyrouth, les données ont été collectées sur des périodes plus courtes et représentatives.Les résultats montrent que les zones urbaines denses à hauteur moyenne (LCZ 1) enregistrent des températures supérieures de plus de 4,2°C à celles des zones riches en arbres (LCZ 9). Les simulations indiquent que les parcs urbains réduisent la température d’environ 1,8°C, mais cette fraîcheur reste localisée et ne s’étend pas au-delà des limites du parc. Dans certains cas, le parc lui-même présente un léger réchauffement, en raison de la densité végétale et du type de sol qui retient la chaleur pendant la nuit. Lorsque le SVF est inférieur à 0,4, les zones de campus en canyon urbain retiennent davantage la chaleur nocturne en raison du rayonnement confiné dans les corridors étroits.En outre, l’utilisation de l’indice PET a permis de mettre en évidence l’impact du stress thermique sur les résidents. Les valeurs élevées de PET observées à Kaskas et Furn El-Hayek classent ces zones comme « très chaudes » à « extrêmement chaudes » lors des pics estivaux, soulignant l’urgence d’intégrer davantage de végétation pour améliorer le confort thermique et protéger la santé publique. Ces résultats confirment que la conception urbaine et la végétation peuvent significativement réduire l’effet d’îlot de chaleur urbain (ICU) et renforcer la résilience face au changement climatique. Ils invitent les urbanistes et décideurs à privilégier une infrastructure verte intégrée et un aménagement urbain adapté aux défis climatiques. Face à la planète qui se réchauffe, cette recherche propose une voie pour un développement urbain durable dans les villes méditerranéennes confrontées à des enjeux similaires.
Title: Effets de la morphologie urbaine et de la végétation sur le microclimat à Beyrouth
Description:
L’urbanisation de Beyrouth s’est opérée rapidement et sans réglementation, transformant la chaleur urbaine en un problème et accentuant l’inconfort ressenti par les habitants des quartiers denses.
Cette recherche analyse la relation entre la morphologie urbaine, la quantité de végétation et la température locale dans les quartiers de Furn El-Hayek, Badaro et Kaskas, en utilisant la classification standard LCZ.
Le modèle ENVI-met a été utilisé pour simuler le microclimat, avec des données météorologiques issues du modèle WRF pour deux journées représentatives : le 9 mai et le 11 août.
L’équipe de recherche a mené des études de terrain, généré des cartes et effectué des modélisations fiables pour évaluer la dynamique climatique de 2010 à 2021 à Furn El-Hayek, tandis que pour Badaro, Kaskas et Horsh Beyrouth, les données ont été collectées sur des périodes plus courtes et représentatives.
Les résultats montrent que les zones urbaines denses à hauteur moyenne (LCZ 1) enregistrent des températures supérieures de plus de 4,2°C à celles des zones riches en arbres (LCZ 9).
Les simulations indiquent que les parcs urbains réduisent la température d’environ 1,8°C, mais cette fraîcheur reste localisée et ne s’étend pas au-delà des limites du parc.
Dans certains cas, le parc lui-même présente un léger réchauffement, en raison de la densité végétale et du type de sol qui retient la chaleur pendant la nuit.
Lorsque le SVF est inférieur à 0,4, les zones de campus en canyon urbain retiennent davantage la chaleur nocturne en raison du rayonnement confiné dans les corridors étroits.
En outre, l’utilisation de l’indice PET a permis de mettre en évidence l’impact du stress thermique sur les résidents.
Les valeurs élevées de PET observées à Kaskas et Furn El-Hayek classent ces zones comme « très chaudes » à « extrêmement chaudes » lors des pics estivaux, soulignant l’urgence d’intégrer davantage de végétation pour améliorer le confort thermique et protéger la santé publique.
Ces résultats confirment que la conception urbaine et la végétation peuvent significativement réduire l’effet d’îlot de chaleur urbain (ICU) et renforcer la résilience face au changement climatique.
Ils invitent les urbanistes et décideurs à privilégier une infrastructure verte intégrée et un aménagement urbain adapté aux défis climatiques.
Face à la planète qui se réchauffe, cette recherche propose une voie pour un développement urbain durable dans les villes méditerranéennes confrontées à des enjeux similaires.
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