التقييم البيئي للأداء المناخي للمدن الساحلية کآلية لتحقيق التنمية المستدامة: مدينة الغردقة

نوع المستند : Original Article

المؤلفون

1 کلية التخطيط الحضرى جلمعة القاهرة

2 کلية التخطيط الحضرى جامعة القاهرة

المستخلص

تواجه مصر العديد من المشاکل البيئية. أدت الزيادة في عدد سکان الحضر إلى زيادة عدد الوحدات السکنية مما يغير المناخ الحضري أو ما يعرف بظاهرة الجزيرة الحرارية الحضرية الحرارية والتي تعد من أکبر المشکلات البيئية الحضرية التي تواجه العالم في الآونة الأخيرة وما تبعه من استهلاک ثابت للطاقة والتلوث ونقص الموارد وقلة جودة الحياة. ومن هنا يأتي دور الاستدامة البيئية وما تقدمه من حلول لبعض هذه المشاکل. حيث أن عنصر الرياح هو أحد العناصر المهمة في تحسين کفاءة وجودة البيئة المبنية ، وتقليل الطاقة والراحة الحرارية. الهدف الرئيسي من البحث هو الترکيز على أهمية برامج محاکاة ديناميکيات الموائع الحسابية (CFD) في تحسين کفاءة أداء المستوطنات الحضرية من خلال دراسة التهوية الطبيعية لصحة الإنسان والراحة الحرارية ، خاصة في المجتمعات الساحلية التي تعاني من الراحة الحرارية. کمساعدة للمخططين والمهندسين المعماريين في التخطيط والتصميم الحضريين للوصول إلى قرارات واستراتيجيات التخطيط والتصميم بما يتماشى مع معايير الاستدامة البيئية. لتحقيق الهدف الرئيسي من البحث ، تم تناول أهمية برامج المحاکاة للوصول إلى الإجراءات والتوصيات المعدة لتحقيق الاستدامة والراحة الحرارية ، وتم تطبيق نموذج CFD والمعالجات البرمجية ذات الصلة ودمجها کنظام تقييم الرياح على نطاق صغير من خلال عدد المراحل ، بما في ذلک مدخلات البرنامج من العناصر المناخية والتکوين الحضري المراد تقييمها بهدف توجيه صانعي القرار عند تصميم وتخطيط أي تجمع حضري من أجل تحقيق التنمية الحضرية المستدامة.

الكلمات الرئيسية


  1. F Nardecchia, F Gugliermetti, F Bisegna. (2015). A novel approach to CFD analysis of the urban environment. Journal of Physics: Conference Series.
  2. meteoblue weather. (2021). meteoblue weather. https://www.meteoblue.com/ar/country
  3. Rainald, L. (2008). Wind simulation software evaluation elements.
  4. Sciences(NIMS)., N. I. (2020). National Institute of Meteorological Sciences(NIMS). Retrieved from http://www.nims.go.kr/AE/?cate=1&sub_num=139&pageNo=51&recom=0&state=view &idx=1569: http://www.nims.go.kr/AE/?cate=1&sub_num=139&pageNo=51&recom=0&state=view &idx=1569
  5. Search, W. (2021). WordNet Search. Retrieved from http://wordnetweb.princeton.edu/perl/webwn?s=simulation
  6. Tanvir Sowgath, Mominur Rahman, Sabbir Ahmed Nomany, Nazmus Sakib, Junayed. (2015). CFD Study of Biomass Cooking Stove using Autodesk Simulation CFD to Improve Energy Efficiency and Emission Characteristics. CHEMICAL ENGINEERING TRANSACTIONS.
  7. worldatlas. (2019). "Why Is The Red Sea Called So?". ASHRAE. 2004. ASHRAE Standard 55-2004. Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy. Atlanta : American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers., 2004.
  8. LÖHNER, R. 2001. Applied CFD techniques. J. Wiley & Sons
  9. Daniel, E, Wiliams, FAIA. 2007. Sustainable Design, Ecology, Architecture and Planing. Hoboken, New Jersey : John Wiley & Sons, Inc., 2007. 978-0-471-70953-4. 3 Fanger, P O. 1970. Thermal Comfort. Copenhagen : Danish Technical Press, 1970. 5 ISO. 1990. International Standard 7730. Geneva : 199
    1. The General Authority for Urban Planning. (2017). Preparing the strategic plan for the city of Hurghada.
    2. Basma Mohammed Najeeb Ibrahim Khalifa. (2009). Environmental assessment of new residential communities.
    3. Hazem my mind. (2011). A new study reveals the impact of climate change on the Red Sea. Retrieved from Nature Middle Eas: https://www.natureasia.com/en/nmiddleeast/
    4. Doaa Mohammed Najib. (2019). The effect of air movement within the urban formation on the thermal loads of buildings.
    5. Mohamed Abdel-Fattah Ahmed El-Esawy. (2007). The economics of environmental design.
    6. Mahmoud Mohamed Mohamed Ali Abdel Rahman. (2017). The role of wind simulation techniques in the environmental sustainability of architecture and urbanism: a case study on medium cities.