INVESTIGATION OF GROUND TEMPERATURES FOR THE IMPLEMENTATION OF GEOTHERMAL SYSTEMS IN HISTORICAL AND FUTURE PERIODS

INVESTIGAÇÃO DAS TEMPERATURAS DO SOLO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS GEOTÉRMICOS EM PERÍODOS HISTÓRICOS E FUTUROS

Authors

  • Ivan Julio Apolonio Callejas UFMT - UNIVERSIDADE FEDERAL DO MATO GROSSO
  • Emeli Lalesca Aparecida da Guarda UFMT - UNIVERSIDADE FEDERAL DO MATO GROSSO
  • Luciane Cleonice Durante UFMT - UNIVERSIDADE FEDERAL DO MATO GROSSO
  • Fernanda Marques Botelho Arêdes UFMT - UNIVERSIDADE FEDERAL DO MATO GROSSO
  • Karyna de Andrade Carvalho Rosseti UFMT - UNIVERSIDADE FEDERAL DO MATO GROSSO

DOI:

https://doi.org/10.29183/2447-3073.MIX2024.v10.n3.153-161

Keywords:

Climate change, Ground temperature, Computational simulations, SSP5-8.5 scenario, Environmental adaptation

Abstract

This study investigated variations in ground temperatures in four cities in Mato Grosso, considering the emission scenario SSP5-8.5 from the Sixth IPCC Assessment Report. Using computational simulations and historical and future climatic data, the research revealed significant changes in average ground temperatures. In Alta Floresta, simulations indicated a notable increase, especially in the months of April, May, and June, contrasting with estimates based on the EPW climatic file. Alto Taquari showed a distinct response, while Campo Verde and Sinop exhibited significant temperature increases until 2080. The research highlights the importance of considering specific soil characteristics for accurate projections, providing crucial insights for climate change adaptation strategies. There is an emphasis on the need to implement passive cooling strategies in buildings, especially in hot regions, to adapt to future conditions.

Author Biographies

Ivan Julio Apolonio Callejas, UFMT - UNIVERSIDADE FEDERAL DO MATO GROSSO

Graduado pela Universidade Federal de Mato Grosso (1995). Mestre pela Faculdade de Engenharia Civil, área de concentração Estruturas, Universidade Estadual de Campinas (1998). Doutor pelo programa de pós graduação em Física Ambiental na área de conforto ambiental (2012). Estágio Pós-doutoral pela Universidade Tecnologica do Paraná/ Brasil (UFTPR) (2023). Atualmente é professor Associado III da Universidade Federal de Mato Grosso, atuando no Departamento de Arquitetura e Urbanismo, tendo atuado como docente do Curso de Pós-Graduação em Engenharia de Edificações e Ambiental (PPGEEA). Integra como colaborador o curso de Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação (PROFNIT). É líder do Grupo de Pesquisa em Dinâmica Ambiental e Tecnologia (GPDAT). Atuou como bolsista do CNPq, na modalidade EXP (extensão no país), no Programa Agentes Locais de Inovação (ALI) do SEBRAE-MT, de 2014 a 2016. Tem experiência na área de Arquitetura/ Engenharia Civil e interesse na área de tecnologia do ambiente construído, com enfoque na sustentabilidade, voltados ao desempenho termoenergético das edificações e desenvolvimento de materiais, produtos e processos construtivos inovadores. Atua também na área de gestão em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia visando inovação tecnológica.

LATTES: http://lattes.cnpq.br/7395380953207614

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7877-7029

Emeli Lalesca Aparecida da Guarda, UFMT - UNIVERSIDADE FEDERAL DO MATO GROSSO

Possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de Cuiabá (2017), mestrado em Engenharia de Edificações e Ambiental pela Universidade Federal do Mato Grosso (2019) e doutorado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Santa Catarina (2023). Atualmente é Professora Adjunta do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS), pesquisadora associada do Laboratório de Tecnologia e Conforto Ambiental (LATECA/UFMT). Atuou como pesquisadora no Laboratório de Eficiência Energética em Edificações (LabEEE/UFSC) no projeto para implementação do novo método de avaliação da Eficiência Energética do Programa Brasileiro de Etiquetagem de Edificações no âmbito do Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica em parceria com a Eletrobrás e PBEEdifica. Área de atuação em: mudanças climáticas, eficiência energética, desempenho térmico de edificações e arquitetura bioclimática, estratégias bioclimáticas de projeto. Possui experiências com simulações computacionais no âmbito de desempenho termoenergético.

LATTES: http://lattes.cnpq.br/3670370461390342

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7536-4448

Luciane Cleonice Durante, UFMT - UNIVERSIDADE FEDERAL DO MATO GROSSO

Possui graduação em Engenharia Civil (1993), especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho (1994), mestrado em Educação e Meio Ambiente (2000) e doutorado em Conforto Ambiental (2012), ambos pela Universidade Federal de Mato Grosso. Atualmente é Professor Associado IV do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Arquitetura, Engenharia e Tecnologia/UFMT, docente e coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação (PROFNIT), Coordenadora do Laboratório de Tecnologia e Conforto Ambiental (LATECA), Vice Coordenadora do Grupo de Pesquisa em Tecnologia e Arquitetura Ambiental (GPTAA) e membro do Grupo de Pesquisa em Dinâmica Ambiental e Tecnologia (GPDAT). Coordena a Rede de Parceiros Externos do Parque de Inovação e Sustentabilidade do Ambiente Construído (PISAC), da Universidade de Brasília e integra a Rede Sustenta como representante da UFMT. Atuou como bolsista do CNPq, na modalidade EXP (extensão no país), no Programa Agentes Locais de Inovação (ALI) do SEBRAE-MT, de 2012 a 2014. Atualmente, é Monitora no Programa de Qualificação para Exportação PEIEX- MATO GROSSO 2021-2022. Possui interesse pela área de inovação, sustentabilidade e resiliência do ambiente construído.

LATTES: http://lattes.cnpq.br/3288386869580332

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4998-4587

Fernanda Marques Botelho Arêdes, UFMT - UNIVERSIDADE FEDERAL DO MATO GROSSO

Graduanda em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), membro do projeto de extensão do Laboratório de Tecnologia e Conforto Ambiental (LATECA).

LATTES: https://lattes.cnpq.br/0549957221168412

ORCID: https://orcid.org/0009-0004-0245-5356

Karyna de Andrade Carvalho Rosseti, UFMT - UNIVERSIDADE FEDERAL DO MATO GROSSO

Graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Mato Grosso (2008), com mestrado em Física Ambiental pela Universidade Federal de Mato Grosso (2009) e Doutorado em Física Ambiental na linha de Análise Microclimática de Sistemas Urbanos pela Universidade Federal de Mato grosso (2013). Professora Associada da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), lotada no Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Arquitetura Engenharia e Tecnologia (FAET). Integrante do Laboratório de Tecnologia e Conforto Ambiental (LATECA) da UFMT, atuando no Grupo de pesquisa em Tecnologia e Arquitetura Ambiental, com ênfase em Ciências Ambientais, nos seguintes temas: conforto ambiental, microclima urbano, modelagem computacional de sistemas urbanos, sustentabilidade e inovação de processos e produtos do ambiente construído, edificações e cidades.

LATTES: http://lattes.cnpq.br/7485943917892114

References

BELCHER, SE; HACKER, JN; POWELL, DS Construindo dados meteorológicos de projeto para climas futuros. Pesquisa e Tecnologia em Engenharia de Serviços de Construção, v. 26, 2005. DOI: https://doi.org/10.1191/0143624405bt112oa.

GUAN, L. Preparação de dados meteorológicos futuros para estudar o impacto das alterações climáticas nos edifícios. Construção e Meio Ambiente, v. 44, p. 793-800, 2009.

IPCC – Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas. Mudanças Climáticas 2022: Impactos, Adaptação e Vulnerabilidade. Contribuição do Grupo de Trabalho II para o Relatório de Avaliação Sicth do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas. 2022. Disponível em: https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/. Acesso em: 24 de abril de 2023.

KUSUDA, T.; ACHENBACH, PR Temperatura da Terra e difusividade térmica em estações selecionadas nos Estados Unidos. Ashrae Trans, 1965.

NUNES, H.G; SANCHES, V. G; ZARA; BR; GIGLIO, FGT Análise de métodos de cálculo para determinação da temperatura do solo em simulações computacionais. XV Encontro Nacional de Conforto no Ambiente Construído. João Pessoa. 2019.

PEEL, M.; FINLAYSON, B.; McMAHON, T. Mapa mundial atualizado da classificação climática Köppen-Geiger. Hidrologia e Ciências do Sistema Terrestre, v. 5, 2007. DOI: https://doi.org/10.5194/HESS-11-1633-2007.

POIEL, C.O; WOJTKOWIAK, J; BIERNACKA, B. (2001). Medições da distribuição de temperatura no solo. Ciência Experimental Térmica e de Fluidos, v. 25, páginas 301-309.

RODRIGUES. Eugénio; FERNANDES. Marcos S.; CARVALHO. David. Future weather generator for building performance research: An open-source morphing tool and an application. Building and Environment. v. 233. 2023. DOI: https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2023.110104.

SANTAMOURIS, M. Arrefecimento dos edifícios – passado, presente e futuro. Energia e Edificações, v. 128, p. 617-638, 2016.

Downloads

Published

2024-08-19

How to Cite

Callejas, I. J. A. ., Guarda, E. L. A. da, Durante, L. C. ., Arêdes, F. M. B. ., & Rosseti, K. de A. C. . (2024). INVESTIGATION OF GROUND TEMPERATURES FOR THE IMPLEMENTATION OF GEOTHERMAL SYSTEMS IN HISTORICAL AND FUTURE PERIODS : INVESTIGAÇÃO DAS TEMPERATURAS DO SOLO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS GEOTÉRMICOS EM PERÍODOS HISTÓRICOS E FUTUROS. ix Sustentável, 10(3), 153–161. https://doi.org/10.29183/2447-3073.MIX2024.v10.n3.153-161