Лесной пожар

Лесной пожар , лесной пожар или лесной пожар - это незапланированный, неконтролируемый и непредсказуемый огонь в области горючей растительности . [ 1 ] [ 2 ] В зависимости от типа присутствующей растительности, лесной пожар может быть более конкретно идентифицирован как лесной пожар ( в Австралии ), пожар в пустыне, травяной огонь, огонь, торф, огонь, огонь растительности или пожар . [ 3 ] Некоторые природные лесные экосистемы зависят от лесного пожара. [ 4 ] Ледяной пожары отличаются от контролируемого или предписанного сжигания , которые выполняются, чтобы обеспечить пользу для людей. Современное управление лесами часто участвует в предписанных ожогах, чтобы снизить риск пожара и способствовать естественным лесным циклам. Однако контролируемые ожоги могут по ошибке превратиться в лесные пожары.
Лесные пожары могут быть классифицированы по причине зажигания, физических свойств, горючий материал, присутствующему и влиянием погоды на огонь. [ 5 ] Серьезность лесных пожаров является результатом комбинации таких факторов, как доступное топливо, физические условия и погода. [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] Климатические циклы с влажными периодами, которые создают существенное топливо, с последующим засухой и тепло, часто предшествуют сильным лесным пожарам. [10] These cycles have been intensified by climate change.[11]: 247
Wildfires are a common type of disaster in some regions, including Siberia (Russia), California (United States), British Columbia (Canada), and Australia.[12][13][14][15][16] Areas with Mediterranean climates or in the taiga biome are particularly susceptible. Wildfires can severely impact humans and their settlements. Effects include for example the direct health impacts of smoke and fire, as well as destruction of property (especially in wildland–urban interfaces), and economic losses. There is also the potential for contamination of water and soil.
At a global level, human practices have made the impacts of wildfire worse, with a doubling in land area burned by wildfires compared to natural levels.[11]: 247 Humans have impacted wildfire through climate change (e.g. more intense heat waves and droughts), land-use change, and wildfire suppression.[11]: 247 The carbon released from wildfires can add to carbon dioxide concentrations in the atmosphere and thus contribute to the greenhouse effect. This creates a climate change feedback.[17]: 20
Naturally occurring wildfires can have beneficial effects on those ecosystems that have evolved with fire.[18][19][20] In fact, many plant species depend on the effects of fire for growth and reproduction.[21]
Ignition
[edit]
The ignition of a fire takes place through either natural causes or human activity (deliberate or not).

Natural causes
[edit]Natural occurrences that can ignite wildfires without the involvement of humans include lightning, volcanic eruptions, sparks from rock falls, and spontaneous combustions.[22][23]
Human activity
[edit]Sources of human-caused fire may include arson, accidental ignition, or the uncontrolled use of fire in land-clearing and agriculture such as the slash-and-burn farming in Southeast Asia.[24] In the tropics, farmers often practice the slash-and-burn method of clearing fields during the dry season.
In middle latitudes, the most common human causes of wildfires are equipment generating sparks (chainsaws, grinders, mowers, etc.), overhead power lines, and arson.[25][26][27][28][29]
Arson may account for over 20% of human caused fires.[30] However, in the 2019–20 Australian bushfire season "an independent study found online bots and trolls exaggerating the role of arson in the fires."[31] In the 2023 Canadian wildfires false claims of arson gained traction on social media; however, arson is generally not a main cause of wildfires in Canada.[32][33] In California, generally 6–10% of wildfires annually are arson.[34]
Coal seam fires burn in the thousands around the world, such as those in Burning Mountain, New South Wales; Centralia, Pennsylvania; and several coal-sustained fires in China. They can also flare up unexpectedly and ignite nearby flammable material.[35]
Spread
[edit]


The spread of wildfires varies based on the flammable material present, its vertical arrangement and moisture content, and weather conditions.[36] Fuel arrangement and density is governed in part by topography, as land shape determines factors such as available sunlight and water for plant growth. Overall, fire types can be generally characterized by their fuels as follows:
- Ground fires are fed by subterranean roots, duff on the forest floor, and other buried organic matter. Ground fires typically burn by smoldering, and can burn slowly for days to months, such as peat fires in Kalimantan and Eastern Sumatra, Indonesia, which resulted from a riceland creation project that unintentionally drained and dried the peat.[37][38][39]
- Crawling or surface fires are fueled by low-lying vegetative matter on the forest floor such as leaf and timber litter, debris, grass, and low-lying shrubbery.[40] This kind of fire often burns at a relatively lower temperature than crown fires (less than 400 °C (752 °F)) and may spread at slow rate, though steep slopes and wind can accelerate the rate of spread.[41] This fuel type is especially susceptible to ignition due to spotting ( ).
- Ladder fires consume material between low-level vegetation and tree canopies, such as small trees, downed logs, and vines. Kudzu, Old World climbing fern, and other invasive plants that scale trees may also encourage ladder fires.[42]
- Crown, canopy, or aerial fires burn suspended material at the canopy level, such as tall trees, vines, and mosses. The ignition of a crown fire, termed crowning, is dependent on the density of the suspended material, canopy height, canopy continuity, sufficient surface and ladder fires, vegetation moisture content, and weather conditions during the blaze.[43] Stand-replacing fires lit by humans can spread into the Amazon rain forest, damaging ecosystems not particularly suited for heat or arid conditions.[44]
Physical properties
[edit]
Wildfires occur when all the necessary elements of a fire triangle come together in a susceptible area: an ignition source is brought into contact with a combustible material such as vegetation that is subjected to enough heat and has an adequate supply of oxygen from the ambient air. A high moisture content usually prevents ignition and slows propagation, because higher temperatures are needed to evaporate any water in the material and heat the material to its fire point.[8][45]
Dense forests usually provide more shade, resulting in lower ambient temperatures and greater humidity, and are therefore less susceptible to wildfires.[46] Less dense material such as grasses and leaves are easier to ignite because they contain less water than denser material such as branches and trunks.[47] Plants continuously lose water by evapotranspiration, but water loss is usually balanced by water absorbed from the soil, humidity, or rain.[48] When this balance is not maintained, often as a consequence of droughts, plants dry out and are therefore more flammable.[49][50]
A wildfire front is the portion sustaining continuous flaming combustion, where unburned material meets active flames, or the smoldering transition between unburned and burned material.[51] As the front approaches, the fire heats both the surrounding air and woody material through convection and thermal radiation. First, wood is dried as water is vaporized at a temperature of 100 °C (212 °F). Next, the pyrolysis of wood at 230 °C (450 °F) releases flammable gases. Finally, wood can smolder at 380 °C (720 °F) or, when heated sufficiently, ignite at 590 °C (1,000 °F).[52][53] Even before the flames of a wildfire arrive at a particular location, heat transfer from the wildfire front warms the air to 800 °C (1,470 °F), which pre-heats and dries flammable materials, causing materials to ignite faster and allowing the fire to spread faster.[47][54] High-temperature and long-duration surface wildfires may encourage flashover or torching: the drying of tree canopies and their subsequent ignition from below.[55]
Wildfires have a rapid forward rate of spread (FROS) when burning through dense uninterrupted fuels.[56] They can move as fast as 10.8 kilometres per hour (6.7 mph) in forests and 22 kilometres per hour (14 mph) in grasslands.[57] Wildfires can advance tangential to the main front to form a flanking front, or burn in the opposite direction of the main front by backing.[58] They may also spread by jumping or spotting as winds and vertical convection columns carry firebrands (hot wood embers) and other burning materials through the air over roads, rivers, and other barriers that may otherwise act as firebreaks.[59][60] Torching and fires in tree canopies encourage spotting, and dry ground fuels around a wildfire are especially vulnerable to ignition from firebrands.[61] Spotting can create spot fires as hot embers and firebrands ignite fuels downwind from the fire. In Australian bushfires, spot fires are known to occur as far as 20 kilometres (12 mi) from the fire front.[62]
Especially large wildfires may affect air currents in their immediate vicinities by the stack effect: air rises as it is heated, and large wildfires create powerful updrafts that will draw in new, cooler air from surrounding areas in thermal columns.[63] Great vertical differences in temperature and humidity encourage pyrocumulus clouds, strong winds, and fire whirls with the force of tornadoes at speeds of more than 80 kilometres per hour (50 mph).[64][65][66] Rapid rates of spread, prolific crowning or spotting, the presence of fire whirls, and strong convection columns signify extreme conditions.[67]
Intensity variations during day and night
[edit]
Intensity also increases during daytime hours. Burn rates of smoldering logs are up to five times greater during the day due to lower humidity, increased temperatures, and increased wind speeds.[68] Sunlight warms the ground during the day which creates air currents that travel uphill. At night the land cools, creating air currents that travel downhill. Wildfires are fanned by these winds and often follow the air currents over hills and through valleys.[69] Fires in Europe occur frequently during the hours of 12:00 p.m. and 2:00 p.m.[70] Wildfire suppression operations in the United States revolve around a 24-hour fire day that begins at 10:00 a.m. due to the predictable increase in intensity resulting from the daytime warmth.[71]
Climate change effects
[edit]Increasing risks due to climate change
[edit]Climate change promotes the type of weather that makes wildfires more likely. In some areas, an increase of wildfires has been attributed directly to climate change.[11]: 247 Evidence from Earth's past also shows more fire in warmer periods.[74] Climate change increases evapotranspiration. This can cause vegetation and soils to dry out. When a fire starts in an area with very dry vegetation, it can spread rapidly. Higher temperatures can also lengthen the fire season. This is the time of year in which severe wildfires are most likely, particularly in regions where snow is disappearing.[75]
Weather conditions are raising the risks of wildfires. But the total area burnt by wildfires has decreased. This is mostly because savanna has been converted to cropland, so there are fewer trees to burn.[75]
Climate variability including heat waves, droughts, and El Niño, and regional weather patterns, such as high-pressure ridges, can increase the risk and alter the behavior of wildfires dramatically.[76][77][78] Years of high precipitation can produce rapid vegetation growth, which when followed by warmer periods can encourage more widespread fires and longer fire seasons.[79] High temperatures dry out the fuel loads and make them more flammable, increasing tree mortality and posing significant risks to global forest health.[80][81][82] Since the mid-1980s, in the Western US, earlier snowmelt and associated warming has also been associated with an increase in length and severity of the wildfire season, or the most fire-prone time of the year.[83] A 2019 study indicates that the increase in fire risk in California may be partially attributable to human-induced climate change.[84]
In the summer of 1974–1975 (southern hemisphere), Australia suffered its worst recorded wildfire, when 15% of Australia's land mass suffered "extensive fire damage".[85] Fires that summer burned up an estimated 117 million hectares (290 million acres; 1,170,000 square kilometres; 450,000 square miles).[86][87] In Australia, the annual number of hot days (above 35 °C) and very hot days (above 40 °C) has increased significantly in many areas of the country since 1950. The country has always had bushfires but in 2019, the extent and ferocity of these fires increased dramatically.[88] For the first time catastrophic bushfire conditions were declared for Greater Sydney. New South Wales and Queensland declared a state of emergency but fires were also burning in South Australia and Western Australia.[89]
In 2019, extreme heat and dryness caused massive wildfires in Siberia, Alaska, Canary Islands, Australia, and in the Amazon rainforest. The fires in the latter were caused mainly by illegal logging. The smoke from the fires expanded on huge territory including major cities, dramatically reducing air quality.[90]
As of August 2020, the wildfires in that year were 13% worse than in 2019 due primarily to climate change, deforestation and agricultural burning. The Amazon rainforest's existence is threatened by fires.[91][92][93][94] Record-breaking wildfires in 2021 occurred in Turkey, Greece and Russia, thought to be linked to climate change.[95]
Carbon dioxide and other emissions from fires
[edit]The carbon released from wildfires can add to greenhouse gas concentrations. Climate models do not yet fully reflect this feedback.[17]: 20
Wildfires release large amounts of carbon dioxide, black and brown carbon particles, and ozone precursors such as volatile organic compounds and nitrogen oxides (NOx) into the atmosphere.[96][97] These emissions affect radiation, clouds, and climate on regional and even global scales.[16] Wildfires also emit substantial amounts of semi-volatile organic species that can partition from the gas phase to form secondary organic aerosol (SOA) over hours to days after emission. In addition, the formation of the other pollutants as the air is transported can lead to harmful exposures for populations in regions far away from the wildfires.[98][16] While direct emissions of harmful pollutants can affect first responders and residents, wildfire smoke can also be transported over long distances and impact air quality across local, regional, and global scales.[99]

The health effects of wildfire smoke, such as worsening cardiovascular and respiratory conditions, extend beyond immediate exposure, contributing to nearly 16,000 annual deaths, a number expected to rise to 30,000 by 2050. The economic impact is also significant, with projected costs reaching $240 billion annually by 2050, surpassing other climate-related damages.[100]
Over the past century, wildfires have accounted for 20–25% of global carbon emissions, the remainder from human activities.[101] Global carbon emissions from wildfires through August 2020 equaled the average annual emissions of the European Union.[102] In 2020, the carbon released by California's wildfires was significantly larger than the state's other carbon emissions.[103]
Forest fires in Indonesia in 1997 were estimated to have released between 0.81 and 2.57 gigatonnes (0.89 and 2.83 billion short tons) of CO2 into the atmosphere, which is between 13–40% of the annual global carbon dioxide emissions from burning fossil fuels.[104][105]
In June and July 2019, fires in the Arctic emitted more than 140 megatons of carbon dioxide, according to an analysis by CAMS. To put that into perspective this amounts to the same amount of carbon emitted by 36 million cars in a year. The recent wildfires and their massive CO2 emissions mean that it will be important to take them into consideration when implementing measures for reaching greenhouse gas reduction targets accorded with the Paris climate agreement.[106] Due to the complex oxidative chemistry occurring during the transport of wildfire smoke in the atmosphere,[107] the toxicity of emissions was indicated to increase over time.[108][109]
Atmospheric models suggest that these concentrations of sooty particles could increase absorption of incoming solar radiation during winter months by as much as 15%.[110] The Amazon is estimated to hold around 90 billion tons of carbon. As of 2019, the earth's atmosphere has 415 parts per million of carbon, and the destruction of the Amazon would add about 38 parts per million.[111]
Some research has shown wildfire smoke can have a cooling effect.[112][113][114]
Research in 2007 stated that black carbon in snow changed temperature three times more than atmospheric carbon dioxide. As much as 94 percent of Arctic warming may be caused by dark carbon on snow that initiates melting. The dark carbon comes from fossil fuels burning, wood and other biofuels, and forest fires. Melting can occur even at low concentrations of dark carbon (below five parts per billion)".[115]
Prevention
[edit]Wildfire prevention refers to the preemptive methods aimed at reducing the risk of fires as well as lessening its severity and spread.[116] Prevention techniques aim to manage air quality, maintain ecological balances, protect resources,[117] and to affect future fires.[118] Prevention policies must consider the role that humans play in wildfires, since, for example, 95% of forest fires in Europe are related to human involvement.[119]
Wildfire prevention programs around the world may employ techniques such as wildland fire use (WFU) and prescribed or controlled burns.[120][121] Wildland fire use refers to any fire of natural causes that is monitored but allowed to burn. Controlled burns are fires ignited by government agencies under less dangerous weather conditions.[122] Other objectives can include maintenance of healthy forests, rangelands, and wetlands, and support of ecosystem diversity.[123]
Strategies for wildfire prevention, detection, control and suppression have varied over the years.[124] One common and inexpensive technique to reduce the risk of uncontrolled wildfires is controlled burning: intentionally igniting smaller less-intense fires to minimize the amount of flammable material available for a potential wildfire.[125][126] Vegetation may be burned periodically to limit the accumulation of plants and other debris that may serve as fuel, while also maintaining high species diversity.[127][128] While other people claim that controlled burns and a policy of allowing some wildfires to burn is the cheapest method and an ecologically appropriate policy for many forests, they tend not to take into account the economic value of resources that are consumed by the fire, especially merchantable timber.[129] Some studies conclude that while fuels may also be removed by logging, such thinning treatments may not be effective at reducing fire severity under extreme weather conditions.[130]
Building codes in fire-prone areas typically require that structures be built of flame-resistant materials and a defensible space be maintained by clearing flammable materials within a prescribed distance from the structure.[131][132] Communities in the Philippines also maintain fire lines 5 to 10 meters (16 to 33 ft) wide between the forest and their village, and patrol these lines during summer months or seasons of dry weather.[133] Continued residential development in fire-prone areas and rebuilding structures destroyed by fires has been met with criticism.[134] The ecological benefits of fire are often overridden by the economic and safety benefits of protecting structures and human life.[135]
Detection
[edit]
The demand for timely, high-quality fire information has increased in recent years. Fast and effective detection is a key factor in wildfire fighting.[136] Early detection efforts were focused on early response, accurate results in both daytime and nighttime, and the ability to prioritize fire danger.[137] Fire lookout towers were used in the United States in the early 20th century and fires were reported using telephones, carrier pigeons, and heliographs.[138] Aerial and land photography using instant cameras were used in the 1950s until infrared scanning was developed for fire detection in the 1960s. However, information analysis and delivery was often delayed by limitations in communication technology. Early satellite-derived fire analyses were hand-drawn on maps at a remote site and sent via overnight mail to the fire manager. During the Yellowstone fires of 1988, a data station was established in West Yellowstone, permitting the delivery of satellite-based fire information in approximately four hours.[137]
Public hotlines, fire lookouts in towers, and ground and aerial patrols can be used as a means of early detection of forest fires. However, accurate human observation may be limited by operator fatigue, time of day, time of year, and geographic location. Electronic systems have gained popularity in recent years as a possible resolution to human operator error. These systems may be semi- or fully automated and employ systems based on the risk area and degree of human presence, as suggested by GIS data analyses. An integrated approach of multiple systems can be used to merge satellite data, aerial imagery, and personnel position via Global Positioning System (GPS) into a collective whole for near-realtime use by wireless Incident Command Centers.[139]
Local sensor networks
[edit]A small, high risk area that features thick vegetation, a strong human presence, or is close to a critical urban area can be monitored using a local sensor network. Detection systems may include wireless sensor networks that act as automated weather systems: detecting temperature, humidity, and smoke.[140][141][142][143] These may be battery-powered, solar-powered, or tree-rechargeable: able to recharge their battery systems using the small electrical currents in plant material.[144] Larger, medium-risk areas can be monitored by scanning towers that incorporate fixed cameras and sensors to detect smoke or additional factors such as the infrared signature of carbon dioxide produced by fires. Additional capabilities such as night vision, brightness detection, and color change detection may also be incorporated into sensor arrays.[145][146][147]
The Department of Natural Resources signed a contract with PanoAI for the installation of 360 degree 'rapid detection' cameras around the Pacific northwest, which are mounted on cell towers and are capable of 24/7 monitoring of a 15 mile radius.[148] Additionally, Sensaio Tech, based in Brazil and Toronto, has released a sensor device that continuously monitors 14 different variables common in forests, ranging from soil temperature to salinity. This information is connected live back to clients through dashboard visualizations, while mobile notifications are provided regarding dangerous levels.[149]
Satellite and aerial monitoring
[edit]Satellite and aerial monitoring through the use of planes, helicopter, or UAVs can provide a wider view and may be sufficient to monitor very large, low risk areas. These more sophisticated systems employ GPS and aircraft-mounted infrared or high-resolution visible cameras to identify and target wildfires.[150][151] Satellite-mounted sensors such as Envisat's Advanced Along Track Scanning Radiometer and European Remote-Sensing Satellite's Along-Track Scanning Radiometer can measure infrared radiation emitted by fires, identifying hot spots greater than 39 °C (102 °F).[152][153] The National Oceanic and Atmospheric Administration's Hazard Mapping System combines remote-sensing data from satellite sources such as Geostationary Operational Environmental Satellite (GOES), Moderate-Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS), and Advanced Very High Resolution Radiometer (AVHRR) for detection of fire and smoke plume locations.[154][155] However, satellite detection is prone to offset errors, anywhere from 2 to 3 kilometers (1 to 2 mi) for MODIS and AVHRR data and up to 12 kilometers (7.5 mi) for GOES data.[156] Satellites in geostationary orbits may become disabled, and satellites in polar orbits are often limited by their short window of observation time. Cloud cover and image resolution may also limit the effectiveness of satellite imagery.[157] Global Forest Watch[158] provides detailed daily updates on fire alerts.[159]
In 2015 a new fire detection tool is in operation at the U.S. Department of Agriculture (USDA) Forest Service (USFS) which uses data from the Suomi National Polar-orbiting Partnership (NPP) satellite to detect smaller fires in more detail than previous space-based products. The high-resolution data is used with a computer model to predict how a fire will change direction based on weather and land conditions.[160]
In 2014, an international campaign was organized in South Africa's Kruger National Park to validate fire detection products including the new VIIRS active fire data. In advance of that campaign, the Meraka Institute of the Council for Scientific and Industrial Research in Pretoria, South Africa, an early adopter of the VIIRS 375 m fire product, put it to use during several large wildfires in Kruger.[161]
Between 2022–2023, wildfires throughout North America prompted an uptake in the delivery and design of various technologies using artificial intelligence for early detection, prevention, and prediction of wildfires.[162][163][164]
Suppression
[edit]
Wildfire suppression depends on the technologies available in the area in which the wildfire occurs. In less developed nations the techniques used can be as simple as throwing sand or beating the fire with sticks or palm fronds.[165] In more advanced nations, the suppression methods vary due to increased technological capacity. Silver iodide can be used to encourage snow fall,[166] while fire retardants and water can be dropped onto fires by unmanned aerial vehicles, planes, and helicopters.[167][168] Complete fire suppression is no longer an expectation, but the majority of wildfires are often extinguished before they grow out of control. While more than 99% of the 10,000 new wildfires each year are contained, escaped wildfires under extreme weather conditions are difficult to suppress without a change in the weather. Wildfires in Canada and the US burn an average of 54,500 square kilometers (13,000,000 acres) per year.[169][170]
Above all, fighting wildfires can become deadly. A wildfire's burning front may also change direction unexpectedly and jump across fire breaks. Intense heat and smoke can lead to disorientation and loss of appreciation of the direction of the fire, which can make fires particularly dangerous. For example, during the 1949 Mann Gulch fire in Montana, United States, thirteen smokejumpers died when they lost their communication links, became disoriented, and were overtaken by the fire.[171] In the Australian February 2009 Victorian bushfires, at least 173 people died and over 2,029 homes and 3,500 structures were lost when they became engulfed by wildfire.[172]
Costs of wildfire suppression
[edit]The suppression of wild fires takes up a large amount of a country's gross domestic product which directly affects the country's economy.[173] While costs vary wildly from year to year, depending on the severity of each fire season, in the United States, local, state, federal and tribal agencies collectively spend tens of billions of dollars annually to suppress wildfires. In the United States, it was reported that approximately $6 billion was spent between 2004–2008 to suppress wildfires in the country.[173] In California, the U.S. Forest Service spends about $200 million per year to suppress 98% of wildfires and up to $1 billion to suppress the other 2% of fires that escape initial attack and become large.[174]
Wildland firefighting safety
[edit]
Wildland fire fighters face several life-threatening hazards including heat stress, fatigue, smoke and dust, as well as the risk of other injuries such as burns, cuts and scrapes, animal bites, and even rhabdomyolysis.[175][176] Between 2000 and 2016, more than 350 wildland firefighters died on-duty.[177]
Especially in hot weather conditions, fires present the risk of heat stress, which can entail feeling heat, fatigue, weakness, vertigo, headache, or nausea. Heat stress can progress into heat strain, which entails physiological changes such as increased heart rate and core body temperature. This can lead to heat-related illnesses, such as heat rash, cramps, exhaustion or heat stroke. Various factors can contribute to the risks posed by heat stress, including strenuous work, personal risk factors such as age and fitness, dehydration, sleep deprivation, and burdensome personal protective equipment. Rest, cool water, and occasional breaks are crucial to mitigating the effects of heat stress.[175]
Smoke, ash, and debris can also pose serious respiratory hazards for wildland firefighters. The smoke and dust from wildfires can contain gases such as carbon monoxide, sulfur dioxide and formaldehyde, as well as particulates such as ash and silica. To reduce smoke exposure, wildfire fighting crews should, whenever possible, rotate firefighters through areas of heavy smoke, avoid downwind firefighting, use equipment rather than people in holding areas, and minimize mop-up. Camps and command posts should also be located upwind of wildfires. Protective clothing and equipment can also help minimize exposure to smoke and ash.[175]
Firefighters are also at risk of cardiac events including strokes and heart attacks. Firefighters should maintain good physical fitness. Fitness programs, medical screening and examination programs which include stress tests can minimize the risks of firefighting cardiac problems.[175] Other injury hazards wildland firefighters face include slips, trips, falls, burns, scrapes, and cuts from tools and equipment, being struck by trees, vehicles, or other objects, plant hazards such as thorns and poison ivy, snake and animal bites, vehicle crashes, electrocution from power lines or lightning storms, and unstable building structures.[175]
Fire retardants
[edit]Fire retardants are used to slow wildfires by inhibiting combustion. They are aqueous solutions of ammonium phosphates and ammonium sulfates, as well as thickening agents.[178] The decision to apply retardant depends on the magnitude, location and intensity of the wildfire. In certain instances, fire retardant may also be applied as a precautionary fire defense measure.[179]
Typical fire retardants contain the same agents as fertilizers. Fire retardants may also affect water quality through leaching, eutrophication, or misapplication. Fire retardant's effects on drinking water remain inconclusive.[180] Dilution factors, including water body size, rainfall, and water flow rates lessen the concentration and potency of fire retardant.[179] Wildfire debris (ash and sediment) clog rivers and reservoirs increasing the risk for floods and erosion that ultimately slow and/or damage water treatment systems.[180][181] There is continued concern of fire retardant effects on land, water, wildlife habitats, and watershed quality, additional research is needed. However, on the positive side, fire retardant (specifically its nitrogen and phosphorus components) has been shown to have a fertilizing effect on nutrient-deprived soils and thus creates a temporary increase in vegetation.[179]
Modeling
[edit]

Wildfire modeling is concerned with numerical simulation of wildfires to comprehend and predict fire behavior.[182][183] Wildfire modeling aims to aid wildfire suppression, increase the safety of firefighters and the public, and minimize damage. Wildfire modeling can also aid in protecting ecosystems, watersheds, and air quality.
Using computational science, wildfire modeling involves the statistical analysis of past fire events to predict spotting risks and front behavior. Various wildfire propagation models have been proposed in the past, including simple ellipses and egg- and fan-shaped models. Early attempts to determine wildfire behavior assumed terrain and vegetation uniformity. However, the exact behavior of a wildfire's front is dependent on a variety of factors, including wind speed and slope steepness. Modern growth models utilize a combination of past ellipsoidal descriptions and Huygens' Principle to simulate fire growth as a continuously expanding polygon.[184][185] Extreme value theory may also be used to predict the size of large wildfires. However, large fires that exceed suppression capabilities are often regarded as statistical outliers in standard analyses, even though fire policies are more influenced by large wildfires than by small fires.[186]Impacts on the natural environment
[edit]On the atmosphere
[edit]
Most of Earth's weather and air pollution resides in the troposphere, the part of the atmosphere that extends from the surface of the planet to a height of about 10 kilometers (6 mi). The vertical lift of a severe thunderstorm or pyrocumulonimbus can be enhanced in the area of a large wildfire, which can propel smoke, soot (black carbon), and other particulate matter as high as the lower stratosphere.[187] Previously, prevailing scientific theory held that most particles in the stratosphere came from volcanoes, but smoke and other wildfire emissions have been detected from the lower stratosphere.[188] Pyrocumulus clouds can reach 6,100 meters (20,000 ft) over wildfires.[189] Satellite observation of smoke plumes from wildfires revealed that the plumes could be traced intact for distances exceeding 1,600 kilometers (1,000 mi).[190] Computer-aided models such as CALPUFF may help predict the size and direction of wildfire-generated smoke plumes by using atmospheric dispersion modeling.[191]
Wildfires can affect local atmospheric pollution,[192] and release carbon in the form of carbon dioxide.[193] Wildfire emissions contain fine particulate matter which can cause cardiovascular and respiratory problems.[194] Increased fire byproducts in the troposphere can increase ozone concentrations beyond safe levels.[195]
On ecosystems
[edit]Wildfires are common in climates that are sufficiently moist to allow the growth of vegetation but feature extended dry, hot periods.[21] Such places include the vegetated areas of Australia and Southeast Asia, the veld in southern Africa, the fynbos in the Western Cape of South Africa, the forested areas of the United States and Canada, and the Mediterranean Basin.
High-severity wildfire creates complex early seral forest habitat (also called "snag forest habitat"), which often has higher species richness and diversity than unburned old forest.[196] Plant and animal species in most types of North American forests evolved with fire, and many of these species depend on wildfires, and particularly high-severity fires, to reproduce and grow. Fire helps to return nutrients from plant matter back to the soil. The heat from fire is necessary to the germination of certain types of seeds, and the snags (dead trees) and early successional forests created by high-severity fire create habitat conditions that are beneficial to wildlife.[196] Early successional forests created by high-severity fire support some of the highest levels of native biodiversity found in temperate conifer forests.[197][198] Post-fire logging has no ecological benefits and many negative impacts; the same is often true for post-fire seeding.[129] The exclusion of wildfires can contribute to vegetation regime shifts, such as woody plant encroachment.[199][200]
Although some ecosystems rely on naturally occurring fires to regulate growth, some ecosystems suffer from too much fire, such as the chaparral in southern California and lower-elevation deserts in the American Southwest. The increased fire frequency in these ordinarily fire-dependent areas has upset natural cycles, damaged native plant communities, and encouraged the growth of non-native weeds.[201][202][203][204] Invasive species, such as Lygodium microphyllum and Bromus tectorum, can grow rapidly in areas that were damaged by fires. Because they are highly flammable, they can increase the future risk of fire, creating a positive feedback loop that increases fire frequency and further alters native vegetation communities.[42][117]
In the Amazon rainforest, drought, logging, cattle ranching practices, and slash-and-burn agriculture damage fire-resistant forests and promote the growth of flammable brush, creating a cycle that encourages more burning.[205] Fires in the rainforest threaten its collection of diverse species and produce large amounts of CO2.[206] Also, fires in the rainforest, along with drought and human involvement, could damage or destroy more than half of the Amazon rainforest by 2030.[207] Wildfires generate ash, reduce the availability of organic nutrients, and cause an increase in water runoff, eroding other nutrients and creating flash flood conditions.[36][208] A 2003 wildfire in the North Yorkshire Moors burned off 2.5 square kilometers (600 acres) of heather and the underlying peat layers. Afterwards, wind erosion stripped the ash and the exposed soil, revealing archaeological remains dating to 10,000 BC.[209] Wildfires can also have an effect on climate change, increasing the amount of carbon released into the atmosphere and inhibiting vegetation growth, which affects overall carbon uptake by plants.[210]
On waterways
[edit]![]() | This section needs expansion. You can help by adding to it. (January 2021) |
Debris and chemical runoff into waterways after wildfires can make drinking water sources unsafe.[211] Though it is challenging to quantify the impacts of wildfires on surface water quality, research suggests that the concentration of many pollutants increases post-fire. The impacts occur during active burning and up to years later.[212] Increases in nutrients and total suspended sediments can happen within a year while heavy metal concentrations may peak 1–2 years after a wildfire.[213]
Benzene is one of many chemicals that have been found in drinking water systems after wildfires. Benzene can permeate certain plastic pipes and thus require long times to be removed from the water distribution infrastructure. Researchers estimated that, in worst case scenarios, more than 286 days of constant flushing of a contaminated HDPE service line were needed to reduce benzene below safe drinking water limits.[214][215] Temperature increases caused by fires, including wildfires, can cause plastic water pipes to generate toxic chemicals[216] such as benzene.[217]
On plant and animals
[edit]Fire adaptations are traits of plants and animals that help them survive wildfire or to use resources created by wildfire. These traits can help plants and animals increase their survival rates during a fire and/or reproduce offspring after a fire. Both plants and animals have multiple strategies for surviving and reproducing after fire. Plants in wildfire-prone ecosystems often survive through adaptations to their local fire regime. Such adaptations include physical protection against heat, increased growth after a fire event, and flammable materials that encourage fire and may eliminate competition.
For example, plants of the genus Eucalyptus contain flammable oils that encourage fire and hard sclerophyll leaves to resist heat and drought, ensuring their dominance over less fire-tolerant species.[218][219] Dense bark, shedding lower branches, and high water content in external structures may also protect trees from rising temperatures.[220] Fire-resistant seeds and reserve shoots that sprout after a fire encourage species preservation, as embodied by pioneer species. Smoke, charred wood, and heat can stimulate the germination of seeds in a process called serotiny.[221] Exposure to smoke from burning plants promotes germination in other types of plants by inducing the production of the orange butenolide.[222]
Impacts on humans
[edit]Wildfire risk is the chance that a wildfire will start in or reach a particular area and the potential loss of human values if it does. Risk is dependent on variable factors such as human activities, weather patterns, availability of wildfire fuels, and the availability or lack of resources to suppress a fire.[223][224] Wildfires have continually been a threat to human populations. However, human-induced geographic and climatic changes are exposing populations more frequently to wildfires and increasing wildfire risk. It is speculated that the increase in wildfires arises from a century of wildfire suppression coupled with the rapid expansion of human developments into fire-prone wildlands.[225] Wildfires are naturally occurring events that aid in promoting forest health. Global warming and climate changes are causing an increase in temperatures and more droughts nationwide which contributes to an increase in wildfire risk.[226][227]
Airborne hazards
[edit]The most noticeable adverse effect of wildfires is the destruction of property. However, hazardous chemicals released also significantly impact human health.[228]
Wildfire smoke is composed primarily of carbon dioxide and water vapor. Other common components present in lower concentrations are carbon monoxide, formaldehyde, acrolein, polyaromatic hydrocarbons, and benzene.[229] Small airborne particulates (in solid form or liquid droplets) are also present in smoke and ash debris. 80–90% of wildfire smoke, by mass, is within the fine particle size class of 2.5 micrometers in diameter or smaller.[230]
Carbon dioxide in smoke poses a low health risk due to its low toxicity. Rather, carbon monoxide and fine particulate matter, particularly 2.5 μm in diameter and smaller, have been identified as the major health threats.[229] High levels of heavy metals, including lead, arsenic, cadmium, and copper were found in the ash debris following the 2007 Californian wildfires. A national clean-up campaign was organised in fear of the health effects from exposure.[231] In the devastating California Camp Fire (2018) that killed 85 people, lead levels increased by around 50 times in the hours following the fire at a site nearby (Chico). Zinc concentration also increased significantly in Modesto, 150 miles away. Heavy metals such as manganese and calcium were found in numerous California fires as well.[232] Other chemicals are considered to be significant hazards but are found in concentrations that are too low to cause detectable health effects.[citation needed]
The degree of wildfire smoke exposure to an individual is dependent on the length, severity, duration, and proximity of the fire. People are exposed directly to smoke via the respiratory tract through inhalation of air pollutants. Indirectly, communities are exposed to wildfire debris that can contaminate soil and water supplies.
The U.S. Environmental Protection Agency (EPA) developed the air quality index (AQI), a public resource that provides national air quality standard concentrations for common air pollutants. The public can use it to determine their exposure to hazardous air pollutants based on visibility range.[233]
Health effects
[edit]
Wildfire smoke contains particulates that may have adverse effects upon the human respiratory system. Evidence of the health effects should be relayed to the public so that exposure may be limited. The evidence can also be used to influence policy to promote positive health outcomes.[234]
Inhalation of smoke from a wildfire can be a health hazard.[235] Wildfire smoke is composed of combustion products i.e. carbon dioxide, carbon monoxide, water vapor, particulate matter, organic chemicals, nitrogen oxides and other compounds. The principal health concern is the inhalation of particulate matter and carbon monoxide.[236]
Particulate matter (PM) is a type of air pollution made up of particles of dust and liquid droplets. They are characterized into three categories based on particle diameter: coarse PM, fine PM, and ultrafine PM. Coarse particles are between 2.5 micrometers and 10 micrometers, fine particles measure 0.1 to 2.5 micrometers, and ultrafine particle are less than 0.1 micrometer. lmpact on the body upon inhalation varies by size. Coarse PM is filtered by the upper airways and can accumulate and cause pulmonary inflammation. This can result in eye and sinus irritation as well as sore throat and coughing.[237][238] Coarse PM is often composed of heavier and more toxic materials that lead to short-term effects with stronger impact.[238]
Smaller PM moves further into the respiratory system creating issues deep into the lungs and the bloodstream.[237][238] In asthma patients, PM2.5 causes inflammation but also increases oxidative stress in the epithelial cells. These particulates also cause apoptosis and autophagy in lung epithelial cells. Both processes damage the cells and impact cell function. This damage impacts those with respiratory conditions such as asthma where the lung tissues and function are already compromised.[238] Particulates less than 0.1 micrometer are called ultrafine particle (UFP). It is a major component of wildfire smoke.[239] UFP can enter the bloodstream like PM2.5–0.1 however studies show that it works into the blood much quicker. The inflammation and epithelial damage done by UFP has also shown to be much more severe.[238] PM2.5 is of the largest concern in regards to wildfire.[234] This is particularly hazardous to the very young, elderly and those with chronic conditions such as asthma, chronic obstructive pulmonary disease (COPD), cystic fibrosis and cardiovascular conditions. The illnesses most commonly associated with exposure to fine PM from wildfire smoke are bronchitis, exacerbation of asthma or COPD, and pneumonia. Symptoms of these complications include wheezing and shortness of breath and cardiovascular symptoms include chest pain, rapid heart rate and fatigue.[237]
Asthma exacerbation
[edit]Several epidemiological studies have demonstrated a close association between air pollution and respiratory allergic diseases such as bronchial asthma.[234]
An observational study of smoke exposure related to the 2007 San Diego wildfires revealed an increase both in healthcare utilization and respiratory diagnoses, especially asthma among the group sampled.[240] Projected climate scenarios of wildfire occurrences predict significant increases in respiratory conditions among young children.[240] PM triggers a series of biological processes including inflammatory immune response, oxidative stress, which are associated with harmful changes in allergic respiratory diseases.[241]
Although some studies demonstrated no significant acute changes in lung function among people with asthma related to PM from wildfires, a possible explanation for these counterintuitive findings is the increased use of quick-relief medications, such as inhalers, in response to elevated levels of smoke among those already diagnosed with asthma.[242]
There is consistent evidence between wildfire smoke and the exacerbation of asthma.[242]
Asthma is one of the most common chronic disease among children in the United States, affecting an estimated 6.2 million children.[243] Research on asthma risk focuses specifically on the risk of air pollution during the gestational period. Several pathophysiology processes are involved in this. Considerable airway development occurs during the 2nd and 3rd trimesters and continues until 3 years of age.[244] It is hypothesized that exposure to these toxins during this period could have consequential effects, as the epithelium of the lungs during this time could have increased permeability to toxins. Exposure to air pollution during parental and pre-natal stage could induce epigenetic changes which are responsible for the development of asthma.[245] Studies have found significant association between PM2.5, NO2 and development of asthma during childhood despite heterogeneity among studies.[246] Furthermore, maternal exposure to chronic stressors is most likely present in distressed communities, and as this can be correlated with childhood asthma, it may further explain links between early childhood exposure to air pollution, neighborhood poverty, and childhood risk.[247]
Carbon monoxide danger
[edit]Carbon monoxide (CO) is a colorless, odorless gas that can be found at the highest concentration at close proximity to a smoldering fire. Thus, it is a serious threat to the health of wildfire firefighters. CO in smoke can be inhaled into the lungs where it is absorbed into the bloodstream and reduces oxygen delivery to the body's vital organs. At high concentrations, it can cause headaches, weakness, dizziness, confusion, nausea, disorientation, visual impairment, coma, and even death. Even at lower concentrations, such as those found at wildfires, individuals with cardiovascular disease may experience chest pain and cardiac arrhythmia.[229] A recent study tracking the number and cause of wildfire firefighter deaths from 1990 to 2006 found that 21.9% of the deaths occurred from heart attacks.[248]
Another important and somewhat less obvious health effect of wildfires is psychiatric diseases and disorders. Both adults and children from various countries who were directly and indirectly affected by wildfires were found to demonstrate different mental conditions linked to their experience with the wildfires. These include post-traumatic stress disorder (PTSD), depression, anxiety, and phobias.[249][250][251][252][253]
Epidemiology
[edit]![]() | The examples and perspective in this section deal primarily with United States and do not represent a worldwide view of the subject. (July 2023) |
The Western US has seen an increase in both the frequency and intensity of wildfires over the last several decades. This has been attributed to the arid climate of there and the effects of global warming. An estimated 46 million people were exposed to wildfire smoke from 2004 to 2009 in the Western US. Evidence has demonstrated that wildfire smoke can increase levels of airborne particulate.[234]
The EPA has defined acceptable concentrations of PM in the air, through the National Ambient Air Quality Standards and monitoring of ambient air quality has been mandated.[254] Due to these monitoring programs and the incidence of several large wildfires near populated areas, epidemiological studies have been conducted and demonstrate an association between human health effects and an increase in fine particulate matter due to wildfire smoke.
An increase in PM smoke emitted from the Hayman fire in Colorado in June 2002, was associated with an increase in respiratory symptoms in patients with COPD.[255] Looking at the wildfires in Southern California in 2003, investigators have shown an increase in hospital admissions due to asthma symptoms while being exposed to peak concentrations of PM in smoke.[256] Another epidemiological study found a 7.2% (95% confidence interval: 0.25%, 15%) increase in risk of respiratory related hospital admissions during smoke wave days with high wildfire-specific particulate matter 2.5 compared to matched non-smoke-wave days.[234]
Children participating in the Children's Health Study were also found to have an increase in eye and respiratory symptoms, medication use and physician visits.[257] Mothers who were pregnant during the fires gave birth to babies with a slightly reduced average birth weight compared to those who were not exposed. Suggesting that pregnant women may also be at greater risk to adverse effects from wildfire.[258] Worldwide, it is estimated that 339,000 people die due to the effects of wildfire smoke each year.[259]
Besides the size of PM, their chemical composition should also be considered. Antecedent studies have demonstrated that the chemical composition of PM2.5 from wildfire smoke can yield different estimates of human health outcomes as compared to other sources of smoke such as solid fuels.[234]

Post-fire risks
[edit]
After a wildfire, hazards remain. Residents returning to their homes may be at risk from falling fire-weakened trees. Humans and pets may also be harmed by falling into ash pits. The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) also reports that wildfires cause significant damage to electric systems, especially in dry regions.[260]
Chemically contaminated drinking water, at levels of hazardous waste concern, is a growing problem. In particular, hazardous waste scale chemical contamination of buried water systems was first discovered in the U.S. in 2017,[261] and has since been increasingly documented in Hawaii, Colorado, and Oregon after wildfires.[262] In 2021, Canadian authorities adapted their post-fire public safety investigation approaches in British Columbia to screen for this risk, but have not found it as of 2023. Another challenge is that private drinking wells and the plumbing within a building can also become chemically contaminated and unsafe.[263] Households experience a wide-variety of significant economic and health impacts related to this contaminated water.[264] Evidence-based guidance on how to inspect and test wildfire impacted wells [265] and building water systems was developed for the first time in 2020.[266] In Paradise, California, for example,[267] the 2018 Camp Fire caused more than $150 million dollars worth of damage. This required almost a year of time to decontaminate and repair the municipal drinking water system from wildfire damage.
The source of this contamination was first proposed after the 2018 Camp Fire in California as originating from thermally degraded plastics in water systems, smoke and vapors entering depressurized plumbing, and contaminated water in buildings being sucked into the municipal water system. In 2020, it was first shown that thermal degradation of plastic drinking water materials was one potential contamination source.[268] In 2023, the second theory was confirmed where contamination could be sucked into pipes that lost water pressure.[269]
Other post-fire risks, can increase if other extreme weather follows. For example, wildfires make soil less able to absorb precipitation, so heavy rainfall can result in more severe flooding and damages like mud slides.[270][271]
At-risk groups
[edit]Firefighters
[edit]Firefighters are at greatest risk for acute and chronic health effects resulting from wildfire smoke exposure. Due to firefighters' occupational duties, they are frequently exposed to hazardous chemicals at close proximity for longer periods of time. A case study on the exposure of wildfire smoke among wildland firefighters shows that firefighters are exposed to significant levels of carbon monoxide and respiratory irritants above OSHA-permissible exposure limits (PEL) and ACGIH threshold limit values (TLV). 5–10% are overexposed.[272]
Between 2001 and 2012, over 200 fatalities occurred among wildland firefighters. In addition to heat and chemical hazards, firefighters are also at risk for electrocution from power lines; injuries from equipment; slips, trips, and falls; injuries from vehicle rollovers; heat-related illness; insect bites and stings; stress; and rhabdomyolysis.[273]
Residents
[edit]
Residents in communities surrounding wildfires are exposed to lower concentrations of chemicals, but they are at a greater risk for indirect exposure through water or soil contamination. Exposure to residents is greatly dependent on individual susceptibility. Vulnerable persons such as children (ages 0–4), the elderly (ages 65 and older), smokers, and pregnant women are at an increased risk due to their already compromised body systems, even when the exposures are present at low chemical concentrations and for relatively short exposure periods.[229] They are also at risk for future wildfires and may move away to areas they consider less risky.[274]
Wildfires affect large numbers of people in Western Canada and the United States. In California alone, more than 350,000 people live in towns and cities in "very high fire hazard severity zones".[275]
Direct risks to building residents in fire-prone areas can be moderated through design choices such as choosing fire-resistant vegetation, maintaining landscaping to avoid debris accumulation and to create firebreaks, and by selecting fire-retardant roofing materials. Potential compounding issues with poor air quality and heat during warmer months may be addressed with MERV 11 or higher outdoor air filtration in building ventilation systems, mechanical cooling, and a provision of a refuge area with additional air cleaning and cooling, if needed.[276]
History
[edit]
The first evidence of wildfires is fossils of the giant fungi Prototaxites preserved as charcoal, discovered in South Wales and Poland, dating to the Silurian period (about 430 million years ago).[277] Smoldering surface fires started to occur sometime before the Early Devonian period 405 million years ago. Low atmospheric oxygen during the Middle and Late Devonian was accompanied by a decrease in charcoal abundance.[278][279] Additional charcoal evidence suggests that fires continued through the Carboniferous period. Later, the overall increase of atmospheric oxygen from 13% in the Late Devonian to 30–31% by the Late Permian was accompanied by a more widespread distribution of wildfires.[280] Later, a decrease in wildfire-related charcoal deposits from the late Permian to the Triassic periods is explained by a decrease in oxygen levels.[281]
Wildfires during the Paleozoic and Mesozoic periods followed patterns similar to fires that occur in modern times. Surface fires driven by dry seasons[clarification needed] are evident in Devonian and Carboniferous progymnosperm forests. Lepidodendron forests dating to the Carboniferous period have charred peaks, evidence of crown fires. In Jurassic gymnosperm forests, there is evidence of high frequency, light surface fires.[281] The increase of fire activity in the late Tertiary[282] is possibly due to the increase of C4-type grasses. As these grasses shifted to more mesic habitats, their high flammability increased fire frequency, promoting grasslands over woodlands.[283] However, fire-prone habitats may have contributed to the prominence of trees such as those of the genera Eucalyptus, Pinus and Sequoia, which have thick bark to withstand fires and employ pyriscence.[284][285]
Human involvement
[edit]The human use of fire for agricultural and hunting purposes during the Paleolithic and Mesolithic ages altered pre-existing landscapes and fire regimes. Woodlands were gradually replaced by smaller vegetation that facilitated travel, hunting, seed-gathering and planting.[286] In recorded human history, minor allusions to wildfires were mentioned in the Bible and by classical writers such as Homer. However, while ancient Hebrew, Greek, and Roman writers were aware of fires, they were not very interested in the uncultivated lands where wildfires occurred.[287][288] Wildfires were used in battles throughout human history as early thermal weapons. From the Middle Ages, accounts were written of occupational burning as well as customs and laws that governed the use of fire. In Germany, regular burning was documented in 1290 in the Odenwald and in 1344 in the Black Forest.[289] In the 14th century Sardinia, firebreaks were used for wildfire protection. In Spain during the 1550s, sheep husbandry was discouraged in certain provinces by Philip II due to the harmful effects of fires used in transhumance.[287][288] As early as the 17th century, Native Americans were observed using fire for many purposes including cultivation, signaling, and warfare. Scottish botanist David Douglas noted the native use of fire for tobacco cultivation, to encourage deer into smaller areas for hunting purposes, and to improve foraging for honey and grasshoppers. Charcoal found in sedimentary deposits off the Pacific coast of Central America suggests that more burning occurred in the 50 years before the Spanish colonization of the Americas than after the colonization.[290] In the post-World War II Baltic region, socio-economic changes led more stringent air quality standards and bans on fires that eliminated traditional burning practices.[289] In the mid-19th century, explorers from HMS Beagle observed Australian Aborigines using fire for ground clearing, hunting, and regeneration of plant food in a method later named fire-stick farming.[291] Such careful use of fire has been employed for centuries in lands protected by Kakadu National Park to encourage biodiversity.[292]
Wildfires typically occur during periods of increased temperature and drought. An increase in fire-related debris flow in alluvial fans of northeastern Yellowstone National Park was linked to the period between AD 1050 and 1200, coinciding with the Medieval Warm Period.[293] However, human influence caused an increase in fire frequency. Dendrochronological fire scar data and charcoal layer data in Finland suggests that, while many fires occurred during severe drought conditions, an increase in the number of fires during 850 BC and 1660 AD can be attributed to human influence.[294] Charcoal evidence from the Americas suggested a general decrease in wildfires between 1 AD and 1750 compared to previous years. However, a period of increased fire frequency between 1750 and 1870 was suggested by charcoal data from North America and Asia, attributed to human population growth and influences such as land clearing practices. This period was followed by an overall decrease in burning in the 20th century, linked to the expansion of agriculture, increased livestock grazing, and fire prevention efforts.[295] A meta-analysis found that 17 times more land burned annually in California before 1800 compared to recent decades (1,800,000 hectares/year compared to 102,000 hectares/year).[296]
According to a paper published in the journal Science, the number of natural and human-caused fires decreased by 24.3% between 1998 and 2015. Researchers explain this as a transition from nomadism to settled lifestyle and intensification of agriculture that lead to a drop in the use of fire for land clearing.[297][298]
Increases of certain tree species (i.e. conifers) over others (i.e. deciduous trees) can increase wildfire risk, especially if these trees are also planted in monocultures.[299][300] Some invasive species, moved in by humans (i.e., for the pulp and paper industry) have in some cases also increased the intensity of wildfires. Examples include species such as Eucalyptus in California[301][302] and gamba grass in Australia.
Society and culture
[edit]Wildfires have a place in many cultures. "To spread like wildfire" is a common idiom in English, meaning something that "quickly affects or becomes known by more and more people".[303]
Wildfire activity has been attributed as a major factor in the development of Ancient Greece. In modern Greece, as in many other regions, it is the most common disaster caused by a natural hazard and figures prominently in the social and economic lives of its people.[304]
In 1937, U.S. President Franklin D. Roosevelt initiated a nationwide fire prevention campaign, highlighting the role of human carelessness in forest fires. Later posters of the program featured Uncle Sam, characters from the Disney movie Bambi, and the official mascot of the U.S. Forest Service, Smokey Bear.[305] The Smokey Bear fire prevention campaign has yielded one of the most popular characters in the United States; for many years there was a living Smokey Bear mascot, and it has been commemorated on postage stamps.[306]
There are also significant indirect or second-order societal impacts from wildfire, such as demands on utilities to prevent power transmission equipment from becoming ignition sources, and the cancelation or nonrenewal of homeowners insurance for residents living in wildfire-prone areas.[307]
See also
[edit]- List of wildfires
- Pyrogeography – Study of the distribution of wildfires
- Wildland–urban interface – Transition zone between wilderness and developed land
- Wildfire risk indices:
- Forest fire weather index – Estimation of the risk of wildfire
- Haines Index – Estimation of the risk of wildfire
- Keetch-Byram Drought Index – Estimate of the soil moisture deficit
- McArthur Forest Fire Danger Index – Australian fire danger index
- National Fire Danger Rating System – Wildfire hazard scale
References
[edit]- ^ Cambridge Advanced Learner's Dictionary (3rd ed.). Cambridge University Press. 2008. ISBN 978-0-521-85804-5. Archived from the original on 13 August 2009.
- ^ "CIFFC Canadian Wildland Fire Management Glossary" (PDF). Canadian Interagency Forest Fire Centre. Archived (PDF) from the original on 10 June 2023. Retrieved 16 August 2019.
- ^ "Forest fire videos – See how fire started on Earth". BBC Earth. Archived from the original on 16 October 2015. Retrieved 13 February 2016.
- ^ "Drought, Tree Mortality, and Wildfire in Forests Adapted to Frequent Fire" (PDF). UC Berkeley College of Natural Resources. Archived (PDF) from the original on 9 August 2022. Retrieved 15 March 2022.
- ^ Flannigan, M.D.; B.D. Amiro; K.A. Logan; B.J. Stocks & B.M. Wotton (2005). "Forest Fires and Climate Change in the 21st century" (PDF). Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change. 11 (4): 847–859. doi:10.1007/s11027-005-9020-7. ISSN 1381-2386. S2CID 2757472. Archived from the original (PDF) on 25 March 2009. Retrieved 26 June 2009.
- ^ Graham, et al., 12, 36
- ^ National Wildfire Coordinating Group Communicator's Guide For Wildland Fire Management, 4–6.
- ^ Jump up to: a b "National Wildfire Coordinating Group Fireline Handbook, Appendix B: Fire Behavior" (PDF). National Wildfire Coordinating Group. April 2006. Archived (PDF) from the original on 17 December 2008. Retrieved 11 December 2008.
- ^ Trigo, Ricardo M.; Provenzale, Antonello; Llasat, Maria Carmen; AghaKouchak, Amir; Hardenberg, Jost von; Turco, Marco (6 March 2017). "On the key role of droughts in the dynamics of summer fires in Mediterranean Europe". Scientific Reports. 7 (1): 81. Bibcode:2017NatSR...7...81T. doi:10.1038/s41598-017-00116-9. ISSN 2045-2322. PMC 5427854. PMID 28250442.
- ^ Westerling, A.L.; Hidalgo, H.G.; Cayan, D.R.; Swetnam, T.W. (18 August 2006). "Warming and Earlier Spring Increase Western U.S. Forest Wildfire Activity". Science. 313 (5789): 940–943. Bibcode:2006Sci...313..940W. doi:10.1126/science.1128834. ISSN 0036-8075. PMID 16825536.
- ^ Jump up to: a b c d Parmesan, C., M.D. Morecroft, Y. Trisurat, R. Adrian, G.Z. Anshari, A. Arneth, Q. Gao, P. Gonzalez, R. Harris, J. Price, N. Stevens, and G.H. Talukdarr, 2022: Chapter 2: Terrestrial and Freshwater Ecosystems and Their Services Archived 21 May 2023 at the Wayback Machine. In: Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change Archived 28 February 2022 at the Wayback Machine [H.-O. Pörtner, D.C. Roberts, M. Tignor, E.S. Poloczanska, K. Mintenbeck, A. Alegría, M. Craig, S. Langsdorf, S. Löschke, V. Möller, A. Okem, B. Rama (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge and New York, pp. 197–377, doi:10.1017/9781009325844.004.
- ^ "Main Types of Disasters and Associated Trends". lao.ca.gov. Legislative Analyst's Office. 10 January 2019. Archived from the original on 3 June 2023. Retrieved 22 September 2020.
- ^ Machemer, Theresa (9 July 2020). "The Far-Reaching Consequences of Siberia's Climate-Change-Driven Wildfires". Smithsonian Magazine. Archived from the original on 5 June 2023. Retrieved 22 September 2020.
- ^ Australia, Government Geoscience (25 July 2017). "Bushfire". www.ga.gov.au. Archived from the original on 1 September 2022. Retrieved 22 September 2020.
- ^ "B.C. wildfires: State of emergency declared in Kelowna, evacuations underway". Global News. Archived from the original on 18 August 2023. Retrieved 18 August 2023.
- ^ Jump up to: a b c D’Angelo, Gennaro; Guimond, Steve; Reisner, Jon; Peterson, David A.; Dubey, Manvendra (27 May 2022). "Contrasting Stratospheric Smoke Mass and Lifetime From 2017 Canadian and 2019/2020 Australian Megafires: Global Simulations and Satellite Observations". Journal of Geophysical Research: Atmospheres. 127 (10). Bibcode:2022JGRD..12736249D. doi:10.1029/2021JD036249. hdl:11603/27223. ISSN 2169-897X.
- ^ Jump up to: a b IPCC, 2021: Summary for Policymakers Archived 11 August 2021 at the Wayback Machine. In: Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change Archived 26 May 2023 at the Wayback Machine [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, S.L. Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, M.I. Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, J.B.R. Matthews, T.K. Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu, and B. Zhou (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge & New York, pp. 3−32, doi:10.1017/9781009157896.001
- ^ Heidari, Hadi; Arabi, Mazdak; Warziniack, Travis (August 2021). "Effects of Climate Change on Natural-Caused Fire Activity in Western U.S. National Forests". Atmosphere. 12 (8): 981. Bibcode:2021Atmos..12..981H. doi:10.3390/atmos12080981.
- ^ DellaSalla, Dominick A.; Hanson, Chad T. (2015). The Ecological Importance of Mixed-Severity Fires. Elsevier. ISBN 978-0-12-802749-3.
- ^ Hutto, Richard L. (1 December 2008). "The Ecological Importance of Severe Wildfires: Some Like It Hot". Ecological Applications. 18 (8): 1827–1834. Bibcode:2008EcoAp..18.1827H. doi:10.1890/08-0895.1. ISSN 1939-5582. PMID 19263880. Archived from the original on 9 July 2023. Retrieved 27 August 2019.
- ^ Jump up to: a b Stephen J. Pyne. "How Plants Use Fire (And Are Used By It)". NOVA online. Archived from the original on 8 August 2009. Retrieved 30 June 2009.
- ^ "Wildfire Prevention Strategies" (PDF). National Wildfire Coordinating Group. March 1998. p. 17. Archived from the original (PDF) on 9 December 2008. Retrieved 3 December 2008.
- ^ Scott, A. (2000). "The Pre-Quaternary history of fire". Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. 164 (1–4): 281–329. Bibcode:2000PPP...164..281S. doi:10.1016/S0031-0182(00)00192-9.
- ^ Karki, 7, 11–19.
- ^ Boxall, Bettina (5 January 2020). "Human-caused ignitions spark California's worst wildfires but get little state focus". San Diego Union-Tribune. Archived from the original on 19 June 2023. Retrieved 25 November 2020.
- ^ Liu, Zhihua; Yang, Jian; Chang, Yu; Weisberg, Peter J.; He, Hong S. (June 2012). "Spatial patterns and drivers of fire occurrence and its future trend under climate change in a boreal forest of Northeast China". Global Change Biology. 18 (6): 2041–2056. Bibcode:2012GCBio..18.2041L. doi:10.1111/j.1365-2486.2012.02649.x. ISSN 1354-1013. S2CID 26410408.
- ^ de Rigo, Daniele; Libertà, Giorgio; Houston Durrant, Tracy; Artés Vivancos, Tomàs; San-Miguel-Ayanz, Jesús (2017). Forest fire danger extremes in Europe under climate change: variability and uncertainty. Luxembourg: Publication Office of the European Union. p. 71. doi:10.2760/13180. ISBN 978-92-79-77046-3.
- ^ Krock, Lexi (June 2002). "The World on Fire". NOVA online – Public Broadcasting System (PBS). Archived from the original on 27 October 2009. Retrieved 13 July 2009.
- ^ Balch, Jennifer K.; Bradley, Bethany A.; Abatzoglou, John T.; Nagy, R. Chelsea; Fusco, Emily J.; Mahood, Adam L. (2017). "Human-started wildfires expand the fire niche across the United States". Proceedings of the National Academy of Sciences. 114 (11): 2946–2951. Bibcode:2017PNAS..114.2946B. doi:10.1073/pnas.1617394114. ISSN 1091-6490. PMC 5358354. PMID 28242690.
- ^ "Wildfire Investigation". National Interagency Fire Center.
- ^ "How Rupert Murdoch Is Influencing Australia's Bushfire Debate". The New York Times. 8 January 2020. Archived from the original on 21 June 2023. Retrieved 21 June 2023.
An independent study found online bots and trolls exaggerating the role of arson in the fires, at the same time that an article in [Murdoch-owned] The Australian making similar assertions became the most popular offering on the newspaper's website," the New York Times writes. "It's all part of what critics see as a relentless effort led by the powerful media outlet to do what it has also done in the United States and Britain – shift blame to the left, protect conservative leaders, and divert attention from climate change.
- ^ Kaminski, Isabella (12 June 2023). "Did climate change cause Canada's wildfires?". BBC News. Archived from the original on 12 June 2023. Retrieved 18 June 2023.
- ^ "Who's fuelling the wild theories about Canada's wildfires". CBC News. 15 June 2023. Archived from the original on 17 June 2023. Retrieved 17 June 2023.
When many fires started at once in Quebec then people took that as evidence of arson, and their claims got millions of views online. These claims were debunked by meteorologist Wagstaffe who explained that a series of lightning strikes can cause many smouldering hotspots underneath rain-moistened surface fuels; and then when those surface fuels are all dried by the daytime wind simultaneously, then they are all ignited into full blown fires simultaneously. Wagstaffe also corrected the idea that controlled burns are state-sponsored arson.
- ^ "How Arson factors into California's Wildfires". High Country News. 15 October 2021. Archived from the original on 30 August 2023. Retrieved 30 August 2023.
- ^ Krajick, Kevin (May 2005). "Fire in the hole". Smithsonian Magazine. Archived from the original on 3 September 2010. Retrieved 30 July 2009.
- ^ Jump up to: a b Graham, et al., iv.
- ^ Graham, et al., 9, 13
- ^ Rincon, Paul (9 March 2005). "Asian peat fires add to warming". British Broadcasting Corporation (BBC) News. Archived from the original on 19 December 2008. Retrieved 9 December 2008.
- ^ Hamers, Laurel (29 July 2019). "When bogs burn, the environment takes a hit". Science News. Archived from the original on 3 January 2020. Retrieved 15 August 2019.
- ^ Graham, et al ., iv, 10, 14
- ^ Andrew C. Scott; David M. J. S. Bowman; William J. Bond; Stephen J. Pyne; Martin E. Alexander (2014). Fire on earth: an introduction. Chichester, West Sussex: Wiley. ISBN 978-1-119-95357-9. OCLC 854761793.
- ^ Jump up to: a b "Global Fire Initiative: Fire and Invasives". The Nature Conservancy. Archived from the original on 12 April 2009. Retrieved 3 December 2008.
- ^ Graham, et al., iv, 8, 11, 15.
- ^ Butler, Rhett (19 June 2008). "Global Commodities Boom Fuels New Assault on Amazon". Yale School of Forestry & Environmental Studies. Archived from the original on 11 April 2009. Retrieved 9 July 2009.
- ^ "The Science of Wildland fire". National Interagency Fire Center. Archived from the original on 5 November 2008. Retrieved 21 November 2008.
- ^ Graham, et al., 12.
- ^ Jump up to: a b National Wildfire Coordinating Group Communicator's Guide For Wildland Fire Management, 3.
- ^ "Ashes cover areas hit by Southern Calif. fires". NBC News. Associated Press. 15 November 2008. Archived from the original on 30 November 2020. Retrieved 4 December 2008.
- ^ "Influence of Forest Structure on Wildfire Behavior and the Severity of Its Effects" (PDF). US Forest Service. November 2003. Archived (PDF) from the original on 17 December 2008. Retrieved 19 November 2008.
- ^ "Prepare for a Wildfire". Federal Emergency Management Agency (FEMA). Archived from the original on 29 October 2008. Retrieved 1 December 2008.
- ^ Glossary of Wildland Fire Terminology, 74.
- ^ de Sousa Costa and Sandberg, 229–230.
- ^ "Archimedes Death Ray: Idea Feasibility Testing". Massachusetts Institute of Technology (MIT). October 2005. Archived from the original on 7 February 2009. Retrieved 1 February 2009.
- ^ "Satellites are tracing Europe's forest fire scars". European Space Agency. 27 July 2004. Archived from the original on 10 November 2008. Retrieved 12 January 2009.
- ^ Graham, et al., 10–11.
- ^ "Protecting Your Home From Wildfire Damage" (PDF). Florida Alliance for Safe Homes (FLASH). p. 5. Archived (PDF) from the original on 19 July 2011. Retrieved 3 March 2010.
- ^ Billing, 5–6
- ^ Graham, et al., 12
- ^ Shea, Neil (July 2008). "Under Fire". National Geographic. Archived from the original on 15 February 2009. Retrieved 8 December 2008.
- ^ Graham, et al., 16.
- ^ Graham, et al., 9, 16.
- ^ "Volume 1: The Kilmore East Fire". 2009 Victorian Bushfires Royal Commission. Victorian Bushfires Royal Commission, Australia. July 2010. ISBN 978-0-9807408-2-0. Archived from the original on 29 October 2013. Retrieved 26 October 2013.
- ^ National Wildfire Coordinating Group Communicator's Guide For Wildland Fire Management, 4.
- ^ Graham, et al., 16–17.
- ^ Olson, et al., 2
- ^ "The New Generation Fire Shelter" (PDF). National Wildfire Coordinating Group. March 2003. p. 19. Archived (PDF) from the original on 16 January 2009. Retrieved 16 January 2009.
- ^ Глоссарий дикойрной терминологии , 69.
- ^ Из Соуза Коста и Сандберга, 228
- ^ Национальное координационное руководство по коммуникаторам по дикой природе для управления пожарной охраной дикойрья , 5.
- ^ San-Miguel-Yaanz, et al. , 364.
- ^ Глоссарий дикойрной терминологии , 73.
- ^ Jump up to: а беременный Хаддад, Мухаммед; Хусейн, Мухаммед (19 августа 2021 г.). «Картирование лесных пожаров по всему миру» . Аль Джазира. Архивировано из оригинала 19 августа 2021 года. Источник данных: Центр исследований эпидемиологии бедствий . Бедствия лесных пожаров - это те, кто претендует на по крайней мере 10 жизней или затрагивает более 100 человек.
- ^ «Статистика огня» . Ciffc.net . Канадский межведомственный лесной пожарный центр (CIFFC). Октябрь 2023 года. Архивировано с оригинала 25 октября 2023 года . Получено 25 октября 2023 года . Цитируется Ливингстон, Ян (24 октября 2023 г.). «Климат Земли разбивает тепловые записи. Эти 5 графиков показывают, как» . The Washington Post . Архивировано из оригинала 24 октября 2023 года.
- ^ Джонс, Мэтью; Смит, Адам; Беттс, Ричард; Канаделл, Джозеп; Прентис, Коллин; Ле Квере, Коррин. «Изменение климата увеличивает риск лесных пожаров» . Sciencebrief . Архивировано из оригинала 26 января 2024 года . Получено 16 февраля 2022 года .
- ^ Jump up to: а беременный Данн, Дейзи (14 июля 2020 года). «Объясните: как изменение климата влияет на лесные пожары по всему миру» . Углеродная бригада . Архивировано из оригинала 19 декабря 2023 года . Получено 17 февраля 2022 года .
- ^ «Хронологический список событий в миллиард долларов» . Национальное управление океанического и атмосферного администрирования (NOAA) Спутники и информационная служба. Архивировано из оригинала 15 сентября 2001 года . Получено 4 февраля 2009 года .
- ^ Маккензи, это старое. , 893
- ^ Provenzale, Antonello; Лласат, Мария Кармен; Монтавес, Хуан Педро; Херес, Соня; Бедия, Хоакин; Роуз-Кановы, Хуан Хосе; Турко, Марко (2 октября 2018 г.). «Устрят пожары в Средиземноморской Европе из-за антропогенного потепления, спроектированного с нестационарными моделями климата-огня» . Природная связь . 9 (1): 3821. Bibcode : 2018natco ... 9.3821t . Doi : 10.1038/s41467-018-06358-z . ISSN 2041-1723 . PMC 6168540 . PMID 30279564 .
- ^ Грэм и др ., 2
- ^ Хартманн, Хенрик; Бастос, Ана; Дас, Адриан Дж.; Esquivel-Muelbert, Adrian; Хаммонд, Уильям М.; Мартинес-Вилальта, Джорди; McDowell, Nate G.; Пауэрс, Дженнифер С.; Пью, Томас Ам; Ruthrof, Katinka x.; Аллен, Крейг Д. (20 мая 2022 г.). «Риск изменения климата для глобального здоровья лесов: появление неожиданных событий повышенной смертности деревьев по всему миру» . Ежегодный обзор биологии растений . 73 (1): 673–702. Bibcode : 2022ARPB ... 73..673H . doi : 10.1146/annurev-arplant-102820-012804 . ISSN 1543-5008 . Ости 1876701 . PMID 35231182 . S2CID 247188778 . Архивировано из оригинала 18 марта 2024 года . Получено 21 сентября 2023 года .
- ^ Брандо, Пауло М.; Паолуччи, Лукас; Ummenhofer, Caroline C.; Ordway, Elsa M.; Хартманн, Хенрик; Cattau, Megan E.; Раттис, Ладмила; Медджибе, Винсент; Коу, Майкл Т.; Балч, Дженнифер (30 мая 2019 г.). «Засухи, лесные пожары и велосипедная езда на углерод: пантропический синтез» . Ежегодный обзор земли и планетарных наук . 47 (1): 555–581. Bibcode : 2019areps..47..555b . doi : 10.1146/annurev-arth-082517-010235 . ISSN 0084-6597 . S2CID 189975585 .
- ^ Anuprash (28 января 2022 года). «Что вызывает лесные пожары? Здесь понимать науку» . Techiwiki . Архивировано из оригинала 14 февраля 2022 года . Получено 14 февраля 2022 года .
- ^ «Огненная терминология» . Fs.fed.us. Архивировано из оригинала 7 июля 2022 года . Получено 28 февраля 2019 года .
- ^ Уильямс, А. Парк; Abatzoglou, John T.; Герхунов, Александр; Гусман-Моралес, Джанин; Епископ, Даниэль А.; Балч, Дженнифер К.; Lettenmaier, Dennis P. (2019). «Наблюдаемое воздействие антропогенного изменения климата на лесной пожар в Калифорнии» . Будущее Земли . 7 (8): 892–910. Bibcode : 2019eaft ... 7..892W . doi : 10.1029/2019EF001210 . ISSN 2328-4277 .
- ^ Чейни, NP (1 января 1995 г.). «Рунисты - неотъемлемая часть окружающей среды Австралии» . 1301.0 - Годовая книга Австралия, 1995 . Австралийское бюро статистики . Архивировано из оригинала 6 сентября 2023 года . Получено 14 января 2020 года .
В 1974–75 гг.
- ^ «Новый Южный Уэльс, декабрь 1974 г. лесной пожар - Новый Южный Уэльс» . Австралийский институт устойчивости стихийных бедствий . Правительство Австралии. Архивировано из оригинала 13 января 2020 года . Получено 13 января 2020 года .
Приблизительно 15 процентов физической земельной массы Австралии получили обширный ущерб пожару. Это равняется примерно 117 миллионам га.
- ^ Коул, Брендан (7 января 2020 года). «Что вызвало лесные пожары в Австралии? На фоне худших вспышек в течение десятилетия 24 человека обвиняются в поджоге» . Newsweek . Архивировано из оригинала 14 февраля 2020 года . Получено 14 февраля 2020 года .
В 1974 году в Центральной Австралии было сожжено 117 миллионов гектаров земли.
- ^ Поскольку дым из лесных пожаров задыхается от Сиднея, австралийский премьер -министр уклоняется от архивирования изменения климата 2 декабря 2019 года на машине Wayback , 21 ноября 2019 года.
- ^ Факты о лесных пожарах и изменении климата архивировали 16 декабря 2019 года в The Wayback Machine , Climate Council, 13 ноября 2019 г.
- ^ Ирфан, Умейр (21 августа 2019 г.). «Живые пожары горит по всему миру. Самое тревожное - в тропическом лесу Амазонки» . Вокс. Архивировано с оригинала 13 сентября 2019 года . Получено 23 августа 2019 года .
- ^ Бенсон, Майкл (28 декабря 2020 года). «Мнение: Наблюдение за землей - в течение 10 дней в сентябре спутники на орбите послали трагические доказательства разрушительной силы изменения климата» . New York Times . Архивировано из оригинала 4 апреля 2023 года . Получено 1 января 2021 года .
- ^ Варгас, Ана Паула (10 декабря 2020 г.). «Сопротивление еще одного рекордного года обезлесения и разрушений в бразильской Амазонке-в то время как бразильские власти отрицают влияние преступного поджога, Amazon Watch и наших союзников разоблачали и бросили вызов растущим пожарам и обезлесению на Амазонке» . Amazon Watch. Архивировано из оригинала 12 сентября 2023 года . Получено 1 января 2021 года .
- ^ Колон, Маркос; Камыса Лима Бовентура, Луис; Дженнингс, Эрик (1 июня 2020 года). «Наступление на Амазонку: неопровержимая пандемия (комментарий)» . Архивировано из оригинала 10 июня 2023 года . Получено 1 января 2021 года .
- ^ Дом Филлипс (2 января 2019 г.). «Jair Bolsonaro запускает нападение на защиту тропических лесов Amazon - правила исполнительного порядка и создание коренных резервов в министерство сельского хозяйства, контролируемое лобби агробизнеса» . Хранитель . Архивировано с оригинала 26 апреля 2019 года . Получено 1 января 2021 года .
- ^ "ЛИ ДЛЯ: Как они связаны с изменением климата?" Полем BBC News . 11 августа 2021 года. Архивировано с оригинала 12 октября 2023 года . Получено 6 октября 2021 года .
- ^ Spracklen, Dominick V.; Логан, Дженнифер А .; Микли, Лоретта Дж.; Park, Rokjin J.; Евич, Розмари; Вестерлинг, Энтони Л.; Джаффе, Дэн А. (2007). «Лем летом лесные пожары способствуют межгодовой изменчивости органического углеродного аэрозоля» . Геофизические исследования . 34 (16). Bibcode : 2007georl..3416816s . doi : 10.1029/2007GL030037 . ISSN 1944-8007 . S2CID 5642896 .
- ^ WOFSY, SC; Sachse, GW; Грегори, Гл; Блейк, доктор; Брэдшоу, JD; Sandholm, St; Сингх, HB; Баррик, JA; Harriss, RC; Талбот, RW; Shipham, MA; Browell, EV; Джейкоб, диджей; Логан, JA (1992). «Атмосферная химия в Арктике и Субарктике: влияние природных пожаров, промышленных выбросов и стратосферных входов» . Журнал геофизических исследований: атмосферы . 97 (D15): 16731–16746. Bibcode : 1992jgr .... 9716731W . doi : 10.1029/92JD00622 . ISSN 2156-2202 . S2CID 53612820 . Архивировано из оригинала 26 июня 2021 года . Получено 26 июня 2021 года .
- ^ «Влияние лесных пожаров на качество климата и воздуха» (PDF) . Национальное управление океанического и атмосферного . Архивировано (PDF) из оригинала 2 июня 2019 года . Получено 21 февраля 2020 года .
- ^ US EPA, Ord (30 марта 2017 г.). «Исследование пожаров в дикой природе: исследование последствий для здоровья» . США EPA . Архивировано из оригинала 2 мая 2023 года . Получено 28 ноября 2020 года .
- ^ Борунда, Алехандра (18 апреля 2024 г.). «Дым лесных пожаров вносит свой вклад в тысячи смертей каждый год в США» www.npr.org . Архивировано из оригинала 23 апреля 2024 года . Получено 27 апреля 2024 года .
- ^ Лаура Миллан Ломбрана; Хейли Уоррен; Акшат Рати (10 февраля 2020 года). «Измерение стоимости диоксида углерода в прошлом году мировых лесных пожаров» . Блумберг . Архивировано из оригинала 28 января 2023 года . Получено 1 января 2021 года .
- ^ Бойл, Луиза (27 августа 2020 г.). «Глобальные пожары выросли на 13% по сравнению с рекордными числами 2019 года» . Независимый. Архивировано из оригинала 14 января 2021 года . Получено 8 сентября 2020 года .
- ^ Альбертс, Элизабет Клэр (18 сентября 2020 г.). « От чарта»: CO2 из Калифорнии Опитывает выбросы ископаемого топлива в штате Дварф » . Монгабай. Архивировано из оригинала 30 июня 2023 года . Получено 1 января 2021 года .
- ^ Пейдж, Сьюзен Э.; Флориан Зигерт; Джон О. Рили; Ганс-Дилер В. Бэм; Adi Jaya & Suwido Limin (11 июля 2002 г.). «Количество углерода, выпущенного из торфа и лесных пожаров в Индонезии в течение 1997 года». Природа . 420 (6911): 61–65. Bibcode : 2002natur.420 ... 61p . doi : 10.1038/nature01131 . PMID 12422213 . S2CID 4379529 .
- ^ Таккони, Лука (февраль 2003 г.). «Пожары в Индонезии: причины, затраты и политические последствия (CIFOR случайный документ № 38)» (PDF) . Случайная бумага . Богор, Индонезия: Центр международных лесных исследований. ISSN 0854-9818 . Архивировано из оригинала (PDF) 26 февраля 2009 года . Получено 6 февраля 2009 года .
- ^ Бассетти, Франческо (31 августа 2019 г.). «Влияние лесных пожаров на будущее с нулевым углеродом» . Архивировано с оригинала 28 ноября 2020 года . Получено 16 ноября 2020 года .
- ^ Рана, доктор медицины; Гусман, Марсело И. (22 октября 2020 г.). «Окисление фенольных альдегидов озоном и гидроксильными радикалами на границе раздела воздух -вода» . Журнал физической химии а . 124 (42): 8822–8833. Bibcode : 2020jpca..124.8822r . doi : 10.1021/acs.jpca.0c05944 . ISSN 1089-5639 . PMID 32931271 . S2CID 221747201 .
- ^ «По словам химика Великобритании,« токсичность дыма в лесном пожаре со временем увеличивается, ставят риск для здоровья общественного здоровья » . Узнание . 15 октября 2020 года. Архивировано с оригинала 4 апреля 2023 года . Получено 31 октября 2020 года .
- ^ «По мере того, как дым от лесных пожаров возрастает в атмосфере, его токсичность увеличивается» . Phys.org . Архивировано из оригинала 4 апреля 2023 года . Получено 31 октября 2020 года .
- ^ Baumgardner, D.; и др. (2003). «Потепление арктической нижней стратосферы от легких частиц». Американский геофизический союз осенний собрание . Сан -Франциско, Калифорния.
- ^ Муфсон, Стивен. «То, что вам нужно знать о стрельбе по тропическим лесам Амазонки» . Вашингтон пост . Архивировано из оригинала 27 августа 2019 года.
- ^ Дэвид, Аарон Т.; Асарианский, Дж. Эли; Озеро, Фрэнк К. (2018). «Дым лесных пожаров охлаждает летнюю реку и потоковую температуру воды» . Исследование водных ресурсов . 54 (10): 7273–7290. Bibcode : 2018wrr .... 54.7273d . doi : 10.1029/2018wr022964 . S2CID 134898973 . Архивировано из оригинала 26 июля 2023 года . Получено 26 июля 2023 года .
- ^ «Как экстремальная погода может охладить планету» . National Geographic . 6 августа 2021 года. Архивировано с оригинала 6 августа 2021 года.
- ^ Лю, Ченг-Ченг; Портманн, Роберт В.; Лю, Шан; Розенлоф, Карен Х.; Пэн, Ифенг; Ю, Пенгфей (2022). «Значительное эффективное радиационное воздействие стратосферного дикого огня» . Геофизические исследования . 49 (17). Bibcode : 2022georl..4900175L . doi : 10.1029/2022gl100175 . S2CID 252148515 .
- ^ Билло, Дэвид (8 июня 2007 г.). «Нечистый, как приводящий снег» . Scientific American . Архивировано из оригинала 7 ноября 2023 года . Получено 7 ноября 2023 года .
- ^ Ты, 6.
- ^ Jump up to: а беременный Ван Уэйтендон (2007), 14.
- ^ Van Waitendonk (1996), 1156.
- ^ San-Miguel-Yaanz, et al. 361.
- ^ "Backburn" . MSN Encarta. Архивировано из оригинала 10 июля 2009 года . Получено 9 июля 2009 года .
- ^ «Великобритания: роль пожара в экологии пустоши в южной Великобритании» . Международные новости лесного пожара . 18 : 80–81. Январь 1998 года. Архивировано из оригинала 16 июля 2011 года . Получено 9 июля 2009 года .
- ^ «Прописанные пожары» . SmokeyBear.com. Архивировано из оригинала 20 октября 2008 года . Получено 21 ноября 2008 года .
- ^ «Управление огнем: использование пожарной охраны дикой природы» . Американская рыба и дикая природа. Архивировано с оригинала 1 ноября 2020 года . Получено 26 сентября 2021 года .
- ^ «Международные эксперты изучают способы борьбы с лесными пожарами» . Новости голоса Америки (VOA). 24 июня 2009 г. Архивировано с оригинала 7 января 2010 года . Получено 9 июля 2009 года .
- ^ Межведомственная стратегия для реализации федеральной политики пожарной охраны дикой природы , весь текст
- ^ Национальное координационное руководство по коммуникаторам дикой природы для управления пожарной охраной дикойрья , весь текст
- ^ Огонь. Австралийский опыт , 5–6.
- ^ Грэм и др ., 15.
- ^ Jump up to: а беременный Носс, Рид Ф.; Франклин, Джерри Ф.; Бейкер, Уильям Л.; Schoennagel, Tania ; Мойл, Питер Б. (1 ноября 2006 г.). «Управление пожарными лесами на западе Соединенных Штатов» . Границы в экологии и окружающей среде . 4 (9): 481–487. doi : 10.1890/1540-9295 (2006) 4 [481: mffitw] 2.0.co; 2 . ISSN 1540-9309 . Архивировано из оригинала 13 февраля 2023 года . Получено 3 декабря 2019 года .
- ^ Lydersen, Jamie M.; Север, Малкольм П.; Коллинз, Брэндон М. (15 сентября 2014 г.). «Серьезность нехарактерно большого лесного пожара, огонь обода, в лесах с относительно восстановленными частыми режимами пожара» . Лесная экология и управление . 328 : 326–334. Bibcode : 2014forem.328..326L . doi : 10.1016/j.foreco.2014.06.005 . Архивировано из оригинала 13 февраля 2020 года . Получено 16 июля 2019 года .
- ^ «Калифорнийская обновление зоны зоны пожарной опасности и пересмотр стандартов строительства» (PDF) . Cal Fire. Май 2007 г. Архивировал (PDF) из оригинала 26 февраля 2009 года . Получено 18 декабря 2008 года .
- ^ «Законопроект о сенате Калифорнии № 1595, глава 366» (PDF) . Штат Калифорния. 27 сентября 2008 года. Архивировал (PDF) из оригинала 30 марта 2012 года . Получено 18 декабря 2008 года .
- ^ Ну, 14.
- ^ Мэннинг, Ричард (1 декабря 2007 г.). «Наше испытание по огню» . onearth.org. Архивировано из оригинала 30 июня 2008 года . Получено 7 января 2009 года .
- ^ «Чрезвычайные события: дикий и лесной огонь» . Национальное управление океанического и атмосферного лица (NOAA). Архивировано из оригинала 14 января 2009 года . Получено 7 января 2009 года .
- ^ San-Miguel-Yaanz, et al. 362
- ^ Jump up to: а беременный «Интеграция дистанционного зондирования, ГИС и распределения информации для обнаружения и управления лесными пожарами» (PDF) . Фотограмметрическое инженер и дистанционное зондирование . 64 (10): 977–985. Октябрь 1998 года. Архивировано из оригинала (PDF) 16 августа 2009 года . Получено 26 июня 2009 года .
- ^ «Радиосвязь держит рейнджеров на связи» . Канадская вещательная корпорация (CBC) Цифровые архивы. 21 августа 1957 года. Архивировано из оригинала 13 августа 2009 года . Получено 6 февраля 2009 года .
- ^ «Обнаружение и контроль лесных пожаров» . Алабамская комиссия по лесному хозяйству. Архивировано с оригинала 20 ноября 2008 года . Получено 12 января 2009 года .
- ^ Фок, Чиен-Лиан; Roman, Gruia-Catalin & Lu, Chenyang (29 ноября 2004 г.). «Промежуточное программное обеспечение для мобильных агентов для сенсорных сетей: приложение для приложения» . Вашингтонский университет в Сент -Луисе. Архивировано из оригинала (PDF) 3 января 2007 года . Получено 15 января 2009 года .
- ^ Chaczko, Z.; Ахмад Ф. (июль 2005 г.). «Система беспроводной сенсорной сети для областей, находящихся под угрозой исчезновения,». Третья Международная конференция по информационным технологиям и приложениям (ICITA'05) . Тол. 2. С. 203–207. doi : 10.1109/icita.2005.313 . ISBN 978-0-7695-2316-3 Полем S2CID 14472324 .
- ^ «Беспроводные датчики погоды для управления огнем» . Университет Монтаны - Миссула. Архивировано из оригинала 4 апреля 2009 года . Получено 19 января 2009 года .
- ^ Солобера, Хавьер (9 апреля 2010 г.). «Обнаружение лесных пожаров с использованием беспроводных сенсорных сетей с Waspmote» . Libelium comunicaciones distribuidas SL Archived из оригинала 17 апреля 2010 года . Получено 5 июля 2010 года .
- ^ Томсон, Элизабет А. (23 сентября 2008 г.). «Предотвращение лесных пожаров с помощью власти деревьев» . Массачусетский технологический институт (MIT) новости. Архивировано из оригинала 29 декабря 2008 года . Получено 15 января 2009 года .
- ^ «Оценка трех систем обнаружения дыма лесного пожара», 6
- ^ «SDSU проверяет новую технологию обнаружения лесных пожаров» . Сан -Диего, Калифорния: Государственный университет Сан -Диего. 23 июня 2005 года. Архивировано с оригинала 1 сентября 2006 года . Получено 12 января 2009 года .
- ^ San-Miguel-Yaanz, et al. , 366-369, 373-375.
- ^ Бургос, Мэтью (1 августа 2023 г.). "Является ли искусственный интеллект будущим профилактики лесных пожаров?" Полем DesignBoom | Architecture & Design Magazine . Архивировано из оригинала 14 августа 2023 года . Получено 14 августа 2023 года .
- ^ «Разрушительные лесные пожары стимулируют новые системы обнаружения» . BBC News . 3 августа 2023 года. Архивировано с оригинала 14 августа 2023 года . Получено 14 августа 2023 года .
- ^ Рочестерский технологический институт (4 октября 2003 г.). «Новые исследования по обнаружению лесных пожаров будут точно определять небольшие пожары с 10 000 футов» . Scienceday . Архивировано из оригинала 5 июня 2008 года . Получено 12 января 2009 года .
- ^ «Авиационная кампания проверяет новые инструменты для обнаружения лесных пожаров» . Европейское космическое агентство. 11 октября 2006 года. Архивировано из оригинала 13 августа 2009 года . Получено 12 января 2009 года .
- ^ «World Fire Maps теперь доступны в Интернете в почти реальное время» . Европейское космическое агентство. 24 мая 2006 г. Архивировано из оригинала 13 августа 2009 года . Получено 12 января 2009 года .
- ^ «Земля из космоса: Калифорнийский« Эсперанса »Огонь» . Европейское космическое агентство. 11 марта 2006 года. Архивировано с оригинала 10 ноября 2008 года . Получено 12 января 2009 года .
- ^ «Система картирования опасности пожарного и дымового продукта» . Национальное управление океанического и атмосферного администрирования (NOAA) Спутники и информационная служба. Архивировано из оригинала 14 января 2009 года . Получено 15 января 2009 года .
- ^ Рамачандран, Чандрасекар; Мисра, Судип и Обайдат, Мохаммад С. (9 июня 2008 г.). «Вероятностный зональный подход для обнаружения лесных пожаров, вдохновленного рой с использованием сенсорных сетей» . Инт. J. Commun. Система 21 (10): 1047–1073. doi : 10.1002/dac.937 . S2CID 30988736 . Архивировано из оригинала 25 мая 2017 года.
- ^ Миллер, Джерри; Борн, Кирк; Томас, Брайан; Huang Zhenping & Chi, Yuechen. «Автоматизированное обнаружение лесных пожаров через искусственные нейронные сети» (PDF) . НАСА. Архивировано (PDF) из оригинала 22 мая 2010 года . Получено 15 января 2009 года .
- ^ Чжан, Юнгуо; Ли, Вэньбин; Хан, Нин и Кан, Цзянминг (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 .
- ^ Визизал. «Лесные пожары и изменение климата | Влияние обезлесения на лесные пожары | GFW» . www.globalforestwatch.org . Архивировано из оригинала 25 июля 2023 года . Получено 25 июля 2023 года .
- ^ Земные научные системы, НАСА (28 января 2016 г.). «Viirs I-Band 375 M Active Fire Data» . EarthData . Архивировано с оригинала 12 августа 2023 года . Получено 5 июля 2023 года .
- ^ «НАСА-фирмы» . firms.modaps.eosdis.nasa.gov . Архивировано из оригинала 26 июля 2023 года . Получено 25 июля 2023 года .
- ^ «NASA VIIRS LAND PRODUCTS» . viirsland.gsfc.nasa.gov . Архивировано из оригинала 25 августа 2023 года . Получено 25 июля 2023 года .
- ^ «Более быстрое обнаружение спутников экстремальных лесных пожаров выдающееся» . Mirage News . Получено 14 августа 2023 года .
- ^ «Стартап лесных пожаров помещает глазам AI в лесу, чтобы следить за новыми огнями и обеспечивает быстрые оповещения» . 9 августа 2023 года. Архивировано с оригинала 14 августа 2023 года . Получено 15 августа 2023 года .
- ^ «Transport Canada SFOC предоставляется поддержать подавление лесных пожаров» . Архивировано из оригинала 14 августа 2023 года . Получено 15 августа 2023 года .
- ^ Ну, 16
- ^ «Китай делает снег, чтобы потушить лесной огонь» . Foxnews.com. 18 мая 2006 г. Архивировано из оригинала 13 августа 2009 года . Получено 10 июля 2009 г.
- ^ Амброзия, Винсент Г. (2003). «Приложения для управления стихийными бедствиями - пожар» (PDF) . НАСА-Амс Исследовательский центр. Архивировано из оригинала (PDF) 24 июля 2009 года . Получено 21 июля 2009 г.
- ^ Plucinski, et al. , 6
- ^ «Борьба с огнем в лесу» . CBS News. 17 июня 2009 года. Архивировано с оригинала 19 июня 2009 года . Получено 26 июня 2009 года .
- ^ «Климат 2008 года резюме сезона пожаров» . Национальный климатический центр обработки данных. 11 декабря 2008 года. Архивировано с оригинала 23 октября 2015 года . Получено 7 января 2009 года .
- ^ Ротермель, Ричард С. (май 1993 г.). «Общий технический отчет int-gtr-299-Манн Гулч пожар: гонка, которую нельзя выиграть» . Министерство сельского хозяйства Соединенных Штатов, Лесная служба, исследовательская станция Intermountain. Архивировано из оригинала 13 августа 2009 года . Получено 26 июня 2009 года .
- ^ «Викторианские лесные пожары» . Парламент Нового Южного Уэльса . Правительство Нового Южного Уэльса. 13 марта 2009 г. Архивировано с оригинала 27 февраля 2010 года . Получено 26 января 2010 года .
- ^ Jump up to: а беременный Эллисон, а; Evers, C.; Мозли, C.; Nielsen-Pincus, M. (2012). «Служба лесной службы на крупные лесные пожары на западе» (PDF) . Экосистемная программа рабочей силы . 41 : 1–16. Архивировано из оригинала (PDF) 23 ноября 2020 года.
- ^ «Регион 5 - управление землей и ресурсами» . Американская лесная служба . Архивировано из оригинала 23 августа 2016 года . Получено 22 августа 2016 года .
- ^ Jump up to: а беременный в дюймовый и Кэмпбелл, Кори; Лиз Далси (13 июля 2012 г.). «Безопасность и здоровье пожаров в дикой природе» . Niosh Science Blog . Национальный институт безопасности и гигиены труда. Архивировано из оригинала 9 августа 2012 года . Получено 6 августа 2012 года .
- ^ «Борьба с пожарной землей: горячие советы, чтобы оставаться в безопасности и здоровы» (PDF) . Национальный институт безопасности и гигиены труда. Архивировано (PDF) из оригинала 22 марта 2014 года . Получено 21 марта 2014 года .
- ^ «CDC - борьба с лесными пожарами - тема безопасности и здоровья NIOSH» . www.cdc.gov . Национальный институт безопасности и гигиены труда . 31 мая 2018 года. Архивировано с оригинала 25 октября 2004 года . Получено 27 ноября 2018 года .
В период с 2000 по 2016 год, основываясь на данных, скомпилированных в системе наблюдения за смертником по смерти NIOSH, из трех источников данных произошло более 350 погибших в WFF.
- ^ А. Агуда; E. Пастор; E. Planas (2008). «Различные масштабы для изучения эффективности долгосрочных отставаний лесных пожаров». Прогресс в области энергии и сжигания . 24 (6): 782–796. Bibcode : 2008pecs ... 34..782a . doi : 10.1016/j.pecs.2008.06.001 .
- ^ Jump up to: а беременный в Магилл, Б. «Чиновники: пожарная суспендия представляет небольшую угрозу» . Coloradoan.com .
- ^ Jump up to: а беременный Бурнер, C.; Кода Б.; Noble, J.; Roa, P.; Roux v.; Rucker K.; Wing, A. (2012). «Влияние лесного пожара в водоразделе Clear Creek в городе Города Золотой питьевой воды» (PDF) . Колорадская школа шахлов. Архивировано (PDF) из оригинала 12 ноября 2012 года.
- ^ Eichenseher, T. (2012). «Колорадские лесные пожары угрожают водоснабжению» . National Geographic Daily News . Архивировано из оригинала 10 июля 2012 года.
- ^ "Прометей" . Tymstra, C.; Брайс, RW; Wotton, BM; Armitage, OB 2009. Разработка и структура Prometheus: канадская модель моделирования роста пожаров в канадском языке. Инф. Член палаты представителей NOR-X-417. НАТ Ресурс Can., Can. Для. Серв., Север. Для. Cent., Edmonton, Ab. Архивировано из оригинала 3 февраля 2011 года . Получено 1 января 2009 года .
- ^ "Farsite" . FireModels.org - программное обеспечение для поведения огня и опасность, Лаборатория Missoula Fire Sciences. Архивировано из оригинала 15 февраля 2008 года . Получено 1 июля 2009 года .
- ^ Gd Richards, «Эллиптическая модель роста лесных пожаров и его численное решение», Int. J. Numer. Метамфелярный Энг .. 30: 1163–1179, 1990.
- ^ Финни, 1–3.
- ^ Alvarado, et al ., 66–68
- ^ Ван, П.К. (2003). Физический механизм инъекционных сжигающих материалов биомассы в стратосферу во время индуцированных огнем грозы . Сан -Франциско: Американский геофизический союз осенью.
- ^ Fromm, M.; Акции, б.; Servranckx, R.; Линдси Д. Дым в стратосфере: чему нас научили лесные пожары о ядерной зиме; Аннотация #U14A-04 . Американский геофизический союз, осеннее собрание 2006 года. Bibcode : 2006agufm.u14a..04f .
- ^ Грэм и др ., 17
- ^ Джон Р. Скала; и др. «Метеорологические условия, связанные с быстрым транспортом канадских продуктов лесного пожара на северо -востоке в течение 5–8 июля 2002 года» (PDF) . Американское метеорологическое общество. Архивировано из оригинала (PDF) 26 февраля 2009 года . Получено 4 февраля 2009 года .
- ^ Брейфогл, Стив; Сью А., Фергюсон (декабрь 1996 г.). «Оценка пользователей моделей дымохимистиции для сжигания биомассы дикой природы» (PDF) . Американская лесная служба. Архивировано (PDF) из оригинала 26 февраля 2009 года . Получено 6 февраля 2009 года .
- ^ Браво, ах; ER SOSA; AP Sánchez; PM Jaimes & Rmi Saavedra (2002). «Влияние лесных пожаров на качество воздуха в Мехико, 1992–1999». Загрязнение окружающей среды . 117 (2): 243–253. doi : 10.1016/s0269-7491 (01) 00277-9 . PMID 11924549 .
- ^ Dore, S.; Колб, те; Montes-Helu, M.; Экерт, SE; Салливан, BW; Хутница, ба; Кэй, JP; Харт, Южная Каролина; Кох, GW (1 апреля 2010 г.). «Потоки углерода и воды из сосновых лесов Пондероса, нарушенные лесным пожаром и истончением». Экологические применения . 20 (3): 663–683. Bibcode : 2010ecoap..20..663d . doi : 10.1890/09-0934.1 . ISSN 1939-5582 . PMID 20437955 .
- ^ Дуглас, Р. (2008). «Количественная оценка воздействия на здоровье, связанных с мелкими твердыми частицами из -за лесных пожаров. Тезис MS» (PDF) . Николайская школа окружающей среды и наук о Земле Университета Дьюка. Архивировано из оригинала (PDF) 10 июня 2010 года . Получено 1 апреля 2010 года .
- ^ Национальный центр исследований атмосферных исследований (13 октября 2008 г.). «Лесные пожары вызывают загрязнение озона для нарушения стандартов здравоохранения» . Геофизические исследования. Архивировано из оригинала 27 сентября 2011 года . Получено 4 февраля 2009 года .
- ^ Jump up to: а беременный «Экологическая важность пожаров в смешанной и негативности-ScienceDirect» . www.sciencedirect.com . Архивировано с оригинала 1 января 2017 года . Получено 22 августа 2016 года .
- ^ Хатто, Ричард Л. (1 декабря 2008 г.). «Экологическая важность тяжелых лесных пожаров: некоторым нравится это горячо» . Экологические применения . 18 (8): 1827–1834. Bibcode : 2008ecoap..18.1827h . doi : 10.1890/08-0895.1 . ISSN 1939-5582 . PMID 19263880 . Архивировано из оригинала 9 июля 2023 года . Получено 27 августа 2019 года .
- ^ Донато, Даниэль С.; Фонтейн, Джозеф Б.; Робинсон, В. Дуглас; Кауфман, Дж. Бун; Закон, Беверли Э. (1 января 2009 г.). «Реакция растительности на короткий интервал между лесными пожарами в смешанном лесу» . Журнал экологии . 97 (1): 142–154. Bibcode : 2009jecol..97..142d . doi : 10.1111/j.1365-2745.2008.01456.x . ISSN 1365-2745 . Архивировано из оригинала 30 марта 2023 года . Получено 3 декабря 2019 года .
- ^ О'Коннор, Тим Г.; Puttick, James R.; Хоффман, М. Тимм (4 мая 2014 г.). «Вторжение Буша в южной части Африки: изменения и причины» . Африканский журнал Range & Forage Science . 31 (2): 67–88. Bibcode : 2014ajrfs..31 ... 67o . doi : 10.2989/10220119.2014.939996 . ISSN 1022-0119 . Архивировано с оригинала 1 апреля 2023 года . Получено 10 апреля 2024 года .
- ^ Cardoso, Anabelle W.; Арчибальд, Салли; Бонд, Уильям Дж.; Coetsee, Corli; Форрест, Мэтью; Говендер, Навашни; Леманн, Дэвид; Макага, Лоик; Mpanza, Nokukhanya; Ндон, Джосуэ Эдзанг; Кумба Памбо, Аурели Флор; Strydom, Tercia; Тилман, Дэвид; Рэгг, Питер Д.; Стейвер, А. Карла (28 июня 2022 года). «Количественная оценка ограничений окружающей среды для огня распространяется в травянистых экосистемах» . Труды Национальной академии наук . 119 (26): E2110364119. Bibcode : 2022pnas..11910364C . doi : 10.1073/pnas.2110364119 . ISSN 0027-8424 . PMC 9245651 . PMID 35733267 .
- ^ Межведомственная стратегия для реализации Федеральной политики пожарной охраны дикой природы , 3, 37.
- ^ Грэм и др ., 3.
- ^ Кили, JE (1995). «Будущее калифорнийских флористов и систематики: угрозы лесных пожаров для калифорнийской флоры» (PDF) . Мадроньо . 42 : 175–179. Архивировано (PDF) из оригинала 7 мая 2009 года . Получено 26 июня 2009 года .
- ^ Zedler, PH (1995). «Частота пожаров в южной Калифорнии кустарники: биологические эффекты и варианты управления». В Кили, JE; Скотт, Т. (ред.). Brushfires в Калифорнии Wildlands: экология и управление ресурсами . Фэйрфилд, Вашингтон: Международная ассоциация пожарных диких земель. С. 101–112.
- ^ Непстад, 4, 8–11
- ^ Линдси, Ребекка (5 марта 2008 г.). «Амазонка стреляет на подъеме» . Земная обсерватория (НАСА). Архивировано из оригинала 13 августа 2009 года . Получено 9 июля 2009 года .
- ^ Непстад, 4
- ^ «Русский пожар и водосборы: влияние огня на почвы и эрозию» . Центр кооперативных исследований Ewater. Архивировано из оригинала 30 августа 2007 года . Получено 8 января 2009 года .
- ^ Ссылка, Нил; Вайнер, Блейз. «Fylingdales Moor Потерянный пейзаж поднимается из пепла». Текущая археология . XIX (226): 20–27. ISSN 0011-3212 .
- ^ Бег, SW (2008). «Экосистемные нарушения, углерод и климат». Наука . 321 (5889): 652–653. doi : 10.1126/science.1159607 . PMID 18669853 . S2CID 206513681 .
- ^ Proctor, Caitlin R.; Ли, Джунесок; Ю, Дэвид; Шах, Амиша Д.; Уэлтон, Эндрю Дж. (2020). «Лесной пожар вызвал широкое загрязнение сети распределения питьевой воды». Awwa Water Science . 2 (4). Bibcode : 2020awwws ... 2e1183p . doi : 10.1002/aws2.1183 . S2CID 225641536 .
- ^ «ЛЮБИТЕЛЬНЫЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ И КАЧЕСТВО ВОДА | Геологическая служба США» . www.usgs.gov . Архивировано из оригинала 26 октября 2023 года . Получено 26 октября 2023 года .
- ^ Raoelison, Onja D.; Валенка, Ренан; Ли, Эллисон; Карим, Самиха; Вебстер, Джексон П.; Пулин, Бретт А.; Моханти, Санджай К. (15 января 2023 г.). «Влияние лесных пожаров на параметры качества поверхностных вод: причина изменчивости данных и потребности в отчетности» . Загрязнение окружающей среды . 317 : 120713. BIBCODE : 2023EPOLL.31720713R . doi : 10.1016/j.envpol.2022.120713 . ISSN 0269-7491 . PMID 36435284 . S2CID 253859681 .
- ^ «Соображения по дезактивации линий обслуживания HDPE путем промывки» (PDF) . Engineering.purdue.edu . 18 марта 2019 года. Архивировал (PDF) из оригинала 13 августа 2023 года . Получено 14 июля 2021 года .
- ^ Haupert, Levi M.; Магнусон, Мэтью Л. (2019). «Численная модель дезактивации органических загрязняющих веществ в полиэтиленовых трубах питьевой воды в сантехнике в помещении путем промывки» . Журнал экологической инженерии . 145 (7). doi : 10.1061/(ASCE) EE.1943-7870.0001542 . PMC 7424390 . PMID 32801447 .
- ^ Исааксон, Кристофер П.; Proctor, Caitlin R.; Ван, Q. Эрика; Эдвардс, Итан Ю.; Noh, yoorae; Шах, Амиша Д.; Уилтон, Эндрю Дж. (2021). «Загрязнение питьевой воды от тепловой разложения пластмасс: последствия для пожарной реакции лесного пожара и структуры» . Наука по окружающей среде: водные исследования и технологии . 7 (2): 274–284. doi : 10.1039/d0ew00836b . S2CID 230567682 .
- ^ «Пластиковые трубы загрязняют системы питьевой воды после лесных пожаров» . Ars Technica . 28 декабря 2020 года. Архивировано с оригинала 26 мая 2023 года . Получено 10 января 2021 года .
- ^ Сантос, Роберт Л. (1997). «Раздел третий: Проблемы, забота, экономика и виды» . Эвкалипт Калифорнии . Калифорнийский государственный университет. Архивировано из оригинала 2 июня 2010 года . Получено 26 июня 2009 года .
- ^ Огонь. Австралийский опыт , 5.
- ^ Стивен Дж. Пайн. «Как растения используют огонь (и используются им)» . Nova Online. Архивировано из оригинала 8 августа 2009 года . Получено 30 июня 2009 года .
- ^ Keeley, Je & CJ Fotheringham (1997). «Эмиссия трассировки газа при прорастании, вызванном дымом» (PDF) . Наука . 276 (5316): 1248–1250. Citeseerx 10.1.1.3.2708 . doi : 10.1126/science.276.5316.1248 . Архивировано из оригинала (PDF) 6 мая 2009 года . Получено 26 июня 2009 года .
- ^ Флематти Гр; Ghisalberti el; Диксон КВ; Trengove Rd (2004). «Соединение от дыма, которое способствует прорастанию семян» . Наука . 305 (5686): 977. doi : 10.1126/science.1099944 . PMID 15247439 . S2CID 42979006 .
- ^ «О Орегоне риск лесных пожаров» . Орегонский государственный университет. Архивировано из оригинала 18 февраля 2013 года . Получено 9 июля 2012 года .
- ^ Doerr, Stefan H.; Сантин, Кристина (2016). «Глобальные тенденции в лесном пожаре и его воздействие: восприятие против реалий в меняющемся мире» . Философские транзакции Королевского общества B: биологические науки . 371 (1696): 20150345. DOI : 10.1098/rstb.2015.0345 . PMC 4874420 . PMID 27216515 .
- ^ «Национальные базы данных программ смягчения лесных пожаров: усилия штата, графства и местного поведения по снижению риска пожаров» (PDF) . Американская лесная служба. Архивировано (PDF) из оригинала 7 сентября 2012 года . Получено 19 января 2014 года .
- ^ «Экстремальные лесные пожары могут быть вызваны изменением климата» . Мичиганский государственный университет. 1 августа 2013 года. Архивировано с оригинала 3 августа 2013 года . Получено 1 августа 2013 года .
- ^ Раджаманикем Антонимуту (5 августа 2014 г.). Белый дом объясняет связь между изменением климата и дикими пожарами . YouTube . Архивировано из оригинала 11 августа 2014 года.
- ^ «Как лесные пожары повлияли на качество воздуха в Калифорнии?» Полем www.purakamasks.com . 5 февраля 2019 года . Получено 11 февраля 2019 года . [ Постоянная мертвая ссылка ]
- ^ Jump up to: а беременный в дюймовый Управление по оценке опасности для здоровья окружающей среды (2008). «Дым пожарного пожара: руководство для чиновников общественного здравоохранения» (PDF) . Архивировано (PDF) из оригинала 16 мая 2012 года . Получено 9 июля 2012 года .
- ^ Национальная группа координации дикой природы (2001). «Руководство по управлению дымом для предписанного и дикого огня» (PDF) . Бойсе, ID: Национальный межведомственный пожарный центр. Архивировано (PDF) из оригинала 11 октября 2016 года.
- ^ Finlay SE, Moffat A, Gazzard R, Baker D, Murray V (ноябрь 2012 г.). «Воздействие лесных пожаров на здоровье» . PLO -токи . 4 : E4F959951CCE2C. doi : 10.1371/4F959951CCE2C (неактивный 5 сентября 2024 г.). PMC 3492003 . PMID 23145351 .
{{cite journal}}
: CS1 Maint: doi неактивен по состоянию на сентябрь 2024 года ( ссылка ) - ^ «Дым лесной пожар может увеличить опасные токсичные металлы в воздухе, обнаруживает исследования» . Хранитель . 21 июля 2021 года.
- ^ Агентство по охране окружающей среды США (2009). «Индекс качества воздуха: руководство по качеству воздуха и здоровью» (PDF) . Архивировано (PDF) из оригинала 7 мая 2012 года . Получено 9 июля 2012 года .
- ^ Jump up to: а беременный в дюймовый и фон Лю, Цзя Коко; Уилсон, Андер; Микли, Лоретта Дж.; Домичи, Франческа; Эбису, Кейта; Ван, Юн; Sulprizio, Melissa P.; Пэн, Роджер Д.; Юэ, Сюй (январь 2017 г.). «Специфичные для лесного пожара мелкие твердые частицы и риск поступления в больницы в городских и сельских округах» . Эпидемиология . 28 (1): 77–85. doi : 10.1097/ede.000000000000000556 . ISSN 1044-3983 . PMC 5130603 . PMID 27648592 .
- ^ «Побочные эффекты вдыхания дыма лесного огня» . www.cleanairresources.com . 11 марта 2019 года. Архивировано с оригинала 9 июля 2023 года . Получено 3 апреля 2019 года .
- ^ «1 Подыхание пожара для представителей общественного здравоохранения» (PDF) . Агентство по охране окружающей среды США. Архивировано (PDF) из оригинала 9 мая 2013 года . Получено 19 января 2014 года .
- ^ Jump up to: а беременный в Форсберг, Николь Т.; Лонго, Бернадетт М.; Бакстер, Кимберли; Boutté, Marie (2012). «Воздействие дыма лесного пожара: гид для практикующей медсестры». Журнал для практикующих медсестер . 8 (2): 98–106. doi : 10.1016/j.nurpra.2011.07.001 .
- ^ Jump up to: а беременный в дюймовый и Ву, Джин-зюн; GE, Дэн-Дан; Чжоу, Лин-Фу; Хоу, Лин-Юн; Чжоу, Инг; Ли, Ци-Юань (июнь 2018 г.). «Влияние твердых частиц на аллергические респираторные заболевания» . Хронические заболевания и трансляционная медицина . 4 (2): 95–102. doi : 10.1016/j.cdtm.2018.04.001 . ISSN 2095-882X . PMC 6034084 . PMID 29988900 .
- ^ Holm SM, Miller MD, Balmes Jr (февраль 2021 г.). «Влияние на здоровье пожара для детей и инструментов общественного здравоохранения: повествовательный обзор» . J Expo Sci Environ Epidemiol . 31 (1): 1–20. Bibcode : 2021jesee..31 .... 1H . doi : 10.1038/s41370-020-00267-4 . PMC 7502220 . PMID 32952154 .
- ^ Jump up to: а беременный Хатчинсон, Джастин А.; Варго, Джейсон; Мил, Мередит; Французский, Нэнси HF; Биллмир, Майкл; Джонсон, Джеффри; Хошико, Суми (10 июля 2018 г.). «Сан-Диего 2007 г. и презентации в отделении неотложной помощи, госпитализации в стационаре и амбулаторные посещения: обсервационное исследование периодов воздействия дыма и двунаправленный анализ кроссоверов» . PLOS Medicine . 15 (7): E1002601. doi : 10.1371/journal.pmed.1002601 . ISSN 1549-1676 . PMC 6038982 . PMID 29990362 .
- ^ Ву, Джин-зюн; GE, Дэн-Дан; Чжоу, Лин-Фу; Хоу, Лин-Юн; Чжоу, Инг; Ли, Ци-Юань (8 июня 2018 г.). «Влияние твердых частиц на аллергические респираторные заболевания» . Хронические заболевания и трансляционная медицина . 4 (2): 95–102. doi : 10.1016/j.cdtm.2018.04.001 . ISSN 2095-882X . PMC 6034084 . PMID 29988900 .
- ^ Jump up to: а беременный Рейд, Коллин Э.; Брауэр, Майкл; Джонстон, Фэй Х.; Джерретт, Майкл; Balmes, John R.; Эллиотт, Кэтрин Т. (15 апреля 2016 г.). «Критический обзор воздействия воздействия на здоровье пожара» . Перспективы здоровья окружающей среды . 124 (9): 1334–1343. doi : 10.1289/ehp.1409277 . ISSN 0091-6765 . PMC 5010409 . PMID 27082891 .
- ^ «Американская ассоциация легких и информационное бюллетень астмы» . Американская ассоциация легких . 19 октября 2018 года. Архивировано с оригинала 16 ноября 2015 года.
- ^ Нишимура, Кэтрин К.; Галантер, Джошуа М.; Рот, Линдси А.; О, Сэм С.; Такур, Нита; Нгуен, Элизабет А. (август 2013 г.). «Раннее загрязнение воздуха и риск астмы у детей меньшинства. Исследования Гала II и Sage II» . Американский журнал респираторной медицины и медицины интенсивной терапии . 188 (3): 309–318. doi : 10.1164/rccm.201302-0264oc . ISSN 1073-449X . PMC 3778732 . PMID 23750510 .
- ^ HSU, HSIAO-HSIEN LEON; Chiu, Yueh-hsiu Mathilda; Кулл, Брент А.; Kloog, Itai; Шварц, Джоэл; Ли, Элисон (1 ноября 2015 г.). «Пренатальное загрязнение воздуха и наступление астмы у городских детей. Выявление чувствительных окон и половых различий» . Американский журнал респираторной медицины и медицины интенсивной терапии . 192 (9): 1052–1059. doi : 10.1164/rccm.201504-0658oc . ISSN 1535-4970 . PMC 4642201 . PMID 26176842 .
- ^ Хехуа, Чжан; Цин, Чанг; Шаньян, Гао; Qijun, Wu; Юхонг, Чжао (ноябрь 2017 г.). «Влияние пренатального воздействия загрязнения воздуха на хрипение и астму в детстве: 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 .
- ^ Морелло-Фрош, Рэйчел; Шенасса, Эдмонд Д. (август 2006 г.). «Экологический« риск »и социальное неравенство: значение для объяснения различий в здоровье матери и детей» . Перспективы здоровья окружающей среды . 114 (8): 1150–1153. doi : 10.1289/ehp.8930 . ISSN 0091-6765 . PMC 1551987 . PMID 16882517 .
- ^ Национальная координационная группа лесных пожаров (июнь 2007 г.). «Скорость пожарных диких земель в Соединенных Штатах 1990–2006 гг.» (PDF) . Команда по безопасности и здоровью NWCG. Архивировано (PDF) из оригинала 15 марта 2012 года.
- ^ Papanikolaou, v.; Adamis, D.; Меллон, RC; Пропродукт, Г. (2011). «Психологическое расстройство после катастрофы по лестникам в сельской части Греции: исследование на основе популяции в случае, основанного на случай случаев». Международный журнал чрезвычайного психического здоровья . 13 (1): 11–26. PMID 21957753 .
- ^ Меллон, Роберт С.; Папаниколау, Василики; Продукт, Геразимос (2009). «Локус контроля и психопатологии по отношению к уровням травмы и потери: самоотчеты выживших жидких пожаров пелопоннеса». Журнал травматического стресса . 22 (3): 189–196. doi : 10.1002/jts.20411 . PMID 19452533 .
- ^ Маршалл, GN; Schell, TL; Эллиот, Миннесота; Рэйберн, NR; Jaycox, LH (2007). «Психиатрические расстройства среди взрослых, стремящихся к помощи в чрезвычайных ситуациях после пожара для интерфейса дикой природы». Психиатрические услуги . 58 (4): 509–514. doi : 10.1176/appi.ps.58.4.509 . PMID 17412853 .
- ^ McDermott, BM; Ли, Эм; Джадд, М.; Гиббон П. (2005). «Посттравматическое стрессовое расстройство и общая психопатология у детей и подростков после катастрофы на лесной пожаре» (PDF) . Канадский журнал психиатрии . 50 (3): 137–143. doi : 10.1177/070674370505000302 . PMID 15830823 . S2CID 38364512 .
- ^ Джонс, RT; Ribbe, DP; Каннингем, PB; Weddle, JD; Лэнгли, А.К. (2002). «Психологическое влияние пожарной катастрофы на детей и их родителей». Модификация поведения . 26 (2): 163–186. doi : 10.1177/0145445502026002003 . PMID 11961911 . S2CID 629959 .
- ^ «Стандарты твердых частиц (PM)» . Эпэ 24 апреля 2016 года. Архивировано с оригинала 15 августа 2012 года.
- ^ Сазерленд, Э. Рэнд; Make, Barry J.; Ведал, Сверре; Чжан, Ленинг; Даттон, Стивен Дж.; Мерфи, Джеймс Р.; Silkoff, Philip E. (2005). «Дым лесной пожар и респираторные симптомы у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких». Журнал аллергии и клинической иммунологии . 115 (2): 420–422. doi : 10.1016/j.jaci.2004.11.030 . PMID 15696107 .
- ^ Дельфино, RJ; Brummel, S; Wu, J.; Стерн, H.; Ostro, B.; Липсетт, М. (2009). «Отношения респираторных и сердечно -сосудистых больниц в южную Калифорнию в 2003 году» . Профессиональная и экологическая медицина . 66 (3): 189–197. doi : 10.1136/OEM.2008.041376 . PMC 4176821 . PMID 19017694 .
- ^ Kunzli, N.; Avol, E.; Wu, J.; Gauderman, WJ; Rappaport, E.; Милштейн, Дж. (2006). «Влияние на здоровье лесных пожаров в Южной Калифорнии на детей» . Американский журнал респираторной медицины и медицины интенсивной терапии . 174 (11): 1221–1228. doi : 10.1164/rccm.200604-519oc . PMC 2648104 . PMID 16946126 .
- ^ Холстиус, Дэвид М.; Рейд, Коллин Э.; Jesdale, Bill M.; Morello-Frosch, Rachel (2012). «Вес при рождении после беременности во время лесных пожаров в Южной Калифорнии 2003 года» . Перспективы здоровья окружающей среды . 120 (9): 1340–1345. doi : 10.1289/ehp.1104515 . PMC 3440113 . PMID 22645279 .
- ^ Джонстон, Фэй Х.; и др. (Май 2012 г.). «Предполагаемая глобальная смертность, связанная с дымом из ландшафтных пожаров» (PDF) . Перспективы здоровья окружающей среды . 120 (5): 695–701. doi : 10.1289/ehp.1104422 . PMC 3346787 . PMID 22456494 . Архивировано из оригинала (PDF) 22 мая 2016 года . Получено 9 декабря 2018 года .
- ^ «Шестой отчет об оценке МГЭИК 2022 года» . Архивировано из оригинала 4 апреля 2022 года . Получено 7 апреля 2022 года .
- ^ Proctor, Caitlin R.; Ли, Джунесок; Ю, Дэвид; Шах, Амиша Д.; Уэлтон, Эндрю Дж. (2020). «Лесной пожар вызвал широкое загрязнение сети распределения питьевой воды». Awwa Water Science . 2 (4). Bibcode : 2020awwws ... 2e1183p . doi : 10.1002/aws2.1183 . S2CID 225641536 .
- ^ Уэлтон, Эндрю Дж.; Seidel, Chad; Wham, Brad P.; Фишер, Эрика С.; Исааксон, Кристофер; Янковски, Кэролайн; Макартур, Натан; МакКенна, Элизабет; Лей, Кристиан (2023). «Marshall Fire: научные и политические потребности в реагировании на стихийные бедствия для воды» . Awwa Water Science . 5 (1). Bibcode : 2023awwws ... 5E1318W . doi : 10.1002/aws2.1318 .
- ^ Янковски, Кэролайн; Исааксон, Кристофер; Ларсен, Мэдлин; Лей, Кристиан; Кук, Майлз; Уэлтон, Эндрю Дж. (2023). «Повреждение лесного пожара и загрязнение частным скважинам питьевой воды» . Awwa Water Science . 5 (1). Bibcode : 2023awwws ... 5e1319j . doi : 10.1002/aws2.1319 .
- ^ Odimayomi, Tolulope O.; Proctor, Caitlin R.; Ван, Ци Эрика; Саббагхи, Арман; Петерсон, Кимберли С.; Ю, Дэвид Дж.; Ли, Джунесок; Шах, Амиша Д.; Лей, Кристиан Дж.; Noh, yoorae; Смит, Шарлотта Д.; Вебстер, Джексон П.; Милинкевич, Кристин; Lodewyk, Michael W.; Дженкс, Джули А.; Смит, Джеймс Ф.; Уэлтон, Эндрю Дж. (3 мая 2021 г.). «Отношение безопасности воды, восприятие риска, опыт и образование для домохозяйств, затронутые лагерем Fire 2018 года, Калифорния». Природные опасности . 108 (1): 947–975. Bibcode : 2021natha.108..947o . doi : 10.1007/s11069-021-04714-9 .
- ^ «После лесного пожара: соображения безопасности воды для частных скважин» (PDF) . Университет Пердью. 16 мая 2021 года.
- ^ «После лесного пожара: соображения безопасности воды внутри зданий» (PDF) . Университет Пердью. 16 мая 2021 года. Архивировано (PDF) из оригинала 17 декабря 2023 года . Получено 17 декабря 2023 года .
- ^ «Огонь разрушил систему воды в Калифорнии. Но это не замедлило усилия по восстановлению» . 12 декабря 2023 года. Архивировано с оригинала 17 декабря 2023 года . Получено 17 декабря 2023 года .
- ^ Исааксон, Кристофер П.; Proctor, Caitlin R.; Ван, Q. Эрика; Эдвардс, Итан Ю.; Noh, yoorae; Шах, Амиша Д.; Уилтон, Эндрю Дж. (2021). «Загрязнение питьевой воды от тепловой разложения пластмасс: последствия для пожарной реакции лесного пожара и структуры» . Наука по окружающей среде: водные исследования и технологии . 7 (2): 274–284. doi : 10.1039/d0ew00836b .
- ^ Хорн, Гэвин П.; Доу, Николас В.; Нейман, Даниэль Л. (2023). «Пилотное исследование по пожарному конденсату из полномасштабных жилых пожаров» . Пожарная технология . 60 : 1–18. doi : 10.1007/s10694-023-01487-4 .
- ^ Movasat, Mahta; Томак, Ингрид (21 февраля 2020 г.). «Профилактика грязи после огня путем биополимерного обработки на склонах репеллента воды» . Geo-Congress 2020 . С. 170–178. doi : 10.1061/9780784482834.019 . ISBN 978-0-7844-8283-4 Полем S2CID 213023120 . Архивировано из оригинала 4 марта 2022 года . Получено 4 марта 2022 года .
- ^ Палмер, Джейн (12 января 2022 года). «Разрушительные оползни, которые следуют за лесными пожарами» . Природа . 601 (7892): 184–186. Bibcode : 2022natur.601..184p . doi : 10.1038/d41586-022-00028-3 . PMID 35022598 . S2CID 245907336 .
- ^ Выпивка, TF; Рейнхардт, те; QUIRING, SJ; Ottmar, RD (2004). «Оценка на уровне скрининга риска для здоровья хронического воздействия дыма для пожарных диких земель» (PDF) . Журнал профессиональной и экологической гигиены . 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.
- ^ «CDC - NIOSH Publications and Products - Fire Fire Fire Fighting: горячие советы, чтобы оставаться в безопасности и здоровы (2013–158)» . www.cdc.gov . 2013. DOI : 10.26616/nioshpub2013158 . Архивировано с оригинала 22 ноября 2016 года . Получено 22 ноября 2016 года .
- ^ «Жизнь за бомбой временем» . The Washington Post . Архивировано из оригинала 24 января 2021 года . Получено 15 декабря 2018 года .
- ^ Райан Сабалоу; Филипп Риз; Дейл Каслер. «Азартная игра в реальной жизни: Калифорнийские гонки, чтобы предсказать, какой город может стать следующей жертвой». Суждено сгореть . Reno Gazette Journal. Пчела Сакраменто. п. 1A.
- ^ «Дизайн для обсуждения праймер - лесной пожары» (PDF) . BC Housing. Архивировано (PDF) из оригинала 20 декабря 2022 года . Получено 16 июля 2021 года .
- ^ «Самые ранние доказательства лесного пожара, найденные в Уэльсе» . 27 июня 2022 года. Архивировано с оригинала 1 июня 2023 года . Получено 30 июля 2022 года - через www.bbc.com.
- ^ Glasspool, IJ; Эдвардс, D; AX, L (2004). «Урод в силурийском языке в качестве доказательства самого раннего лесного пожара». Геология . 32 (5): 381–383. Bibcode : 2004geo .... 32..381g . doi : 10.1130/g20363.1 .
- ^ Эдвардс, Д.; AX, L. (апрель 2004 г.). «Анатомические доказательства в обнаружении самых ранних лесных пожаров». Палаис . 19 (2): 113–128. Bibcode : 2004Palai..19..113e . doi : 10.1669/0883-1351 (2004) 019 <0113: aeitdo> 2.0.co; 2 . ISSN 0883-1351 . S2CID 129438858 .
- ^ Скотт, C.; Glasspool, J. (июль 2006 г.). «Диверсификация палеозойских систем огня 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 .
- ^ Jump up to: а беременный Паузас и Кили, 594
- Исторически исторически , кайнозой был разделен на четвертичные и третичные подэра, а также периоды неогена и палеогена . Версия диаграммы ICS Time Archived 29 декабря 2009 года в The Wayback Machine распознает слегка расширенную четвертичную, а также палеоген и усеченный неоген, третичный был понижен до неформального статуса.
- ^ Паузас и Кили, 595
- ^ Паузас и Кили, 596
- ^ «Редвудные деревья» архивировали 1 сентября 2015 года на машине Wayback .
- ^ Паузас и Кили, 597
- ^ Jump up to: а беременный Ракхэм, Оливер (ноябрь - декабрь 2003 г.). «Огонь в европейском Средиземноморье: история» . Аридлендс информационный бюллетень . 54 Архивировано из оригинала 11 октября 2008 года . Получено 17 июля 2009 года .
- ^ Jump up to: а беременный Ракхэм, 229–230
- ^ Jump up to: а беременный Goldammer, Johann G. (5–9 мая 1998 г.). «История огня в системах землепользования в Балтийском регионе: последствия использования предписанного пожара в лесном хозяйстве, сохранении природы и управлении ландшафтом» . Первая балтийская конференция по лесным пожарам . Радом-Катовице, Польша: Глобальный центр мониторинга пожаров (GFMC). Архивировано из оригинала 16 августа 2009 года . Получено 9 декабря 2018 года .
- ^ «Огонь дикой природы - американское наследие |» (PDF) . Управление огнем сегодня . 60 (3): 4, 5, 9, 11. Лето 2000. Архивировал (PDF) из оригинала 1 апреля 2010 года . Получено 31 июля 2009 года .
- ^ Огонь. Австралийский опыт , 7.
- ^ , 27.
- ^ Мейер, Джорджия; Уэллс, SG; Джулл, AJT (1995). «Огненная и аллювиальная хронология в Йеллоустонском национальном парке: климатический и внутренний контроль над геоморфными процессами голоцена». Бюллетень GSA . 107 (10): 1211–1230. Bibcode : 1995gsab..107.1211m . doi : 10.1130/0016-7606 (1995) 107 <1211: faaciy> 2.3.co; 2 .
- ^ Pitkänen, et al. , 15–16 и 27–30
- ^ JR Marlon; PJ Bartlein; C. Carcaillet; DG Gavin; SP Harrison; Pe Higuera; F. Joos; MJ Power; IC Prentice (2008). «Климат и человеческое влияние на глобальную биомассу сжигают за последние два тысячелетия». Природа Геонаука . 1 (10): 697–702. Bibcode : 2008natge ... 1..697m . doi : 10.1038/ngeo313 . Сводка Университета Орегона, доступ 2 февраля 2010 г. Архивировал 27 сентября 2008 года на машине Wayback
- ^ Стивенс, Скотт Л.; Мартин, Роберт Э.; Клинтон, Николас Э. (2007). «Доисторическая зона пожара и выбросы из лесов Калифорнии, лесных массивов, кустарников и лугов». Лесная экология и управление . 251 (3): 205–216. Bibcode : 2007forem.251..205s . doi : 10.1016/j.foreco.2007.06.005 .
- ^ «Исследователи обнаруживают глобальное падение пожаров» . НАСА Земля Обсерватория . 30 июня 2017 года. Архивировано с оригинала 8 декабря 2017 года . Получено 4 июля 2017 года .
- ^ Andela, N.; Мортон, округ Колумбия; и др. (30 июня 2017 г.). «Уничтожимое человеческое снижение в глобальной сгоревшей зоне» . Наука . 356 (6345): 1356–1362. Bibcode : 2017sci ... 356.1356a . doi : 10.1126/science.aal4108 . PMC 6047075 . PMID 28663495 .
- ^ «Пожары вызывают критику биоразнообразия лесной промышленности Швеции» . Phys.org . Архивировано из оригинала 9 июля 2023 года . Получено 9 августа 2018 года .
- ^ «Великая ложь: монокультурные деревья как леса | Новости и взгляды | Unrisd» . www.unrisd.org . Архивировано из оригинала 6 августа 2021 года . Получено 16 ноября 2020 года .
- ^ «Список воспламеняемости растений» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 6 июня 2023 года . Получено 10 января 2021 года .
- ^ "Список растений, подверженных огню" . Архивировано с оригинала 9 августа 2018 года . Получено 9 августа 2018 года .
- ^ «Распространение, как лесной пожар» . Определение в Кембриджском английском словаре . Архивировано с оригинала 29 августа 2017 года . Получено 21 сентября 2020 года .
- ^ Хендерсон, Марта; Калабокидис, Костас; Мармарас, Эммануэль; Konstantinidis, Pavlos; Marangudakis, Manussos (2005). «Огонь и общество: сравнительный анализ лесного пожара в Греции и Соединенных Штатах». Обзор экологии человека . 12 (2): 169–182. JSTOR 24707531 .
- ^ «Путешествие Смоки» . SmokeyBear.com. Архивировано из оригинала 6 марта 2010 года . Получено 26 января 2010 года .
- ^ Кэтрин Сосбе (7 августа 2014 г.). «Смоки -медведь, культовый символ профилактики лесных пожаров, все еще на 70» . USDA . Архивировано из оригинала 6 июля 2018 года . Получено 6 июля 2018 года .
- ^ Ауэр, Мэтью Р.; Гексамер, Бенджамин Э. (18 июля 2022 г.). «Доход и страхование как факторы риска лесных пожаров» . Леса 13 (7): 1130. doi : 10.3390/f13071130 . ISSN 1999-4907 .
Источники
[ редактировать ]- Альварадо, Эрнесто; Сандберг, Дэвид В.; Пикфорд, Стюарт Г. (1998). «Моделирование больших лесных пожаров как экстремальные события» (PDF) . Северо -западная наука . 72 (Special): 66–75. Архивировано из оригинала (PDF) 26 февраля 2009 года . Получено 6 февраля 2009 года .
- «Большие пожары неизбежны? Отчет о национальном форуме лесных пожаров» (PDF) . Парламентский дом, Канберра: лесной пожар CRC. 27 февраля 2007 года. Архивировано из оригинала (PDF) 26 февраля 2009 года . Получено 9 января 2009 года .
- «Автоматическая система удаленного наблюдения для предотвращения лесных пожаров» (PDF) . Совет Австралийских правительств (COAG) расследование по смягчению и управлению лесными пожарами. Архивировано из оригинала (PDF) 15 мая 2009 года . Получено 10 июля 2009 г.
- Биллинг, P (июнь 1983 г.). «Отвишные пожары № 22 - 1982/83 Аспекты пожарного поведения. Отчет об исследовании № 20» (PDF) . Департамент устойчивости и окружающей среды Виктории . Получено 26 июня 2009 года .
- де Соуза Коста, Фернандо; Сандберг, Дэвид (2004). «Математическая модель тлеющего журнала» (PDF) . Сжигание и пламя . 139 (3): 227–238. Bibcode : 2004cofl..139..227d . doi : 10.1016/j.combustflame.2004.07.009 . Получено 6 февраля 2009 года .
- «Оценка трех систем обнаружения дыма лесного пожара» (PDF) . Преимущество . 5 (4). Июнь 2004 года. Архивировано из оригинала (PDF) 26 февраля 2009 года . Получено 13 января 2009 года .
- «Федеральный план действий пожарной и авиации» (PDF) . Национальный межведомственный пожарный центр. 18 апреля 2005 года. Архивировано из оригинала (PDF) 1 сентября 2009 года . Получено 26 июня 2009 года .
- Финни, Марк А. (март 1998 г.). «Farsite: симулятор огня - разработка и оценка модели» (PDF) . Американская лесная служба. Архивировано из оригинала (PDF) 26 февраля 2009 года . Получено 5 февраля 2009 года .
- «Огонь. Австралийский опыт» (PDF) . Сельская пожарная служба Нового Южного Уэльса. Архивировано из оригинала (PDF) 22 июля 2008 года . Получено 4 февраля 2009 года .
- «Глоссарий дикойрной терминологии» (PDF) . Национальная группа по координации лесных пожаров. Ноябрь 2008 года. Архивировано из оригинала (PDF) 21 августа 2008 года . Получено 18 декабря 2008 года . ( HTML -версия )
- Грэм, Рассел; МакКаффри, Сара; Джайн, Тереза Б (апрель 2004 г.). «Научная основа для изменения лесной структуры для изменения поведения и серьезности лесных пожаров» (2,79 МБ PDF) . Общий технический отчет RMRS-GTR-120 . Форт -Коллинз, Кот: Министерство сельского хозяйства США, Лесная служба, Исследовательская станция Рокки Маунтин . Получено 6 февраля 2009 года .
- Гроув, в; Ракхэм, Оливер (2001). Природа средиземноморской Европы: экологическая история . Нью -Хейвен, CT: Издательство Йельского университета. ISBN 978-0-300-10055-6 Полем Получено 17 июля 2009 года .
- Karki, Someer (2002). «Участие сообщества и управление лесными пожарами в Юго -Восточной Азии» (PDF) . Проект пожарной пересадки Юго -Восточная Азия. Архивировано из оригинала (PDF) 30 июля 2007 года . Получено 13 февраля 2009 года .
- Кили, JE (2009). «Интенсивность пожара, серьезность огня и тяжесть ожога: краткий обзор и предложенный использование» (PDF) . Международный журнал пожара дикой природы . 18 (1): 116–126. doi : 10.1071/wf07049 . Архивировано из оригинала (PDF) 28 июня 2010 года . Получено 28 мая 2010 года .
- «Межведомственная стратегия для реализации федеральной политики управления пожарными дикостями» (PDF) . Национальный межведомственный пожарный совет. 20 июня 2003 года. Архивировано из оригинала (PDF) 14 мая 2009 года . Получено 21 декабря 2008 года .
- Лион, Джон У (1971). Химия и использование пожарных загрязняющих средств . Соединенные Штаты: John Wiley & Sons, Inc. ISBN 978-0-471-55740-1 .
- Мартелл, Дэвид Л; Солнце, Хуа (2008). «Влияние подавления огня, растительности и погоды на область, сгоревшие из лесных пожаров, вызванных молнией в Онтарио» (PDF) . Канадский журнал лесных исследований . 38 (6): 1547–1563. doi : 10.1139/x07-210 . Архивировано из оригинала (PDF) 25 марта 2009 года . Получено 26 июня 2009 года .
- McKenzie, D.; Gedalof, Z.; Петерсон, DL; Мот, П. (2004). «Климатическое изменение, лесной пожар и сохранение» (PDF) . Биология сохранения . 18 (4): 890–902. Bibcode : 2004conbi..18..890m . doi : 10.1111/j.1523-1739.2004.00492.x . S2CID 54617780 .
- «Руководство по координационному коммуникаторам национальной дикой природы по управлению пожарными дикими веществами: пожарное образование, профилактика и смягчение практики, обзор пожарных диких земель» (PDF) . Национальная группа по координации лесных пожаров. Архивировано из оригинала (PDF) 17 сентября 2008 года . Получено 11 декабря 2008 года .
- Непстад, Даниэль С. (2007). «Злобные циклы Амазонки: засуха и огонь в теплице» (PDF) . Всемирный фонд природы (WWF International) . Получено 9 июля 2009 года .
- Олсон, Ричард Стюарт; Гавронски, Винсент Т. (2005). «Южная Калифорнийская лесная пожары 2003 года: построение их причины (ы)» (PDF) . Отчет исследования быстрого реагирования . 173 . Архивировано из оригинала (PDF) 13 июля 2007 года . Получено 15 июля 2009 года . ( HTML -версия )
- Pausas, Juli G.; Кили, Джон Э (июль -август 2009). «Горящая история: роль огня в истории жизни» (PDF) . Биоссака . 59 (7): 593–601. Bibcode : 2009bisci..59..593p . doi : 10.1525/bio.2009.59.7.10 . HDL : 10261/57324 . ISSN 0006-3568 . S2CID 43217453 . Архивировано из оригинала (PDF) 12 июня 2011 года . Получено 28 мая 2010 года .
- Пюх, Эрик (26–28 апреля 2005 г.). «Безопасность пожаров во Франции» (PDF) . В Батлере, BW; Александр, я (ред.). Восьмой международный саммит по безопасности пожарных по дикой природе - Человеческий фактор - 10 лет спустя (PDF) . Миссула, Монтана: Международная ассоциация пожарных диких земель, Хот -Спрингс, Южная Дакота. Архивировано из оригинала (PDF) 28 сентября 2007 года . Получено 27 сентября 2007 года .
- Pitkänen, AKI; Huttunen, Pertti; Юнгнер, Хогне; Meriläinen, Jouko; Толонен, Киммо (28 февраля 2003 г.). «Голоценовая история огня средних бореальных сосновых лесов в восточной Финляндии» (PDF) . Annales Botanici Fennici . 40 : 15-33. ISSN 0003-3847 .
- Plucinski, M.; Гулд, Дж.; McCarthy, G.; Холлис, Дж. (Июнь 2007 г.). Эффективность и эффективность воздушной пожаротушения в Австралии: часть 1 (PDF) (отчет). Центр кооперативных исследований в лесном пожаре. ISBN 978-0-643-06534-5 Полем Получено 4 марта 2009 года .
- Сан-Мигель-Аянц, Иисус; Равайл, Николас; Келха, Вайно; Ollero, Anibal (2005). «Активное обнаружение пожара для управления чрезвычайной ситуацией в огне: потенциал и ограничения для оперативного использования дистанционного зондирования» (PDF) . Природные опасности . 35 (3): 361–376. Bibcode : 2005natha..35..361s . Citeseerx 10.1.1.475.880 . doi : 10.1007/s11069-004-1797-2 . S2CID 89606739 . Архивировано из оригинала (PDF) 20 марта 2009 года . Получено 5 марта 2009 года .
- Van Wagtendonk, Jan W. (1996). «Использование детерминированной модели роста пожара для проверки обработки топлива» (PDF) . Проект экосистемы Сьерра -Невада: окончательный отчет Конгрессу, вып. II, оценки и научная основа для вариантов управления : 1155–1166. Архивировано из оригинала (PDF) 26 февраля 2009 года . Получено 5 февраля 2009 года .
- Van Wagtendonk, Jan W. (2007). «История и эволюция использования пожарной охраны дикой природы» (PDF) . Огненная экология . 3 (2): 3–17. Bibcode : 2007fieco ... 3b ... 3V . doi : 10.4996/Firecology.0302003 . S2CID 85841606 . Архивировано из оригинала (PDF) 2 сентября 2016 года . Получено 24 августа 2008 года . (Правительство США, материалы общественного достояния, опубликованные в журнале Association Journal. См. WERC TOUSTS - Апрель 2008 г. )
Атрибуция
Эта статья включает в себя материалы общественного достояния с веб -сайтов или документов Службы национальных парков .
Эта статья включает в себя материалы общественного достояния с веб -сайтов или документов Национального института безопасности и гигиены труда .