Have a personal or library account? Click to login
Study on transformations in land use in the functional context of extensive city ventilation routes using the example of Bródnowski Ventilation Corridor in Warsaw, Poland Cover

Study on transformations in land use in the functional context of extensive city ventilation routes using the example of Bródnowski Ventilation Corridor in Warsaw, Poland

Open Access
|Jan 2024

References

  1. Bajorek-Zydroń, K & Wężyk, P (eds) 2016, ‘Atlas pokrycia terenu i przewietrzania Krakowa’ [‘Land Cover and Ventilation Atlas of Cracow’], Urząd Miasta Krakowa, Kraków. Available from: <https://www.researchgate.net/publication/320735765_Atlas_pokrycia_terenu_i_przewietrzania_Krakowa_Land_Cover_and_Ventilation_Atlas_of_Cracow/citations#fullTextFileContent>. [11.08.2022].
  2. Błażejczyk, K (ed.) 2014, Miejska wyspa ciepła w Warszawie: uwarunkowania klimatyczne i urbanistyczne [Urban heat island in Warsaw: climatic and urban conditions], IGiPZ PAN, SEDNO Wydawnictwo Akademickie, Warszawa.
  3. Bottema, M & Mestayer, PG 1998, ‘Urban roughness mapping – validation techniques and some first results’, Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, vol 74–76, pp. 163–173.
  4. BPRW S.A. 1992, General Spatial Development Plan of the city of Warsaw. Available from: <https://bprw.pl/en/kategorie_realizacji/plans-for-city-centre-area>. [26.07.2023].
  5. Fortuniak, K 2003, Miejska wyspa ciepła [Urban Heat Island], Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
  6. Gál, T & Sümeghy, Z 2007, ‘Mapping the roughness parameters in a large urban area for urban climate applications’, Acta Climatologica et Chorologica Universitatis Szegediensis, vol. 40–41, pp. 27–36.
  7. Gál, T & Unger, J 2009, ‘Detection of ventilation paths using high-resolution roughness parameter mapping in a large urban area’, Building and Environment, vol. 14, pp. 198–206.
  8. Goch, K, Kunert, Z, Cholewiński, J, Jedut, A, Rodak, P, Osińska-Skotak, K & Szkibiel, M 2017, ‘Analysis of air flow performance in Warsaw in years 2002–2016’, Conference: 30th AESOP Annual Congress at Lisboa, Portugal, pp. 2069–2080.
  9. Hammond, DS, Chapman, L & Thornes, JE 2012, ‘Roughness length estimation along road transects using airborne LIDAR data’, Meteorological Applications, vol. 19, pp. 420–426.
  10. Heaviside, C, Macintyre, H & Vardoulakis, S 2017, ‘The urban heat island: Implications for health in a changing environment’, Current Environmental Health Reports, vol. 4, pp. 296–305.
  11. Karaczun, M 2019, ‘Wpływ zmiany klimatu i zanieczyszczenia powietrza na zdrowie mieszkańców Warszawy’ [‘Impact of climate change and air pollution on the health of Warsaw residents’], Koalicja Klimatyczna, Available from: <http://healpolska.pl/wpcontent/uploads/2020/01/Wp%C5%82yw-zmiany-klimatu-i-zanieczyszczenia-powietrza-na-zdrowie-mieszka%C5%84c%C3%B3w-Warszawy.pdf>. [10.05.2023].
  12. KIPPiM 2018, Atlas ekofizjograficzny Warszawy [Ecophysiographic Atlas of Warsaw], Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Warszawa, Available from: <https://architektura.um.warszawa.pl/-/atlas-ekofizjograficzny-warszawy>. [26.07.2023].
  13. Kress, R, 1979, ‚Regionaleluftaustauschprozesse und ihre Bedeutung fur die Raumlicheplanung‘ [‚Regional air-exchange processes and their importance for spatial planning‘], Schriftenreihe Raumordnung, Heft Nr. 32, Institut für Umweltschutz der Universität Dortmund, Germany, pp. 83–88.
  14. Matzarakis, A & Mayer, H 1992, ‘Mapping of urban air paths for planning in Munich’, Wiss. Ber. Inst. Meteorol. u. Klimaforsch, vol. 16, pp. 13–22.
  15. Mohajerani, A, Bakaric, J & Jeffrey-Bailey, T 2017, ‘The urban heat island effect, its causes, and mitigation, with reference to the thermal properties of asphalt concrete’, Journal of Environmental Management, vol. 197, pp. 522–538.
  16. Naftprojbud 2001, ‘Ocena funkcjonowania systemu przewietrzania i regeneracji powietrza’ [‘Evaluation of the air ventilation and regeneration system’], Opracowanie ekofizjograficzne do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego [‘Ecophysiographic elaboration for the study of conditions and directions of spatial development’], Bydgoszcz, Available from: <https://architektura.um.warszawa.pl/documents/12025039/26163113/Zal_Nr_III.12.pdf/5f5c1822-3853-9dc1-5844-1b7f01412b0b?t=1634497950372>. [26.07.2023].
  17. Najwyższa Izba Kontroli [Suppreme Audit Office] 2022, Zachowanie i zwiększanie terenów zielonych w miastach [Preservation and enhancement of urban green areas], NIK, Lublin, Available from: <https://www.nik.gov.pl/plik/id,25648,vp,28421.pdf>. [26.07.2023].
  18. Oke, TR 2002, Boundary Layer Climates, Routledge, Taylor and Francis Group, London, pp. 33–71.
  19. Oke, TR, Mills, G, Christen, A & Voogt, JA 2017, Urban climates, Cambridge University Press, Cambridge, pp. 77–121.
  20. Osińska-Skotak, K & Zawalich, J 2016, ‘Analysis of land use changes of urban ventilation corridors in Warsaw in 1992–2015’, Geographia Polonica, vol. 89, no. 3, pp. 345–358.
  21. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Warszawy [Spatial Development Plan for Warsaw] 2020, Online portal, Available from: <https://mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=plany_zagospodarowania>. [26.07.2023].
  22. Portal Jakość Powietrza 2023, [The Air Quality Portal], GIOŚ Bank Danych Pomiarowych [‘GIOŚ Measurement Data Bank’], Available from: <https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/home>. [26.07.2023].
  23. Rada Narodowa m.st Warszawy [The National Council of Warsaw], 1982, Perspektywiczny Plan Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego m. st. Warszawy [Prospective Plan of General Spatial Development for the city of Warsaw], Available from: <https://architektura.um.warszawa.pl/-/plan-ogolny-1982>. [27.06.2023].
  24. Rawski, K 2017, ‘Analiza przewietrzania i wentylacji miasta Białegostoku’ [‘Analysis of ventilating the city of Białystok’], Civil and Environmental Engineering, vol. 8, pp. 75–80.
  25. Rizwan, AM, Dennis, LYC & Liu, Ch 2008, ‘A review on the generation, determination and mitigation of Urban Heat Island’, Journal of Environmental Sciences, vol. 20, no. 1, pp. 120–128.
  26. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu, Dz. U. 2010 nr 16 poz. 87 [Regulation of the Ministry for the Environment from 26 January 2010 on reference values for certain substances in the air]. Available from: <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20100160087>. [26.07.2023].
  27. Suder, A & Szymanowski, M 2014, ‘Determination of ventilation channels in urban area: A case study of Wrocław (Poland)’, Pure and Applied Geophysics, vol. 171, pp. 965–975.
  28. SUiKZP Bydgoszcz 2022, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bydgoszczy [Study of conditions and directions for the spatial development of Bydgoszcz], Rada Miejska Bydgoszczy [The City Council of Bydgoszcz]. Available from: <https://www.mpu.bydgoszcz.pl/studium>. [26.07.2023].
  29. SUiKZP Łódź 2018, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi [Study of conditions and directions for the spatial development of Łódź], Rada Miejska Łodzi [The City Council of Łódź]. Available from: <https://mpu.lodz.pl/opracowania/studium>. [26.07.2023].
  30. SUiKZP Wrocław 2018, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wrocławia [Study of conditions and directions for the spatial development of Wrocław], Rada Miejska Wrocławia [The City Council of Wrocław]. Available from: < https://bip.um.wroc.pl/artykuly/195/studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-wroclawia>. [26.07.2023].
  31. SUiKZP Kraków 2014, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa [Study of conditions and directions for the spatial development of Cracow], Rada Miejska Krakowa [The City Council of Cracow]. Available from: <https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=62484>. [10.05.2023].
  32. Tołwiński, T 1948, ‘Urbanistyka T. 2’ [‘Town Planning V. 2’], Budowa miasta współczesnego [The construction of a modern city], Wydawnictwo Zakładu Urbanistyki Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
  33. WeatherOnline service 2023. Available from: <https://www.weatheronline.pl/weather/maps/city?FMM=1&FYY=1982&LMM=12&LYY=2020&WMO=12375&CONT=plpl&REGION=0001&LAND=PL&ART=WDR&R=0&NOREGION=0&LEVEL=162&LANG=pl&MOD=tab>. [7.12.2023].
  34. Wicht, M, Wicht, A & Osińska-Skotak, K 2016, ‘Temporal analysis of urban changes and development in Warsaw's ventilation corridors’, Miscellanea Geographica, vol. 20, pp. 254–267.
  35. Wicht, M, Wicht, A & Osińska-Skotak, K 2017, ‘Detection of ventilation corridors using a spatio-temporal approach aided by remote sensing data’, European Journal of Remote Sensing, vol. 50, pp. 254–267.
  36. Wieringa, J, Davenport, AG, Grimond, CSB & Oke, TR 2001, Proceedings of 3EACWE, Eindhoven, The Netherlands, pp. 285–292.
  37. Wong, MS, Nichol, JE, To, PH & Wang, J 2010, ‘A simple method for designation of urban ventilation corridors and its application to urban heat island analysis’, Building and Environment, vol. 45, pp. 1880–1889.
DOI: https://doi.org/10.2478/mgrsd-2023-0024 | Journal eISSN: 2084-6118 | Journal ISSN: 0867-6046
Language: English
Page range: 13 - 22
Submitted on: Sep 5, 2023
Accepted on: Jan 4, 2024
Published on: Jan 31, 2024
Published by: Faculty of Geography and Regional Studies, University of Warsaw
In partnership with: Paradigm Publishing Services
Publication frequency: 4 issues per year

© 2024 Konrad Podawca, Agata Pawłat-Zawrzykraj, Krzysztof Karsznia, published by Faculty of Geography and Regional Studies, University of Warsaw
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 License.