PROJECTION OF FUTURE CLIMATE SCENARIOS FOR THE METROPOLITAN REGION OF THE CUIABÁ RIVER VALLEY - AN ANALYSIS OF THE URBANIZATION PROCESS
CENÁRIOS CLIMÁTICOS FUTUROS PARA A REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO RIO CUIABÁ: UMA ANÁLISE DO PROCESSO DE URBANIZAÇÃO
DOI:
https://doi.org/10.29183/2447-3073.MIX2025.v11.n2.83-92Keywords:
Urban heating, Sustainable planning, Climate emergency, Climate change, Baixada CuiabanaAbstract
This study analyzes the impacts of climate change in the Metropolitan Region of the Cuiabá River Valley (RMVRC), projecting the behavior of future maximum temperatures in the face of advancing urbanization. With a population of over one million people and a semi-humid tropical climate, the region faces a worrying scenario, where projections indicate a significant increase in temperature, which could reach up to 10 °C by the end of the century. The research uses data from the CNRM-ESM2-1 climate model, coupled with the SSP370 scenario obtained by the WorldClim platform, analyzing the evolution of maximum temperatures in the periods 2021-2040, 2041-2060, 2061-2080, 2081-2100. The results indicate that the urbanized areas of Baixada Cuiabana, are likely to experience more intense warming, with average annual maximum temperatures reaching up to 38 °C by 2100. Furthermore, the analysis of the percentage increase in relation to historical climate data shows that the months of climate transition may become even drier and hotter, intensifying the region's vulnerability. This scenario reinforces the importance of public policies for urban planning and adaptive solutions and mitigation strategies, aiming to reduce the impacts of climate change, protect the environment and guarantee the population's quality of life
References
ALVES, K. S. S. Caracterização climática e simulações de cenários futuros de mudanças climáticas da bacia hidrográfica do Rio Cuiabá. 2022. Tese (Doutorado em Física Ambiental) – Programa de Pós-Graduação em Física Ambiental, Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, 2022.
ARAO, M., BERRANG-FORD, L., FORD, J. D., AUSTIN, S. E., BIESBROEK, R., LENISKOWSKI, A. Climate change adaptation planning in large cities: A systematic global assessment. Environmental Science & Policy, v. 66, p. 375-382, 2016.
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (ALMT), 2024. Lei Complementar nº 796, de 24 de abril de 2024. Altera dispositivos da Lei Complementar nº 359, de 27 de maio de 2009, que dispõe sobre a criação da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá e dá outras providências, com a inclusão de Campo Verde. Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, Cuiabá, 24 abr. 2024. Disponível em: https://iframe.leisestaduais.com.br/mt/lei-complementar-n-796-2024. Acesso em: 29 de janeiro de 2025
BECK, H. E.; ZIMMERMANN, N. E.; MCVICAR, T. R.; VERGOPOLAN, Noemi; BERG, Alexis, WOOD, Eric F. Present and future Köppen-Geiger climate classification maps at 1-km resolution. Scientific data, v. 5, n. 1, p. 1-12, 2018.
BRITTO, A. L. N. P.; PESSOA, Z. S. Crise climática, cidades e reforma urbana: estado da arte de estudos e pesquisas. Cadernos Metrópole, v. 25, n. 58, p. 797–804, dez. 2023.
CALVIN, K. BOND-LAMBERTY, B. CLARKE, L. EDMONDS, J. EOM, J. HARTIN, C. KIM, S. KYLE, P. LINK, R. MOSS, R. MCJEON, H. PATEL, P. SMITH, S. WALDHOFF, S. WISE, M. The SSP4: A world of deepening inequality. Global Environmental Change, v. 42, p. 284-296, 2017.
CARVALHO, D.; MARTINS, H; MARTA-ALMEIDA, M.; ROCHA, A.; BORREGO, C. J. U. C. Urban resilience to future urban heat waves under a climate change scenario: A case study for Porto urban area (Portugal). Urban Climate, v. 19, p. 1-27, 2017.
CORE WRITING TEAM; PACHAURI, R. K.; MEYER, L. (Ed.). Climate change 2014: synthesis report – contribution of Working Groups I, II and III to the fifth assessment report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Genebra: IPCC, 2014.
FRICKO, O. HAVLIK, P. ROGELJ, J. KLIMONT, Z. GUSTI, M. JOHNSON, N. KOLP, P. STRUBEGGER, M. VALIN, H. AMANN, M. ERMOLIEVA, T. FORSELL, N. HERRERO, M. HEYES, C. KINDERMANN, G. KREY, V. MCCOLLUM, D. OBERSTEINER, M. PACHAURI, S. RAO, S. RIAHI, K. The marker quantification of the Shared Socioeconomic Pathway 2: A middle-of-the-road scenario for the 21st century. Global Environmental Change, v. 42, p. 251-267, 2017.
FUJIMORI, S. HASEGAWA, T. MASUI, T. TAKAHASHI, K. HERRAN, D. DAI, H. HIJIOKA, Y. KAINUMA, M. SSP3: AIM implementation of shared socioeconomic pathways. Global Environmental Change, v. 42, p. 268-283, 2017.
GASPARRINI, A.; GUO, Y.; SERA, F.; VICEDO-CABRERA, A. M.; HUBER, V.; TONG, S.; COELHO, M. S. Z. S.; SALDIVA, P. H. N.; LAVIGNE, E.; CORREA, P. M.; ORTEGA, N. V.; KAN, H.; OSORIO, S.; KYSELÝ, J.; URBAN, A.; JAAKKOLA, J. J. K.; RYTI, N. R. I.; PASCAL, M.; GOODMAN, P. G.; ZEKA, A.; MICHELOZZI, P.; SCORTICHINI, M.; HASHIZUME, M.; HONDA, Y.; HURTADO-DIAZ, M.; CRUZ, J. C.; SEPOSO, X.; KIM, H.; TOBIAS, A.; IÑIGUEZ, C.; FORSBERG, B.; ÅSTRÖM, D. O.; RAGETTLI, M. S.; GUO, Y. L.; WU, C.-F.; ZANOBETTI, A.; SCHWARTZ, J.; BELL, M. L.; DANG, T. N.; VAN, D. D.; HEAVISIDE, C.; VARDOULAKIS, S.; HAJAT, S.; HAINES, A.; ARMSTRONG, B. Projections of temperature-related excess mortality under climate change scenarios. The Lancet Planetary Health, v. 1, n. 9, p. 360-367, 2017.
IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. População estimada do país chega a 212,6 milhões de habitantes em 2024. Rio de Janeiro: IBGE, 2024. Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/41111-populacao-estimada-do-pais-chega-a-212-6-milhoes-de-habitantes-em-2024. Acesso em: 10/10/2024.
IPCC, 2021. Intergovernmental Panel on Climate Change. Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, 2021.
KARGER, D. N.; SCHMATZ, D. R.; DETTLING, G.; ZIMMERMANN, N. E. High-resolution monthly precipitation and temperature time series from 2006 to 2100. Scientific Data, v. 7, n. 1, p. 248, 23 dez. 2020.
KREIBICH, H., BUBECK, P., KUNZ, M. MALHLKE, H. PAROLAI, S. KHAZAI, B. DANIELL, J. LAKES, T. SCHROTER, K. A review of multiple natural hazards and risks in Germany. Nat Hazards 74, 2279–2304 (2014). https://doi.org/10.1007/s11069-014-1265-6
KRIEGLER, E. EDMONDS, J. HALLEGATTE, S. EBI, K. KRAM, T. RIAHI, K. WINKLER, H. VAN VUUREN, D. A new scenario framework for climate change research: the concept of shared climate policy assumptions. Climatic Change, v. 122, p. 401-414, 2014.
LI, D.; BOU-ZEID, E.; BARLAGE, M.; CHEN, F.; SMITH, J.A. Development and evaluation of a mosaic approach in the WRF-Noah framework. J. Geophys. Res.-Atmos. 118, 1–18. 2013.
LI, X.; ZHOU, Y.; YU, S.; JIA, G.; LI, H. Urban heat island impacts on building energy consumption: A review of approaches and findings. Energy, 174, 407-419. 2019.
MAITELLI, G. T. Uma abordagem Tridimensional de Clima Urbano em área Tropical Continental: O Exemplo de Cuiabá/MT. 1994. Tese (Doutorado em Geografia) – Departamento de Geografia, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, São Paulo/SP.
MOSS, R. H.; EDMONDS, J. A.; HIBBARD, K. A.; MANNING, M. R.; ROSE, S. K.; VAN VUUREN, D. P.; WILBANKS, T. J. The next generation of scenarios for climate change research and assessment. Nature, v. 463, n. 7282, p. 747–756, fev. 2010
NOBRE CA, YOUNG AF, SALDIVA P, MARENGO, JA, NOBRE AD, ALES JR S, DA SILVA GCM, LOMBARDO M. Vulnerabilidade das Megacidades Brasileiras ás Mudanças Climáticas: Região Metropolitana de São Paulo. INPE/UNICAMP/USP/IPT/ UNESP. Junho 2010, 31 pp
NOCE, S.; CAPORASO, L.; SANTINI, M. A new global dataset of bioclimatic indicators. Scientific Data, v. 7, n. 1, p. 398, 16 dez. 2020.
O’NEILL, B. KRIEGLER, E. RIAHI, K. EBI, K. HALLEGATTE, S., CARTER, T., MATHUR, R. VAN VUUREN, D. A new scenario framework for climate change research: the concept of shared socioeconomic pathways. Climatic change, v. 122, p. 387-400, 2014.
ONU - Organizações das Nações Unidas. Relatório de Perspectivas Globais de Urbanização. 2018. Disponível em https://population.un.org/wup/assets/WUP2018-Report.pdf Acesso em 10/10/2024.
ONU - Organizações das Nações Unidas. 2022. Disponível em http://unicrio.org.br/ Acesso em 10/10/2024.
PEPIN, N.; BRADLEY, R. S.; DIAZ, H. F.; BARAER, M.; CACERES, E. B.; FORSYTHE, N. MOUNTAIN RESEARCH INITIATIVE EDW WORKING GROUP. Elevation-dependent warming in mountain regions of the world. Nature Climate Change, 5(5), 424-430. 2015.
ROSSO, R. F.; ENORÉ, P. T. S.; SANCHES, N.; DE PAULA, D. C. Frequency analysis of extreme air temperature events in an urban center in the Brazilian savanna. Periódico Técnico e Científico Cidades Verdes, v. 11, n. 30, 16 dez. 2023.
SARZYNSKI, A.; WOLMAN, H.; GALSTER, G.; HANSON, R. Testing the conventional wisdom about land use and sprawl: The case of metropolitan Maryland. Urban Studies, 43(7), 1261-1290. 2006.
SÉFÉRIAN, R., NABAT, P., MICHOU, M., SAINT-MARTIN, D., VOLDOIRE, A., COLIN, J., DECHARME, B., DELIRE, C., BERTHET, S., CHEVALLIER, M., SÉNÉSI, S., FRANCHISTEGUY, L., VIAL, J., MALLET, M., JOETZJER, E., GEOFFROY, O., GUÉRÉMY, J.-F., MOINE, M.-P., MSADEK, R., RIBES, A., ROCHER, M., ROEHRIG, R., SALAS Y MÉLIA, D., SANCHEZ, E., TERRAY, L., VALCKE, S., WALDMAN, R., AUMONT, O., BOPP, L., DESHAYES, J., ÉTHÉ, C., & MADEC, G. (2019). Evaluation of CNRM Earth-System model, CNRM-ESM2-1: Role of Earth system processes in present-day and future climate. Journal of Advances in Modeling Earth Systems, 11(12), 4182–4227. https://doi.org/10.1029/2019MS001791
TITLE, P. O.; BEMMELS, J. B. ENVIREM: an expanded set of bioclimatic and topographic variables increases flexibility and improves performance of ecological niche modeling. Ecography, v. 41, n. 2, p. 291–307, fev. 2018.
TRENBERTH, K. E.; FASULLO, J. T.; KIEHL, J. Earth's global energy budget. Bulletin of the American Meteorological Society, 90(3), 311-323. 2009.
VAN VUUREN, D. STEHFEST, E. GERNAAT, D., DOLEMAN, J. VAN DER BERG, M. SYTZE DE BOER, H. BOUWMAN, L. DAIOGLOU, V. EDELENBOSCH, O. GIROD, B. KRAM, T. LASSALETTA, L. LUCAS, P. VAN MEIJL, H., MULLER, C. RUIJVEN, B. VAN DER SLUIS, S. TABEAU, A.. Energy, land-use and greenhouse gas emissions trajectories under a green growth paradigm. Global Environmental Change, v. 42, p. 237-250, 2017.
VÉLEZ-NICOLÁS, M.; GARCÍA-LÓPEZ, S.; RUIZ-ORTIZ, V.; ZAZO, S.; MOLINA, J. L. Precipitation Variability and Drought Assessment Using the SPI: Application to Long-Term Series in the Strait of Gibraltar Area. Water, v. 14, n. 6, p. 884, 11 mar. 2022.
VIEIRA, R., NOVAIS, J. PEREIRA, O., DALMAGRO, H. Análise da Variabilidade Climática na Cidade de Campo Verde, Mato Grosso. Uniciências, v.28,n.1, 2024. DOI: https://doi.org/10.17921/1415-5141.2024v28n1p02-05
YANG, Q.; ZHANG, X.; ALMENDINGER, J. E.; HUANG, M.; CHEN, X.; LENG, G.; LI, X. Climate change will pose challenges to water quality management in the st. Croix River basin. Environmental Pollution, v. 251, p. 302–311, ago. 2019.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Natallia Sanches e Souza, Fábio Friol Guedes de Paiva, Diana Carolina Jesus de Paula

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Creative Commons Copyright Notice
Attribution 4.0 International