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도시 열섬

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1. 개요

도시 열섬은 도시화로 인해 도시의 기온이 주변 지역보다 높아지는 현상이다. 1810년대 런던에서 처음 관측되었으며, 아스팔트와 콘크리트 등 건축 자재의 열적 특성, 녹지 부족, 인공열 발생 등이 주요 원인이다. 도시 열섬은 기상 현상 변화, 건강 악화, 대기 오염 심화 등 다양한 영향을 미치며, 사회경제적 불평등을 야기하기도 한다. 완화를 위해 건물 반사율 증가, 녹지 확대, 도시 계획 개선 등의 노력이 이루어지고 있다. 대한민국 역시 도시 열섬 현상이 심각하며, 정부와 지자체는 완화를 위한 정책을 추진하고 있다.

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도시 열섬
개요
정의도시 지역이 주변 지역보다 상당히 따뜻한 현상
원인인공적인 표면 (예: 도로, 건물)
인간 활동 (예: 교통, 산업)
자연적인 냉각 과정의 감소 (예: 식물 부족, 물 증발 감소)
영향에너지 소비 증가
대기 오염 심화
인간 건강에 부정적인 영향
수질에 부정적인 영향
원인
인공적인 표면콘크리트, 아스팔트 등의 건축 자재는 태양 에너지를 흡수하고 저장하여 주변 온도 상승시킴
인간 활동자동차, 공장, 난방 및 냉방 시스템 등은 열을 발생시켜 도시 온도 상승시킴
자연적인 냉각 과정 감소녹지 공간 부족과 빗물 유출 증가로 인해 증발 냉각 효과 감소
영향
에너지냉방 수요 증가로 인한 에너지 소비 증가 및 에너지 비용 상승
건강열사병, 탈수증 등의 열 관련 질병 발생 위험 증가, 특히 노인, 어린이, 만성 질환자에게 취약
대기 질지상 오존 및 기타 대기 오염 물질 농도 증가로 호흡기 질환 악화
수질뜨거워진 빗물 유출로 인해 하천 및 호수의 수온 상승, 수생 생태계에 악영향
완화 전략
녹지 공간 확대도시 내 공원, 가로수, 옥상 녹화 등을 통해 증발산 작용을 촉진하고 그늘 제공
반사율이 높은 표면 재료 사용건물 지붕 및 도로 포장에 밝은 색상의 재료를 사용하여 태양 에너지 반사율을 높임
쿨 루프 (Cool Roof)태양광 반사율이 높은 특수 페인트 또는 코팅을 지붕에 적용하여 건물 내부 온도 낮춤
투수성 포장재 사용빗물이 땅속으로 스며들도록 하여 증발 냉각 효과를 높이고 빗물 유출량 감소
도시 계획 및 설계건물 배치 및 간격 조정을 통해 바람길을 확보하고 열 축적 감소
에너지 효율 향상에너지 효율이 높은 건물 설계 및 에너지 절약형 가전제품 사용을 통해 인공적인 열 발생량 감소
추가 정보
기후 변화와의 관계도시 열섬 현상은 지구 온난화로 인한 기온 상승을 더욱 심화시킬 수 있음
측정 방법위성 이미지, 지상 기온 측정, 모델링 등을 통해 도시 열섬 효과를 분석
연구도시 열섬 현상 완화를 위한 다양한 기술 및 정책 연구 진행 중

2. 역사

루크 하워드는 1810년대에 런던에서 도시 열섬 현상을 처음으로 관측하고 기술하였다.[189][103] 그는 런던 도심이 밤에 주변 시골보다 약 2.1°C 더 따뜻하다는 것을 보고했다.[104]

19세기 내내 도시 대기에 대한 연구가 계속되었으며, 1920년대에서 1940년대 사이에는 유럽, 멕시코, 인도, 일본, 미국에서 미기상학 연구자들이 이 현상을 이해하기 위한 새로운 방법을 모색했다. 1929년, 알베르트 페플러는 städtische Wärmeinselde(독일어로 '도시 열섬')이라는 용어를 처음 사용한 것으로 알려져 있다.[105]

1990년에서 2000년 사이에 매년 약 30건의 연구가 발표되었으며, 2010년에는 그 수가 100건으로 증가했고, 2015년에는 300건 이상으로 증가했다.[106] 레너드 O. 마이럽은 1969년에 도시 열섬(UHI)의 영향을 예측하기 위한 최초의 포괄적인 수치 처리를 발표했다.[30]

대한민국에서는 1941년 도쿄시(현 도쿄도)에서 처음 연구가 시작되었으며, 네리마구에 해당하는 교외와 도심 간에 5℃의 기온 차이가 있었다고 한다.[132] 1950년대부터 1960년대에 걸쳐 기온 분포 등 도시 특유의 기후를 연구하는 논문이 발표되었고,[132][133] '열섬 현상'이라는 용어는 1970년대부터 널리 알려지게 되었다.[130][131]

3. 원인

도시 열섬 현상은 여러 가지 복합적인 요인 때문에 발생한다. 주요 원인은 다음과 같다.


  • 지표면 재질의 열 특성 변화: 도시에서 주로 사용되는 아스팔트콘크리트는 주변 농촌 지역보다 열용량열전도율이 높고, 표면 반사율(알베도)와 열방사력은 낮다. 이 때문에 도시 지역은 더 많은 열을 흡수하고 저장하여 주변보다 온도가 높아진다.[32]
  • 증발산량 부족: 도시 지역은 녹지가 부족하여 증발산 작용을 통한 냉각 효과가 줄어든다. 이는 도시의 에너지 균형에 변화를 일으켜 온도를 더욱 상승시킨다.[34]
  • 기하학적 효과 (도시 협곡 효과): 도시의 고층 건물들은 햇빛을 반사하고 흡수하는 면적을 증가시켜 도시 지역의 열효율을 높인다. 또한, 건물들은 바람을 막아 대류에 의한 냉각 효과를 감소시킨다.[4]
  • 인공열 발생: 자동차, 에어컨, 공장 등에서 발생하는 잉여 열은 도시 열섬 현상을 심화시킨다.[4][38][39]
  • 대기 오염: 대기 오염은 대기 중의 방사량을 변화시켜 도시 열섬 현상을 가속화한다.[32]


간단히 말하면, 도시화로 인해 녹지가 줄어들고 아스팔트와 콘크리트 같은 인공적인 표면이 늘어나면서 도시의 온도가 상승하는 것이다.[158][159] 미국 환경 보호청(EPA)은 "열섬은 인구가 늘어나서 녹지가 도로, 건물, 기타 구조물의 아스팔트나 콘크리트로 바뀌면서 생겨난다. 아스팔트나 콘크리트 표면은 태양열을 반사하기보다는 흡수하게 되며, 이로 인해 표면 온도와 그 주변의 전체 온도를 상승시킨다."라고 설명한다.

도시 열섬 현상의 메커니즘: 고밀도로 건설된 도심 지역은 교외 주거 지역이나 농촌 지역보다 더 따뜻해지는 경향이 있다.


고층 건물들이 밀집한 맨해튼, 조밀한 도시 생활의 예


기상청의 시뮬레이션에 따르면, 간토 지방에서 토지 이용 변화는 +2℃, 건축물 효과는 +1℃ 정도의 기여를 한다.[160] 건물의 고밀도화와 고층화는 야간의 복사 냉각을 약화시켜 기온 저하를 둔화시킨다. 예를 들어, 환경부의 2013년 추정에 따르면, 도쿄 23구와 오사카시의 건물 높이는 50년간 약 3배, 나고야시후쿠오카시는 약 2배 정도 증가했다.[159]

하지만, 인공물이나 배출열의 분포가 그대로 기온에 반영되는 것은 아니며, 도시 열섬의 분포에는 더 큰 규모의 기상이 영향을 미친다. 예를 들어, 해륙풍에 의해 데워진 대기가 운반되거나, 지형과 하천 배치에 따른 "바람길"을 통해 차가운 대기가 운반되는 등의 요인이 있다.[158]

중층 건축물이나 고층 건축물은 지상 부근의 통풍을 저해하여 열 확산과 건물 환기를 약화시킬 수 있다. 도쿄만 연안의 고층 빌딩군은 "도쿄 월"이라고 불리기도 한다.[162]

4. 영향

도시 열섬(UHI)은 지역 기상 현상에 이차적인 영향을 미치는데, 여기에는 지역 풍향 변화, 구름안개의 발달, 습도, 강수량 변화 등이 포함된다.[43] UHI가 제공하는 추가적인 열은 더 큰 상승 기류를 유발하며, 이는 추가적인 소나기 및 뇌우 활동을 유도할 수 있다. 또한, UHI는 낮 동안 주변의 상대적으로 습한 공기가 수렴하는 지역 저기압 영역을 생성하여 구름 형성에 더 유리한 조건을 만들 수 있다.[44] 도시의 바람 방향 아래쪽에서는 강수량이 48%에서 116%까지 증가한다. 이러한 온난화의 부분적인 결과로, 도시의 바람 방향 아래쪽 약 32.19km에서 약 64.37km 사이에서는 월 강수량이 바람 방향 위쪽보다 약 28% 더 많다.[45] 일부 도시에서는 총 강수량 증가가 51%를 나타낸다.[46]

한 연구에 따르면, 도시가 자체 면적보다 2~4배 더 넓은 지역의 기후를 변화시킨다고 결론지었다.[47] 1999년에 도시와 농촌 지역을 비교한 연구에서는 도시 열섬 효과가 전 지구 평균 기온 추세에 미치는 영향이 거의 없다고 제시했다.[48] 다른 연구에서는 도시 열섬이 제트 기류에 영향을 미쳐 지구 기후에 영향을 미친다고 제안했다.[49]

애틀랜타(조지아 주의 애틀랜타), 온도 분포를 보여주는 이미지로, 파란색은 시원한 온도, 빨간색은 따뜻한 온도, 뜨거운 지역은 흰색으로 표시


UHI는 도시 거주자의 건강과 복지에 직접적인 영향을 미칠 수 있다. UHI는 온도가 상승하는 특징을 보이므로 도시 내 폭염의 규모와 지속 시간을 증가시킬 수 있다. UHI로 인한 온난화로 인해 극심한 온도에 노출되는 개인의 수가 증가한다.[50] UHI의 야간 효과는 특히 폭염 기간 동안 해로운데, 이는 도시 거주자에게 밤 동안 시골 지역에서 발견되는 시원한 안식을 빼앗기 때문입니다.[51]

온도 상승은 열사병, 열탈진, 열 실신, 열 경련과 같은 열 질환을 유발하는 것으로 보고되었다.[52][53]

극심한 더위는 미국에서 가장 치명적인 형태의 날씨이다. 테리 아담스-풀러(Terri Adams-Fuller) 교수의 연구에 따르면 폭염은 허리케인, 홍수, 토네이도를 합친 것보다 미국에서 더 많은 사람을 죽인다.[54] 이러한 열 질환은 UHI로 인해 미국의 나머지 지역보다 중대형 대도시 지역에서 더 흔하게 발생한다. 열 질환은 또한 많은 도시 지역에서 흔히 발생하는 대기 오염과 결합될 때 악화될 수 있다.[53]

열 노출은 정신 건강에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 온도 상승은 공격성 증가뿐만 아니라 가정 폭력 및 약물 남용 사례 증가에 기여할 수 있다.[55] 더 높은 열은 또한 학교 성적과 교육에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 영남대학교의 조현국 교수의 연구에 따르면 매년 극심한 더위가 나타나는 날짜가 증가할수록 학생들의 시험 점수가 감소하는 것으로 나타났다.[56]

높은 UHI 강도는 밤에 축적되는 대기 오염 물질의 농도 증가와 관련이 있으며, 이는 다음 날의 대기 오염에 영향을 미칠 수 있다.[57] 이러한 오염 물질에는 휘발성 유기 화합물, 일산화 탄소, 질소 산화물, 입자상 물질이 포함된다.[58][59] UHI의 더 높은 온도와 결합된 이러한 오염 물질의 생성은 오존 생성을 가속화할 수 있다.[57] 지표면의 오존은 유해한 오염 물질로 간주된다.[57] 연구에 따르면 UHI의 온도 상승은 오염된 날을 증가시킬 수 있지만, 다른 요인(예: 기압, 구름 덮개, 풍속)도 오염에 영향을 미칠 수 있다.[57]

홍콩의 연구에 따르면 도시의 야외 도시 공기 환기가 불량한 지역은 UHI 효과가 더 강하고[60] 환기가 잘 되는 지역에 비해 전체 사망률이 훨씬 더 높았다.[61] 이란 바볼시에서 고급 통계적 방법을 사용한 또 다른 연구에 따르면 1985년부터 2017년까지 지리적 방향과 시간에 의해 영향을 받는 표면 도시 열섬 강도(SUHII)가 유의미하게 증가했다. SUHII의 공간적 및 시간적 변화에 대한 이해를 높인 이 연구는 도시 열섬의 건강 영향을 완화하기 위한 정밀한 도시 계획의 필요성을 강조한다.[62] 표면 UHI는 낮 동안 더 두드러지며 지표면 온도와 원격 감지를 사용하여 측정된다.[63]

도시 열섬 현상은 수질을 악화시킨다. 뜨거운 포장도로와 지붕 표면은 과도한 열을 빗물에 전달하고, 빗물은 하수도로 흘러 들어가 하천, 강, 연못, 호수로 방류되면서 수온을 상승시킨다. 또한 도시 수체의 온도 상승은 물속 생물 다양성 감소로 이어진다.[64] 예를 들어, 2001년 8월, 아이오와 주 시더래피즈 지역에 내린 비로 인해 인근 하천의 수온이 한 시간 만에 10.5°C 상승하여 약 188마리의 물고기가 떼죽음하는 물고기 떼죽음 사건이 발생했다.[65] 빗물의 온도가 비교적 차가웠기 때문에, 이러한 죽음은 도시의 뜨거운 포장도로에 기인한 것으로 볼 수 있다. 유사한 사건들이 미국 중서부, 오리건 주 및 캘리포니아 주에서도 기록되었다.[66] 급격한 온도 변화는 수생 생태계에 스트레스를 줄 수 있다.[67]

인근 건물의 온도가 지표면 근처의 공기 온도보다 약 27.8°C 이상 차이가 나는 경우도 있으며, 강수량은 빠르게 따뜻해지고 인근 하천, 호수 및 강(또는 기타 수역)으로 유출되어 과도한 열 오염을 유발한다. 열 오염 증가는 수온을 약 11.1°C 에서 약 16.7°C까지 상승시킬 수 있다. 이러한 증가는 수역에 서식하는 어류 종이 서식지의 급격한 온도 변화로 인해 열 스트레스와 쇼크를 겪게 한다.[68]

투수성 포장재는 포장재를 통해 물을 침투시켜 흡수 및 증발을 통해 열을 분산시킬 수 있는 지하 저장 공간으로 보냄으로써 이러한 영향을 줄일 수 있다.[69]

도시 열섬은 서식에 유리한 종들이 정상적인 서식 범위를 벗어난 지역에서도 번성할 수 있는 조건을 제공한다. 이러한 예로는 회색머리날여우(Pteropus poliocephalus)와 일반 가택 도마뱀(Hemidactylus frenatus)이 있다.[70] 오스트레일리아 멜버른에서 발견되는 회색머리날여우는 도시의 기온 상승에 따라 도시 서식지에 정착했다. 기온 상승으로 겨울이 따뜻해지면서 도시의 기후가 이 종의 더 북쪽 야생 서식지와 유사해졌다.

온대 기후에서 도시 열섬은 생육 기간을 연장하여 서식 종의 번식 전략을 변화시킨다.[70] 이는 도시 열섬이 수온에 미치는 영향에서 가장 잘 관찰할 수 있다.

도시로 인한 도시 열섬은 자연 선택 과정을 변화시켰다.[70] 먹이, 포식, 물의 시간적 변동과 같은 선택적 압력이 완화되어 새로운 일련의 선택적 힘이 발생한다. 예를 들어, 도시 서식지 내에서는 곤충이 농촌 지역보다 더 풍부하다. 곤충은 변온동물이다. 즉, 체온을 조절하기 위해 환경의 온도에 의존하므로 도시의 따뜻한 기후가 번성하기에 완벽하다. 노스캐롤라이나 롤리에서 수행된 ''참나무 깍지벌레''(Parthenolecanium quercifex)에 대한 연구에 따르면 이 특정 종은 더 따뜻한 기후를 선호하여 농촌 서식지의 참나무보다 도시 서식지에서 더 많이 발견되었다. 도시 서식지에서 생활하는 데 시간을 보낸 후, 그들은 더 시원한 기후보다 더 따뜻한 기후에서 번성하도록 적응했다.[71]

솔트레이크시티의 이미지는 흰색 반사 지붕과 더 낮은 온도 사이의 양의 상관 관계를 보여준다. 이미지 A는 유타 주 솔트레이크시티의 항공 사진으로, 865,000평방피트의 흰색 반사 지붕이 있는 곳을 보여준다. 이미지 B는 동일 지역의 열 적외선 이미지로, 뜨거운 지점(빨간색과 노란색)과 차가운 지점(녹색과 파란색)을 보여준다. 태양 복사를 흡수하지 않는 반사 비닐 지붕은 다른 뜨거운 지점으로 둘러싸인 파란색으로 표시된다.


도시 열섬 현상의 또 다른 결과는 비교적 더운 기후의 도시에서 에어컨냉장에 필요한 에너지의 증가이다. 열섬 효과는 로스앤젤레스에서 연간 1억달러의 에너지 비용을 발생시킨다(2000년 기준). 열섬 감소 전략의 실행을 통해 시카고, 솔트레이크시티, 토론토와 같은 북부 지역에서 상당한 연간 순 에너지 절감 효과가 계산되었다.

매년 미국에서 에너지의 15%가 이러한 도시 열섬 내 건물들의 에어컨에 사용된다. 1998년에는 "에어컨 수요가 지난 40년 동안 10% 증가했다"고 보고되었다.

에어컨 사용의 증가는 또한 밤에 도시 열섬 현상의 악화를 초래한다. 낮 동안의 폭염에서 더 시원한 밤은 종종 휴식이 되지만, 에어컨 시스템 사용으로 생성된 잔열은 밤의 기온 상승으로 이어질 수 있다. Francisco Salamanca Palou 교수와 그의 동료들의 연구에 따르면, 이 잔열은 도시 지역에서 최대 1°C의 밤 기온 상승을 일으킬 수 있다. 에어컨에서 발생하는 에너지 사용 증가는 또한 탄소 배출에 기여하며, 이는 도시 열섬 현상의 영향을 더욱 악화시킨다.

5. 측정 및 예측

도시나 마을에 고성능 기상 관측 시스템이 있다면, 도시 열섬 현상(UHI)을 직접 측정할 수 있다.[27] UHI를 측정하는 다른 방법으로는 해당 지역에서 모의실험을 하거나 근접한 실험 방법을 사용하는 것이 있다.[28][29] 이러한 모델들은 기후 변화로 인해 미래에 발생할 도시 내 기온 상승량을 포함하여 측정한다.

레너드 O. 머럽(Leonard O. Myrup)은 1969년 UHI의 효과를 수치적으로 예측하기 위한 포괄적 방법을 처음으로 발표하였다.[30] 그는 그 보고서에서 UHI를 조사하고, 당시의 이론들을 과도하게 질적이라는 이유로 비판하였다. 일반적으로 수적인 에너지 예산 모델은 도시 대기에 맞춰 설명하거나 적용할 수 있다. 민감도 분석 뿐만 아니라 몇몇 특별한 경우들에 대한 계산들도 존재한다. 이 모델은 도시 기온 초과의 규모의 정확한 순서를 예측하기 위해 만들어졌다. 또한 열섬 효과는 여러 경쟁적인 물리 과정들의 최종 결과라는 사실이 밝혀졌다. 일반적으로, 줄어든 도시중심의 증발량과 빌딩의 보온성, 포장 재료들이 도시열섬 현상의 지배적 한도이다.[30]

도심의 야간 열섬 현상이 더 강하게 나타나는 경우가 많으며, 그 효과는 지역과 대도시의 지형에 따라 달라질 수 있다.


낮 동안, 특히 구름이 없는 맑은 날씨에는 도시 표면이 태양 복사를 흡수하여 따뜻해진다. 도시 지역의 표면은 주변 농촌 지역보다 더 빠르게 따뜻해지는 경향이 있다. 높은 열용량으로 인해 도시 표면은 열 에너지의 저장소 역할을 한다. 예를 들어, 콘크리트는 동량의 공기보다 약 2,000배 더 많은 열을 보유할 수 있다. 결과적으로, UHI 내의 높은 주간 표면 온도는 열 원격 감지를 통해 쉽게 관찰할 수 있다. 밤에는 상황이 반전된다. 태양열의 부재는 대기 대류의 감소와 도시 경계층의 안정화를 초래한다. 충분한 안정화가 발생하면 기온 역전 층이 형성된다. 이는 표면 근처의 도시 공기를 가두어, 여전히 따뜻한 도시 표면으로부터 표면 공기를 따뜻하게 유지하여, UHI 내에서 더 따뜻한 야간 기온을 초래한다.

일반적으로 도시와 주변 농촌 지역 간의 온도 차이는 낮보다 밤에 더 뚜렷하게 나타난다.[13] 예를 들어, 미국에서는 도시 지역의 온도가 낮에는 주변 지역보다 약 0.6°C–4°C 더 따뜻하고, 밤에는 약 1°C–3°C 더 따뜻한 경향이 있다.[14] 그러나, 이러한 차이는 중국 남동부와 대만과 같은 건조 기후에서 낮 동안 더 뚜렷하게 나타난다.[15][16]

도시 열섬 현상의 진행 정도는 장기간의 데이터를 통해 도시와 교외 지역의 기온 변화를 비교하여 파악한다. 평균 기온, 월 평균 최고·최저 기온 외에 여름날, 혹서일, 폭염일, 열대야, 겨울날 등의 일수 변화도 기온 변화를 나타내는 유효한 데이터이다. 또한, "N년 전보다 X℃ 상승했다"와 같은 절대적인 기온 변화가 아닌, "N년 전과 비교하여 지점 A보다 기온 상승이 X℃ 더 컸다"와 같이 교외 지역과의 비교를 하는 것이 적절하다.[135][146]

정량적인 지표는 아니지만, 첫눈, 첫서리, 첫얼음, 눈이 내린 날수와 같은 계절 현상, 벚꽃 개화, 단풍, 매미의 첫 울음과 같은 생물 계절의 변화도 열섬 현상의 영향을 파악하는 단서로 사용되기도 한다.

최근에는 원격 탐사를 이용한 관측이 널리 사용된다. 인공위성에 센서를 탑재하여 도시와 그 주변부의 표면 온도를 관측하는 것으로, 저비용으로 효과적인 데이터를 얻을 수 있다.

뉴욕, 파리, 베를린 등 세계 각지의 도시에서 세계 평균 기온보다 큰 비율로 기온 상승, 즉 열섬 현상을 나타내는 기온 상승이 관측되고 있다. 뉴욕이나 파리는 100년당 약 2℃, 베를린은 같은 기간 약 2.5℃인 것에 비해, 도쿄는 같은 기간 약 3℃로, 세계적으로도 빠른 속도로 상승하고 있다.[136]

열섬 현상 진행을 나타내는 자료의 예(1)[128]
도시1980년2010년
센다이31시간90시간
도쿄168시간360시간
나고야227시간434시간



열섬 현상의 진행을 나타내는 자료 예시(2)[140]
일본 주요 도시와 주변 도시의 기온 상승 (1931~2010년, 100년당 ℃로 환산)
rowspan="2" |겨울(2월)여름(8월)
평균최고최저평균최고최저
삿포로3.51.46.11.2-0.32.8
도쿄4.62.56.01.70.82.5
나고야3.72.14.62.40.93.3
오사카3.93.64.22.52.43.7
후쿠오카4.03.05.62.41.43.8
2.31.92.40.90.41.3
※: 도시화의 영향이 작은 아바시리, 스츠, 네무로, 이시노마키, 야마가타, 미토, 초시, 후시키, 나가노, 이다, 히코네, 사카이, 하마다, 미야자키, 다도쓰, 나제, 이시가키섬의 17개 지점 평균값


6. 완화

도시 열섬 현상을 완화하기 위한 다양한 방법들이 연구 및 적용되고 있다. 주요 완화 방안은 다음과 같다.


  • 반사율 증가:
  • 쿨 루프 (Cool Roof): 흰색 또는 반사성 재료를 사용하여 지붕, 건물, 도로 등을 만들어 도시의 전체적인 반사율(알베도)을 높인다. 쿨 루프는 태양 광선의 최소 75%를 반사하고 건물 외피에 흡수되는 태양 복사의 70%를 방출하는 반사성 소재(예: 비닐)로 만들어진다.[85] 반면, 아스팔트 융착 지붕은 태양 복사의 6%에서 26% 정도만 반사한다.[85]
  • 밝은 색상의 콘크리트: 아스팔트보다 최대 50% 더 많은 빛을 반사하고 주변 온도를 낮추는 효과가 있다.[86] 그러나 반사 포장과 주변 건물 간의 상호 작용을 고려해야 하며, 반사 유리가 설치되지 않은 경우 건물 온도를 높여 냉방 수요를 증가시킬 수 있다.[88][89]
  • 수동 주간 복사 냉각: 햇빛의 최대 98.1%를 반사하는 특수 페인트 제형을 사용한다.[90][91]
  • 녹지 공간 확대:
  • 도시 숲 조성: 낙엽수를 심어 여름에는 그늘을 제공하고 겨울에는 햇빛을 차단하지 않도록 한다. 나무는 기온을 약 5.6°C만큼,[82] 표면 온도를 최대 약 11.1°C에서 약 25.0°C까지 낮출 수 있다.[83] 또한, 나무는 이산화 탄소(CO2)를 흡수하여 지구 온난화에 대응한다.
  • 옥상 녹화: 옥상에 식물을 심어 단열 효과를 높이고 주변 환경을 시원하게 한다. 식물은 이산화탄소를 흡수하고 산소를 생성하여 공기 질을 개선하며,[92] 우수 관리 및 에너지 소비에도 긍정적인 영향을 미칠 수 있다.[93]
  • 녹색 주차장: 아스팔트 대신 식물과 표면을 사용하여 도시 열섬 효과를 줄인다.
  • 잔디 트램 트랙: 헝가리 부다페스트와 같이 트램 선로에 잔디를 심어 온도를 낮춘다.
  • 기타 완화 방법:
  • 우수 관리: 투과성 포장 시스템(PPS)과 같은 기술을 사용하여 물이 땅속으로 스며들게 하여 증발을 통해 온도를 낮춘다.[98]
  • 도시 설계 개선: 수문 네트워크와 일치하는 스트립으로 도시 개발을 계획하고 다양한 식물 종이 있는 녹지 공간을 고려한다.[78] 폴란드의 키엘체, 슈체친, 그디니아, 덴마크의 코펜하겐, 독일의 함부르크, 베를린, 등이 이러한 방식으로 도시 정착지를 건설할 계획을 세웠다.
  • "바람의 길" 확보: 건물 배치와 토지 이용을 개선하여 수면이나 교외의 시원한 공기가 도심으로 유입될 수 있도록 한다.

사례 연구:

  • 로스앤젤레스의 "쿨 커뮤니티" 프로그램 (1997년): 1000만 그루의 나무를 심고, 500만 가구의 지붕을 개조하고, 도로의 4분의 1을 페인트칠하는 데 약 10억달러를 투자하여 도시 온도를 약 3°C 감소시킬 수 있다고 예측했다. 연간 1.7억달러의 에어컨 비용 절감과 3.6억달러의 스모그 관련 건강 개선 효과가 있을 것으로 추정했다.[81]
  • 뉴욕: 단위 면적당 냉각 효과는 가로수가 가장 높고, 녹색 지붕, 밝은 표면, 개방된 공간 식재 순으로 나타났다. 비용 효과 측면에서는 밝은 표면, 밝은 지붕, 길가 식재가 온도 감소당 비용이 더 적게 든다.[120]
  • 일본:
  • 가고시마시고치시에서 노면전차궤도잔디를 조성하는 녹화 실험을 통해 궤도 내 기온이 최대 10℃ 정도 감소하는 효과를 확인했다.[164]
  • 도쿄도효고현에서는 조례에 의해 일정 조건 하에 옥상 녹화가 의무화되어 있으며, 많은 도시에서 보조금이 지급된다.
  • 2020년 일본 생기상학회 잡지에 발표된 논문에 따르면, 차열성, 보수성, 밀립, 투수성 아스팔트 포장과 잔디 5종류를 비교한 결과, 잔디가 가장 기온 상승을 억제하는 효과가 뛰어났으며, 도로 포장으로는 보수성 포장이 표면 온도와 체감 영향의 균형이 가장 좋은 것으로 나타났다.[169]
  • 독일:
  • 슈투트가르트의 사례에서는, 도시 계획 단계부터 기상·기후 전문가를 참여시켜 계획을 수립하고, 시가지가 네카어강을 바닥으로 하는 분지에 위치해 있다는 점을 이용하여, 냉기원이 되는 교외의 구릉지대의 녹지를 보전하는 동시에, 그곳과 도심을 연결하는 바람의 길을 만들기 위해, 공원 등의 배치를 관리하고 건물의 높이와 간격을 제한하고 있다.[172]


이러한 완화 방법들은 도시 열섬 현상을 줄이고, 더 나아가 지구 온난화에도 대응하는 데 기여할 수 있다.

7. 사회적 불평등

일부 연구에 따르면 도시 열섬(UHI)이 건강에 미치는 영향은 연령,[58][107] 인종, 사회 경제적 지위와 같은 다양한 요인에 따라 고르지 않게 분배될 수 있다.[108] 이는 도시 열섬으로 인한 건강 영향이 환경 정의 문제가 될 수 있다는 가능성을 제기한다. 연구에 따르면 미국의 유색 인종 공동체는 도시 열섬의 영향을 불균형적으로 받는 것으로 나타났다.[109][110][111]

동네 소득과 나무 덮개 사이에는 상관관계가 있다.[112] 저소득층 동네는 소득이 높은 동네보다 나무가 훨씬 적은 경향이 있다.[113] 연구자들은 형편이 좋지 않은 동네는 나무를 심고 관리할 재정적 자원이 없다고 가정한다. 부유한 동네는 "공공 및 사유 재산"에 더 많은 나무를 심을 여유가 있다.[114] 이러한 불일치의 한 가지 이유는 더 부유한 주택 소유자와 공동체가 더 많은 토지를 구입할 수 있고, 이를 녹지 공간으로 유지할 수 있는 반면, 더 가난한 주택은 종종 임대 형태로 이루어지며, 토지 소유자는 가능한 한 많은 주택 인구 밀도를 토지에 배치하여 이윤을 극대화하려고 하기 때문이다.[115]

2020년대 초부터 전 세계 여러 도시에서 도시 열섬 현상에 대응하는 업무를 조직하고 관리하기 위해 최고 기온 책임자(Chief Heat Officer) 직책을 신설하기 시작했다.[116][117]

8. 대한민국 사례

대한민국 주요 도시( 서울, 부산, 대구 등)는 급격한 도시화로 인해 심각한 도시 열섬 현상을 겪고 있다. 대한민국 정부와 지방자치단체는 도시 열섬 현상 완화를 위한 다양한 정책을 추진하고 있다.[132]

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