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Adaptation aux changements climatiques en milieu urbain - 5 décembre 2017
Impact météorologique d’un aménagement urbain L’opération Euromed-2 à Marseille
Yves BIDET, Jacques JANER, Christine DESOUCHESOlivier ROULLE
Météo-France Sud Est
Grégoire PIGEON, Gaëlle TANGUY CNRM
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Plan suivi dans cette présentation
■ Le contexte de l’étude Euromed-2■ Les modèles de prévision météorologique■ La configuration des modèles■ Les résultats
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Le contexte de l’étude Euromed-2
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Le projet Euromed-2
■ Réhabilitation d’une zone bordant le port de Marseille
■ Remise à l’air libre du Ruisseau des Aygalades avec création d’un parc urbain
■ Chauffage / climatisation par boucle à eau de mer
■ Fin du projet 2030■ +30 000 habitants à
terme
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Aménagement vue d’ensemble
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La problématique posée par l’Établissement Euroméditerranée
■ Question : Impact global du projet Euromed2 sur l’îlot de chaleur urbain?– Choix de situations « canicule »
■ Étude de l’influence de certains facteurs particuliers– Le parc– La boucle à eau de mer– Les albédos des bâtiments
■ Situations de référence – Ville actuelle
■ Convention de partenariat de recherche– Signature de la convention le 12 décembre 2011 – Type partenariat
« Recherche »
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Les modèles de prévision météorologique
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Modèle de prévision météorologique
■ Modèles de prévision opérationnels : ARPEGE, AROME, CEP (IFS), GFS, etc.
■ Modèles de projection climatique (ARPEGE CLIMAT, ALADIN CLIMAT, etc.)
■ Modèles de recherche (MesoNH, WRF, etc.) simulations⇒
Système d’équations(lois physiques)
F(x,y,z,t) +
Paramétrisation
« champs »de paramètres
prévus (ou simulés)
Observations : - stations sol - radio-sondages - satellites - radars
Découpage de l’atmosphère
en petites boîtes (maille)
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Caractéristiques de la modélisation
■ Utilisation du modèle de recherche de prévision numérique MésoNH couplé au modèle de surface SURFEX qui inclut le modèle de ville TEB
■ Simulation de 6 jours de la canicule de 2003, du 8 au 13 août 2003
■ Maille de 125 m sur un domaine couvrant Marseille
■ Les « scénarios » se différencient par la description de la ville dans le modèle
– ville actuelle– aménagement cible Euromed-2 (plan guide)– variantes dans l’aménagement
• Suppression du parc • Suppression des jardins dans les quartiers• Remplacement de la boucle à eau de mer par une climatisation classique• Augmentation du pouvoir réfléchissant des murs
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La configuration des modèles
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Configuration des modèles SURFEX et TEB
Description adaptée et précise des conditions de surface
― Fractions de surface des différents types de couverture dans une maille (ville, mer, végétation, lacs-rivières)
― Forme urbaine et caractéristiques des matériaux (hauteur moyenne des bâtiments, flux de chaleur sensible trafic routier, etc.)
― Structure des bâtiments et comportement énergétique (température de climatisation, pourcentage de vitres sur les murs, etc.)
― Composition des jardins
⇒Ce sont ces paramètres qui seront modifiés dans la simulation pour mesurer l’impact de différents scénarios d’évolution du quartier
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Calcul des paramètres d’aménagement
Plan guide Quartiers « homogènes »
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Euromed-2 et la ville actuelle
Euromed-2 Ville actuelle
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Les résultats
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Température à 2 m, nuit du 10 au 11 août
Euromed-2 Ville actuelle
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Température à 2m, journée du 11 août
Euromed-2 Ville actuelle
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Représentation des quartiers Euromed-2
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Evolution des anomalies de T 2m selon les types de représentation de la ville
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Synthèse de l’impact Euromed-2 par rapport à ville actuelle
Différence entre les simulations Euromed-2 plan guide et la ville actuelle
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Influence du parc
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
-100 -50 0 50 100 150 200 250 300 350 400
Distances aux limites du parc (mètres)(valeur négative si le point est à l'intérieur du parc)
Mo
yen
ne
des
éca
rts
ave
c / s
ans
par
c (°
C)
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Impact du parc
-3° à -6°C par rapport à la ville actuelle
-2,5° à -4°C par rapport à un aménagement
sans parc
Effet jusqu’à 100 m en dehors du parc (16 ha 54 ha)
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Synthèse impact jardins
Différence entre les simulations avec jardin et sans jardins
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Synthèse impact climatisation
Différences entre les simulations avec boucle à eau de mer et les simulations avec une climatisation classique
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Différence entre les simulations avec albédo des murs plan guide et celles avec l’albédo des murs doublé
Synthèse impact albédo
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Synthèse des résultats sur les scénarios
■ La présence de jardins permet de réduire la température de presque 1°C en fin de nuit dans certains quartiers.
■ Le gain dû à l’utilisation de la boucle à eau de mer par rapport à la climatisation classique peut atteindre 0,5° C en fin de nuit.
■ L’impact bénéfique d’une augmentation du pouvoir réfléchissant des murs est de 0,7°C au maximum dans la journée, contrebalancé par un effet inverse la nuit.
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FIN