По мере того как дома становятся жарче, новые исследования направлены на решение проблемы тепловых волн в помещениях

В условиях обсуждения на COP30 вопросов устойчивого охлаждения и инноваций в области искусственного интеллекта, исследования Кембриджского и Глазговского университетов нашли новый способ обнаружения мини-тепловых волн в помещениях и факторов, влияющих на них.

Это исследование было [опубликовано](https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsta.2024.0567) в Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, в рамках тематического выпуска «Распространение городского тепла над и под землёй».

Европа постоянно переживает самые жаркие лета за всю историю наблюдений, и понимание того, как мы реагируем на тепловые волны, становится всё более важным. Однако традиционные определения тепловых волн (основанные на температуре наружного воздуха) не учитывают, как жара проявляется в помещениях, особенно в старом жилом фонде Великобритании.

Хотя за период сбора данных летом 2023 года было зафиксировано только две официальные тепловые волны на открытом воздухе, в 26 из 39 домохозяйств наблюдалась хотя бы одна мини-тепловая волна в помещении, в среднем по пять событий на дом.

Экстремальная жара в доме может значительно ухудшить здоровье и производительность человека, а также повысить спрос на энергию для охлаждения, что приводит к увеличению пиковых нагрузок на электроэнергию и смертности, связанной с жарой.

Хотя в Великобритании признаётся риск перегрева в жилом фонде, анализ воздействия жары на жителей в помещениях во время тепловых волн ограничен.

Исследование было направлено на устранение этого пробела путём изучения мини-тепловых волн, возникающих в бытовых условиях, и изучения факторов, влияющих на реакцию жителей на тепловые волны.

Исследование проводилось в 40 домах в лондонском районе Саутворк, который в 2021 году был признан одним из самых жарких мест в Великобритании. Команда объединила данные о погоде на открытом воздухе, данные датчиков о состоянии окружающей среды в помещении с высоким временным разрешением, индекс множественного обнищания (IMD) и особенности зданий для анализа тепловых волн в помещении и теплового комфорта.

Результаты показывают, что температура в помещениях отстаёт от температуры на улице; многие мини-тепловые волны продолжались вечером и ночью (часто начиная с 15:00 и продолжаясь после 21:00), что совпадает с основным временем пребывания людей дома.

Дома с хорошими рейтингами EPC или с лучшим состоянием по самооценке чаще перегреваются, вероятно, потому, что энергоэффективные конструкции оптимизированы для зимнего утепления, но сохраняют тепло летом.

Текущие стандарты строительства и модернизации в Великобритании отдают приоритет зимнему утеплению; будущая политика должна также учитывать и решать проблему летнего перегрева.

Профессор Цюньшан Чжао из Центра городских больших данных Университета Глазго сказал: «Поскольку тепловые волны становятся более частыми и интенсивными, понимание того, как эти экстремальные явления влияют на внутренние пространства — и на людей, которые их занимают, — становится более важным, чем когда-либо. Однако наш одномерный акцент на зимнем отоплении и отсутствие общепринятого определения тепловой волны создают реальные проблемы для исследователей и политиков».

Профессор Ронита Бардхан из Кембриджского университета сказала: «Наше исследование выявляет парадокс, который имеет решающее значение для достижения Великобританией целей по нулевому уровню выбросов углерода. Мы должны признать, что энергоэффективный дизайн не всегда устойчив к климату. Невидимые тепловые волны в помещениях появляются в домах Лондона, подвергая жителей риску ещё долго после того, как температура на улице упадёт. Разработка устойчивости к охлаждению сейчас так же важна, как и декарбонизация, если мы хотим защитить и людей, и планету».

Предоставлено [Университетом Глазго](https://phys.org/partners/university-of-glasgow/)

Источник