Les surfaces réfléchissantes sont des procédés qui tendent à maximiser le rayonnement solaire pour améliorer l'albédo de la Terre (la capacité à réfléchir les longueurs d'onde visibles, infrarouges et ultraviolets du soleil, réduisant le transfert de chaleur vers la surface). Le GIEC inclut dans ces méthodes "le blanchiment des toits, les changements dans la gestion de l'utilisation des terres (par exemple, l'agriculture sans labour ), le changement de l'albédo à plus grande échelle (couvrant les glaciers ou les déserts avec des feuilles réfléchissantes et les changements dans l'albédo des océans)".
Les types de surface réfléchissante les plus connus sont les peintures réfléchissantes pour toit aussi appelées « cool roof ». Alors que les peintures réflectives sont principalement associées au blanc, elles sont disponibles dans une variété de couleurs et à la fois destinées aux bâtiments commerciaux et résidentiels.
En tant que méthode pour lutter contre le réchauffement climatique, le rapport 2018 du GIEC indiquait le potentiel de réduction de la température mondiale comme "faible", mais reconnaissait des changements de température de 1 à 3°C à l'échelle locale. L'application limitée de surfaces réfléchissantes peut atténuer l'effet d'îlot de chaleur urbain.
Les surfaces réfléchissantes sont utilisées pour augmenter l'albédo des zones agricoles et urbaines. A noter qu'un changement d'albédo d'une échelle de 0,04 à 0,1 dans les zones urbaines et agricoles pourrait potentiellement réduire les températures mondiales de 1,0 ° C.
L'approche des surfaces réfléchissantes est similaire à celle du refroidissement radiatif étant donné qu'elles se concentre la réflectivité des corps et sur le rayonnement thermique.
Les toits réflectifs peuvent offrir des avantages immédiats et à long terme, notamment :
Jusqu'à 15 % d'économies sur la consommation annuelle d'énergie de climatisation pour un bâtiment à un étage ;
Aide à atténuer l'effet d'îlot de chaleur urbain ;
Réduction de la pollution de l'air et des émissions de gaz à effet de serre, ainsi qu'une compensation significative de l'impact sur le réchauffement des émissions de gaz à effet de serre.
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Ce cours traite des divers domaines techniques intervenant dans la conception et la réalisation d'un bâtiment, soit : physique du bâtiment, structures, matériaux, construction et installations techniq
vignette|upright=1.0|Bøur, aux îles Féroé. vignette|upright=1.0|Toiture extensive de sédums, utile et pédagogique, centre d'interprétation de la Nature, parc national De Biesbosch, Pays-Bas. vignette|upright=1.0|Norðragøta (îles Féroé). vignette|upright=1.0|Reconstitution d'habitations Vikings au Labrador. vignette|upright=1.0|L'architecture militaire pour des raisons de camouflage ou de protection contre les obus a utilisé la terre et la végétation en couverture vignette|upright=1.
Passive daytime radiative cooling (PDRC) is a renewable cooling method proposed as a solution to global warming of enhancing terrestrial heat flow to outer space through the installation of thermally-emissive surfaces on Earth that require zero energy consumption or pollution. Because all materials in nature absorb more heat during the day than at night, PDRC surfaces are designed to be high in solar reflectance (to minimize heat gain) and strong in longwave infrared (LWIR) thermal radiation heat transfer through the atmosphere's infrared window (8–13 μm) to cool temperatures during the daytime.
vignette|Bâtiment d'essai zéro énergie à Tallinn , Estonie . Université de Technologie de Tallinn Un bâtiment à énergie zéro (en anglais zero-energy building (ZEB), zero net energy (ZNE) ou net-zero energy building (NZEB), net zero building), est un bâtiment à consommation énergétique nette nulle, ce qui signifie que la quantité totale d'énergie utilisée, calculée sur une base annuelle, est à peu près égale à la quantité d'énergie renouvelable créée sur le site, ou dans d'autres définitions par des sources d'énergie renouvelables externes.
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