Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Rim Огонь сожжено более 250000 акров (1000 км 2 ) из леса вблизи Национального парка Йосемити , в 2013 году

Лесной пожар , лесной пожар , пожары на неосвоенных территориях или сельские пожарный является незапланированным, нежелательным, неконтролируемым пожаром в районе горючей растительности , начиная с сельскими районами и городскими районами. [1] В зависимости от типа присутствующей растительности лесной пожар также может быть более конкретно классифицирован как лесной пожар, лесной пожар, лесной пожар ( в Австралии ), пустынный пожар, травяной пожар, холмистый пожар, торфяной пожар, прерийный пожар, растительный пожар. , или вельд огонь. [2] Многие организации считают лесные пожары незапланированными и нежелательными пожарами, [3] в то время как лесные пожарыэто более широкий термин, который включает предписанные пожары, а также использование лесных пожаров (WFU; они также называются контролируемыми пожарами реагирования). [3] [4]

Ископаемый древесный уголь указывает на то, что лесные пожары начались вскоре после появления наземных растений 420 миллионов лет назад. [5] Возникновение лесных пожаров на протяжении всей истории земной жизни заставляет предположить, что огонь, должно быть, оказал явное эволюционное воздействие на флору и фауну большинства экосистем. [6] Земля по своей природе является горючей планетой из-за богатой углеродом растительности, сезонно засушливого климата, атмосферного кислорода, а также широко распространенных молний и вулканических возгораний. [6]

Лесные пожары можно охарактеризовать с точки зрения причины возгорания, их физических свойств, присутствующего горючего материала и влияния погодных условий на пожар. [7] Лесные пожары могут нанести ущерб имуществу и жизни людей, хотя естественные лесные пожары могут оказывать благотворное влияние на местную растительность, животных и экосистемы, которые возникли в результате пожара. [8] [9] Поведение и серьезность лесных пожаров являются результатом сочетания таких факторов, как доступное топливо, физические условия и погода. [10] [11] [12] [13]Анализ исторических метеорологических данных и национальных данных о пожарах в западной части Северной Америки показывает первенство климата в разжигании крупных региональных пожаров в периоды дождей, которые создают значительное количество топлива, или засухи и потепления, которые продлевают благоприятную для пожаров погоду. [14]

Лесные пожары высокой степени опасности создают сложную среду обитания ранних одичалых лесов (также называемую «средой обитания коряговых лесов »), которая часто имеет более высокое видовое богатство и разнообразие, чем несгоревший старый лес. Многие виды растений зависят от воздействия огня на рост и размножение. [15] Лесные пожары в экосистемах, где лесные пожары встречаются нечасто или где вторглась неместная растительность, могут иметь крайне негативные экологические последствия. [7]

Лесные пожары - одна из самых распространенных форм стихийных бедствий в некоторых регионах, включая Сибирь , Калифорнию и Австралию . [16] [17] [18] Районы со средиземноморским климатом или в таежном биоме особенно уязвимы.

Причины [ править ]

Воспроизвести медиа
Ученый из Калифорнийского университета в Ирвине Джеймс Рандерсон обсуждает новое исследование, связывающее температуру океана и суровость сезона пожаров.

Естественный [ править ]

К основным естественным причинам лесных пожаров относятся: [19] [20]

  • сухой климат
  • молния
  • извержение вулкана

Человеческая деятельность [ править ]

Наиболее частые прямые человеческие причины возгорания пожаров включают поджоги , выброшенные сигареты, дуги на линиях электропередач (обнаруживаемые с помощью карты дуги ) и искры от оборудования. [21] [22] Возгорание лесных пожаров от контакта с раскаленными осколками винтовочной пули также возможно при соблюдении соответствующих условий. [23] Лесные пожары также могут возникать в общинах , где происходит сменная обработка земли, когда земля быстро очищается и обрабатывается до тех пор, пока почва не потеряет плодородие, а также проводится рубка и сжигание . [24] Лесные массивы, расчищенные путем вырубки, способствуют преобладанию легковоспламеняющихся трав и заброшенных лесозаготовительных дорог.заросшие растительностью могут выступать в качестве коридоров огня. Ежегодные пожары на пастбищах на юге Вьетнама частично связаны с уничтожением лесных массивов военными гербицидами, взрывчатыми веществами и механическими операциями по расчистке и сжиганию земель во время войны во Вьетнаме . [25]

Распространенность [ править ]

Наиболее частая причина лесных пожаров варьируется во всем мире. В Канаде и на северо-западе Китая молния является основным источником возгорания. В других частях мира человеческое участие вносит большой вклад. В Африке, Центральной Америке, Фиджи, Мексике, Новой Зеландии, Южной Америке и Юго-Восточной Азии лесные пожары могут быть связаны с деятельностью человека, такой как сельское хозяйство, животноводство и сжигание земель. В Китае и в Средиземноморском бассейне человеческая невнимательность является основной причиной лесных пожаров. [26] [27] В Соединенных Штатах и ​​Австралии источник лесных пожаров может быть связан как с ударами молнии, так и с деятельностью человека (например, искры от машин, выброшенные окурки или поджоги ). [28][29] Пожары угольных пластов горят тысячами по всему миру, например, в Burning Mountain , Новый Южный Уэльс; Централия , Пенсильвания; и несколько пожаров из-за угля в Китае . Они также могут неожиданно воспламениться и воспламенить находящийся поблизости горючий материал. [30]

Природные пожары, вызванные деятельностью человека, составляют 40% лесных пожаров в Британской Колумбии и вызваны такими действиями, как открытое сжигание, использование двигателей или транспортных средств, падение горящих веществ, таких как сигареты, или любые другие действия, связанные с деятельностью человека, которые могут вызвать искру. или источник тепла, достаточный, чтобы зажечь лесной пожар. [31] В 2019 году в Британской Колумбии горели сотни пожаров, и четверть из них были вызваны людьми. [32]

Распространение [ править ]

Пожар на поверхности в западной пустыне штата Юта , США.
Обугленный пейзаж после коронного пожара в Северном Каскаде , США
Видны издалека лесные пожары в национальном парке Даджти , Тирана , Албания

Распространение лесных пожаров зависит от присутствующего горючего материала, его вертикального расположения и влажности, а также погодных условий. [33] Расположение и плотность топлива частично зависят от топографии , поскольку форма местности определяет такие факторы, как доступный солнечный свет и вода для роста растений. В целом типы пожаров можно охарактеризовать по типу топлива следующим образом:

  • Наземные пожары питаются подземными корнями, дряной и другим органическим веществом . Этот тип топлива особенно подвержен возгоранию из-за образования пятен. Наземные пожары обычно горят от тления и могут гореть медленно в течение нескольких дней или месяцев, например, торфяные пожары на Калимантане и Восточной Суматре , Индонезия , которые возникли в результате проекта создания богатых земель , в результате которого торф был непреднамеренно осушен и высушен. [34] [35] [36]
  • Ползучие или поверхностные пожары подпитываются низкорасположенной растительностью на лесной подстилке, такой как опавшие листья и деревья, мусор, трава и низинные кустарники. [37] Этот вид пожара часто горит при относительно более низкой температуре, чем верховой пожар (менее 400 ° C (752 ° F)), и может распространяться с медленной скоростью, хотя крутые склоны и ветер могут ускорить скорость распространения. [38]
  • Лестничные пожары поглощают материал между низкоуровневой растительностью и кронами деревьев, такими как небольшие деревья, поваленные бревна и виноградные лозы . Кудзу , альпинистский папоротник Старого Света и другие инвазивные растения , взбирающиеся на деревья, также могут способствовать возгоранию лестниц. [39]
  • Корона , навес или воздушные костры горят приостановлено материал на уровне полога, таких , как высокие деревья, виноград, и мхов. Возгорание коронного пожара, называемого венцом , зависит от плотности подвешенного материала, высоты навеса, сплошности навеса, достаточного количества пожаров на поверхности и лестнице, влажности растительности и погодных условий во время пожара. [40] Пожары, заменяющие насаждения, зажженные людьми, могут распространиться на дождевые леса Амазонки , нанося вред экосистемам, которые не особенно подходят для жарких или засушливых условий. [41]

В муссонных районах северной Австралии наземные пожары могут распространяться, в том числе через намеченные противопожарные полосы, в результате сжигания или тления кусков дерева или пучков травы, умышленно переносимых большими летающими птицами, привыкшими ловить добычу, выброшенную лесными пожарами. Присутствуют такие виды, как черный коршун ( Milvus migrans ), свистящий коршун ( Haliastur sphenurus ) и бурый сокол ( Falco berigora ). Местным аборигенам такое поведение известно давно, в том числе в своей мифологии . [42]

Физические свойства [ править ]

Экспериментальный пожар в Канаде
Грунтовая дорога выступила в качестве противопожарного барьера в ЮАР . Эффекты заграждения хорошо видны на несгоревшей (слева) и обгоревшей (справа) сторонах дороги.

Лесные пожары возникают, когда все необходимые элементы пожарного трифорса собираются вместе в уязвимой зоне: источник возгорания вступает в контакт с горючим материалом, таким как растительность , который подвергается достаточному нагреву и имеет достаточный запас кислорода из окружающего воздуха. . Высокое содержание влаги обычно предотвращает возгорание и замедляет распространение, потому что более высокие температуры необходимы для испарения воды в материале и нагрева материала до точки возгорания . [12] [43] Густые леса обычно дают больше тени, что приводит к более низким температурам окружающей среды и большей влажности , и поэтому они менее восприимчивы к лесным пожарам. [44]Менее плотный материал, такой как трава и листья, легче воспламеняется, потому что он содержит меньше воды, чем более плотный материал, такой как ветви и стволы. [45] Растения постоянно теряют воду из-за эвапотранспирации , но потеря воды обычно уравновешивается влагой, поглощаемой из почвы, влажностью или дождем. [46] Когда этот баланс не поддерживается, растения высыхают и, следовательно, становятся более легковоспламеняющимися, что часто является следствием засух. [47] [48]

Фронт лесного пожара - это часть, поддерживающая непрерывное горение пламенем, где несгоревший материал встречается с активным пламенем или тлеющий переход между несгоревшим и сгоревшим материалом. [49] По мере приближения фронта огонь нагревает как окружающий воздух, так и древесный материал за счет конвекции и теплового излучения . Сначала древесина сушится, когда вода испаряется при температуре 100 ° C (212 ° F). Затем при пиролизе древесины при 230 ° C (450 ° F) выделяются горючие газы. Наконец, древесина может тлеть при 380 ° C (720 ° F) или, при достаточном нагревании, воспламеняться при 590 ° C (1000 ° F). [50] [51] Еще до того, как пламя лесного пожара достигнет определенного места,Передача тепла от фронта лесного пожара нагревает воздух до 800 ° C (1470 ° F), что обеспечивает предварительный нагрев и сушку легковоспламеняющихся материалов, в результате чего материалы воспламеняются быстрее и огонь распространяется быстрее. [45] [52] Высокотемпературные и продолжительные наземные лесные пожары могут способствовать перекрытию или поджиганию : высыханию крон деревьев и их последующему воспламенению снизу. [53]

Лесные пожары имеют высокую скорость распространения (FROS) при сжигании плотного непрерывного топлива. [54] Они могут двигаться со скоростью 10,8 километров в час (6,7 миль в час) в лесах и до 22 километров в час (14 миль в час) на лугах. [55] Лесные пожары могут распространяться по касательной к главному фронту, образуя фланговый фронт, или гореть в направлении, противоположном главному фронту, отступая . [56] Они также могут распространяться, прыгая или заметаясь, поскольку ветры и вертикальные конвекционные колонны несут головешки.(раскаленные древесные угли) и другие горящие материалы в воздухе над дорогами, реками и другими препятствиями, которые в противном случае могут действовать как противопожарные средства . [57] [58] Факелы и пожары в кронах деревьев способствуют появлению пятен, а топливо из сухой земли вокруг лесного пожара особенно уязвимо для возгорания от головешек. [59] Обнаружение может вызвать точечные пожары, поскольку раскаленные угли и головни воспламеняют топливо по ветру от огня. В Австралии лесные пожары , пожары пятна , как известно, происходят как далеко , как 20 километров (12 миль) от фронта пожара. [60]

Частота возникновения крупных неконтролируемых лесных пожаров в Северной Америке в последние годы увеличилась, что значительно повлияло на городские и сельскохозяйственные районы. Физический ущерб и проблемы со здоровьем, возникшие в результате неконтролируемых пожаров, особенно сильно пострадали от фермеров и владельцев ранчо в пострадавших районах, что вызвало обеспокоенность у сообщества поставщиков медицинских услуг и сторонников обслуживания этого специализированного профессионального населения. [61]

Особенно сильные лесные пожары могут влиять на воздушные потоки в непосредственной близости от них за счет эффекта стека : воздух поднимается вверх по мере его нагрева, а большие лесные пожары создают мощные восходящие потоки, которые будут втягивать новый, более прохладный воздух из окружающих областей в тепловые колонны . [62] Большие вертикальные перепады температуры и влажности способствуют возникновению пирокучевых облаков , сильных ветров и огненных вихрей с силой торнадо со скоростью более 80 километров в час (50 миль в час). [63] [64] [65] Быстрые темпы распространения, обильное образование венцов или пятен, наличие огненных вихрей и сильные колонны конвекции указывают на экстремальные условия.[66]

Тепловое тепло от лесного пожара может вызвать значительное выветривание скал и валунов, тепло может быстро расширить валун и может произойти тепловой удар , который может привести к разрушению конструкции объекта.

Влияние климата [ править ]

Возникшие молнии лесные пожары - частое явление в сухой летний сезон в Неваде .
Лесной пожар в Венесуэле во время засухи

Волны жары , засухи , изменчивость климата, такая как Эль-Ниньо , и региональные погодные условия, такие как хребты высокого давления, могут увеличить риск и резко изменить поведение лесных пожаров. [67] [68] [69] Годы осадков, за которыми следуют теплые периоды, могут способствовать более масштабным пожарам и более продолжительным сезонам пожаров. [70] С середины 1980-х годов более раннее таяние снега и связанное с ним потепление также ассоциировалось с увеличением продолжительности и суровости сезона лесных пожаров, или наиболее подверженного пожарам времени года, [71] в западной части Соединенных Штатов . [72] Глобальное потеплениеможет увеличить интенсивность и частоту засух во многих областях, вызывая более интенсивные и частые лесные пожары. [7] Исследование 2019 года показывает, что увеличение риска возникновения пожаров в Калифорнии может быть связано с изменением климата, вызванным деятельностью человека . [73] Исследование отложений аллювиальных отложений, насчитывающее более 8000 лет, показало, что в периоды более теплого климата наблюдались сильные засухи и пожары, заменяющие древостои, и пришел к выводу, что климат оказал такое сильное влияние на лесные пожары, что попытка воссоздать структуру леса до заселения, вероятно, невозможна в более теплом будущем. . [74]

Интенсивность также увеличивается в дневные часы. Скорость горения тлеющих бревен в течение дня до пяти раз выше из-за более низкой влажности, повышенной температуры и повышенной скорости ветра. [75] Солнечный свет согревает землю днем, создавая воздушные потоки, поднимающиеся в гору. Ночью земля остывает, создавая потоки воздуха, которые спускаются вниз. Эти ветры раздувают лесные пожары, которые часто следуют за воздушными потоками над холмами и долинами. [76] Пожары в Европе часто происходят в 12: 00–14: 00. [77] Операции по подавлению лесных пожаров в Соединенных Штатах вращаются вокруг 24-часового пожарного дня, который начинается в 10:00 из-за предсказуемости увеличение интенсивности из-за дневного тепла.[78]

В 2019 году сильная жара и засуха вызвали массовые лесные пожары в Сибири , на Аляске , на Канарских островах , в Австралии и в тропических лесах Амазонки . Пожары в последнем были вызваны в основном незаконными рубками. Дым от пожаров распространился на огромную территорию, включая крупные города, резко снизив качество воздуха. [79]

По состоянию на август 2020 года лесные пожары в этом году были на 13% хуже, чем в 2019 году, в основном из-за изменения климата и обезлесения . [80] Существованию тропических лесов Амазонки угрожают пожары, некоторые из которых могут быть преступными поджогами. [81] [82] [83] [84] По словам Майка Барретта, исполнительного директора по науке и охране окружающей среды Всемирного фонда дикой природы Великобритании, если этот тропический лес будет уничтожен, «мы проиграем борьбу с изменением климата. Назад дороги нет». [80]

Выбросы [ править ]

Лесные пожары выбрасывают в атмосферу большое количество диоксида углерода, черных и коричневых частиц углерода и прекурсоров озона, таких как летучие органические соединения и оксиды азота (NOx) . Эти выбросы влияют на радиацию, облака и климат в региональном и даже глобальном масштабе. Лесные пожары также выделяют значительное количество полулетучих органических веществ, которые могут отделяться от газовой фазы с образованием вторичного органического аэрозоля (SOA) в течение нескольких часов или дней после выброса. Кроме того, образование других загрязнителей при переносе воздуха может привести к вредному воздействию на население в регионах, удаленных от лесных пожаров. [85]Хотя прямые выбросы вредных загрязнителей могут повлиять на лиц, оказывающих первую помощь, и местных жителей, дым от лесных пожаров также может переноситься на большие расстояния и влиять на качество воздуха в местном, региональном и глобальном масштабах. [86] Важность переносимых дымовых шлейфов для качества приземного воздуха зависит от того, где они находятся в атмосфере, что, в свою очередь, зависит от начальной высоты выброса конвективного дымового шлейфа в атмосферу. Дым, который вводится над планетарным пограничным слоем (PBL)могут быть обнаружены с космических спутников и играть роль в изменении энергетического баланса Земли, но не будут выходить на поверхность, где это повлияет на качество воздуха и здоровье человека. В качестве альтернативы дым, ограниченный неглубоким PBL (из-за стабильной стратификации атмосферы в ночное время или захвата местности), может стать особенно концентрированным и проблематичным для качества приземного воздуха. Интенсивность лесных пожаров и выбросы дыма не являются постоянными в течение всего периода пожара и имеют тенденцию следовать суточному циклу , пик которого приходится на поздний полдень и ранний вечер, и который может быть разумно аппроксимирован с использованием мономодального или бимодального нормального распределения . [87]

За последнее столетие на лесные пожары приходилось 20-25% глобальных выбросов углерода, остальное - в результате деятельности человека. [88] Глобальные выбросы углерода от лесных пожаров до августа 2020 года равнялись среднегодовым выбросам в Европейском Союзе . [80] В 2020 году выбросы углерода в результате лесных пожаров в Калифорнии были значительно больше, чем другие выбросы углерода в штате. [89]

Экология [ править ]

Глобальные пожары в течение 2008 года в течение августа (верхнее изображение) и февраля (нижнее изображение), обнаруженные спектрорадиометром среднего разрешения (MODIS) на спутнике НАСА Terra .

Возникновение лесных пожаров на протяжении всей истории земной жизни заставляет предположить, что огонь, должно быть, оказал явное эволюционное воздействие на флору и фауну большинства экосистем. [6] Лесные пожары обычны в климате, который достаточно влажный, чтобы позволить рост растительности, но с продолжительными засушливыми и жаркими периодами. [15] Такие места включают покрытые растительностью районы Австралии и Юго-Восточной Азии , вельд на юге Африки, финбос в Западной Капской провинции Южной Африки, лесные районы Соединенных Штатов и Канады и Средиземноморский бассейн .

Лесные пожары высокой интенсивности создают сложную среду обитания ранних одичалых лесов (также называемую «средой обитания коряговых лесов »), которая часто имеет более высокое видовое богатство и разнообразие, чем несгоревшие старые леса. [8] Виды растений и животных в большинстве типов лесов Северной Америки эволюционировали в результате пожаров, и многие из этих видов зависят от лесных пожаров, особенно сильных пожаров, для своего воспроизводства и роста. Огонь помогает возвращать питательные вещества из растительного материала обратно в почву, тепло от огня необходимо для прорастания определенных типов семян, а коряги (мертвые деревья) и ранние сукцессионные леса, образовавшиеся в результате сильного пожара, создают благоприятные условия среды обитания. дикой природе. [8]Ранние сукцессионные леса, образовавшиеся в результате сильного пожара, поддерживают один из самых высоких уровней естественного биоразнообразия в хвойных лесах умеренного пояса. [9] [90] Послепожарные рубки леса не имеют экологических преимуществ и имеют множество негативных последствий; то же самое часто бывает и с посевом после пожара. [91]

Хотя некоторые экосистемы полагаются на естественные пожары для регулирования роста, некоторые экосистемы страдают от слишком большого количества пожаров, например, чапараль в южной Калифорнии и низменные пустыни на юго-западе Америки. Повышенная частота пожаров в этих обычно зависящих от пожаров районах нарушила естественные циклы, повредила местные растительные сообщества и стимулировала рост неместных сорняков. [92] [93] [94] [95] Инвазивные виды , такие как Lygodium microphyllum и Bromus tectorum , могут быстро расти в районах, пострадавших от пожаров. Поскольку они легко воспламеняются, они могут увеличить риск возгорания в будущем, создавая положительную обратную связь.это увеличивает частоту пожаров и еще больше изменяет сообщества местной растительности. [39] [96]

В тропических лесах Амазонки засуха, лесозаготовки, разведение крупного рогатого скота и подсечно-огневое земледелие наносят ущерб огнеупорным лесам и способствуют росту легковоспламеняющихся кустов, создавая цикл, который способствует большему сжиганию. [97] Пожары в тропическом лесу угрожают его коллекции разнообразных видов и производят большое количество CO 2 . [98] Кроме того, пожары в тропических лесах, наряду с засухой и участием человека, могут повредить или уничтожить более половины тропических лесов Амазонки к 2030 году. [99] Лесные пожары генерируют пепел, уменьшают доступность органических питательных веществ и вызывают увеличение стока воды, вымывание других питательных веществ и создание условий паводков .[33] [100] Лесной пожар 2003 года в болотах Северного Йоркшира сгорел на площади 2,5 квадратных километров (600 акров) вереска и лежащих под нимслоях торфа . Впоследствии ветровая эрозия обнажила пепел и обнаженную почву, обнаружив археологические находки, датируемые 10 000 годом до нашей эры. [101] Лесные пожары также могут влиять на изменение климата, увеличивая количество углерода, выбрасываемого в атмосферу, и подавляя рост растительности, что влияет на общее поглощение углерода растениями. [102]

В тундре существует естественная закономерность накопления топлива и пожаров, которая варьируется в зависимости от природы растительности и местности. Исследования, проведенные на Аляске, показали, что интервалы повторяемости пожаров (ИВП) обычно варьируются от 150 до 200 лет, при этом более сухие низменные районы горят чаще, чем более влажные горные районы. [103]

Адаптация растений [ править ]

Экологическая сукцессия после лесного пожара в северном сосновом лесу рядом с Хара-Богом, Национальный парк Лахемаа , Эстония . Снимки были сделаны через год и два после пожара.

Растения в экосистемах, подверженных лесным пожарам, часто выживают благодаря адаптации к местному пожарному режиму . Такие приспособления включают физическую защиту от тепла, усиление роста после пожара и легковоспламеняющиеся материалы, которые способствуют возгоранию и могут устранить конкуренцию . Например, растения рода Eucalyptus содержат легковоспламеняющиеся масла, которые стимулируют огонь, а твердые листья склерофилла сопротивляются жаре и засухе, обеспечивая их доминирование над менее огнестойкими видами. [104] [105] Плотная кора, опадающие нижние ветви и высокое содержание воды во внешних конструкциях также могут защитить деревья от повышения температуры. [15] Огнеупорные семена и резервпобеги , прорастающие после пожара, способствуют сохранению видов, как это было воплощено первопроходцами . Дым, обугленное дерево и тепло могут стимулировать прорастание семян в процессе, называемом серотином . [106] Воздействие дыма от горящих растений способствует прорастанию других типов растений, вызывая выработку бутенолида апельсина . [107]

Считается, что луга в Западном Сабахе , малазийских сосновых лесах и индонезийских лесах казуарины возникли в результате предыдущих периодов пожаров. [108] Подстилка из сухостойной древесины Chamise имеет низкое содержание воды и легко воспламеняется, а куст быстро прорастает после пожара. [15] Капские лилии бездействуют, пока пламя не сметает покров, а затем распускаются почти за ночь. [109] Секвойя полагается на периодические пожары, чтобы уменьшить конкуренцию, высвободить семена из шишек и очистить почву и полог для нового роста. [110] Карибская сосна в багамских сосновых дворахадаптировались к поверхностным пожарам низкой интенсивности и полагаются на них для выживания и роста. Оптимальная частота возгорания для роста - каждые 3-10 лет. Слишком частые пожары благоприятствуют травянистым растениям , а редкие пожары благоприятствуют видам, типичным для сухих лесов Багамских островов . [111]

Атмосферные эффекты [ править ]

Пирокумулятивные облака производства лесной пожар в национальном парке Йеллоустоун

Большая часть погодных условий и загрязнения воздуха на Земле сосредоточены в тропосфере , части атмосферы, которая простирается от поверхности планеты до высоты около 10 километров (6 миль). Вертикальный подъем сильной грозы или пирокумуло-дождевых облаков может быть увеличен в районе большого лесного пожара, который может поднимать дым, сажу и другие твердые частицы на высоту до нижних слоев стратосферы . [112] Ранее преобладающая научная теория утверждала, что большинство частиц в стратосфере исходит от вулканов , но дым и другие выбросы лесных пожаров были обнаружены из нижних слоев стратосферы. [113]Пирокучевые облака над лесными пожарами могут достигать высоты 6 100 метров (20 000 футов). [114] Спутниковые наблюдения за дымовыми шлейфами от лесных пожаров показали, что эти шлейфы можно было проследить нетронутыми на расстояниях, превышающих 1600 километров (1000 миль). [115] Компьютерные модели, такие как CALPUFF, могут помочь предсказать размер и направление дымовых шлейфов от лесных пожаров с помощью моделирования атмосферной дисперсии . [116]

Лесные пожары могут влиять на местное загрязнение атмосферы [117] и выделять углерод в виде диоксида углерода. [118] Выбросы от лесных пожаров содержат мелкие твердые частицы, которые могут вызвать сердечно-сосудистые и респираторные проблемы. [119] Увеличение количества побочных продуктов пожара в тропосфере может увеличить концентрацию озона сверх безопасных уровней. [120] были оценены лесные пожары в Индонезии в 1997 году выпустили между 0,81 и 2,57 гига тонн (0,89 и 2,83 млрд коротких тонн ) СО 2 в атмосферу, которая составляет от 13% -40% годовых выбросов двуокиси углерода глобального от сжигания ископаемого топлива. [121] [122]Согласно анализу CAMS, в июне и июле 2019 года в результате пожаров в Арктике было выброшено более 140 мегатонн углекислого газа. Для сравнения: это такое же количество углерода, выбрасываемого 36 миллионами автомобилей в год. Недавние лесные пожары и их массовые выбросы CO2 означают, что будет важно принять их во внимание при реализации мер по достижению целей по сокращению выбросов парниковых газов в соответствии с Парижским соглашением по климату . [123] Из-за сложной окислительной химии, происходящей во время переноса дыма от лесных пожаров в атмосферу, [124] токсичность выбросов со временем возрастает. [125] [126]

Атмосферные модели показывают, что такая концентрация частиц сажи может увеличить поглощение приходящей солнечной радиации в зимние месяцы на целых 15%. [127] По оценкам, в Амазонии содержится около 90 миллиардов тонн углерода. По состоянию на 2019 год в атмосфере Земли содержится 415 частей на миллион углерода, а разрушение Амазонки добавит около 38 частей на миллион. [128]

Национальная карта грунтовых вод и влажности почвы в США. Он показывает очень низкую влажность почвы, связанную с пожарным сезоном 2011 года в Техасе .
Дымовой след от костра, наблюдаемый при взгляде на Дарго со стороны реки Свифтс , Виктория, Австралия, 11 января 2007 г.

История [ править ]

Ванна из лося, отмеченная наградами фотография лося, спасающегося от лесного пожара в Монтане.

Первым свидетельством лесных пожаров являются окаменелости риниофитоидных растений, сохранившиеся в виде древесного угля , обнаруженные на валлийских границах , датируемые силурийским периодом (около 420  миллионов лет назад ). Тлеющий поверхностные пожары начали происходить где- то до раннего девона периода 405  миллионов лет назад . Низкий уровень кислорода в атмосфере в среднем и позднем девоне сопровождался уменьшением содержания древесного угля. [129] [130] Дополнительные данные, полученные с помощью древесного угля, предполагают, что пожары продолжались в каменноугольном периоде.период. Позднее общее увеличение содержания кислорода в атмосфере с 13% в позднем девоне до 30–31% в поздней перми сопровождалось более широким распространением лесных пожаров. [131] Позже уменьшение количества угольных отложений, связанных с лесными пожарами, с конца перми до триаса объясняется снижением уровня кислорода. [132]

Лесные пожары в палеозойский и мезозойский периоды происходили по образцу, аналогичному пожарам, происходящим в наше время. Поверхностные пожары, вызванные засушливым сезоном [ необходимы разъяснения ] , очевидны в прогимноспермовых лесах девона и карбона . Лепидодендроновые леса, относящиеся к каменноугольному периоду, имеют обугленные вершины, свидетельствующие о верховых пожарах. В юрских голосеменных лесах отмечаются частые небольшие поверхностные пожары. [132] Увеличение пожарной активности в конце третичного периода [133] , возможно, связано с увеличением количества трав типа C 4 . Поскольку эти травы переместились в более мезические среды обитания, их высокая воспламеняемость увеличивала частоту возгораний, в результате чего леса появлялись над лугами. [134] Тем не менее, места обитания, подверженные пожарам, могли способствовать появлению таких деревьев, как деревья из родов Eucalyptus , Pinus и Sequoia , у которых толстая кора, способная противостоять пожарам и использующая пиризность . [135] [136]

Участие человека [ править ]

Вид с воздуха на преднамеренные лесные пожары на хребте Кхун Тан , Таиланд . Местные фермеры ежегодно разжигают костры, чтобы способствовать росту определенного гриба.

Использование человеком огня в сельскохозяйственных и охотничьих целях в эпоху палеолита и мезолита изменило существовавшие ранее ландшафты и режимы пожаров. Лесные массивы постепенно заменялись более мелкой растительностью, что облегчало путешествия, охоту, сбор семян и посадку. [137] В документированной истории человечества незначительные упоминания лесных пожаров упоминались в Библии и у классических авторов, таких как Гомер . Однако, хотя древнееврейские, греческие и римские писатели знали о пожарах, их не очень интересовали невозделываемые земли, на которых происходили лесные пожары. [138] [139] Лесные пожары использовались в сражениях на протяжении всей истории человечества как раннее тепловое оружие.. Со времен средневековья писали о профессиональных сжиганиях, а также об обычаях и законах, регулирующих использование огня. В Германии регулярное сжигание было зарегистрировано в 1290 году в Оденвальде и в 1344 году в Шварцвальде . [140] В XIV веке на Сардинии для защиты от пожаров использовались противопожарные заграждения. В Испании в 1550-х годах Филип II препятствовал овцеводству в некоторых провинциях из-за вредного воздействия пожаров, используемых при отгонном животноводстве . [138] [139] Еще в 17 веке коренные американцы использовали огоньдля многих целей, включая выращивание, передачу сигналов и войну. Шотландский ботаник Дэвид Дуглас отметил, что огонь используется местными жителями для выращивания табака, для поощрения оленей на меньших территориях для охоты и для улучшения добычи меда и кузнечиков. Древесный уголь, обнаруженный в осадочных отложениях у тихоокеанского побережья Центральной Америки, предполагает, что за 50 лет до испанской колонизации Америки произошло больше сжиганий, чем после колонизации. [141] В Балтийском регионе после Второй мировой войны социально-экономические изменения привели к более строгим стандартам качества воздуха и запретам на пожары, которые устранили традиционные методы сжигания. [140] В середине 19 века исследователи изHMS  Beagle наблюдала, как австралийские аборигены используют огонь для расчистки земли, охоты и регенерации растительной пищи в методе, позже названном земледелием с огнем . [142] Такое бережное обращение с огнем веками применялось на землях, охраняемых Национальным парком Какаду, для сохранения биоразнообразия. [143]

Лесные пожары обычно случались в периоды повышенной температуры и засухи. Увеличение потока мусора, связанного с пожарами, в аллювиальных конусах северо-восточного Йеллоустонского национального парка было связано с периодом между 1050 и 1200 годами нашей эры, совпадающим со средневековым теплым периодом . [144] Однако человеческое влияние привело к увеличению частоты пожаров. Дендрохронологические данные о рубцах от пожаров и данные о слое древесного угля в Финляндии показывают, что, хотя многие пожары произошли во время суровых засушливых условий, увеличение количества пожаров в течение 850 г. до н.э. и 1660 г. н.э. можно объяснить влиянием человека. [145]Доказательства древесного угля в Северной и Южной Америке свидетельствуют об общем сокращении лесных пожаров между 1 и 1750 годом нашей эры по сравнению с предыдущими годами. Тем не менее, период учащения пожаров между 1750 и 1870 годами предполагают данные по древесному углю из Северной Америки и Азии, связанные с ростом населения и такими факторами, как практика расчистки земель. За этим периодом последовало общее снижение количества выжиганий в 20-м веке, связанное с расширением сельского хозяйства, увеличением выпаса скота и усилиями по предотвращению пожаров. [146] Мета-анализ показал, что до 1800 года в Калифорнии ежегодно сжигалось в 17 раз больше земли, чем в последние десятилетия (1 800 000 га в год по сравнению с 102 000 га в год). [147]

Согласно статье, опубликованной в Science , количество естественных и антропогенных пожаров снизилось на 24,3% в период с 1998 по 2015 год. Исследователи объясняют это переходом от кочевого образа жизни к оседлому образу жизни и интенсификацией сельского хозяйства, что привело к сокращению использования огня. для расчистки земель. [148] [149]

Увеличение количества одних местных пород деревьев (например, хвойных ) в пользу других (например, лиственных деревьев) также увеличивает риск возникновения лесных пожаров, особенно если эти деревья также высаживаются в монокультурах [150] [151]

Некоторые инвазивные виды , занесенные людьми (например, для целлюлозно-бумажной промышленности ), в некоторых случаях также увеличили интенсивность лесных пожаров. Примеры включают такие виды, как эвкалипт в Калифорнии [152] [153] и трава гамба в Австралии.

Профилактика [ править ]

Воспроизвести медиа
Короткое видео об управлении и защите естественной среды обитания между городом и склоном холма от риска пожара.

Предотвращение лесных пожаров относится к превентивным методам, направленным на снижение риска пожаров, а также уменьшение их силы и распространения. [154] Методы предотвращения направлены на управление качеством воздуха, поддержание экологического баланса, защиту ресурсов, [96] и воздействие на будущие пожары. [155] Североамериканская политика пожаротушения допускает естественное возгорание пожаров, чтобы сохранить свою экологическую роль, при условии, что риски утечки в особо ценные районы уменьшаются. [156] Однако политика предотвращения должна учитывать роль, которую люди играют в лесных пожарах, поскольку, например, 95% лесных пожаров в Европе связаны с участием человека. [157]Источники антропогенного пожара могут включать поджоги, случайное возгорание или неконтролируемое использование огня при расчистке земель и сельском хозяйстве, например подсечно-огневом земледелии в Юго-Восточной Азии. [158]

1985 Плакат Smokey Bear с частью его увещевания: «Только ты можешь предотвратить лесные пожары».

В 1937 году президент США Франклин Д. Рузвельт инициировал общенациональную кампанию по предотвращению пожаров, подчеркнув роль человеческой невнимательности в лесных пожарах. Позже на афишах программы были изображены дядя Сэм , персонажи диснеевского фильма « Бэмби» и официальный талисман Лесной службы США - Медведь Смоки . [159] Снижение антропогенных возгораний может быть наиболее эффективным средством уменьшения нежелательных лесных пожаров. Изменение топлива обычно предпринимается, когда пытаются повлиять на будущий пожарный риск и поведение. [33] В программах предотвращения лесных пожаров по всему миру могут использоваться такие методы, как использование лесных пожаров и предписанные иликонтролируемые ожоги . [160] [161] Использование лесных пожаров относится к любым пожарам естественной причины, которые отслеживаются, но могут гореть. Контролируемые ожоги - это пожары, возгораемые государственными учреждениями при менее опасных погодных условиях. [162]

Предписанный ожог в стойке Pinus nigra в Португалии

Стратегии предотвращения, обнаружения, контроля и подавления лесных пожаров менялись на протяжении многих лет. [163] Одним из распространенных и недорогих методов снижения риска неконтролируемых лесных пожаров является контролируемое сжигание : намеренное зажигание небольших менее интенсивных пожаров для минимизации количества горючего материала, доступного для потенциального лесного пожара. [164] [165] Растительность можно периодически сжигать, чтобы ограничить накопление растений и другого мусора, который может служить топливом, а также сохранить высокое видовое разнообразие. [166] [167]Ян Ван Вагтендонк, биолог с Йеллоустонской полевой станции, утверждает, что Wildfire сам по себе является «наиболее эффективным средством для снижения скорости распространения огня, интенсивности линии огня, длины пламени и тепла на единицу площади». [168] В то время как другие люди утверждают, что контролируемые ожоги и политика разрешения некоторых лесных пожаров является самым дешевым методом и экологически приемлемой политикой для многих лесов, они, как правило, не принимают во внимание экономическую ценность ресурсов, потребляемых огнем. , особенно деловая древесина. [91] Некоторые исследования приходят к выводу, что, хотя топливо также может быть удалено путем лесозаготовок, такая обработка разрежения может оказаться неэффективной для снижения силы пожара в экстремальных погодных условиях. [169]

Тем не менее, межведомственные исследования, проведенные Министерством сельского хозяйства США, Тихоокеанской северо-западной исследовательской станцией Лесной службы США и Школой лесного хозяйства и Бюро деловых и экономических исследований Университета Монтаны, посредством стратегических оценок пожарной опасности и потенциальная эффективность и затраты на различные меры по снижению опасности, ясно демонстрируют, что наиболее эффективной краткосрочной и долгосрочной стратегией снижения опасности лесных пожаров и, безусловно, наиболее экономичным методом долгосрочного снижения риска лесных пожаров является комплексное топливо стратегия сокращения, которая включает в себя механическое удаление избыточных деревьев посредством коммерческих рубок и некоммерческих рубок ухода без ограничений по размеру удаляемых деревьев,что приводит к значительно лучшим долгосрочным результатам по сравнению с некоммерческой операцией «тонкого грунта» или коммерческой каротажной операцией с ограничениями по диаметру. Начиная с леса с "высоким риском" пожара и индексом кронштейна предварительной обработки 21, практика удаления только очень мелких деревьев "тонкая снизу" привела к немедленному индексу кроны 43, с 29% столбика. - зона обработки сразу получила оценку «низкий риск», и только 20% обрабатываемой площади остались «с низкой степенью риска» через 30 лет при стоимости (чистые экономические потери) 439 долларов на обработанный акр. Снова начав с леса с "высоким риском" пожара и венчающего индекса 21,Стратегия, включающая некоммерческие рубки ухода и коммерческие рубки с ограничениями по размеру, привела к тому, что сразу после обработки индекс венчания составил 43, при этом 67% площади считались «низким риском» и 56% площади оставались с низким риском через 30 лет, при стоимость (чистый экономический убыток) составляет 368 долларов на обработанный акр. С другой стороны, начиная с леса, подверженного «высокому риску» пожара и с тем же индексом кроны, равным 21, комплексная стратегия снижения пожарной опасности без ограничений по размеру вырубаемых деревьев привела к немедленному увеличению индекса кроны в 61 после обработка 69% обработанной площади сразу получила оценку «низкий риск», а 52% обработанной площади оставались «низким риском» через 30 лет, с положительным доходом (чистая экономическая выгода) в размере 8 долларов США на акр.и 56% площади остаются с низким уровнем риска по прошествии 30 лет при затратах (чистых экономических убытках) 368 долларов на обработанный акр. С другой стороны, начиная с леса, подверженного «высокому риску» пожара и с тем же индексом кроны, равным 21, комплексная стратегия снижения пожарной опасности без ограничений по размеру вырубаемых деревьев привела к немедленному увеличению индекса кроны в 61 после обработка 69% обработанной площади сразу получила оценку «низкий риск», а 52% обработанной площади оставались «низким риском» через 30 лет, с положительным доходом (чистая экономическая выгода) в размере 8 долларов США на акр.и 56% площади остаются с низким уровнем риска по прошествии 30 лет при затратах (чистых экономических убытках) 368 долларов на обработанный акр. С другой стороны, начиная с леса, подверженного «высокому риску» пожара и с тем же индексом кроны, равным 21, комплексная стратегия снижения пожарной опасности без ограничений по размеру вырубаемых деревьев привела к немедленному увеличению индекса кроны в 61 после обработка 69% обработанной площади сразу получила оценку «низкий риск», а 52% обработанной площади оставались «низким риском» через 30 лет, с положительным доходом (чистая экономическая выгода) в размере 8 долларов США на акр.Комплексная стратегия снижения пожарной опасности без ограничений по размеру вырубленных деревьев привела к немедленному увеличению индекса кроны до 61 после обработки, при этом 69% обработанной площади сразу получили оценку «низкий риск», а 52% обработанной площади остались «низким» риск »через 30 лет с положительной выручкой (чистой экономической прибылью) в размере 8 долларов на акр.Комплексная стратегия снижения пожарной опасности без ограничений по размеру вырубленных деревьев привела к немедленному увеличению индекса кроны до 61 после обработки, при этом 69% обработанной площади сразу получили оценку «низкий риск», а 52% обработанной площади остались «низким» риск »через 30 лет с положительной выручкой (чистой экономической прибылью) в размере 8 долларов на акр.[170] [171]

Строительные нормы и правила в пожароопасных зонах обычно требуют, чтобы конструкции были построены из огнестойких материалов, а защищаемое пространство поддерживалось за счет очистки легковоспламеняющихся материалов на заданном расстоянии от конструкции. [172] [173] Сообщества на Филиппинах также поддерживают линии огня от 5 до 10 метров (от 16 до 33 футов) шириной между лесом и своей деревней и патрулируют эти линии в летние месяцы или сезоны засушливой погоды. [174] Продолжение строительства жилых домов в пожароопасных районах и восстановление разрушенных в результате пожаров зданий было встречено критикой. [175]Экологические преимущества пожара часто перевешиваются экономическими преимуществами и преимуществами защиты конструкций и человеческой жизни. [176]

Обнаружение [ править ]

Смотровая площадка Сухого Горного Огня в Национальном лесу Очоко , Орегон , около 1930 г.

Быстрое и эффективное обнаружение - ключевой фактор в борьбе с лесными пожарами. [177] Усилия по раннему обнаружению были сосредоточены на раннем реагировании, получении точных результатов как в дневное, так и в ночное время, а также способности определять приоритетность пожарной опасности. [178] Пожарные смотровые башни использовались в Соединенных Штатах в начале 20-го века, и о пожарах сообщали с помощью телефонов, почтовых голубей и гелиографов . [179] Аэрофотосъемка и наземная фотосъемка с использованием мгновенных камер использовались в 1950-х годах до инфракрасного сканирования.был разработан для обнаружения пожаров в 1960-х годах. Однако анализ и доставка информации часто задерживались из-за ограничений коммуникационных технологий. Ранние спутниковые анализы пожаров были нарисованы вручную на картах на удаленном объекте и отправлены ночной почтой руководителю пожарной охраны . Во время пожаров в Йеллоустоне в 1988 году в Западном Йеллоустоне была создана станция данных , которая позволила доставить спутниковую информацию о пожарах примерно за четыре часа. [178]

В настоящее время общественные горячие линии, пожарные станции на вышках, наземное и воздушное патрулирование могут использоваться как средства раннего обнаружения лесных пожаров. Однако точное наблюдение человека может быть ограничено из-за усталости оператора , времени суток, времени года и географического положения. Электронные системы приобрели популярность в последние годы как возможное средство устранения ошибок оператора. Однако в правительственном отчете о недавних испытаниях трех автоматизированных систем обнаружения пожара с камерами в Австралии был сделан вывод: «... обнаружение с помощью камер было медленнее и менее надежно, чем с помощью обученного человека-наблюдателя». Эти системы могут быть частично или полностью автоматизированы и использовать системы, основанные на зоне риска и степени присутствия человека, как это предлагает ГИС.анализ данных. Для объединения спутниковых данных, аэрофотоснимков и местоположения персонала с помощью глобальной системы позиционирования (GPS) в единое целое можно использовать интегрированный подход нескольких систем для использования беспроводными центрами управления инцидентами в режиме реального времени . [180]

Небольшую зону с высоким уровнем риска с густой растительностью, сильным присутствием людей или близкую к критической городской зоне можно контролировать с помощью локальной сенсорной сети . Системы обнаружения могут включать в себя беспроводные сенсорные сети, которые действуют как автоматизированные погодные системы: обнаруживая температуру, влажность и дым. [181] [182] [183] [184] Они могут работать от батарей, от солнечной энергии или от деревьев : они могут заряжать свои аккумуляторные системы, используя небольшие электрические токи в растительном материале. [185]Более крупные зоны со средней степенью риска можно контролировать с помощью вышек сканирования, которые включают фиксированные камеры и датчики для обнаружения дыма или дополнительных факторов, таких как инфракрасная сигнатура углекислого газа, образующегося при пожарах. Дополнительные возможности, такие как ночное видение , обнаружение яркости и обнаружение изменения цвета, также могут быть включены в матрицы датчиков. [186] [187] [188]

Лесные пожары на Балканах в конце июля 2007 г. ( изображение MODIS )

Спутниковый и воздушный мониторинг с использованием самолетов, вертолетов или БПЛА может обеспечить более широкий обзор и может быть достаточным для наблюдения за очень большими зонами с низким уровнем риска. В этих более сложных системах используются GPS и установленные на самолетах инфракрасные или видимые камеры с высоким разрешением для выявления и обнаружения лесных пожаров. [189] [190] Спутниковая установлены датчики , такие как Энвисат «ы Расширенный Вдоль дорожки сканирующий радиометр и европейского дистанционного зондирования Satellite » S Вдоль дорожек сканирующий радиометр может измерять инфракрасное излучение , испускаемое от пожаров, выявление горячих точек больше , чем 39 ° C ( 102 ° F). [191] [192] Национальное управление океанических и атмосферных «ыСистема картирования опасностей объединяет данные дистанционного зондирования из спутниковых источников, таких как геостационарный оперативный спутник окружающей среды (GOES), спектрорадиометр изображения среднего разрешения (MODIS) и усовершенствованный радиометр очень высокого разрешения (AVHRR) для обнаружения мест пожара и дымовых шлейфов. [193] [194] Однако обнаружение спутников подвержено ошибкам смещения, где-то от 2 до 3 километров (1-2 мили) для данных MODIS и AVHRR и до 12 километров (7,5 миль) для данных GOES. [195]Спутники на геостационарных орбитах могут выйти из строя, а спутники на полярных орбитах часто ограничены своим коротким периодом наблюдения. Облачность и разрешение изображений также могут ограничивать эффективность спутниковых изображений. [196]

В 2015 году в лесной службе Министерства сельского хозяйства США (USDA) работает новый инструмент обнаружения пожаров, который использует данные со спутника Suomi National Polar-orbiting Partnership (NPP) для обнаружения небольших пожаров более детально, чем предыдущие космические. продукты на основе. Данные с высоким разрешением используются с компьютерной моделью для прогнозирования изменения направления пожара в зависимости от погодных и земельных условий. Активный продукт обнаружения пожара, использующий данные из пакета радиометров видимого инфракрасного изображения Suomi NPP(VIIRS) увеличивает разрешающую способность наблюдения за пожарами до 1230 футов (375 метров). Предыдущие продукты спутниковых данных НАСА, доступные с начала 2000-х годов, наблюдали пожары с разрешением 3280 футов (1 км). Эти данные являются одним из инструментов разведки, которые используются агентствами USFS и Министерства внутренних дел США для принятия решений о распределении ресурсов и принятии стратегических решений по управлению пожарами. Усовершенствованный противопожарный продукт VIIRS позволяет обнаруживать более мелкие пожары каждые 12 часов или реже и обеспечивает более подробное и последовательное отслеживание линий возгорания во время длительных лесных пожаров - возможности, критически важные для систем раннего предупреждения и поддержки регулярного картирования развития пожара. Места активных пожаров доступны пользователям в течение нескольких минут со спутниковой эстакады через средства обработки данных в Центре приложений дистанционного зондирования USFS,в котором используются технологии, разработанные Лабораторией прямого считывания данных Центра космических полетов имени Годдарда НАСА в Гринбелте, штат Мэриленд. Модель использует данные о погодных условиях и земле, окружающей активный пожар, чтобы предсказать за 12–18 часов заранее, изменит ли направление пламя. Штат Колорадо решил включить модель погодных пожаров в свои усилия по тушению пожаров, начиная с сезона пожаров 2016 года.

В 2014 году в национальном парке Крюгера в Южной Африке была организована международная кампания по проверке продуктов обнаружения пожара, включая новые данные об активных пожарах VIIRS. В преддверии этой кампании Институт Мерака Совета по научным и промышленным исследованиям в Претории, Южная Африка, одним из первых принявших на вооружение пожарный продукт VIIRS 375m, применил его во время нескольких крупных лесных пожаров в Крюгере.

Спрос на своевременную и качественную информацию о пожарах увеличился в последние годы. Лесные пожары в Соединенных Штатах ежегодно сжигают в среднем 7 миллионов акров земли. За последние 10 лет USFS и Министерство внутренних дел тратили в среднем около 2–4 миллиардов долларов в год на тушение лесных пожаров.

Подавление [ править ]

Русский пожарный тушит лесной пожар

Подавление лесных пожаров зависит от технологий, доступных в районе, в котором происходит пожар. В менее развитых странах используемые техники могут быть такими же простыми, как бросание песка или тушение огня палками или пальмовыми листьями. [197] В более развитых странах методы подавления различаются из-за возросшего технологического потенциала. Йодид серебра может использоваться для стимулирования выпадения снега [198], в то время как антипирены и вода могут попадать в огонь с помощью беспилотных летательных аппаратов , самолетов и вертолетов . [199] [200]Полное тушение пожаров больше не является ожидаемым, но большинство лесных пожаров часто тушат до того, как они выходят из-под контроля. Хотя более 99% из 10 000 новых лесных пожаров ежегодно локализуются, уцелевшие лесные пожары в экстремальных погодных условиях трудно подавить без изменения погоды. Лесные пожары в Канаде и США сжигают в среднем 54 500 квадратных километров (13 000 000 акров) в год. [201] [202]

Прежде всего, борьба с лесными пожарами может стать смертельной. Горящий фронт лесного пожара также может неожиданно изменить направление и перепрыгнуть через разломы. Сильная жара и дым могут привести к дезориентации и потере понимания направления огня, что может сделать пожары особенно опасными. Например, во время пожара в Ущелье Манн в 1949 году в Монтане , США, тринадцать пожарных погибли, когда потеряли связь, потеряли ориентацию и были захвачены огнем. [203] В результате лесных пожаров в Австралии в феврале 2009 года в викторианском стиле погибли по меньшей мере 173 человека и более 2029 домов и 3500 построек были потеряны, когда они были охвачены лесным пожаром. [204]

Стоимость тушения пожаров [ править ]

В Калифорнии Лесная служба США тратит около 200 миллионов долларов в год на тушение 98% лесных пожаров и до 1 миллиарда долларов на тушение других 2% пожаров, которые избежали первоначальной атаки и стали крупными. [205] Хотя затраты сильно варьируются от года к году, в зависимости от серьезности каждого пожарного сезона, в Соединенных Штатах местные, государственные, федеральные и племенные агентства совместно тратят десятки миллиардов долларов ежегодно на тушение лесных пожаров.

Безопасность при тушении пожаров в дикой местности [ править ]

Бойцы лесного пожара рубят дерево бензопилой
Пожарный из дикой природы тушит кустарник в Хопкинтоне , штат Нью-Гэмпшир

Бойцы лесных пожаров сталкиваются с рядом опасных для жизни опасностей, включая тепловой стресс , усталость , дым и пыль , а также с риском других травм, таких как ожоги , порезы и царапины , укусы животных и даже рабдомиолиз . [206] [207] В период с 2000 по 2016 год более 350 пожарных погибли при исполнении служебных обязанностей. [208]

Пожары, особенно в жаркую погоду, представляют риск теплового стресса, который может повлечь за собой ощущение жара, усталости, слабости, головокружения, головной боли или тошноты. Тепловой стресс может перерасти в тепловое напряжение, которое влечет за собой физиологические изменения, такие как учащение пульса и внутренняя температура тела. Это может привести к заболеваниям, связанным с жарой, таким как тепловая сыпь, судороги, истощение или тепловой удар . Различные факторы могут влиять на риски, связанные с тепловым стрессом, в том числе тяжелая работа, личные факторы риска, такие как возраст и физическая форма , обезвоживание, лишение сна и обременительные средства индивидуальной защиты . Отдых, прохладная вода и периодические перерывы имеют решающее значение для смягчения последствий теплового стресса. [206]

Дым, пепел и мусор также могут представлять серьезную опасность для органов дыхания для пожарных. Дым и пыль от лесных пожаров могут содержать газы, такие как оксид углерода , диоксид серы и формальдегид , а также твердые частицы, такие как зола и кремнезем . Чтобы уменьшить воздействие дыма, бригады по борьбе с лесными пожарами должны, когда это возможно, направлять пожарных через зоны сильного задымления, избегать тушения пожара с подветренной стороны, использовать оборудование, а не людей в зонах ожидания, и минимизировать зачистку. Лагеря и командные пункты также должны располагаться с наветренной стороны от лесных пожаров. Защитная одежда и оборудование также помогают свести к минимуму воздействие дыма и золы. [206]

Пожарные также подвержены риску сердечных приступов, включая инсульты и сердечные приступы. Пожарные должны поддерживать хорошую физическую форму. Фитнес-программы, медицинские осмотры и программы обследований, которые включают стресс-тесты, могут минимизировать риск возникновения сердечных проблем при пожаротушении. [206] Другие опасности травм, с которыми сталкиваются пожарные в дикой природе, включают поскользнуться, спотыкаться, падения, ожоги, царапины и порезы от инструментов и оборудования, удары деревьями, транспортными средствами или другими объектами, опасные для растений опасности, такие как шипы и ядовитый плющ, змеи и животные. укусы, автомобильные аварии, поражение электрическим током от линий электропередач или грозы, а также нестабильные строительные конструкции. [206]

Правила зоны безопасности пожарных [ править ]

Лесная служба США публикует рекомендации по минимальному расстоянию, на котором пожарный должен находиться от пламени. [209]

Антипирены [ править ]

Антипирены используются для замедления лесных пожаров, подавляя горение. Это водные растворы фосфатов аммония и сульфатов аммония, а также загустители. [210] Решение о применении замедлителя зависит от величины, местоположения и интенсивности лесного пожара. В некоторых случаях антипирен также может применяться в качестве меры предосторожности для защиты от пожара. [211]

Типичные антипирены содержат те же вещества, что и удобрения. Антипирены также могут влиять на качество воды в результате вымывания, эвтрофикации или неправильного применения. Воздействие антипирена на питьевую воду остается неубедительным. [212] Факторы разбавления, включая размер водоема, количество осадков и расход воды, уменьшают концентрацию и эффективность антипирена. [211] Обломки лесных пожаров (пепел и наносы) закупоривают реки и водохранилища, увеличивая риск наводнений и эрозии, которые в конечном итоге замедляют и / или повреждают системы очистки воды. [212] [213]Сохраняется обеспокоенность по поводу огнезащитного воздействия на землю, воду, среду обитания диких животных и качество водосборов, необходимы дополнительные исследования. Однако с положительной стороны было показано, что антипирен (особенно его азотные и фосфорные компоненты) оказывает удобряющее действие на почвы, лишенные питательных веществ, и, таким образом, создает временное увеличение растительности. [211]

Текущая процедура Министерства сельского хозяйства США утверждает, что нанесение антипирена с воздуха в Соединенных Штатах должно расчищать водные пути минимум на 300 футов, чтобы избежать воздействия замедляющего стока. Необходимо использовать антипирены в воздухе, чтобы избежать их применения вблизи водных путей и исчезающих видов (среды обитания растений и животных). После любого инцидента, связанного с неправильным применением огнезащитного состава, Лесная служба США требует предоставления отчетов и оценки воздействия, чтобы определить меры по смягчению, восстановлению и / или ограничениям на будущее использование антипиренов в этой области.

Моделирование [ править ]

Модель распространения огня

Моделирование лесных пожаров связано с численным моделированием лесных пожаров для понимания и прогнозирования их поведения. [214] [215] Моделирование лесных пожаров направлено на помощь в подавлении лесных пожаров, повышение безопасности пожарных и населения и минимизацию ущерба. Использование вычислительной науки, моделирование лесных пожаров включает в себя статистический анализ прошлых пожаров для прогнозирования рисков обнаружения и поведения фронта. В прошлом предлагались различные модели распространения лесных пожаров, в том числе простые эллипсы, модели в форме яиц и вееров. Ранние попытки определить поведение при лесных пожарах предполагали однородность ландшафта и растительности. Однако точное поведение фронта лесного пожара зависит от множества факторов, включая скорость ветра и крутизну склона. Современные модели роста используют комбинацию прошлых эллипсоидальных описаний и принципа Гюйгенса для моделирования роста пожара в виде непрерывно расширяющегося многоугольника. [216] [217] Теория экстремальных значенийтакже может использоваться для прогнозирования размеров крупных лесных пожаров. Однако большие пожары, превышающие возможности тушения, часто рассматриваются как статистические выбросы в стандартном анализе, даже несмотря на то, что на пожарную политику больше влияют крупные лесные пожары, чем небольшие пожары. [218]

2003 Канберрский огненный шторм

Человеческий риск и воздействие [ править ]

2009 Лесные пожары в Калифорнии в НАСА / Лаборатория реактивного движения - Пасадена, Калифорния

Риск лесных пожаров - это вероятность того, что лесные пожары начнутся или достигнут определенного места, и потенциальная потеря человеческих ценностей, если это произойдет. Риск зависит от переменных факторов, таких как деятельность человека, погодные условия, наличие топлива для лесных пожаров, а также наличие или отсутствие ресурсов для тушения пожара. [219] Лесные пожары постоянно представляют угрозу для населения. Однако антропогенные географические и климатические изменения чаще подвергают население пожарам и увеличивают риск возникновения лесных пожаров. Предполагается, что рост лесных пожаров является результатом столетия подавления лесных пожаров в сочетании с быстрым распространением разработок человека в подверженные пожарам дикие земли. [220]Лесные пожары - это естественные явления, способствующие укреплению здоровья лесов. Глобальное потепление и изменения климата вызывают повышение температуры и увеличение числа засух по всей стране, что способствует увеличению риска лесных пожаров. [221] [222]

Опасности в воздухе [ править ]

Самым заметным негативным эффектом лесных пожаров является уничтожение имущества. Однако выброс опасных химикатов в результате сжигания топлива из диких земель также значительно влияет на здоровье людей. [223]

Дым от лесных пожаров состоит в основном из углекислого газа и водяного пара. Другими распространенными компонентами дыма, присутствующими в более низких концентрациях, являются окись углерода, формальдегид, акролеин, полиароматические углеводороды и бензол. [224] Небольшие частицы, взвешенные в воздухе, которые находятся в твердой форме или в виде жидких капель, также присутствуют в дыме. 80-90% дыма лесных пожаров по массе относится к классу мелких частиц диаметром 2,5 микрометра или меньше. [225]

Несмотря на высокую концентрацию углекислого газа в дыме, он представляет низкий риск для здоровья из-за его низкой токсичности. Скорее, окись углерода и мелкие твердые частицы, в частности диаметром 2,5 мкм и меньше, были определены как основные угрозы для здоровья. [224] Другие химические вещества считаются серьезными опасностями, но обнаруживаются в концентрациях, которые слишком низки, чтобы вызвать заметные последствия для здоровья.

Степень воздействия дыма от лесных пожаров на человека зависит от продолжительности, силы, продолжительности и близости пожара. Люди подвергаются прямому воздействию дыма через дыхательные пути при вдыхании загрязнителей воздуха. Косвенно общины подвергаются воздействию мусора от лесных пожаров, который может загрязнить почву и водные ресурсы.

Агентство США по охране окружающей среды (EPA) разработало индекс качества воздуха (АКИ), общественный ресурс , который обеспечивает стандартные концентрации качества национального воздуха для обычных загрязнителей воздуха. Население может использовать этот индекс как инструмент для определения своей подверженности воздействию опасных загрязнителей воздуха на основе диапазона видимости. [226]

Пожарный эколог Леда Кобзиар обнаружила, что дым от лесных пожаров распространяет микробную жизнь на глобальном уровне. [227] Она заявила: «В дыме мы обнаружили множество аллергенов. Так что, возможно, некоторые люди, чувствительные к дыму, обладают такой чувствительностью не только из-за твердых частиц и дыма, но и потому, что в нем есть некоторые биологические организмы ". [228]

Загрязнение воды [ править ]

Повышение температуры, вызванное пожарами, в том числе лесными пожарами, может привести к тому, что пластиковые водопроводные трубы будут выделять токсичные химические вещества, такие как бензол, в воду, которую они переносят. [229]

Риски после пожара [ править ]

Обугленный кустарник в пригороде Сиднея ( лесные пожары в Австралии в 2019–2020 годах ).

После пожара опасность остается. Жители, возвращающиеся в свои дома, могут подвергаться риску падения ослабленных огнем деревьев. Люди и домашние животные также могут пострадать, упав в зольную яму .

Группы риска [ править ]

Пожарные [ править ]

Пожарные подвергаются наибольшему риску острых и хронических последствий для здоровья в результате воздействия дыма от лесных пожаров. Из-за профессиональных обязанностей пожарных они часто подвергаются воздействию опасных химикатов в непосредственной близости в течение более длительных периодов времени. Тематическое исследование воздействия дыма лесных пожаров среди пожарных показывает, что пожарные подвергаются значительному воздействию окиси углерода и респираторных раздражителей, превышающих OSHA.-допустимые пределы воздействия (PEL) и пороговые значения ACGIH (TLV). 5–10% переэкспонированы. В ходе исследования были получены данные о концентрациях воздействия на одного пожарного из дикой природы за 10-часовую смену, проведенную на линии огня. Пожарный подвергся воздействию широкого диапазона уровней оксида углерода и респираторных раздражителей (комбинация твердых частиц размером 3,5 мкм и менее, акролеина и формальдегида). Уровни окиси углерода достигли 160 частей на миллион, а значение индекса раздражения TLV достигло максимума 10. Напротив, OSHA PEL для монооксида углерода составляет 30 частей на миллион, а для индекса респираторного раздражения TLV расчетное пороговое значение равно 1; любое значение выше 1 превышает пределы воздействия. [230]

С 2001 по 2012 год погибло более 200 пожарных из диких земель. Помимо тепловых и химических опасностей, пожарные также подвергаются риску поражения электрическим током от линий электропередач; травмы от оборудования; поскользнулся, споткнулся и упал ; травмы от опрокидывания транспортных средств; тепловое заболевание ; укусы и укусы насекомых ; стресс ; и рабдомиолиз . [231]

Жители [ править ]

Дым от пожаров в Калифорнии 2020 года оседает над Сан-Франциско

Жители сообществ, окружающих лесные пожары, подвергаются более низким концентрациям химикатов, но они подвергаются большему риску косвенного воздействия через загрязнение воды или почвы. Воздействие на жителей во многом зависит от индивидуальной восприимчивости. Уязвимые люди, такие как дети (в возрасте 0–4 лет), пожилые люди (в возрасте 65 лет и старше), курильщики и беременные женщины, подвергаются повышенному риску из-за их уже нарушенных систем организма, даже когда воздействие присутствует при низких концентрациях химических веществ и для относительно коротких периодов воздействия. [224] Они также подвержены риску будущих лесных пожаров и могут переехать в районы, которые они считают менее опасными. [232]

Лесные пожары затрагивают большое количество людей в Западной Канаде и Соединенных Штатах. В одной только Калифорнии более 350 000 человек проживают в городах в «зонах с очень высокой пожароопасностью». [233]

Воздействие на плод [ править ]

Кроме того, есть свидетельства увеличения материнского стресса, как задокументировано исследователями М. Х. О'Доннелл и А. М. Бехи, что влияет на исход родов. В Австралии исследования показывают, что младенцы мужского пола, рожденные со значительно более высокой средней массой тела при рождении, рождались в основном в районах, сильно пострадавших от пожаров. Это объясняется тем, что материнские сигналы напрямую влияют на характер роста плода. [234] [235]

Астма - одно из наиболее распространенных хронических заболеваний среди детей в Соединенных Штатах, от которых страдают примерно 6,2 миллиона детей. [236] Недавняя область исследований риска астмы сосредоточена конкретно на риске загрязнения воздуха во время гестационного периода. В этом вовлечены несколько патофизиологических процессов. У человека значительное развитие дыхательных путей происходит во 2-м и 3-м триместре и продолжается до 3-летнего возраста. [237] Предполагается, что воздействие этих токсинов в этот период могло иметь последующие последствия, поскольку эпителий легких в это время мог увеличивать проницаемость для токсинов. Воздействие загрязненного воздуха на родительском и внутриутробном периоде может вызвать эпигенетические изменения, ответственные за развитие астмы. [238]Недавние мета-анализы обнаружили значительную связь между PM 2,5 , NO 2 и развитием астмы в детстве, несмотря на неоднородность исследований. [239]Кроме того, подверженность матери хроническому стрессору, который больше всего похож на присутствие в неблагополучных сообществах, также является важным сопутствующим фактором детской астмы, что может дополнительно помочь объяснить подверженность детей в раннем возрасте загрязнению воздуха, бедность по соседству и детский риск. Проживание в неблагополучном районе не только связано с расположением источника загрязняющего вещества и воздействием, но также может быть связано со степенью хронического индивидуального стресса, который, в свою очередь, может изменить аллостатическую нагрузку на материнскую иммунную систему, что приведет к неблагоприятным исходам у детей, включая повышенную восприимчивость к загрязнению воздуха и другим опасностям. [240]

Воздействие на здоровье [ править ]

Анимация диафрагмального дыхания с диафрагмой, выделенной зеленым цветом

Дым от лесных пожаров содержит твердые частицы, которые могут оказывать вредное воздействие на дыхательную систему человека. Доказательства воздействия дыма лесных пожаров на здоровье должны доводиться до сведения общественности, чтобы ограничить воздействие. Свидетельства о воздействии на здоровье также могут использоваться для оказания влияния на политику, направленную на улучшение здоровья. [241]

Вдыхание дыма от лесного пожара может быть опасным для здоровья. [242] Дым лесных пожаров состоит из продуктов сгорания, т. Е. Двуокиси углерода , окиси углерода , водяного пара , твердых частиц , органических химикатов, оксидов азота и других соединений. Основная проблема для здоровья - вдыхание твердых частиц и окиси углерода. [243]

Твердые частицы (ТЧ) - это тип загрязнения воздуха, состоящий из частиц пыли и капель жидкости. Их можно разделить на три категории в зависимости от диаметра частиц: грубые ТЧ, мелкие ТЧ и сверхмелкие ТЧ. Крупные частицы имеют размер от 2,5 микрометров до 10 микрометров, мелкие частицы - от 0,1 до 2,5 микрометров, а ультрамелкие частицы - менее 0,1 микрометра. Каждый размер может попасть в организм при вдыхании, но воздействие ТЧ на тело зависит от размера. Грубые частицы фильтруются верхними дыхательными путями, и эти частицы могут накапливаться и вызывать воспаление легких. Это может привести к раздражению глаз и носовых пазух, а также к боли в горле и кашлю. [244] [245]Грубые ТЧ часто состоят из более тяжелых и более токсичных материалов, которые вызывают краткосрочные эффекты с более сильным воздействием. [245]

Более мелкие частицы продвигаются дальше в дыхательную систему, создавая проблемы глубоко в легких и кровотоке. [244] [245] У пациентов с астмой PM 2,5 вызывает воспаление, но также увеличивает окислительный стресс в эпителиальных клетках. Эти частицы также вызывают апоптоз и аутофагию в эпителиальных клетках легких. Оба процесса вызывают повреждение клеток и влияют на их функцию. Это повреждение влияет на людей с респираторными заболеваниями, такими как астма, когда ткани и функции легких уже нарушены. [245] Третий тип PM - ультратонкий PM (UFP). UFP может попадать в кровоток, как PM 2,5однако исследования показывают, что он намного быстрее проникает в кровь. Воспаление и повреждение эпителия, вызванные UFP, также оказались гораздо более серьезными. [245] ТЧ 2,5 вызывает наибольшую озабоченность в отношении лесных пожаров. [241] Это особенно опасно для очень молодых, пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями, такими как астма, хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), кистозный фиброз и сердечно-сосудистые заболевания. Болезни, наиболее часто связанные с воздействием мелких частиц дыма лесных пожаров, - это бронхит, обострение астмы или ХОБЛ и пневмония. Симптомы этих осложнений включают хрипы и одышку, а сердечно-сосудистые симптомы включают боль в груди, учащенное сердцебиение и утомляемость. [244]

Обострение астмы [ править ]

Дым от лесных пожаров может вызвать проблемы со здоровьем, особенно у детей и тех, у кого уже есть проблемы с дыханием. [246] Несколько эпидемиологических исследований продемонстрировали тесную связь между загрязнением воздуха и респираторными аллергическими заболеваниями, такими как бронхиальная астма . [241]

Наблюдательное исследование воздействия дыма, связанного с лесными пожарами в Сан-Диего в 2007 году, выявило рост как использования медицинских услуг, так и респираторных диагнозов, особенно астмы среди опрошенных групп. [246] Прогнозируемые климатические сценарии возникновения лесных пожаров предсказывают значительное увеличение респираторных заболеваний среди детей младшего возраста. [246] Твердые частицы (ТЧ) запускают ряд биологических процессов, включая воспалительный иммунный ответ, окислительный стресс , которые связаны с пагубными изменениями при аллергических респираторных заболеваниях. [247]

Хотя некоторые исследования не продемонстрировали значительных острых изменений функции легких у людей, страдающих астмой, связанных с PM от лесных пожаров, возможное объяснение этих противоречивых результатов заключается в увеличении использования лекарств быстрого действия , таких как ингаляторы, в ответ на повышенный уровень дыма среди людей. тем, у кого уже диагностирована астма . [248] Изучая связь использования лекарств при обструктивном заболевании легких и воздействия лесных пожаров, исследователи обнаружили увеличение как использования ингаляторов, так и начала длительного контроля, как при пероральных стероидах. [248] В частности, некоторые люди, страдающие астмой, сообщали о более частом применении лекарств быстрого действия.(ингаляторы). [248] После двух крупных лесных пожаров в Калифорнии исследователи обнаружили увеличение количества прописываемых врачами лекарств быстрого действия в годы после лесных пожаров по сравнению с годом до каждого пожара. [248]

Существуют убедительные доказательства между возникновением дыма от лесных пожаров и обострением астмы. [248]

Опасность угарного газа [ править ]

Окись углерода (CO) - это бесцветный газ без запаха, который может быть обнаружен в максимальной концентрации в непосредственной близости от тлеющего огня. По этой причине вдыхание угарного газа представляет собой серьезную угрозу для здоровья пожарных. Содержащийся в дыме CO может попадать в легкие, где он всасывается в кровоток и снижает доставку кислорода к жизненно важным органам. В высоких концентрациях он может вызвать головные боли, слабость, головокружение, спутанность сознания, тошноту, дезориентацию, нарушение зрения, кому и даже смерть. Однако даже при более низких концентрациях, например, при лесных пожарах, люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями могут испытывать боль в груди и сердечную аритмию. [224] Недавнее исследование, отслеживающее количество и причины смертей пожарных в результате лесных пожаров с 1990 по 2006 год, показало, что 21,9% смертей произошли от сердечных приступов. [249]

Еще одно важное и несколько менее очевидное воздействие лесных пожаров на здоровье - психические заболевания и расстройства. Исследователи обнаружили, что как взрослые, так и дети из разных стран от США и Канады до Греции и Австралии, которые прямо или косвенно пострадали от лесных пожаров, продемонстрировали несколько различных психических состояний, связанных с их опытом работы с лесными пожарами. К ним относятся посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), депрессия , тревога и фобии . [250] [251] [252] [253] [254]

В новом повороте к последствиям лесных пожаров для здоровья, бывшие участки добычи урана были сожжены летом 2012 года недалеко от Норт-Форка, штат Айдахо. Это вызвало обеспокоенность жителей района и должностных лиц Департамента качества окружающей среды штата Айдахо по поводу потенциального распространения радиации в образующемся дыме, поскольку эти участки никогда не были полностью очищены от радиоактивных остатков. [255]

Эпидемиология [ править ]

В западных штатах США за последние несколько десятилетий наблюдается рост как частоты, так и интенсивности лесных пожаров. Это увеличение объясняется засушливым климатом на западе США и последствиями глобального потепления. По оценкам, 46 миллионов человек подверглись воздействию дыма лесных пожаров с 2004 по 2009 год в западной части Соединенных Штатов. Факты свидетельствуют о том, что дым от лесных пожаров может повышать уровень твердых частиц в атмосфере. [241]

Агентство по охране окружающей среды определило допустимые концентрации твердых частиц в воздухе в соответствии с Национальными стандартами качества окружающего воздуха, а мониторинг качества окружающего воздуха был установлен. [256] Благодаря этим программам мониторинга и возникновению нескольких крупных лесных пожаров возле населенных пунктов, были проведены эпидемиологические исследования, демонстрирующие связь между воздействием на здоровье человека и увеличением количества мелких твердых частиц из-за дыма от лесных пожаров.

EPA определило допустимые концентрации твердых частиц в воздухе. Национальные стандарты качества окружающего воздуха являются частью Закона о чистом воздухе и содержат обязательные рекомендации по уровням загрязнителей и мониторингу качества окружающего воздуха. [256] В дополнение к этим программам мониторинга рост числа лесных пожаров возле населенных пунктов ускорил проведение нескольких эпидемиологических исследований. Такие исследования продемонстрировали связь между негативным воздействием на здоровье человека и увеличением количества мелких твердых частиц из-за дыма от лесных пожаров. Размер твердых частиц является значительным, поскольку более мелкие твердые частицы (мелкие) легко вдыхаются в дыхательные пути человека. Часто мелкие твердые частицы могут попадать в глубокие ткани легких, вызывая респираторный дистресс, болезнь или болезнь.[241]

Увеличение количества ТЧ дыма от пожара Хеймана в Колорадо в июне 2002 г. было связано с усилением респираторных симптомов у пациентов с ХОБЛ. [257] Рассматривая аналогичным образом лесные пожары в Южной Калифорнии в октябре 2003 года, исследователи показали увеличение количества госпитализаций из-за симптомов астмы при воздействии пиковых концентраций ТЧ в дыме. [258] Другое эпидемиологическое исследование обнаружило увеличение на 7,2% (95% доверительный интервал: 0,25%, 15%) риска госпитализаций в связи с респираторными заболеваниями в дни дымовой волны с высоким содержанием твердых частиц, характерных для лесных пожаров, 2,5 по сравнению с подобранной недымовой волной. дней. [241]

У детей, участвовавших в исследовании здоровья детей, также было обнаружено усиление глазных и респираторных симптомов, использование лекарств и посещение врача. [259] Недавно было продемонстрировано, что матери, которые были беременны во время пожаров, рожали детей с несколько меньшим средним весом при рождении по сравнению с теми, кто не подвергался воздействию лесных пожаров во время родов. Предполагается, что беременные женщины также могут подвергаться большему риску неблагоприятных последствий пожара. [260] По оценкам, 339 000 человек во всем мире ежегодно умирают от дыма от лесных пожаров. [261]

Хотя размер твердых частиц является важным фактором воздействия на здоровье, следует также учитывать химический состав твердых частиц (PM 2,5 ) дыма от лесных пожаров. Предыдущие исследования показали, что химический состав PM 2.5 из дыма лесных пожаров может давать разные оценки последствий для здоровья человека по сравнению с другими источниками дыма. [241] последствия для здоровья людей, подвергшихся воздействию дыма от лесных пожаров, могут отличаться от тех, кто подвергается воздействию дыма из альтернативных источников, таких как твердое топливо.

Культурные аспекты [ править ]

Лесные пожары имеют место во многих культурах. «Распространяться, как лесной пожар» - это распространенная идиома в английском языке, означающая что-то, что «быстро влияет или становится известным все большему количеству людей». [262] Smokey Медведь кампании противопожарной дала один из самых популярных персонажей в Соединенных Штатах; В течение многих лет существовал живой талисман Дымчатый Медведь, и его память отмечается на почтовых марках. [263]

Возникновение лесных пожаров считается одним из основных факторов развития Древней Греции . В современной Греции, как и во многих других регионах, это наиболее частое стихийное бедствие, которое занимает важное место в социальной и экономической жизни ее жителей. [264]

Научное общение [ править ]

Научная коммуникация - один из основных инструментов, используемых для спасения жизней и просвещения населения по вопросам безопасности и подготовки к лесным пожарам. Существуют определенные шаги, которые учреждения могут предпринять для эффективного взаимодействия с сообществами и организациями. Некоторые из них включают; укрепление доверия и авторитета в сообществах за счет использования лидеров сообществ в качестве носителей информации, связи с отдельными людьми путем признания проблем, потребностей и проблем, с которыми сталкиваются сообщества, и использования информации, относящейся к конкретному целевому сообществу. [265]

Что касается информирования общественности о безопасности лесных пожаров, некоторые из наиболее эффективных способов информирования других о лесных пожарах - это информационно-пропагандистская работа с населением, проводимая посредством презентаций для домовладельцев и соседских ассоциаций, общественных мероприятий, таких как фестивали и окружные ярмарки, и молодежных программ. [265]

Другой способ эффективно общаться - следовать «четырем С» [265], а именно: учетные данные, соединение, контекст и катализатор. Полномочия означают, что при презентации используются надежные ресурсы наряду с личными отзывами. Подключение является следующим шагом и означает личную идентификацию с темой лесных пожаров, а также признание того, что уже известно о конкретной ситуации. Контекст связывает информацию с тем, как она вписывается в жизнь членов сообщества. Catalyst информирует членов сообщества о шагах, которые они могут предпринять, чтобы обезопасить себя и друг друга. [265]

См. Также [ править ]

  • Список лесных пожаров
    • Лесные пожары в Австралии
    • Лесные пожары в США
  • Вырубка леса
  • Сухая гроза
  • Сообщества, адаптированные к пожару
  • Пожарная экология
    • Адаптация к огню
  • Наводнения и оползни после пожаров
  • Индекс погоды лесных пожаров
    • Индекс Хейнса
    • Индекс засухи Китча-Байрама
    • Национальная система оценки пожарной опасности
  • Пирогеография
  • Удаленная автоматизированная метеостанция
  • Устойчивый город
  • Дым
  • Вдыхание дыма
  • Граница между дикой природой и городом
  • Прогноз погоды
  • Женщины в пожаротушении
  • HYSPLIT

Ссылки [ править ]

  1. ^ Cambridge Advanced Learner's Dictionary (Третье изд.). Издательство Кембриджского университета. 2008. ISBN 978-0-521-85804-5. Архивировано 13 августа 2009 года.
  2. ^ "Видео лесных пожаров - Посмотрите, как пожар начался на Земле" . BBC Earth . Архивировано из оригинального 16 октября 2015 года . Проверено 13 февраля +2016 .
  3. ^ a b «Канадский глоссарий по управлению лесными пожарами CIFFC» (PDF) . Канадский межведомственный центр лесных пожаров . Проверено 16 августа 2019 .
  4. ^ "Управление пожарами Службы рыбной ловли и дикой природы США" . Управление пожарами F&W США . Проверено 16 августа 2019 .
  5. ^ Скотт, Эндрю С .; Гласспул, Ян Дж. (18 июля 2006 г.). «Диверсификация палеозойских пожарных систем и колебания концентрации кислорода в атмосфере» . Труды Национальной академии наук . 103 (29): 10861–10865. Bibcode : 2006PNAS..10310861S . DOI : 10.1073 / pnas.0604090103 . ISSN 0027-8424 . PMC 1544139 . PMID 16832054 .   
  6. ^ a b c Боуман, Дэвид MJS; Балч, Дженнифер К .; Артаксо, Пауло; Бонд, Уильям Дж .; Карлсон, Жан М .; Cochrane, Mark A .; Д'Антонио, Карла М .; DeFries, Ruth S .; Дойл, Джон К. (24 апреля 2009 г.). «Огонь в системе Земля». Наука . 324 (5926): 481–484. Bibcode : 2009Sci ... 324..481B . DOI : 10.1126 / science.1163886 . ISSN 0036-8075 . PMID 19390038 . S2CID 22389421 .   
  7. ^ a b c Фланниган, Мэриленд; BD Amiro; К.А. Логан; Би Джей Стокс и Б. М. Уоттон (2005). «Лесные пожары и изменение климата в 21 веке» (PDF) . Стратегии смягчения последствий и адаптации к глобальным изменениям . 11 (4): 847–859. DOI : 10.1007 / s11027-005-9020-7 . S2CID 2757472 . Архивировано из оригинального (PDF) 25 марта 2009 года . Проверено 26 июня 2009 года .  
  8. ^ a b c «Экологическое значение пожаров разной степени тяжести - ScienceDirect» . www.sciencedirect.com . Архивировано 1 января 2017 года . Проверено 22 августа 2016 .
  9. ^ a b Хатто, Ричард Л. (1 декабря 2008 г.). «Экологическое значение сильных лесных пожаров: некоторые любят погорячее» . Экологические приложения . 18 (8): 1827–1834. DOI : 10.1890 / 08-0895.1 . ISSN 1939-5582 . PMID 19263880 .  
  10. ^ Грэм и др. , 12, 36
  11. ^ Руководство коммуникатора Национальной координационной группы по лесным пожарам по управлению лесными пожарами , 4–6.
  12. ^ a b «Руководство по пожарной безопасности Национальной координационной группы по лесным пожарам, Приложение B: Поведение при пожаре» (PDF) . Национальная координационная группа по лесным пожарам. Апрель 2006. Архивировано 17 декабря 2008 года (PDF) . Проверено 11 декабря 2008 года .
  13. ^ Триго, Рикардо М .; Провенцале, Антонелло; Лласат, Мария Кармен; АгаКучак, Амир; Харденберг, Йост фон; Турко, Марко (6 марта 2017 г.). «О ключевой роли засух в динамике летних пожаров в Средиземноморской Европе» . Научные отчеты . 7 (1): 81. Bibcode : 2017NatSR ... 7 ... 81T . DOI : 10.1038 / s41598-017-00116-9 . ISSN 2045-2322 . PMC 5427854 . PMID 28250442 .   
  14. ^ Вестерлинг, AL; Идальго, HG; Cayan, DR; Swetnam, TW (18 августа 2006 г.). «Потепление и ранняя весна увеличивают активность лесных пожаров в западной части США» . Наука . 313 (5789): 940–943. Bibcode : 2006Sci ... 313..940W . DOI : 10.1126 / science.1128834 . ISSN 0036-8075 . PMID 16825536 .  
  15. ^ а б в г Стивен Дж. Пайн. «Как растения используют огонь (и используются им)» . NOVA онлайн. Архивировано 8 августа 2009 года . Проверено 30 июня 2009 года .
  16. ^ «Основные типы бедствий и связанные с ними тенденции» . lao.ca.gov . Офис законодательного аналитика . 10 января 2019.
  17. ^ Machemer, Theresa (9 июля 2020). «Серьезные последствия лесных пожаров Сибири, вызванных изменением климата» . Смитсоновский журнал .
  18. Australia, Government Geoscience (25 июля 2017 г.). «Лесной пожар» . www.ga.gov.au .
  19. ^ «Стратегии предотвращения лесных пожаров» (PDF) . Национальная координационная группа по лесным пожарам. Март 1998. с. 17. Архивировано из оригинального (PDF) 9 декабря 2008 года . Источник +3 декабря 2 008 .
  20. ^ Скотт, A (2000). «Дочетвертичная история пожаров». Палеогеография, палеоклиматология, палеоэкология . 164 (1–4): 281–329. Bibcode : 2000PPP ... 164..281S . DOI : 10.1016 / S0031-0182 (00) 00192-9 .
  21. ^ Пайн, Стивен Дж .; Эндрюс, Патрисия Л .; Лавен, Ричард Д. (1996). Введение в лесной пожар (2-е изд.). Джон Уайли и сыновья. п. 65. ISBN 978-0-471-54913-0. Проверено 26 января 2010 года .
  22. ^ «News 8 Investigation: SDG & E может быть ответственным за лесные пожары на линии электропередач» . Новости UCAN. 5 ноября 2007 года Архивировано из оригинала 13 августа 2009 года . Проверено 20 июля 2009 года .
  23. ^ Финни, Марк А .; Мейнард, Тревор Б.; Макаллистер, Сара S .; Гроб, Ян Дж. (2013). Исследование воспламенения винтовочными пулями . Форт-Коллинз, Колорадо: Лесная служба США . Проверено 15 июня 2014 года .
  24. Ассошиэйтед Пресс (16 ноября 2006 г.). «Орангутаны проигрывают битву с подсеченными индонезийскими фермерами» . TheStar онлайн. Архивировано из оригинального 13 августа 2009 года . Проверено 1 декабря 2008 года .
  25. ^ Карки, 4.
  26. ^ Лю, Чжихуа; Ян, Цзянь; Чанг, Ю; Вайсберг, Питер Дж .; Он, Хонг С. (июнь 2012 г.). «Пространственные модели и факторы возникновения пожаров и их будущие тенденции в условиях изменения климата в бореальных лесах Северо-Восточного Китая». Биология глобальных изменений . 18 (6): 2041–2056. Bibcode : 2012GCBio..18.2041L . DOI : 10.1111 / j.1365-2486.2012.02649.x . ISSN 1354-1013 . 
  27. ^ де Риго, Даниэле; Либерта, Джорджио; Хьюстон Даррант, Трейси; Артес Виванкос, Томас; Сан-Мигель-Аянс, Хесус (2017). Экстремальная опасность лесных пожаров в Европе в условиях изменения климата: изменчивость и неопределенность . Люксембург: Издательский офис Европейского Союза. п. 71. DOI : 10,2760 / 13180 . ISBN 978-92-79-77046-3.
  28. ^ Крок, Лекси (июнь 2002). «Мир в огне» . NOVA online - Система общественного вещания (PBS). Архивировано 27 октября 2009 года . Проверено 13 июля 2009 года .
  29. ^ Балч, Дженнифер К .; Брэдли, Бетани А .; Abatzoglou, John T .; Надь, Р. Челси; Фуско, Эмили Дж .; Mahood, Адам Л. (2017). «Пожары, вызванные людьми, расширяют нишу пожаров в США» . Труды Национальной академии наук . 114 (11): 2946–2951. Bibcode : 2017PNAS..114.2946B . DOI : 10.1073 / pnas.1617394114 . ISSN 1091-6490 . PMC 5358354 . PMID 28242690 .   
  30. ^ Krajick, Kevin (май 2005). «Пожар в яме» . Смитсоновский журнал . Проверено 30 июля 2009 года .
  31. ^ «Лесной пожар, лесной пожар, травяной пожар», SpringerReference , Springer-Verlag, 2011, DOI : 10.1007 / springerreference_29801
  32. ^ «Что вам нужно знать о сезоне лесных пожаров в Британской Колумбии в 2019 году» . thestar.com . 9 августа 2019 . Проверено 16 апреля 2020 года .
  33. ^ a b c Грэм и др ., iv.
  34. ^ Грэм и др ., 9, 13
  35. Ринкон, Пол (9 марта 2005 г.). «Азиатские торфяные пожары способствуют потеплению» . Новости Британской радиовещательной корпорации (BBC). Архивировано 19 декабря 2008 года . Проверено 9 декабря 2008 года .
  36. ^ Hamers, Laurel (29 июля 2019). «Когда горят болота, страдает окружающая среда» . Новости науки . Проверено 15 августа 2019 .
  37. ^ Грэм и др ., Iv, 10, 14
  38. C., Скотт, Эндрю (28 января 2014 г.). Огонь на земле: введение . Боумен, DMJS, Бонд, Уильям Дж., 1948–, Пайн, Стивен Дж., 1949–, Александр, Мартин Э. Чичестер, Западный Суссекс. ISBN 9781119953579. OCLC  854761793 .
  39. ^ а б «Глобальная инициатива по борьбе с пожарами: огонь и вторжение» . Охрана природы. Архивировано из оригинального 12 апреля 2009 года . Источник +3 декабря 2 008 .
  40. ^ Грэхем и др ., Iv, 8, 11, 15.
  41. Батлер, Ретт (19 июня 2008 г.). «Мировой бум на сырьевых товарах подпитывает новое нападение на Amazon» . Йельская школа лесоводства и экологических исследований. Архивировано из оригинального 11 апреля 2009 года . Проверено 9 июля 2009 года .
  42. ^ Бонта, Марк; Госфорд, Роберт; Юссен, Дик; Фергюсон, Натан; Нелюбимый, Эрана; Витвер, Максвелл (2017). «Преднамеренное распространение огня хищниками Firehawk в Северной Австралии». Журнал этнобиологии . 37 (4): 700. DOI : 10,2993 / 0278-0771-37.4.700 . S2CID 90806420 . 
  43. ^ "Наука о дикой природе огня" . Национальный межведомственный пожарный центр. Архивировано из оригинала 5 ноября 2008 года . Проверено 21 ноября 2008 года .
  44. ^ Грэм и др ., 12.
  45. ^ a b Руководство коммуникатора Национальной координационной группы по лесным пожарам по управлению лесными пожарами , 3.
  46. ^ "Пепел покрывает районы, пострадавшие от пожаров в Южном Калифорнии" . NBC News. Ассошиэйтед Пресс. 15 ноября 2008 . Проверено 4 декабря 2008 года .
  47. ^ «Влияние структуры леса на поведение лесных пожаров и серьезность их последствий» (PDF) . Лесная служба США. Ноябрь 2003 г. Архивировано 17 декабря 2008 г. (PDF) . Проверено 19 ноября 2008 года .
  48. ^ «Приготовьтесь к пожару» . Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA). Архивировано из оригинального 29 октября 2008 года . Проверено 1 декабря 2008 года .
  49. ^ Глоссарий терминологии лесных пожаров , 74.
  50. ^ де Соуза Коста и Сандберг, 229–230.
  51. ^ "Луч Смерти Архимеда: Проверка осуществимости идеи" . Массачусетский технологический институт (MIT). Октябрь 2005 года архивация с оригинала на 7 февраля 2009 года . Проверено 1 февраля 2009 года .
  52. ^ "Спутники отслеживают шрамы европейских лесных пожаров" . Европейское космическое агентство. 27 июля 2004 года архивации с оригинала на 10 ноября 2008 года . Проверено 12 января 2009 года .
  53. ^ Грэм и др ., 10–11.
  54. ^ «Защита вашего дома от повреждений лесными пожарами» (PDF) . Флоридский альянс безопасных домов (FLASH). п. 5. Архивировано (PDF) из оригинала 19 июля 2011 года . Проверено 3 марта 2010 года .
  55. ^ Биллинг, 5–6
  56. ^ Грэм и др ., 12
  57. ^ Ши, Нил (июль 2008 г.). «Под огнем» . National Geographic . Архивировано 15 февраля 2009 года . Проверено 8 декабря 2008 года .
  58. ^ Грэм и др ., 16.
  59. ^ Грэм и др ., 9, 16.
  60. Том 1: Восточный огонь Килмор . Королевская комиссия по лесным пожарам Викторианской эпохи 2009 года . Королевская комиссия по лесным пожарам Викторианской эпохи, Австралия. Июль 2010 г. ISBN. 978-0-9807408-2-0. Архивировано из оригинального 29 октября 2013 года . Проверено 26 октября 2013 года .
  61. ^ Corrieri, Майкл L .; Рой, Натали С .; Rose-Davison, Knesha N .; Рой, Чад Дж. (3 апреля 2019 г.). «Связанные с лесным пожаром риски для здоровья фермеров и владельцев ранчо» . Журнал агромедицины . 24 (2): 129–132. DOI : 10.1080 / 1059924X.2019.1581494 . ISSN 1059-924X . PMID 30806175 .  
  62. ^ Руководство коммуникатора Национальной координационной группы по лесным пожарам по управлению лесными пожарами , 4.
  63. ^ Грэм и др ., 16–17.
  64. ^ Олсон и др. , 2
  65. ^ «Укрытие от пожара нового поколения» (PDF) . Национальная координационная группа по лесным пожарам. Март 2003. с. 19. Архивировано (PDF) из оригинала 16 января 2009 года . Проверено 16 января 2009 года .
  66. ^ Глоссарий терминологии лесных пожаров , 69.
  67. ^ «Хронологический список событий на миллиард долларов США» . Спутниковая и информационная служба Национального управления по исследованию океанов и атмосферы (NOAA). Архивировано из оригинального 15 сентября 2001 года . Проверено 4 февраля 2009 года .
  68. ^ Маккензи и др. , 893
  69. ^ Провенцале, Антонелло; Лласат, Мария Кармен; Монтавес, Хуан Педро; Херес, Соня; Бедия, Хоакин; Роса-Кановас, Хуан Хосе; Турко, Марко (2 октября 2018 г.). «Обострение пожаров в Средиземноморской Европе из-за антропогенного потепления, прогнозируемого с помощью нестационарных климатических моделей пожаров» . Nature Communications . 9 (1): 3821. Bibcode : 2018NatCo ... 9.3821T . DOI : 10.1038 / s41467-018-06358-Z . ISSN 2041-1723 . PMC 6168540 . PMID 30279564 .   
  70. ^ Грэм и др ., 2
  71. ^ «Пожарная терминология» . Fs.fed.us . Проверено 28 февраля 2019 .
  72. ^ Вестерлинг, Эл; Идальго, Hg; Cayan, Dr; Swetnam, Tw (август 2006 г.). «Потепление и ранняя весна увеличивают активность лесных пожаров на западе США» . Наука . 313 (5789): 940–3. Bibcode : 2006Sci ... 313..940W . DOI : 10.1126 / science.1128834 . ISSN 0036-8075 . PMID 16825536 .  
  73. ^ Уильямс, А. Парк; Abatzoglou, John T .; Гершунов Александр; Гусман ‐ Моралес, Жанин; Епископ, Даниил А .; Балч, Дженнифер К .; Леттенмайер, Деннис П. (2019). «Наблюдаемые воздействия антропогенного изменения климата на лесные пожары в Калифорнии» . Будущее Земли . 7 (8): 892–910. Bibcode : 2019EaFut ... 7..892W . DOI : 10.1029 / 2019EF001210 . ISSN 2328-4277 . 
  74. ^ Пирс, Дженнифер Л .; Meyer, Grant A .; Тимоти Джулл, Эй-Джей (4 ноября 2004 г.). «Вызванная огнем эрозия и изменение климата в масштабе тысячелетия в северных сосняках пондероза». Природа . 432 (7013): 87–90. Bibcode : 2004Natur.432 ... 87P . DOI : 10,1038 / природа03058 . ISSN 0028-0836 . PMID 15525985 . S2CID 1452537 .   
  75. ^ де Соуза Коста и Сандберг, 228
  76. ^ Руководство коммуникатора Национальной координационной группы по лесным пожарам по управлению лесными пожарами , 5.
  77. ^ Сан-Мигель-Аянц и др. , 364.
  78. ^ Глоссарий терминологии лесных пожаров , 73.
  79. ^ Ирфан, Умар (21 августа 2019). «По всему миру горят лесные пожары. Больше всего тревожит тропический лес Амазонки» . Vox . Дата обращения 23 августа 2019 .
  80. ^ a b c Бойл, Луиза (27 августа 2020 г.). «Глобальные пожары выросли на 13% по сравнению с рекордными показателями 2019 года» . Независимый . Проверено 8 сентября 2020 .
  81. Бенсон, Майкл (28 декабря 2020 г.). «Мнение: наблюдая за горением Земли - в течение 10 дней в сентябре спутники на орбите посылали трагические свидетельства разрушительной силы изменения климата» .
  82. Варгас, Ана Паула (10 декабря 2020 г.). «Сопротивление еще одному рекордному году вырубки и уничтожения лесов в бразильской Амазонии. В то время как бразильские власти отрицают последствия преступного поджога, Amazon Watch и наши союзники выявили и противодействовали растущим пожарам и вырубке лесов в Амазонии» . Amazon Watch.
  83. ^ Колон, Маркос; де Камоэс Лима Боавентура, Луис; Дженнингс, Эрик (1 июня 2020 г.). «Наступление против Амазонки: неконтролируемая пандемия (комментарий)» .
  84. Dom Phillips (2 января 2019 г.). «Жаир Болсонару начинает наступление на защитные сооружения тропических лесов Амазонки - исполнительный приказ передает регулирование и создание местных заповедников министерству сельского хозяйства, контролируемому лобби агробизнеса» . Хранитель .
  85. ^ «Воздействие лесных пожаров на климат и качество воздуха» (PDF) . Национальное управление океанических и атмосферных исследований .
  86. US EPA, ORD (30 марта 2017 г.). «Исследования лесных пожаров: исследования последствий для здоровья» . Агентство по охране окружающей среды США . Проверено 28 ноября 2020 .
  87. ^ Уиггинс, Элизабет Б.; Soja, Amber J .; Гаргулински, Эмили; Халлидей, Ханна С .; Пирс, Р. Брэдли; Шмидт, Кристофер Ч .; Новак, Джон Б.; DiGangi, Joshua P .; Дискин, Гленн С .; Катич, Джозеф М .; Перринг, Энн Э .; Schwarz, Joshua P .; Андерсон, Брюс Э .; Чен, Гао; Кросби, Юэн С.; Джордан, Кэролайн; Робинсон, Клэр Э .; Санчес, Кевин Дж .; Шинглер, Тейлор Дж .; Потряс, Майкл; Thornhill, Kenneth L .; Уинстед, Эдвард Л .; Ziemba, Luke D .; Мур, Ричард Х. (2020). "Спутниковые наблюдения с высоким временным разрешением радиационной мощности огня выявляют связь между поведением при пожаре и выбросами аэрозолей и газов" . Письма о геофизических исследованиях . 47 (23). DOI : 10.1029 / 2020GL090707 .
  88. ^ Лаура Миллан Lombrana, Хейли Уоррен и Akshat Рати (10 февраля 2020). «Измерение стоимости двуокиси углерода от прошлогодних лесных пожаров во всем мире» . Блумберг .CS1 maint: uses authors parameter (link)
  89. Alberts, Элизабет Клэр (18 сентября 2020 г.). « Выкл графике“: СО2 из Калифорнии пожаров выбросов карликового государства ископаемого топлива» . Монгабай.
  90. ^ Донато, Дэниел С .; Фонтейн, Джозеф Б .; Робинсон, У. Дуглас; Кауфман, Дж. Бун; Закон, Беверли Э. (1 января 2009 г.). «Реакция растительности на короткий интервал между сильными лесными пожарами в смешанно-вечнозеленом лесу» . Журнал экологии . 97 (1): 142–154. DOI : 10.1111 / j.1365-2745.2008.01456.x . ISSN 1365-2745 . 
  91. ^ a b Носс, Рид Ф .; Франклин, Джерри Ф .; Бейкер, Уильям Л .; Шеннагель, Таня; Мойл, Питер Б. (1 ноября 2006 г.). «Управление пожароопасными лесами на западе США» . Границы экологии и окружающей среды . 4 (9): 481–487. DOI : 10.1890 / 1540-9295 (2006) 4 [481]: MFFITW 2.0.CO; 2 . ISSN 1540-9309 . 
  92. ^ Межведомственная стратегия реализации федеральной политики в отношении пожаров в дикой природе , 3, 37.
  93. ^ Грэм и др ., 3.
  94. Перейти ↑ Keeley, JE (1995). «Будущее калифорнийской флористики и систематики: угроза лесных пожаров флоре Калифорнии» (PDF) . Мадроньо . 42 : 175–179. Архивировано 7 мая 2009 года (PDF) . Проверено 26 июня 2009 года .
  95. ^ Zedler, PH (1995). «Частота пожаров в кустарниках южной Калифорнии: биологические последствия и варианты управления». Кили, Дж. Э .; Скотт, Т. (ред.). Пожары в диких землях Калифорнии: экология и управление ресурсами . Фэрфилд, Вашингтон: Международная ассоциация лесных пожаров. С. 101–112.
  96. ^ а б ван Вагтендонк (2007), 14.
  97. ^ Nepstad, 4, 8-11
  98. Линдси, Ребекка (5 марта 2008 г.). «Амазонка горит на подъеме» . Обсерватория Земли (НАСА). Архивировано 13 августа 2009 года . Проверено 9 июля 2009 года .
  99. ^ Nepstad, 4
  100. ^ «Лесные пожары и водосборы: воздействие пожаров на почвы и эрозия» . Центр кооперативных исследований eWater. Архивировано из оригинального 30 августа 2007 года . Проверено 8 января 2009 года .
  101. ^ Ссылка, Нил; Винер, Блэз. «Fylingdales Moor - затерянный пейзаж восстает из пепла». Современная археология . XIX (226): 20–27. ISSN 0011-3212 . 
  102. ^ Бег, SW (2008). «Нарушение экосистемы, углерод и климат». Наука . 321 (5889): 652–653. DOI : 10.1126 / science.1159607 . PMID 18669853 . S2CID 206513681 .  
  103. ^ Higuera, Филип Э .; Чипман, Мелисса Л .; Барнс, Дженнифер Л .; Урбан, Майкл А .; Ху, Фэн Шэн (2011). «Изменчивость режимов тундровых пожаров в Арктической Аляске: модели в масштабе тысячелетия и экологические последствия». Экологические приложения . 21 (8): 3211–3226. DOI : 10.1890 / 11-0387.1 .
  104. ^ Сантос, Роберт Л. (1997). «Раздел третий: проблемы, заботы, экономика и виды» . Эвкалипт Калифорнии . Калифорнийский государственный университет. Архивировано из оригинала 2 июня 2010 года . Проверено 26 июня 2009 года .
  105. ^ Огонь. Австралийский опыт , 5.
  106. Перейти ↑ Keeley, JE & CJ Fotheringham (1997). "Следы газа при прорастании дыма" (PDF) . Наука . 276 (5316): 1248–1250. CiteSeerX 10.1.1.3.2708 . DOI : 10.1126 / science.276.5316.1248 . Архивировано из оригинального (PDF) 6 мая 2009 года . Проверено 26 июня 2009 года .  
  107. ^ Flematti GR; Ghisalberti EL; Диксон KW; Тренгове Р.Д. (2004). «Смесь дыма, способствующая прорастанию семян». Наука . 305 (5686): 977. DOI : 10.1126 / science.1099944 . PMID 15247439 . S2CID 42979006 .  
  108. ^ Карки, 3.
  109. ^ Пайн, Стивен. «Как растения используют огонь (и как они используются им)» . Новая звезда. Архивировано 12 сентября 2013 года . Проверено 26 сентября 2013 года .
  110. ^ "Гигантские секвойи и огонь" . Служба национальных парков США. Архивировано 28 апреля 2007 года . Проверено 30 июня 2009 года .
  111. ^ «Оценка управления пожарами экосистем карибских сосновых ( Pinus caribea ) лесов на островах Андрос и Абако, Багамы» (PDF) . Глобальная противопожарная инициатива TNC . Охрана природы . Сентября 2004 года архивации (PDF) с оригинала на 1 декабря 2008 года . Проверено 27 августа 2009 года .
  112. Перейти ↑ Wang, PK (2003). Физический механизм выброса материалов, сжигающих биомассу, в стратосферу во время гроз, вызванных пожарами . Сан-Франциско, Калифорния: осеннее собрание Американского геофизического союза.
  113. ^ Фромм, М .; Акции, B .; Servranckx, R .; Линдси Д. Дым в стратосфере: чему нас научили лесные пожары о ядерной зиме; Реферат № U14A-04 . Американский геофизический союз, осеннее собрание 2006 г. Bibcode : 2006AGUFM.U14A..04F .CS1 maint: location (link)
  114. ^ Грэм и др ., 17
  115. ^ Джон Р. Скала; и другие. «Метеорологические условия, связанные с быстрым переносом продуктов лесных пожаров Канады на северо-восток в течение 5–8 июля 2002 г.» (PDF) . Американское метеорологическое общество. Архивировано из оригинального (PDF) 26 февраля 2009 года . Проверено 4 февраля 2009 года .
  116. ^ Брейфогл, Стив; Сью А., Фергюсон (декабрь 1996 г.). «Оценка пользователей моделей рассеивания дыма для сжигания биомассы в дикой природе» (PDF) . Лесная служба США. Архивировано 26 февраля 2009 года (PDF) . Проверено 6 февраля 2009 года .
  117. ^ Браво, AH; Э. Р. Соса; А. П. Санчес; Премьер-министр Хаймс и Р.М. Сааведра (2002). «Влияние лесных пожаров на качество воздуха в Мехико, 1992–1999 годы». Загрязнение окружающей среды . 117 (2): 243–253. DOI : 10.1016 / S0269-7491 (01) 00277-9 . PMID 11924549 . 
  118. ^ Dore, S .; Колб, TE; Montes-Helu, M .; Eckert, SE; Салливан, Б.В.; Hungate, BA; Kaye, JP; Харт, Южная Каролина; Кох, GW (1 апреля 2010 г.). «Потоки углерода и воды из сосняков пондероза, нарушенных лесными пожарами и рубками ухода». Экологические приложения . 20 (3): 663–683. DOI : 10.1890 / 09-0934.1 . ISSN 1939-5582 . PMID 20437955 .  
  119. ^ Дуглас, Р. (2008). «Количественная оценка воздействия на здоровье мелкодисперсных твердых частиц в результате лесных пожаров. Тезисы MS» (PDF) . Николасская школа окружающей среды и наук о Земле Университета Дьюка. Архивировано из оригинального (PDF) 10 июня 2010 года . Проверено 1 апреля 2010 года .
  120. Национальный центр атмосферных исследований (13 октября 2008 г.). «Лесные пожары вызывают загрязнение озоном, нарушающее санитарные нормы» . Письма о геофизических исследованиях. Архивировано из оригинального 27 сентября 2011 года . Проверено 4 февраля 2009 года .
  121. ^ Пейдж, Сьюзен Э .; Флориан Зигерт; Джон О. Рили; Ханс-Дитер В. Бём; Ади Джая и Сувидо Лимин (11 июля 2002 г.). «Количество углерода, выброшенного в результате торфяных и лесных пожаров в Индонезии в 1997 году». Природа . 420 (6911): 61–65. Bibcode : 2002Natur.420 ... 61P . DOI : 10,1038 / природа01131 . PMID 12422213 . S2CID 4379529 .  
  122. ^ Tacconi, Luca (февраль 2003). «Пожары в Индонезии: причины, затраты и последствия для политики (периодический доклад CIFOR № 38)» (PDF) . Случайная бумага . Богор, Индонезия: Центр международных исследований в области лесного хозяйства. ISSN 0854-9818 . Архивировано из оригинального (PDF) 26 февраля 2009 года . Проверено 6 февраля 2009 года .  
  123. ^ Bassetti Франческо (31 августа 2019). «Влияние лесных пожаров на будущее без углерода» .
  124. ^ Рана, штат Мэриленд Сохел; Гусман, Марсело И. (22 октября 2020 г.). «Окисление фенольных альдегидов озоном и гидроксильными радикалами на границе раздела воздух – вода» . Журнал физической химии . 124 (42): 8822–8833. DOI : 10.1021 / acs.jpca.0c05944 . ISSN 1089-5639 . PMID 32931271 .  
  125. ^ «Токсичность дыма от лесных пожаров со временем увеличивается, представляет опасность для здоровья, по словам химика из Великобритании» . UKNow . 15 октября 2020 . Проверено 31 октября 2020 года .
  126. ^ «По мере того, как дым от лесных пожаров стареет в атмосфере, его токсичность увеличивается» . Phys.org . Проверено 31 октября 2020 года .
  127. ^ Baumgardner, D .; и другие. (2003). «Прогревание нижней стратосферы Арктики светопоглощающими частицами». Осеннее собрание Американского геофизического союза . Сан - Франциско, Калифорния.
  128. ^ Муфсон, Стивен. «Что вам нужно знать о пожарах в тропических лесах Амазонки» . Вашингтон пост . Архивировано из оригинального 27 августа 2019 года.
  129. ^ Glasspool, IJ; Эдвардс, D; Топор, L (2004). «Древесный уголь в силурии как свидетельство самого раннего лесного пожара». Геология . 32 (5): 381–383. Bibcode : 2004Geo .... 32..381G . DOI : 10.1130 / G20363.1 .
  130. ^ Эдвардс, Д .; Акс, Л. (апрель 2004 г.). «Анатомические свидетельства в обнаружении самых ранних лесных пожаров». ПАЛАИ . 19 (2): 113–128. Bibcode : 2004Palai..19..113E . DOI : 10,1669 / 0883-1351 (2004) 019 <0113: AEITDO> 2.0.CO; 2 . ISSN 0883-1351 . 
  131. ^ Скотт, C .; Гласспул, Дж. (Июль 2006 г.). «Диверсификация палеозойских пожарных систем и колебания концентрации кислорода в атмосфере» . Труды Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки . 103 (29): 10861–10865. Bibcode : 2006PNAS..10310861S . DOI : 10.1073 / pnas.0604090103 . ISSN 0027-8424 . PMC 1544139 . PMID 16832054 .   
  132. ^ a b Паусас и Кили, 594
  133. ^ Исторически кайнозой был разделен на четвертичную и третичную подэры, а такжепериоды неогена и палеогена . Версия 2009 от времени ICS графика архивация 29 декабря 2009 в Wayback Machine распознает слегка расширенный четвертичную, а также палеоген и неоген усеченного, третичные будучи понижено до неофициального статуса.
  134. ^ Pausas и Кили, 595
  135. ^ Pausas и Кили, 596
  136. "Redwood Trees". Архивировано 1 сентября 2015 года в Wayback Machine .
  137. ^ Pausas и Кили, 597
  138. ^ a b Рэкхэм, Оливер (ноябрь – декабрь 2003 г.). «Пожар в Европейском Средиземноморье: история» . Информационный бюллетень AridLands . 54 . Архивировано 11 октября 2008 года . Проверено 17 июля 2009 года .
  139. ^ a b Рэкхэм, 229–230
  140. ^ a b Goldammer, Иоганн Г. (5–9 мая 1998 г.). «История пожаров в системах землепользования Балтийского региона: последствия для использования предписанных пожаров в лесном хозяйстве, охране природы и ландшафтном управлении» . Первая Балтийская конференция по лесным пожарам . Радом-Катовице, Польша: Глобальный центр мониторинга пожаров (GFMC). Архивировано из оригинального 16 августа 2009 года . Проверено 9 декабря 2018 .
  141. ^ * "Лесной пожар - американское наследие |" (PDF) . Управление пожарами сегодня . 60 (3): 4, 5, 9, 11. Лето 2000 архивации (PDF) с оригинала на 1 апреля 2010 года . Проверено 31 июля 2009 года .
  142. ^ Огонь. Австралийский опыт , 7.
  143. ^ Карки, 27.
  144. ^ Мейер, Джорджия; Wells, SG; Джулл, AJT (1995). «Пожарная и аллювиальная хронология в Йеллоустонском национальном парке: климатические и внутренние механизмы контроля геоморфических процессов в голоцене». Бюллетень GSA . 107 (10): 1211–1230. Bibcode : 1995GSAB..107.1211M . DOI : 10.1130 / 0016-7606 (1995) 107 <1211: FAACIY> 2.3.CO; 2 .
  145. ^ Pitkänen, et al. , 15–16 и 27–30
  146. ^ JR Марлон; П. Дж. Бартлейн; С. Каркайе; Д.Г. Гэвин; С.П. Харрисон; ЧП Хигуэра; Ф. Джус; MJ Power; IC Prentice (2008). «Влияние климата и человека на глобальное сжигание биомассы за последние два тысячелетия». Природа Геонауки . 1 (10): 697–702. Bibcode : 2008NatGe ... 1..697M . DOI : 10.1038 / ngeo313 . Резюме Университета Орегона, по состоянию на 2 февраля 2010 г. Архивировано 27 сентября 2008 г. на Wayback Machine.
  147. ^ Стивенс, Скотт Л .; Мартин, Роберт Э .; Клинтон, Николас Э. (2007). «Район доисторических пожаров и выбросы из лесов, лесов, кустарников и лугов Калифорнии». Экология и управление лесами . 251 (3): 205–216. DOI : 10.1016 / j.foreco.2007.06.005 .
  148. ^ «Исследователи обнаруживают глобальное снижение пожаров» . Земная обсерватория НАСА . 30 июня 2017. Архивировано 8 декабря 2017 года . Проверено 4 июля 2017 года .
  149. ^ Andela, N .; Мортон, округ Колумбия; и другие. (30 июня 2017 г.). «Спад в глобальной выгоревшей площади по вине человека» . Наука . 356 (6345): 1356–1362. Bibcode : 2017Sci ... 356.1356A . DOI : 10.1126 / science.aal4108 . PMC 6047075 . PMID 28663495 .  
  150. ^ «Пожары вызывают критику биоразнообразия лесной промышленности Швеции» . Phys.org .
  151. ^ «Великая ложь: монокультурные деревья как леса | Новости и обзоры | UNRISD» . www.unrisd.org .
  152. ^ "Список воспламеняемости растений" (PDF) . Проверено 10 января 2021 года .
  153. ^ "Список пожароопасных растений" . Архивировано из оригинала 9 августа 2018 года . Проверено 9 августа 2018 .
  154. ^ Карки, 6.
  155. ^ ван Вагтендонк (1996), 1156.
  156. ^ Межведомственная стратегия реализации федеральной политики в отношении пожаров в дикой природе , 42.
  157. ^ Сан-Мигель-Аянц и др. , 361.
  158. ^ Карки, 7, 11-19.
  159. ^ "Путешествие Смоки" . Smokeybear.com. Архивировано 6 марта 2010 года . Проверено 26 января 2010 года .
  160. ^ "Backburn" . MSN Encarta. Архивировано из оригинала 10 июля 2009 года . Проверено 9 июля 2009 года .
  161. ^ «Великобритания: роль огня в экологии пустоши в Южной Британии» . Международные новости о лесных пожарах . 18 : 80–81. Января 1998 года Архивировано из оригинала 16 июля 2011 года . Проверено 9 июля 2009 года .
  162. ^ "Предписанные пожары" . SmokeyBear.com. Архивировано из оригинального 20 октября 2008 года . Проверено 21 ноября 2008 года .
  163. ^ "Международные эксперты изучают способы борьбы с лесными пожарами" . Новости Голос Америки (VOA). 24 июня 2009 года Архивировано из оригинала 7 января 2010 года . Проверено 9 июля 2009 года .
  164. ^ Межведомственная стратегия реализации федеральной политики в отношении пожаров в дикой природе , весь текст
  165. ^ Руководство коммуникатора Национальной координационной группы по лесным пожарам по управлению лесными пожарами , весь текст
  166. ^ Огонь. Австралийский опыт , 5–6.
  167. ^ Грэм и др ., 15.
  168. ^ ван Вагтендонк (1996), 1164
  169. ^ Lydersen, Джейми М .; North, Malcolm P .; Коллинз, Брэндон М. (15 сентября 2014 г.). «Сила нехарактерно большого лесного пожара - Обода в лесах с относительно восстановленными частыми пожарными режимами» . Экология и управление лесами . 328 : 326–334. DOI : 10.1016 / j.foreco.2014.06.005 .
  170. ^ Фидлер, Карл Э .; Киган, Чарльз Э. III; Вудалл, Кристофер У .; Морган, Тодд А. (ноябрь 2004 г.). «Стратегическая оценка опасности пожара в Короны в Монтане: потенциальная эффективность и стоимость мероприятий по снижению опасности» (PDF) . Министерство сельского хозяйства США, Лесная служба, Тихоокеанская Северо-Западная научно-исследовательская станция, Общий технический отчет PNW-GTR-622 .
  171. ^ Фидлер, Карл Э .; Киган, Чарльз Э. III; Робертсон, Стивен Х .; Морган, Тодд А .; Вудалл, Крис У .; Чмелик, Джон Т. (11 февраля 2002 г.). «Стратегическая оценка пожарной опасности в Нью-Мексико» (PDF) . Совместная программа пожарных наук в сотрудничестве с Тихоокеанской северо-западной исследовательской станцией лесной службы США .
  172. ^ "Обновление зоны опасности пожара Калифорнии и пересмотр строительных стандартов" (PDF) . CAL FIRE. Май 2007. Архивировано (PDF) из оригинала 26 февраля 2009 года . Проверено 18 декабря 2008 года .
  173. ^ "Законопроект Сената Калифорнии № 1595, Глава 366" (PDF) . Штат Калифорния. 27 сентября 2008 года архивации (PDF) с оригинала на 30 марта 2012 года . Проверено 18 декабря 2008 года .
  174. ^ Карки, 14.
  175. ^ Мэннинг, Ричард (1 декабря 2007 г.). «Наше испытание огнем» . onearth.org. Архивировано 30 июня 2008 года . Проверено 7 января 2009 года .
  176. ^ «Экстремальные события: дикие и лесные пожары» . Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA). Архивировано из оригинального 14 января 2009 года . Проверено 7 января 2009 года .
  177. ^ Сан-Мигель-Аянц и др. , 362.
  178. ^ a b «Интеграция дистанционного зондирования, ГИС и распространения информации для обнаружения и управления лесными пожарами» (PDF) . Фотограмметрическая инженерия и дистанционное зондирование . 64 (10): 977–985. Октябрь 1998. Архивировано из оригинального (PDF) 16 августа 2009 года . Проверено 26 июня 2009 года .
  179. ^ «Радиосвязь держит рейнджеров на связи» . Цифровые архивы Канадской радиовещательной корпорации (CBC). 21 августа 1957 года. Архивировано 13 августа 2009 года . Проверено 6 февраля 2009 года .
  180. ^ «Обнаружение и контроль лесных пожаров» . Комиссия по лесному хозяйству Алабамы. Архивировано из оригинального 20 ноября 2008 года . Проверено 12 января 2009 года .
  181. ^ Фок, Цзянь-Лян; Роман, Грюя-Каталин и Лу, Чэньян (29 ноября 2004 г.). «Промежуточное ПО мобильного агента для сенсорных сетей: пример применения» . Вашингтонский университет в Сент-Луисе. Архивировано 3 января 2007 года из оригинального (PDF) . Проверено 15 января 2009 года .
  182. ^ Chaczko, Z .; Ахмад, Ф. (июль 2005 г.). Система на основе беспроводной сенсорной сети для пожароопасных зон . Третья международная конференция по информационным технологиям и приложениям . 2 . С. 203–207. DOI : 10,1109 / ICITA.2005.313 . ISBN 978-0-7695-2316-3. S2CID  14472324 .
  183. ^ "Беспроводные сети датчиков погоды для управления пожарами" . Университет Монтаны - Миссула. Архивировано из оригинала 4 апреля 2009 года . Проверено 19 января 2009 года .
  184. ^ Solobera, Хавьер (9 апреля 2010). «Обнаружение лесных пожаров с помощью беспроводных сенсорных сетей с Waspmote» . Libelium Комуникасьонес Distribuidas SL Архивировано из оригинала 17 апреля 2010 года . Проверено 5 июля 2010 года .
  185. Томсон, Элизабет А. (23 сентября 2008 г.). «Предотвращение лесных пожаров силой дерева» . Новости Массачусетского технологического института (MIT). Архивировано 29 декабря 2008 года . Проверено 15 января 2009 года .
  186. ^ «Оценка трех систем обнаружения дыма от лесных пожаров», 6
  187. ^ "SDSU тестирует новую технологию обнаружения лесных пожаров" . Сан-Диего, Калифорния: Государственный университет Сан-Диего. 23 июня 2005 года Архивировано из оригинала 1 сентября 2006 года . Проверено 12 января 2009 года .
  188. ^ Сан-Мигель-Аянц и др. , 366–369, 373–375.
  189. Рочестерский технологический институт (4 октября 2003 г.). «Новое исследование по обнаружению лесных пожаров определит небольшие пожары с расстояния 10 000 футов» . ScienceDaily . Архивировано 5 июня 2008 года . Проверено 12 января 2009 года .
  190. ^ "Авиационная кампания тестирует новые приборы для обнаружения лесных пожаров" . Европейское космическое агентство. 11 октября 2006 года архивация из первоисточника 13 августа 2009 года . Проверено 12 января 2009 года .
  191. ^ «Карты мировых пожаров теперь доступны онлайн почти в реальном времени» . Европейское космическое агентство. 24 мая 2006 года. Архивировано 13 августа 2009 года . Проверено 12 января 2009 года .
  192. ^ "Земля из космоса: калифорнийский огонь Esperanza" . Европейское космическое агентство. 11 марта 2006 года архивация с оригинала на 10 ноября 2008 года . Проверено 12 января 2009 года .
  193. ^ "Система картографирования опасностей пожара и дыма" . Спутниковая и информационная служба Национального управления по исследованию океанов и атмосферы (NOAA). Архивировано 14 января 2009 года . Проверено 15 января 2009 года .
  194. ^ Рамачандран, Чандрасекар; Мисра, Судип и Обайдат, Мохаммад С. (9 июня 2008 г.). «Вероятностный зональный подход для обнаружения лесных пожаров с использованием сенсорных сетей» . Int. J. Commun. Syst . 21 (10): 1047–1073. DOI : 10.1002 / dac.937 . Архивировано из оригинального 25 мая 2017 года.
  195. ^ Миллер, Джерри; Борн, Кирк; Томас, Брайан; Хуан Чжэньпин и Чи, Юечень. «Автоматическое обнаружение лесных пожаров с помощью искусственных нейронных сетей» (PDF) . НАСА. Архивировано 22 мая 2010 года (PDF) из оригинала . Проверено 15 января 2009 года .
  196. ^ Чжан, Джунго; Ли, Вэньбинь; Хан, Нин и Кан, Цзянмин (сентябрь 2008 г.). «Система обнаружения лесных пожаров на основе беспроводной сенсорной сети ZigBee». Границы лесного хозяйства в Китае . 3 (3): 369–374. DOI : 10.1007 / s11461-008-0054-3 . S2CID 76650011 . 
  197. ^ Карки, 16
  198. ^ "Китай делает снег для тушения лесного пожара" . FOXNews.com. 18 мая 2006 Архивировано из оригинала 13 августа 2009 года . Проверено 10 июля 2009 года .
  199. ^ Амброзия, Винсент Г. (2003). «Приложения для управления бедствиями - пожар» (PDF) . Исследовательский центр НАСА-Эймс. Архивировано 24 июля 2009 года (PDF) . Проверено 21 июля 2009 года .
  200. ^ Плуцински и др. , 6
  201. ^ «Тушение пожара в лесу» . CBS News. 17 июня 2009 года Архивировано из оригинала 19 июня 2009 . Проверено 26 июня 2009 года .
  202. ^ «Климат 2008 года Резюме сезона лесных пожаров» . Национальный центр климатических данных. 11 декабря 2008 года. Архивировано 23 октября 2015 года . Проверено 7 января 2009 года .
  203. ^ Ротермель, Ричард С. (май 1993 г.). «Общий технический отчет INT-GTR-299 - Mann Gulch Fire: гонка, в которой невозможно выиграть» . Министерство сельского хозяйства США, Лесная служба, Межгорная исследовательская станция. Архивировано 13 августа 2009 года . Проверено 26 июня 2009 года .
  204. ^ "Викторианские лесные пожары" . Парламент Нового Южного Уэльса . Правительство Нового Южного Уэльса. 13 марта 2009 года. Архивировано 27 февраля 2010 года . Проверено 26 января 2010 года .
  205. ^ «Регион 5 - Земля и управление ресурсами» . www.fs.usda.gov . Архивировано 23 августа 2016 года . Проверено 22 августа 2016 .
  206. ^ a b c d e Кэмпбелл, Кори; Лиз Дэлси. «Безопасность и охрана здоровья при тушении пожаров в дикой природе» . Научный блог NIOSH . Национальный институт безопасности и гигиены труда. Архивировано 9 августа 2012 года . Проверено 6 августа 2012 года .
  207. ^ «Борьба с лесными пожарами: горячие советы, чтобы оставаться в безопасности и здоровьем» (PDF) . Национальный институт охраны труда и здоровья. Архивировано 22 марта 2014 года (PDF) из оригинала . Проверено 21 марта 2014 года .
  208. ^ "CDC - Борьба с лесными пожарами - Тема безопасности и здоровья на рабочем месте NIOSH" . www.cdc.gov . Национальный институт охраны труда и здоровья . 31 мая 2018 . Проверено 27 ноября 2018 года . В период с 2000 по 2016 год, на основе данных, собранных в Системе наблюдения за смертностью при исполнении служебных обязанностей пожарных NIOSH из трех источников, произошло более 350 смертельных случаев на службе WFF.
  209. ^ "| Лесная служба США | Усилия по обновлению правил зоны пожарной безопасности" (PDF) . Проверено 10 января 2021 года .
  210. А. Агуеда; Е. Пастор; Э. Планас (2008). «Различные шкалы для изучения эффективности антипиренов длительного действия». Прогресс в области энергетики и горения . 24 (6): 782–796. DOI : 10.1016 / j.pecs.2008.06.001 .
  211. ^ a b c Мэджилл, Б. «Должностные лица: пожарная суспензия представляет небольшую опасность» . Coloradoan.com .
  212. ^ a b Boerner, C .; Coday B .; Noble, J .; Roa, P .; Roux V .; Rucker K .; Крыло, А. (2012). «Воздействие лесного пожара в водоразделе Клир-Крик в районе питьевого водоснабжения города Голден» (PDF) . Колорадская горная школа. Архивировано (PDF) из оригинала 12 ноября 2012 года. Cite journal requires |journal= (help)
  213. ^ Eichenseher, Т. (2012). «Лесные пожары в Колорадо угрожают водоснабжению» . National Geographic Daily News . Архивировано 10 июля 2012 года.
  214. ^ "Прометей" . Tymstra, C .; Брайс, RW; Уоттон, BM; Армитаж, OB 2009. Разработка и структура Prometheus: имитационная модель роста лесных пожаров в Канаде. Инф. Реп. NOR-X-417. Nat. Ресурс. Банка может. За. Серв., Север. За. Cent., Эдмонтон, AB. Архивировано 3 февраля 2011 года . Проверено 1 января 2009 года .
  215. ^ "ДАЛЬНИЙ САЙТ" . FireModels.org - Программное обеспечение по поведению и опасности при пожаре, Лаборатория пожарных наук штата Миссула. Архивировано из оригинального 15 февраля 2008 года . Проверено 1 июля 2009 года .
  216. ^ GD Ричардс, "Эллиптическая модель роста фронтов лесных пожаров и ее численное решение", Int. J. Numer. Meth. Eng .. 30: 1163–1179, 1990.
  217. Finney, 1–3.
  218. Альварадо и др ., 66–68.
  219. ^ «О риске пожара в Орегоне» . Государственный университет Орегона. Архивировано из оригинального 18 февраля 2013 года . Проверено 9 июля 2012 года .
  220. ^ «Национальная база данных программ по смягчению последствий лесных пожаров: усилия штата, округа и местного населения по снижению риска лесных пожаров» (PDF) . Лесная служба США. Архивировано 7 сентября 2012 года (PDF) . Проверено 19 января 2014 года .
  221. ^ «Экстремальные лесные пожары могут быть вызваны изменением климата» . Университет штата Мичиган. 1 августа 2013 года. Архивировано 3 августа 2013 года . Проверено 1 августа 2013 года .
  222. ^ Rajamanickam Antonimuthu (5 августа 2014). Белый дом объясняет связь между изменением климата и дикими пожарами . YouTube . Архивировано 11 августа 2014 года.
  223. ^ «Как лесные пожары повлияли на качество воздуха в Калифорнии?» . www.purakamasks.com . 5 февраля 2019 . Проверено 11 февраля 2019 .
  224. ^ a b c d Управление по оценке рисков для здоровья в окружающей среде (2008 г.). «Дым лесных пожаров: руководство для государственных служащих здравоохранения» (PDF) . Архивировано (PDF) из оригинала 16 мая 2012 года . Проверено 9 июля 2012 года .
  225. ^ Национальная координационная группа по дикой природе (2001). «Руководство по управлению дымом при предписанных пожарах и лесных пожарах» (PDF) . Бойсе, штат Иллинойс: Национальный межведомственный пожарный центр. Архивировано 11 октября 2016 года (PDF) .
  226. ^ Агентство по охране окружающей среды США (2009). «Индекс качества воздуха: руководство по качеству и здоровью воздуха» (PDF) . Архивировано 7 мая 2012 года (PDF) из оригинала . Проверено 9 июля 2012 года .
  227. ^ «Исследования показывают, что дым от лесных пожаров может распространять микробную жизнь» . Лесной пожар сегодня . 12 декабря 2019 . Проверено 17 декабря 2019 .
  228. ^ "Дым лесного огня, когда-то считавшийся бесплодным, изобилует жизнью" . KQED . 10 декабря 2019 . Проверено 17 декабря 2019 .
  229. ^ Contributors, Ars (28 декабря 2020 г.). «Пластиковые трубы загрязняют системы питьевой воды после лесных пожаров» . Ars Technica . Проверено 10 января 2021 года .
  230. ^ Выпивка, TF; Reinhardt, TE; Quiring, SJ; Оттмар, Р. Д. (2004). «Скрининговая оценка рисков для здоровья от хронического воздействия дыма для пожарных на природных территориях» (PDF) . Журнал гигиены труда и окружающей среды . 1 (5): 296–305. CiteSeerX 10.1.1.541.5076 . DOI : 10.1080 / 15459620490442500 . PMID 15238338 . S2CID 24889908 . Архивировано (PDF) из оригинала 30 мая 2017 года.    
  231. ^ «CDC - Публикации и продукты NIOSH - Борьба с пожарами в дикой природе: горячие советы по обеспечению безопасности и здоровья (2013–158)» . www.cdc.gov . 2013. DOI : 10,26616 / NIOSHPUB2013158 . Архивировано 22 ноября 2016 года . Проверено 22 ноября +2016 .
  232. ^ "Жизнь под бомбой замедленного действия" . Вашингтон Пост . Проверено 15 декабря 2018 .
  233. ^ Райан Сабалоу; Филип Риз; Дейл Каслер. «Игра в реальной жизни: Калифорния пытается предсказать, какой город может стать следующей жертвой». Предназначено гореть . Reno Gazette Journal. Сакраменто пчела. п. 1А.
  234. ^ [1] ( требуется регистрация )
  235. ^ О'Доннелл, MH; Бехи, AM (15 ноября 2015 г.). «Влияние пожара на массу тела при рождении среди населения Австралии» . Эволюция, медицина и общественное здоровье . 2015 (1): 344–354. DOI : 10.1093 / EMPH / eov027 . ISSN 2050-6201 . PMC 4697771 . PMID 26574560 .   
  236. ^ "Американская ассоциация легких и информационный бюллетень по астме" . Американская ассоциация легких . 19 октября 2018 года. Архивировано 16 ноября 2015 года.
  237. ^ Нисимура, Кэтрин К .; Галантер, Джошуа М .; Roth, Lindsey A .; О, Сэм С .; Такур, Нита; Nguyen, Elizabeth A .; Тайн, Шеннон; Фарбер, Гарольд Дж .; Серебряский, Дениз (август 2013). «Загрязнение воздуха в раннем возрасте и риск астмы у детей из числа меньшинств. Исследования GALA II и SAGE II» . Американский журнал респираторной медицины и реанимации . 188 (3): 309–318. DOI : 10.1164 / rccm.201302-0264oc . ISSN 1073-449X . PMC 3778732 . PMID 23750510 .   
  238. ^ Сюй, Сяо-Сянь Леон; Чиу, Юэ-Сю Матильда; Coull, Brent A .; Клоог, Итаи; Шварц, Джоэл; Ли, Элисон; Райт, Роберт О .; Райт, Розалинд Дж. (1 ноября 2015 г.). «Пренатальное загрязнение воздуха твердыми частицами и начало астмы у городских детей. Определение чувствительных окон и половых различий» . Американский журнал респираторной медицины и реанимации . 192 (9): 1052–1059. DOI : 10,1164 / rccm.201504-0658OC . ISSN 1535-4970 . PMC 4642201 . PMID 26176842 .   
  239. ^ Хехуа, Чжан; Цин, Чанг; Шанян, Гао; Цицзюнь, Ву; Юйхун, Чжао (ноябрь 2017 г.). «Влияние пренатального воздействия загрязнения воздуха на хрипы и астму у детей: систематический обзор». Экологические исследования . 159 : 519–530. Bibcode : 2017ER .... 159..519H . DOI : 10.1016 / j.envres.2017.08.038 . ISSN 0013-9351 . PMID 28888196 . S2CID 22300866 .   
  240. ^ Морелло-Фрош, Рэйчел; Шенасса, Эдмонд Д. (август 2006 г.). "Экологический" риск "и социальное неравенство: последствия для объяснения различий в здоровье матери и ребенка" . Перспективы гигиены окружающей среды . 114 (8): 1150–1153. DOI : 10.1289 / ehp.8930 . ISSN 0091-6765 . PMC 1551987 . PMID 16882517 .   
  241. ^ Б с д е е г Лю Цзя Coco; Уилсон, Андер; Микли, Лоретта Дж .; Доминичи, Франческа; Эбису, Кейта; Ван, Юнь; Sulprizio, Melissa P .; Пэн, Роджер Д .; Юэ, Сюй (январь 2017 г.). «Мелкодисперсные частицы, характерные для лесных пожаров, и риск госпитализации в городских и сельских округах» . Эпидемиология . 28 (1): 77–85. DOI : 10.1097 / ede.0000000000000556 . ISSN 1044-3983 . PMC 5130603 . PMID 27648592 .   
  242. ^ «Побочные эффекты от вдыхания дыма лесного пожара» . www.cleanairresources.com . 11 марта 2019 . Дата обращения 3 апреля 2019 .
  243. ^ "1 Дым лесного пожара Руководство для должностных лиц общественного здравоохранения" (PDF) . Агентство по охране окружающей среды США. Архивировано 9 мая 2013 года (PDF) из оригинала . Проверено 19 января 2014 года .
  244. ^ a b c Форсберг, Николь Т .; Лонго, Бернадетт М .; Бакстер, Кимберли; Бутте, Мари (2012). «Воздействие дыма от лесных пожаров: руководство для практикующей медсестры». Журнал для практикующих медсестер . 8 (2): 98–106. DOI : 10.1016 / j.nurpra.2011.07.001 .
  245. ^ а б в г д Ву, Цзинь-Чжун; Ге, Дан-Дан; Чжоу Линь-Фу; Хоу, Лин-Юнь; Чжоу, Инь; Ли, Ци-Юань (июнь 2018 г.). «Влияние твердых частиц на аллергические респираторные заболевания» . Хронические болезни и трансляционная медицина . 4 (2): 95–102. DOI : 10.1016 / j.cdtm.2018.04.001 . ISSN 2095-882X . PMC 6034084 . PMID 29988900 .   
  246. ^ a b c Хатчинсон, Жюстин А .; Варго, Джейсон; Милет, Мередит; Френч, Нэнси ХФ; Биллмайр, Майкл; Джонсон, Джеффри; Хошико, Суми (10 июля 2018 г.). «Пожары в Сан-Диего 2007 года и презентации отделения неотложной помощи Medi-Cal, госпитализации и амбулаторные посещения: обсервационное исследование периодов воздействия дыма и двунаправленный перекрестный анализ случаев» . PLOS Medicine . 15 (7): e1002601. DOI : 10.1371 / journal.pmed.1002601 . ISSN 1549-1676 . PMC 6038982 . PMID 29990362 .   
  247. ^ Ву, Цзинь-Чжун; Ге, Дан-Дан; Чжоу Линь-Фу; Хоу, Лин-Юнь; Чжоу, Инь; Ли Ци-Юань (8 июня 2018 г.). «Влияние твердых частиц на аллергические респираторные заболевания» . Хронические болезни и трансляционная медицина . 4 (2): 95–102. DOI : 10.1016 / j.cdtm.2018.04.001 . ISSN 2095-882X . PMC 6034084 . PMID 29988900 .   
  248. ^ a b c d e Рид, Коллин Э .; Брауэр, Майкл; Johnston, Fay H .; Джерретт, Майкл; Balmes, John R .; Эллиотт, Кэтрин Т. (15 апреля 2016 г.). «Критический обзор воздействия дыма от лесных пожаров на здоровье» . Перспективы гигиены окружающей среды . 124 (9): 1334–43. DOI : 10.1289 / ehp.1409277 . ISSN 0091-6765 . PMC 5010409 . PMID 27082891 .   
  249. ^ Национальная координационная группа по лесным пожарам (июнь 2007 г.). «Погибшие лесные пожарные в США в 1990–2006 гг.» (PDF) . Рабочая группа NWCG по охране труда. Архивировано 15 марта 2012 года (PDF) .
  250. ^ Папаниколау, V; Adamis, D; Mellon, RC; Prodromitis, G (2011). «Психологический стресс после стихийных бедствий лесных пожаров в сельской части Греции: популяционное исследование методом случай-контроль». Международный журнал экстренного психического здоровья . 13 (1): 11–26. PMID 21957753 . 
  251. ^ Mellon, Роберт C .; Папаниколау, Василики; Продромитис, Герасимос (2009). «Локус контроля и психопатология в отношении уровней травм и потерь: самоотчеты выживших в лесных пожарах Пелопоннеса». Журнал травматического стресса . 22 (3): 189–96. DOI : 10.1002 / jts.20411 . PMID 19452533 . 
  252. ^ Маршалл, GN; Schell, TL; Эллиотт, Миннесота; Rayburn, NR; Джейкокс, LH (2007). «Психиатрические расстройства среди взрослых, нуждающихся в экстренной помощи в случае стихийных бедствий после пожара на границе дикой местности и города». Психиатрические службы . 58 (4): 509–14. DOI : 10,1176 / appi.ps.58.4.509 . PMID 17412853 . 
  253. ^ Макдермотт, BM; Ли, EM; Джадд, М; Гиббон, П. (2005). «Посттравматическое стрессовое расстройство и общая психопатология у детей и подростков после пожара» (PDF) . Канадский журнал психиатрии . 50 (3): 137–43. DOI : 10.1177 / 070674370505000302 . PMID 15830823 . S2CID 38364512 .   
  254. ^ Джонс, RT; Риббе, Д.П .; Каннингем, ПБ; Weddle, JD; Лэнгли, АК (2002). «Психологическое воздействие пожара на детей и их родителей». Модификация поведения . 26 (2): 163–86. DOI : 10.1177 / 0145445502026002003 . PMID 11961911 . S2CID 629959 .  
  255. Лидер, Джессика (21 сентября 2012 г.). «Лесной пожар в Айдахо: радиация вызывает небольшое беспокойство, поскольку пламя поражает бывший уран и золотые рудники» . Huffington Post . Архивировано 26 сентября 2012 года.
  256. ^ a b «Стандарты твердых частиц (PM)» . EPA. 24 апреля 2016 года. Архивировано 15 августа 2012 года.
  257. ^ Сазерленд, Э. Рэнд; Сделайте, Барри Дж .; Ведал, Сверре; Чжан, Ленин; Даттон, Стивен Дж .; Мерфи, Джеймс Р .; Силкофф, Филип Э. (2005). «Дым лесных пожаров и респираторные симптомы у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких». Журнал аллергии и клинической иммунологии . 115 (2): 420–2. DOI : 10.1016 / j.jaci.2004.11.030 . PMID 15696107 . 
  258. ^ Дельфино, RJ; Браммель, S; Ву, Дж; Штерн, Н; Остро, Б; Липсетт, М; Винер, А; Улица, DH; Чжан, Л; Tjoa, T; Гиллен, DL (2009). «Взаимосвязь госпитализаций респираторных и сердечно-сосудистых заболеваний с лесными пожарами в южной Калифорнии в 2003 году» . Медицина труда и окружающей среды . 66 (3): 189–97. DOI : 10.1136 / oem.2008.041376 . PMC 4176821 . PMID 19017694 .  
  259. ^ Kunzli, N .; Avol, E .; Wu, J .; Gauderman, WJ; Rappaport, E .; Millstein, J .; Bennion, J .; McConnell, R .; Гиллиланд, ФО; Берхане, Кирос; Лурманн, Фред; Винер, Артур; Питерс, Джон М. (2006). «Влияние лесных пожаров в Южной Калифорнии 2003 года на здоровье детей» . Американский журнал респираторной медицины и реанимации . 174 (11): 1221–8. DOI : 10,1164 / rccm.200604-519OC . PMC 2648104 . PMID 16946126 .  
  260. ^ Holstius, Дэвид М .; Рейд, Коллин Э .; Jesdale, Bill M .; Морелло-Фрош, Рэйчел (2012). «Вес при рождении после беременности во время лесных пожаров в Южной Калифорнии в 2003 году» . Перспективы гигиены окружающей среды . 120 (9): 1340–5. DOI : 10.1289 / ehp.1104515 . PMC 3440113 . PMID 22645279 .  
  261. ^ Джонстон, Фэй Х .; и другие. (Май 2012 г.). «Расчетная глобальная смертность от дыма от ландшафтных пожаров» (PDF) . Перспективы гигиены окружающей среды . 120 (5): 695–701. DOI : 10.1289 / ehp.1104422 . PMC 3346787 . PMID 22456494 . Архивировано из оригинального (PDF) 22 мая 2016 года . Проверено 9 декабря 2018 .   
  262. ^ "РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ КАК WILDFIRE" . определение в Кембриджском словаре английского языка . Проверено 21 сентября 2020 года .
  263. ^ Kathryn Sosbe (7 августа 2014). «Дымчатый медведь, знаковый символ предотвращения лесных пожаров, все еще набирает силу в свои 70» . USDA . Проверено 6 июля 2018 года .
  264. ^ Хендерсон, Марта; Калабокидис, Костас; Мармарас, Эммануэль; Константинидис, Павлос; Марангудакис, Мануссос (2005). «Пожар и общество: сравнительный анализ лесных пожаров в Греции и США». Обзор экологии человека . 12 (2): 169–182. JSTOR 24707531 . 
  265. ^ a b c d «Руководство коммуникатора Национальной координационной группы по лесным пожарам по управлению лесными пожарами: обучение, предотвращение и смягчение последствий пожаров» (PDF) . Округ Колумбия: Национальная координационная группа по лесным пожарам. 26 июня 2019 . Дата обращения 15 ноября 2020 .


Библиография [ править ]

  • Альварадо, Эрнесто; Сандберг, Дэвид V; Пикфорд, Стюарт G (специальный выпуск, 1998 г.). «Моделирование крупных лесных пожаров как экстремальных явлений» (PDF) . Северо-западная наука . 72 : 66–75. Архивировано из оригинального (PDF) 26 февраля 2009 года . Проверено 6 февраля 2009 года .
  • «Неизбежны ли большие пожары? Отчет о Национальном форуме лесных пожаров» (PDF) . Здание парламента, Канберра: Bushfire CRC. 27 февраля 2007 года Архивировано из оригинального (PDF) от 26 февраля 2009 года . Проверено 9 января 2009 года .
  • «Автоматическая система дистанционного наблюдения для предотвращения лесных пожаров» (PDF) . Запрос Совета правительства Австралии (COAG) по смягчению последствий лесных пожаров и управлению ими. Архивировано из оригинального (PDF) 15 мая 2009 года . Проверено 10 июля 2009 года .
  • Биллинг, П (июнь 1983 г.). «Otways Fire № 22 - 1982/83 Аспекты поведения при пожаре. Отчет об исследовании № 20» (PDF) . Виктория, Департамент устойчивого развития и окружающей среды . Проверено 26 июня 2009 года .
  • де Соуза Коста, Фернандо; Сандберг, Дэвид (2004). «Математическая модель тлеющего бревна» (PDF) . Горение и пламя (139): 227–238 . Проверено 6 февраля 2009 года .
  • «Оценка трех систем обнаружения дыма от лесных пожаров» (PDF) . Преимущество . 5 (4). Июнь 2004 Архивировано из оригинала (PDF) 26 февраля 2009 года . Проверено 13 января 2009 года .
  • «Федеральный план действий по противопожарной безопасности и авиации» (PDF) . Национальный межведомственный пожарный центр. 18 апреля 2005 . Проверено 26 июня 2009 года .
  • Финни, Марк А (март 1998 г.). «FARSITE: Симулятор зоны пожара - Разработка и оценка модели» (PDF) . Лесная служба США. Архивировано из оригинального (PDF) 26 февраля 2009 года . Проверено 5 февраля 2009 года .
  • «Огонь. Австралийский опыт» (PDF) . Сельская пожарная служба Нового Южного Уэльса. Архивировано из оригинального (PDF) 22 июля 2008 года . Проверено 4 февраля 2009 года .
  • «Глоссарий терминологии лесных пожаров» (PDF) . Национальная координационная группа по лесным пожарам. Ноябрь 2008 . Проверено 18 декабря 2008 года .( Версия HTML )
  • Грэм, Рассел; Маккаффри, Сара; Джайн, Тереза ​​Б. (апрель 2004 г.). «Научные основы изменения структуры леса с целью изменения поведения и степени тяжести лесных пожаров» (2,79 МБ PDF) . Общий технический отчет РМРС-ГТР-120 . Форт Коллинз, Колорадо: Министерство сельского хозяйства США, Лесная служба, Исследовательская станция Скалистых гор . Проверено 6 февраля 2009 года .
  • Grove, AT; Рэкхэм, Оливер (2001). Природа Средиземноморской Европы: экологическая история . Нью-Хейвен, Коннектикут: Издательство Йельского университета. ISBN 978-0300100556. Проверено 17 июля 2009 года .
  • Карки, Самир (2002). «Вовлечение населения в лесные пожары в Юго-Восточной Азии и борьба с ними» (PDF) . Проект FireFight Юго-Восточная Азия. Архивировано из оригинального (PDF) 30 июля 2007 года . Проверено 13 февраля 2009 года .
  • Интенсивность пожара, тяжесть пожара и тяжесть ожога: краткий обзор и предлагаемые способы использования [PDF]. Международный журнал лесных пожаров . 2009. 18 (1): 116–26. DOI : 10,1071 / WF07049 .
  • «Межведомственная стратегия реализации федеральной политики управления лесными пожарами» (PDF) . Национальный межведомственный пожарный совет. 20 июня 2003 г. Архивировано 14 мая 2009 г. из оригинального (PDF) . Проверено 21 декабря 2008 года .
  • Лайонс, Джон В. (6 января 1971 г.). Химия и использование антипиренов . Соединенные Штаты: ISBN John Wiley & Sons, Inc. 978-0-471-55740-1.
  • Мартелл, Дэвид Л; Солнце, Хуа (2008). «Воздействие тушения пожаров, растительности и погодных условий на площади, сожженные в результате вызванных молнией лесных пожаров в Онтарио» (PDF) . Канадский журнал исследований леса . 38 (6): 1547–1563. DOI : 10.1139 / X07-210 . Архивировано из оригинального (PDF) 25 марта 2009 года . Проверено 26 июня 2009 года .
  • Изменение климата, лесные пожары и охрана окружающей среды [PDF]. Биология сохранения . 2004. 18 (4): 890–902. DOI : 10.1111 / j.1523-1739.2004.00492.x .
  • «Руководство для коммуникатора Национальной координационной группы по лесным пожарам по управлению лесными пожарами: обучение, предотвращение и смягчение последствий пожаров, обзор лесных пожаров» (PDF) . Национальная координационная группа по лесным пожарам. Архивировано из оригинального (PDF) 17 сентября 2008 года . Проверено 11 декабря 2008 года .
  • Непстад, Даниэль С. (2007). «Порочные циклы Амазонки: засуха и пожар в теплице» (PDF) . Всемирный фонд дикой природы (WWF International) . Проверено 9 июля 2009 года .
  • Олсон, Ричард Стюарт; Гавронски, Винсент Т (2005). «Лесные пожары в Южной Калифорнии 2003 года: создание их причин» (PDF) . Отчет об исследовании быстрого реагирования . 173 . Архивировано из оригинального (PDF) 13 июля 2007 года . Проверено 15 июля 2009 года .( Версия HTML )
  • Pausas, Juli G; Кили, Джон Э. (июль – август 2009 г.). «Горящая история: роль огня в истории жизни» (PDF) . Бионаука . 59 (7): 593–601. DOI : 10.1525 / bio.2009.59.7.10 . hdl : 10261/57324 . ISSN  0006-3568 . S2CID  43217453 .
  • Пич, Эрик (26–28 апреля 2005 г.). «Пожарная безопасность во Франции» (PDF) . В Батлер, BW; Александр, ME (ред.). Восьмой международный саммит по безопасности пожарных в дикой природе - Человеческий фактор - 10 лет спустя (PDF) . Миссула, Монтана: Международная ассоциация лесных пожаров, Хот-Спрингс, Южная Дакота. Архивировано из оригинального (PDF) 28 сентября 2007 года . Проверено 27 сентября 2007 года .
  • Питкянен, Аки; Хуттунен, Пертти; Юнгнер, Хёгне; Мериляйнен, Йоуко; Толонен, Киммо (28 февраля 2003 г.). «История голоценовых пожаров в сосновых лесах средней бореальности в восточной Финляндии» (PDF) . Annales Botanici Fennici . 40 : 15–33. ISSN  0003-3847 .
  • Плуцински, М; Гулд, Дж; Маккарти, G; Холлис, Дж (июнь 2007 г.). Эффективность и действенность воздушного пожаротушения в Австралии: Часть 1 (PDF) (Отчет). Центр совместных исследований Bushfire. ISBN 978-0-643-06534-5. Проверено 4 марта 2009 года .
  • Сан-Мигель-Аянц, Хесус; Равайль, Николас; Келха, Вайно; Оллеро, Анибал (2005). «Активное обнаружение пожара для управления пожарными ситуациями: возможности и ограничения для оперативного использования дистанционного зондирования» (PDF) . Природные опасности . 35 (3): 361–376. CiteSeerX  10.1.1.475.880 . DOI : 10.1007 / s11069-004-1797-2 . S2CID  89606739 . Архивировано из оригинального (PDF) 20 марта 2009 года . Проверено 5 марта 2009 года .
  • ван Вагтендонк, Ян В. (1996). «Использование детерминированной модели роста пожара для проверки обработки топлива» (PDF) . Проект экосистемы Сьерра-Невада: Заключительный отчет Конгрессу, Vol. II, Оценки и научная основа для вариантов управления : 1155–1166 . Проверено 5 февраля 2009 года .
  • ван Вагтендонк, Ян В. (2007). «История и эволюция использования лесных пожаров» (PDF) . Пожарная экология . 3 (2): 3–17. DOI : 10.4996 / fireecology.0302003 . S2CID  85841606 . Архивировано 2 сентября 2016 года из оригинального (PDF) . Проверено 24 августа 2008 года .(Материал, являющийся общественным достоянием правительства США, опубликован в журнале Ассоциации. См. Основные сведения о WERC - апрель 2008 г. )

Внешние ссылки [ править ]

  • Текущая глобальная карта взвешенных в воздухе твердых частиц диаметром менее 1 микрометра, включая дым.

 This article incorporates public domain material from websites or documents of the National Park Service.

 This article incorporates public domain material from websites or documents of the National Institute for Occupational Safety and Health.