Ensino e clima urbano: avaliação do impacto de simulações microclimáticas na formação em Mato Grosso do Sul
PDF

Palavras-chave

planejamento urbano
cidades resilientes
inovação
tecnologia aplicada
climatologia urbana

Como Citar

SOUZA, Camila Amaro de. Ensino e clima urbano: avaliação do impacto de simulações microclimáticas na formação em Mato Grosso do Sul. Interações , Campo Grande, v. 27, n. 1, p. e275429, 2026. DOI: 10.20435/inter.v27i1.5429. Disponível em: https://interacoes.ucdb.br/interacoes/article/view/5429. Acesso em: 2 out. 2026.

Resumo

A pesquisa avaliou a efetividade do software ENVI-met como ferramenta de ensino para o aprimoramento do entendimento sobre microclimatologia urbana, bem como seu potencial de aplicação na capacitação de profissionais de diferentes áreas. Para isso, foi analisada a percepção dos participantes em relação à sua experiência de uso e os desafios práticos associados à sua implementação. Realizada em 2024, a metodologia incluiu análises quantitativas e qualitativas, com cursos de extensão presenciais, híbridos e virtuais, além de questionários aplicados a estudantes e profissionais. Os resultados destacaram o potencial do ENVI-met para prever melhorias no planejamento urbano e ambiental, apesar de limitações relacionadas ao custo de implementação e dificuldades práticas no ensino. A pesquisa reforça a relevância das ferramentas de simulação microclimática no ensino superior e na formação continuada, contribuindo para a conscientização urbanística e a prospecção de cenários futuros, alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das cidades envolvidas.

https://doi.org/10.20435/inter.v27i1.5429
PDF

Referências

ANTONOFF, F. F. Ensino de BIM e interdisciplinaridade na graduação de arquitetura e urbanismo no Brasil. 2023. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo (USP), São Paulo, 2023.

BITTENCOURT, G. Z. Otimização evolutiva do desempenho térmico, lumínico e do custo de edifícios residenciais no processo BIM. 2021. 82p. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Engenharia Civil) – Faculdade de Tecnologia, Universidade de Brasília (UnB), Brasília, 2021.

BOUYER, J.; INARD, C.; MUSY, M. Microclimatic coupling as a solution to improve building energy simulation in an urban context. Energy and Buildings, [S. l.], v. 43, n. 7, p. 1549-1559, 2011.

BRUSE, M.; FLEER, H. Simulating surface-plant-air interactions inside urban environments with a three dimensional numerical model. Environmental Modelling & Software, [S. l.], v. 13, n. 3-4, p. 373-384, oct. 1998. DOI: 10.1016/S1364-8152(98)00042-5

BUSS, C. Conforto térmico e eficiência energética de salas de aula destinadas ao ensino superior. 2023. 307f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) – Instituto Latino-Americano de Tecnologia, infraestrutura e Território (ILATIT), Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA), Foz do Iguaçu, 2023.

COUTTS, A. M.; HARRIS, R. J.; PHAN, T.; LIVESLEY, S. J.; WILLIAMS, N. S. G.; TAPPER, N. J. Thermal infrared remote sensing of urban heat: hotspots, vegetation, and an assessment of techniques for use in urban planning. Remote Sensing of Environment, [S. l.], v. 186, p. 637-651, 2016. DOI: 10.1016/j.rse.2016.09.007.

DOROSTKAR, M. M. CityFFD – City Fast Fluid Dynamics Model for Urban Microclimate Simulations. 2019. Thesis (Doctor of Philosophy Building Engineering) – Concordia University, Montreal, 2019.

ENVI-MET. Urban cooling and climate adaptation software. ENVI-MET, [S. l.], Bergisch Gladbach, 2026. Disponível em: https://envi-met.com/microclimate-simulation-software/. Acesso em: 2 jun. 2026.

GARCIA FILHO, G.; OLIVEIRA, D. de. Uso da tecnologia BIM como ferramenta de ensino em disciplinas de conforto ambiental nos cursos de graduação em arquitetura brasileiros. In: ENCONTRO NACIONAL DA TECNOLOGIA DO AMBIENTE CONSTRUÍDO, 20., 2024, Maceió. Anais [...]. Porto Alegre: ANTAC, 2024. Disponível em: antac.org.br. Acesso em: 2 jun. 2026.

KLEEREKOPER, L. Urban climate design and planning. London: Routledge, 2017.

MATZARAKIS, A.; RUTZ, F.; MAYER, H. Modelling radiation fluxes in simple and complex environments – application of the RayMan model. International Journal of Biometeorology, [S. l.], v. 54, n. 2, p. 415-423, 2018. DOI:10.1007/s00484-009-0261-0

MONTEIRO, C. A. F. Teoria e clima urbano. 1975. Tese (Doutorado em Livre-Docência) – Departamento de Geografia, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo (USP), São Paulo, 1975.

MOTA, S. Urbanização e meio ambiente. Rio de Janeiro: ABES, 1999.

NAÇÕES UNIDAS BRASIL. Sobre o nosso trabalho para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Brasil. Nações Unidas Brasil, Brasília, DF, 2026. Disponível em: https://brasil.un.org/pt-br/sdgs. Acesso em: 22 set. 2024.

OLAZABAL, M.; PASCUAL, U. Use of fuzzy cognitive maps to study urban resilience and transformation. Environmental Innovation and Societal Transitions, v. 18, p. 18-40, 2016. DOI: 10.1016/j.eist.2015.06.006

OLIVEIRA, I. A. Petrolina - PE frente aos objetivos 6 e 7 do desenvolvimento sustentável: um estudo sobre água e energia na escala urbana e do edifício. 2022. 175f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal de Alagoas (UFAL), Maceió, 2022. Disponível em: https://www.repositorio.ufal.br/handle/123456789/11400. Acesso em: 2 jun. 2026.

PENG, W.; QIN, S.; YANG, S.; WANG, J.; LIU, X.; WANG, L. L. Fourier neural operator for real-time simulation of 3D dynamic urban microclimate. arXiv, [S. l.], 30 set. 2023. DOI: https://doi.org/10.48550/arXiv.2308.03985

PROCHEIRA, L. A. R. Desenvolvimento de aplicativo computacional para o ensino de eficiência energética. 2024. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Centro Tecnológico, Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Florianópolis, 2024. Disponível em: https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/256802. Acesso em: 2 jun. 2026.

ROMERO, M. A. B. Princípios bioclimáticos para o desenho urbano. São Paulo: ProEditores, 2000.

SANTAMOURIS, M. Cooling the cities: a review of reflective and green roof mitigation technologies to fight heat island and improve comfort in urban environments. Renewable and Sustainable Energy Reviews, [S. l.], v. 103, p. 137-152, apr. 2014.

SILVA, T. A.; MALVEZZI, W. R. Estação meteorológica sustentável aplicada com IOT e machine learning. Programa de Iniciação Científica - PIC/UniCEUB - Relatórios de Pesquisa, Brasília, 2020.

STEWART, I. D.; OKE, T. R. Local Climate Zones for Urban Temperature Studies. Bulletin of the American Meteorological Society, [S. l.], v. 93, n. 12, p. 1879-1900, 2012.

TALEGHANI, M.; CRANK, P.; MOHEGH, A.; SAILOR, D. J.; BAN-WEISS, G. The impact of heat mitigation strategies on the energy balance of a neighborhood in Los Angeles. Solar Energy, [S. l.], v. 177, 2019.

TSOKA, S.; TSIKALOUDAKI, A.; THEODOSIOU, T. Analyzing the ENVI-met microclimate model’s performance and assessing cool materials and urban vegetation applications–A review. Sustainable Cities and Society, [S. l.], v. 43, p. 55-76, nov. 2018.

WU, Y.; ZHAN, Q.; QUAN, S. J.; FAN, Y.; YANG, Y. A surrogate-assisted optimization framework for microclimate-sensitive urban design practice. Building and Environment, [S. l.], v. 195, p. 107661, 15 maio 2021.

YAO, R.; LUO, Q.; LI, B. A simplified mathematical model for urban microclimate simulation. Building and Environment, [S. l.], v. 46, n. 1, p. 253-265, 1 jan. 2011. DOI: 10.1016/j.buildenv.2010.07.019

YENNETI, K.; DING, L.; PRASAD, D.; ULPIANI, G.; PAOLINI, R.; HADDAD, S.; SANTAMOURIS, M. Urban overheating and cooling potential in Australia: an evidence-based review. Climate, [S. l.], v. 8, n. 11, 2020. DOI: 10.3390/cli8110126.

Creative Commons License
Este trabalho está licenciado sob uma licença Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright (c) 2026 Camila Amaro de Souza