Сегодня пожар в красноярске: %d0%bf%d0%be%d0%b6%d0%b0%d1%80: последние новости на сегодня, самые свежие сведения | НГС24

В 16 населенных пунктах Красноярского края сгорели жилые дома, пилорамы и детский сад

Продолжение новости:

В Красноярском крае сгорело 350 домов из-за замыкания ЛЭП и подстанций

Город Уяр, Красноярский край. Кадр с дрона Дениса Борисова

    В Красноярском крае действуют многочисленные пожары. Огонь распространяется в более чем 16 населенных пунктах, горят около 200 строений, несколько пилорам, детский сад. На всей территории региона веден режим ЧС, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

    Для ликвидации пожаров задействованы около 300 человек и более 90 единиц техники. Задействован пожарный поезд. Во всех случаях тушение осложняется погодными условиями. Сильный ветер ускоряет распространение пожаров и препятствует тушению.

    Прокуратура Красноярского края проводит проверку по фактам пожаров, говорится в телеграм-канале надзорного органа. Возгорания домов и хозпостроек зарегистрированы в Абанском, Ачинском, Балахтинском, Березовском, Боготольском, Емельяновском, Канском, Назаровском, Пировском, Рыбинском, Ужурском, Уярском, Шарыповском районах.

    Основной причиной пожаров является возгорание сухой травы, замыкание электропроводки, ураганный ветер. На местах происшествий находятся прокуроры, которые координируют работу оперативных и надзорных служб.

    По факту гибели людей на пожарах Следственный комитет возбудил два уголовных дела. Погибли пять человек. Предварительно установлено, что во время тушения пожара в селе Талажанка Казачинского района обнаружены тела мужчины 1971 года рождения, двух женщин 1946 и 1976 годов рождения. В поселке Никольск Шарыповского района во время пожара погибли 79-летний мужчина и 86-летняя женщина.

    Шквалистый ветер пришел и в Иркутскую область. В регионе ликвидируют два крупных пожара в Тайшетском и Братском районах. Объявлено экстренное штормовое предупреждение.

    Предыдущая новость по этой теме:

    В Иркутской области объявлено экстренное штормовое предупреждение

    Подписаться на итоги дня:

    До встречи в 8 вечера!

    Не забудьте подтвердить адрес
    (письмо у вас на почте)

    • Житель Зиминского района ушел в лес искать корову и заблудился

    • Сервис видеоконференций SberJazz стал на 40% дешевле для вузов и школ

    • Театр кукол «Аистенок» представит премьеру спектакля «Последний срок» по повести Распутина

    • Иркутянин ударил таксиста ножом и угнал его машину

    В Красноярске произошел пожар на складе горючих материалов — РБК

    www. adv.rbc.ru

    www.adv.rbc.ru

    www.adv.rbc.ru

    Скрыть баннеры

    Ваше местоположение ?

    ДаВыбрать другое

    Рубрики

    Курс евро на 1 ноября
    EUR ЦБ: 61,12

    (-0,01)

    Инвестиции, 16:03

    Курс доллара на 1 ноября
    USD ЦБ: 61,62

    (+0,09)

    Инвестиции, 16:03

    «МегаФон» стал партнером «Почты России»

    Пресс-релиз, 17:52

    Военная операция на Украине. Онлайн

    Политика, 17:49

    Почему за бездомных собак должны отвечать люди

    Партнерский проект, 17:49

    www.adv.rbc.ru

    www.adv.rbc.ru

    Алиев заявил о пяти принципах для нормализации отношений с Ереваном

    Политика, 17:47

    Гладков раскритиковал формальный подход к подготовке укрытий от обстрелов

    Политика, 17:43

    Эксперты связали рост налогов с неполучением ₽11 трлн в бюджет за 15 лет

    Экономика, 17:33

    Топ-6 направлений медтуризма в России

    Партнерский проект, 17:26

    Объясняем, что значат новости

    Вечерняя рассылка РБК

    Подписаться

    Военная операция на Украине. Главное

    Политика, 17:22

    В работе Instagram произошел глобальный сбой

    Технологии и медиа, 17:21

    Минобороны объявило о прекращении вручения повесток

    Политика, 17:20

    Украина призвала ФИФА отстранить сборную Ирана от чемпионата мира

    Спорт, 17:20

    Переговоры Путина и Алиева. Видео

    Политика, 17:09

    Как построить частный дом в один клик: с чего начать

    РБК и Дом.РФ, 17:03

    Мишустин поручил подготовить предложения об уточнении гособоронзаказа

    Политика, 16:59

    www. adv.rbc.ru

    www.adv.rbc.ru

    www.adv.rbc.ru

    Фото: МЧС России по Красноярскому краю

    В Советском районе Красноярска произошел пожар на складе горюче-смазочных материалов. Об этом сообщили РБК в региональном управлении МЧС.

    Пожар начался в 15:29 по местному времени (11:29 мск) по адресу: ул. Пограничников, д. 44.

    Как пояснили в управлении МЧС, загорелась котельная, пристроенная к складу. Площадь пожара достигла 200 кв. м, ему присвоили второй номер сложности. К 16:35 (12:35 мск) пожарным удалось локализовать возгорание.

    Во время пожара пострадал один человек. Его доставили в больницу.

    В Красноярске 3 февраля произошел пожар на складе автозапчастей. Площадь возгорания составила почти 4 тыс. кв. м. У здания обрушилась кровля. При тушении огня погибли трое пожарных, также погиб один из сотрудников склада. Указом губернатора Красноярского края 5 февраля был объявлен днем траура по погибшим в пожаре.

    Редкие майские пожары вспыхнули в Сибири, погибло не менее 10 человек

    По данным местных властей, в результате пожаров на юго-западе Сибири погибли не менее 10 человек и были повреждены сотни зданий.

    • Власти сообщают, что 300 пожарных борются с огнем в сложных условиях
    • Редкие майские пожары объясняются отсутствием дождей и сильным ветром
    • Богатая лесами Сибирь уже несколько лет страдает от беспрецедентных пожаров

    Сотни пожарных пытаются локализовать пожары, которые в мае случаются редко в этом регионе и вызваны отсутствием дождя и сильным ветром, сообщили они.

    В Красноярском крае не менее пяти человек погибли в результате пожаров, которые повредили около 450 домов, сообщили местные власти, объявив режим чрезвычайной ситуации.

    В Кемеровской области в сгоревшем доме найдены тела трех человек.

    В Омской области погибли два человека.

    Опустошенный лесными пожарами сибирский город Заозерный. (AFP: МЧС России)

    «Тушение [пожаров] осложняется метеорологическими условиями. Сильные ветры раздувают пламя и не позволяют его потушить», — сообщили в Telegram-канале регионального МЧС в Красноярске.

    Губернатор края Александр Усс сообщил, что ветром со скоростью до 40 метров в секунду повалило деревья и линии электропередач на больших участках Красноярского края, что привело к пожарам.

    Власти заявили, что 300 пожарных при поддержке 90 автомобилей борются с огнем.

    «Мы вызвали помощь с соседних территорий, но понимаем, что в лучшем случае она не прибудет в течение нескольких часов», — сказал г-н Усс, добавив, что в наиболее пострадавших районах открываются временные убежища для людей.

    «Я отдал приказ отключить электричество в части района — за исключением объектов выживания, станций технического обслуживания и систем водоснабжения», — сказал он.

    Город Красноярск окутан дымом от лесных пожаров. (Рейтер: Александр Манзюк)

    Роман Вильфанд из Российского гидрометеорологического исследовательского центра сообщил агентству ТАСС, что в мае такие пожары были редкостью.

    — Но дождя давно не было, были пожары, а потом сильный ветер, — сказал он.

    Богатая лесами Сибирь уже несколько лет страдает от небывалых пожаров.

    Согласно ежегодному европейскому климатическому отчету, в прошлом году они выбросили в атмосферу 16 миллионов тонн углерода.

    AFP

    .

    Пожары на Севере: сезон сибирских пожаров 2020

    окт дек

    Пожары на Севере СЕЗОН СИБИРСКИХ ПОЖАРОВ 2020
    Сьюзан Г. Конард и Евгений Пономарев

    Лесной пожар в Республике Саха, за Полярным кругом, Россия (широта: 67.42687, долгота: 154.53369) – 21 июня 2020 г. Инфракрасный вид. Содержит модифицированные данные Copernicus Sentinel, обработанные Пьером Маркузе. Ширина изображения составляет около 37
    километров.

    ВВЕДЕНИЕ
    2020 год начался с рекордно высоких температур на большей части территории Сибири (рис. 1). Средние весенние температуры превышали многолетние значения более чем на 8 градусов по Цельсию во многих районах. Ученые из Всемирной организации атрибутивной погоды пришли к выводу, что эти экстремальные температуры почти наверняка можно объяснить долгосрочным изменением климата (Ciavarella, et al., 2020). Результатом стало раннее таяние снега и быстрое высыхание топлива во многих районах. Хотя к концу июня температуры на юго-востоке и западе Сибири стали ниже среднего из-за изменений в характере атмосферной циркуляции (рис. 2), на большей части региона были созданы условия для высокой пожароопасности. Получаете ли вы новости из основных СМИ, Twitter или Siberian Times, было бы трудно пропустить болтовню о сезоне сильных пожаров в северных районах Сибири прошлым летом. В этой статье мы приводим некоторую базовую информацию о месячном и широтном распределении пожаров в Сибири с марта по сентябрь 2020 года и сравниваем годовую относительную важность пожаров в северной Сибири с общей площадью пожаров в Сибири за 2000-2020 годы. В России существует крупная противопожарная организация, в которую входят национальная служба воздушной охраны леса (Авиалесоохрана) и местные пожарные команды. В северных районах страны (в основном выше 65° северной широты в Центральной и Восточной Сибири) основным способом обнаружения пожаров является спутниковый мониторинг. Пожары в этом регионе обычно не тушат, за исключением непосредственно вокруг редко разбросанных городов, деревень и промышленных объектов. Тушение более активно ниже примерно 65 градусов северной широты, но многие пожары даже в этих районах мало подвержены тушению. Около 3–10% пожаров каждый год могут стать довольно большими, и эти пожары составляют большой процент выгоревшей площади. В северных широтах любой пожар площадью менее 2000 га (около 5000 акров) считается «малым», а отдельные пожары площадью более 100 000 га (250 000 акров) случаются довольно часто. Однако ниже приблизительно 65° северной широты, где обнаружение пожара обычно осуществляется с помощью наземного мониторинга и воздушных наблюдателей за огнем, любой пожар площадью более 200 га (500 акров) классифицируется как крупный пожар. Жителям большей части США или любой другой северной страны, за исключением, возможно, Канады, масштабы ландшафта и, следовательно, количество ежегодно выгораемой площади в Сибири трудно себе представить. Сибирь простирается от Уральских гор до Дальнего Востока России и от границ Китая и Монголии (около 50 градусов северной широты) до Северного Ледовитого океана (около 75 градусов северной широты). Он охватывает более 10 миллионов квадратных километров (почти 4 миллиона квадратных миль), около 6,6 миллиона квадратных километров из которых покрыты лесами.

    Границы Сибири определяются несколькими способами; рассматриваемая нами территория показана на рис. 3. Типичный сезон пожаров в России начинается примерно в марте на юге и постепенно перемещается на север по мере потепления погоды и таяния снега. С начала до середины лета основной сезон пожаров на крайнем севере (выше 65 градусов широты), но сезон активных пожаров в средних широтах может иметь второй пик в августе, а иногда и в сентябре (Valendik 1996; Soja et al. 2004). Самые ранние пожары возникают в степных районах вдоль китайско-монгольской границы. Многие из них являются относительно недолговечными сельскохозяйственными пожарами; другие могут быть весьма обширными. (Е. Пономарев, данные в деле). В средствах массовой информации, ученых и социальных сетях наблюдался большой интерес к пожарам в северной Сибири, вызванным сильным сезоном пожаров этим летом в северных частях Сибири (например, Berwyn 2020; McCarty et al. 2020; а также множество сообщений в Твиттере о спутниковых данных Марка Паррингтона, Томаса Смит, Пьер Маркузе и др.). В этой статье делается попытка представить эти пожары в перспективе как с пожарной активностью 2020 г. по всей Сибири, так и с чрезвычайной межгодовой изменчивостью пожарной активности
    по всему региону. Наш анализ основан на площади выгорания. Мы не обсуждаем потребление топлива или выбросы, хотя признаем, что это важные соображения для понимания взаимодействия огня с углеродным циклом и парниковыми газами. Для настоящей статьи мы собрали информацию о сезонных и широтных закономерностях пожаров в Сибири для пожароопасного сезона 2020 г., а также об относительной важности крайних северных пожаров (выше 65 градусов северной широты) за последние два десятилетия. В то время как большая часть прессы и другой онлайн-информации говорила об арктических пожарах, мы решили использовать полосы широты. Это связано с тем, что арктический круг (около 66,5 градусов северной широты) не имеет особого отношения к распределению растительности и топлива в Сибири, где граница леса и тундры колеблется от ниже 65 до более 70 градусов северной широты.

    Рис. 1. Аномалии температуры поверхности земли за период с 19 марта по 20 июня 2020 г. по сравнению со средними температурами за весну 2003–2018 гг. Источник: https://
    earthobservatory.nasa.gov/images/146879/heat-and-fire-scorches-siberia

    ОЦЕНКА ПЛОЩАДИ СГОРЕЙ
    2003), NOAA и TERRA/MODIS (2003 – 2006), а также TERRA, AQUA/MODIS (2007 – 2020), которые ежедневно поступают на Красноярский приемный пункт с 1996 (Сухинин и др., 2004). Активные лесные пожары обнаруживались путем анализа значений отражательной способности и температуры в ближнем инфракрасном (0,8–0,9 мкм), среднем инфракрасном (3,5–4,0 мкм) и длинноволновом инфракрасном (11–12 мкм) диапазонах спектра.

    Создание базы данных о лесных пожарах представляло собой многоэтапный процесс, включающий: (1) обнаружение активного пожара; (2) создание огненных полигонов из соседних огненных пикселей; и (3) исправление полученных полигонов. Цепочка обработки данных MODIS была адаптирована из Giglio et al. (2003) путем включения нескольких корректировок в характеристику фона и оценку вероятности обнаружения (Швецов, 2012).

    Пиксели активных пожаров, обнаруженные на серии последовательных спутниковых снимков, были объединены в отдельные пожары (полигоны для ГИС). Для каждого возгорания определяли место, первую и последнюю дату регистрации возгорания, площадь полигона. Данные об активном возгорании завышают размер пожара, особенно для небольших пожаров, поскольку тепловая сигнатура отражается на большей площади, чем пожар. После объединения обнаружений пожаров в полигоны пожаров записи базы данных об активных пожарах были откалиброваны по площади пожаров с использованием 112 сцен послепожарных снимков Landsat за три сезона пожаров (2011–2013 гг. ). В выборку вошли около 5 % пожаров на изучаемой территории за эти годы. Мы разработали уравнения линейной регрессии для четырех классов размера пожара, чтобы описать взаимосвязь между первоначальными оценками площади выгорания по горячим точкам MODIS и площадью выгоревших шрамов, наблюдаемых на Landsat. Эти уравнения были использованы для корректировки полигонов пожаров для остальных данных активного обнаружения пожаров (Пономарев, Швецов, 2015). Как и ожидалось, поправки были наибольшими для классов наименьшего размера. Для пожаров площадью до 200 га площадь тепловой сигнатуры в три раза превышала предполагаемую площадь возгорания. Эта завышенная оценка быстро уменьшалась с размером пожара, так что для пожаров площадью от 2000 до 50 000 га выгоревшая площадь составляла 80 процентов площади активного пожара. Для пожаров площадью более 50 000 га калибровка не требовалась. В обычный год 75 процентов (до 90% в экстремальные сезоны) площади пожаров в Сибири приходится на пожары более 2000 га. (Пономарев и др., 2019)

    ХАРАКТЕРИСТИКА РАСТИТЕЛЬНОСТИ
    Использовалась ландшафтная карта СССР 1990 г. (см. Соя и др., 2004), а также карта основных типов лесов Сибири за 2018 г. (Служба ВЕГАПРО РАН). ‘ Институт космических исследований – ИКИ, Москва, http://pro-vega.ru/maps/) для определения типа земного покрова, связанного с каждым пожаром. Полигоны классифицировались как лесные и нелесные. Некоторые нелесные пожары, особенно на юге, видны в течение одного дня и менее. Большинство из них являются сельскохозяйственными пожарами и охватывают менее 200 га. В 2020 году такие кратковременные весенние пожары составили около 55% от общего числа, а выгорело 13% от общей площади.

    Рис. 2. Аномалии приземной температуры воздуха и геопотенциальной высоты для июня относительно среднего значения за 1981-2010 гг. Аномалия геопотенциальной высоты выделяет области необычно высокого (H) и низкого (L) давления над Сибирью и связанного с ними направления крупномасштабных ветров (черная стрелка). Источник данных: ERA5. Предоставлено: Служба изменения климата Copernicus, ЕЦСПП.

    РЕЗУЛЬТАТЫ
    На рис. 3 показаны все пожары 2020 г., наблюдавшиеся в Сибири и сопредельных территориях, таких как Китай и Дальний Восток России. Данные, которые мы приводим, относятся только к Сибири (область, окаймленная темно-зеленым цветом). Лесные массивы показаны светло-зеленым цветом. Эта карта иллюстрирует как широкое распространение пожаров в Северной Азии, так и неоднородность мест возникновения пожаров. Для Сибири характерны вспышки пожаров в разных регионах из года в год. Наличие больших, устойчивых площадей пожаров в данном году определяется в основном моделями атмосферной циркуляции, включая возникновение сухих гроз. Положение петель или волн в струйном течении и скорость, с которой эти волны струйного течения движутся с запада на восток, могут определять местоположение и продолжительность прохладных влажных и жарких засушливых периодов, которые оказывают сильное влияние на то, когда и где большие и суровые происходят пожары (Валендик и др. , 2014). Рисунок 3 иллюстрирует, как петля в реактивном потоке может влиять на температуру поверхности. Этот переход от более высоких, чем в среднем, весенних температур по Сибири к более низким температурам (и осадкам) в районах юго-восточной, центральной и западной Сибири в конце июня отражается в
    пространственное распределение пожаров. В регионе, где прохладный воздух и система низкого давления нарушали засуху, было мало пожаров. Самые большие площади пожаров (рис. 3) находятся там, где летом сохранялись высокие температуры и засуха. Эти длительные засушливые периоды в северных регионах, особенно в некоторых частях северо-восточной Сибири, привели к необычно сильным пожарам в обширном регионе.

    Широтное распределение сибирских пожаров в 2020 г. показано на рис. 4. Наша общая оценочная площадь выгоревших территорий, включающая лесные и все виды нелесных пожаров в Сибири
    с начала сезона пожаров в марте до конца сентября 2020 года составило около 26 миллионов га (64 миллиона акров). Обратите внимание, что это отличается от официальных данных, которые охватывают пожары только в лесных зонах. Около 31 процента (8,4 миллиона га; 20,8 миллиона акров) пожаров в 2020 году произошло в степных районах юга Сибири. Тринадцать процентов (3,5 миллиона га; 8,6 миллиона акров) находились в тундре на севере. Около 37% (14,3 млн га; 35,3 млн акров) приходилось на леса различных типов, включая сосновые, смешанные хвойные и лиственничные леса (табл. 1). В течение сезона пожаров площади пожаров были одинаковыми во всех широтных диапазонах (кроме севернее 75 градусов; рис. 4). Общая площадь пожаров варьировалась от 6,1 млн га (15,1 млн акров) между 60 и 65° северной широты до 6,8 млн га (16,8 млн акров) между 65 и 70° северной широты. Однако количество пожаров заметно различалось в разных зонах. с множеством мелких пожаров на юге и меньшим количеством, но более крупными пожарами на севере. Это функция как растительности, так и различий в тушении пожаров и доступности с юга на север. Многие из крупных южных пожаров возникают либо в степи, либо в сосновой и лиственничной растительности с травянистой или лишайниковой растительностью на поверхности, где огонь обычно менее интенсивен и его легче подавить. Севернее подлесок гуще и влажнее, естественные интервалы возгораний больше, пожары возникают только в условиях высокой пожарной опасности, а возгоревшиеся пожары скорее относятся к верховым пожарам высокой интенсивности. Кроме того, активное обнаружение и тушение большинства пожаров ниже 65 градусов с. Наконец, в сезоне 2020 года сильная и продолжительная засуха в более северных районах привела к более высокой, чем обычно, интенсивности пожаров и затруднила тушение пожаров, а вероятность их тушения в результате дождей снизилась. Сочетание этих факторов приводит к тенденции, показанной на рис. 4.9.0003 Рис. 3. Карта гарей Азиатской части России за пожароопасный сезон 2020 г. (с 1 марта по 30 сентября). Данные, представленные в этой статье, относятся к Сибири, обведенной темно-зеленым цветом.

     

    НАСКОЛЬКО НЕОБЫЧНЫМ БЫЛ ПОЖАРНЫЙ СЕЗОН 2020 ГОДА В СЕВЕРНЫХ ШИРОТАХ?
    Хотя преобладание северных пожаров в 2020 г. было необычно большим, оно не было беспрецедентным (рис. 5). С 2000 года было несколько лет, когда высокий процент выгоревших территорий в Сибири приходился на север от 65 градусов. Почти за 2/3 года в этом районе находилось менее 5% площади пожаров. Лишь 7 лет (33 %) было, когда более 10 % выгоревшей площади приходилось на этот регион. Тем не менее площади пожаров за 3 из этих лет (2001, 2013, 2020) превышали 25% от общей площади пожаров в Сибири. Хотя прошлый год был явно необычным для выгоревшей территории в Северной Сибири, трудно увидеть тенденцию за 21 год наблюдений. Фактически годом с наибольшим процентом выгорания в этих северных регионах был 2001 год. Только в 2001, 2005, 2013, 2019 годах наблюдались обширные пожары большой силы.и 2020 г. Если исключить эти годы экстремальной пожарной активности, средний процент общей площади пожаров в Сибири, произошедших к северу от 65 градусов, составил 1,9% в период с 2000 по 2009 год и увеличился до 3,0% с 2010 по 2020 год. Это дает хотя бы предварительное свидетельство возможной тенденции к увеличению площадей пожаров с потеплением климата. Хотя эти данные согласуются с тем, что мы могли бы ожидать по мере потепления климата, межгодовая изменчивость настолько высока, что требуется более двух десятилетий наблюдений для убедительных доказательств долгосрочного смещения пожарной активности на север в сторону арктических и северных бореальных зон. Данные не подтверждают связь между количеством пожаров и выгоревшей площадью. Это неудивительно, так как корреляция между количеством пожаров и площадями пожаров, как правило, слабая. Выгоревшая площадь в значительной степени обусловлена ​​относительно небольшим количеством крупнейших пожаров. Хотя мы не показываем это здесь, другие данные указывают на то, что
    пожароопасных лет на Крайнем Севере не обязательно коррелируют с пожароопасными годами на остальной территории Сибири. Сезонные тенденции возникновения пожаров в 2020 г. показаны на рис. 6. Некоторые пожары продолжались несколько недель. В этом случае прогоревшая площадь отдельного пожара может быть распределена более чем на один месяц. Уже с марта по апрель в южных широтах выгорали большие площади. К апрелю большие площади горели между 50 и 60 градусами северной широты. Большая часть мартовских и апрельских пожаров пришлась на степь, некоторые из них были сельскохозяйственными. Эти ранние пожары в южных районах разносятся отмершим травянистым топливом, которое высыхает и становится легковоспламеняющимся после таяния снега ранней весной.

    Несмотря на то, что существуют большие площади степных пожаров, некоторые из этих южных пожаров также происходят в хвойных лесах, особенно в сосновых и южных лиственничных лесах. Лиственница — это листопадное хвойное дерево, которое может иметь пышный травянистый подлесок, тогда как южные сосновые леса, как правило, более открыты с травой и другими низкоповерхностными видами топлива. С началом весеннего роста трав и другой травянистой растительности в степных и южных лесах горючесть подлеска сильно снижается. Хотя в апреле между 55 и 60 градусами северной широты было много пожаров, только 12 процентов этой выгоревшей площади и 18 процентов пожаров приходилось на леса. Небольшая выгоревшая площадь в мае отражает переходный период между сезоном пожаров в этих южных районах и усилением пожаров в более северных лесах в качестве топлива для подстилки или топлива на обычно влажных открытых торфяных участках, высохших там, где была летняя засуха. Июнь и июль 2020 года были самыми активными месяцами летнего пожароопасного сезона к северу от 60 градусов. Это период, когда крупные очаги пожаров наблюдались на крайнем севере (65-75° с.ш.). В то время как большая часть средств массовой информации предполагала, что горят большие площади торфа, как это произошло в 2012 году в Западной Сибири, мы 9По оценке 0067, пожары на торфяных болотах в 2020 г. составили 0,82 млн га. В 2012 г. сгорело 1,44 млн га торфяных болот, но в основном они произошли в Западной Сибири на обширной аллювиальной равнине, которая
    содержит обширные торфяные болота в торфяно-лесной матрице. В 2020 году большая часть северных пожаров произошла в лесных массивах. Многие из них находились в северных лиственничных лесах на вечной мерзлоте, где в качестве поверхностного топлива обычно преобладают мхи, а органические слои могут быть довольно глубокими.

    Рис. 4. Площади и количество пожаров в Сибири с марта по сентябрь 2020 г., распределенные по широтным полосам. Общая площадь пожаров в Сибири в 2020 году составила 25,5 млн га, в результате почти 15 000 отдельных пожаров. Рис. 6. Ежемесячная динамика площадей пожаров по широтным полосам в Сибири в сезон пожаров 2020 г. Некоторые отдельные пожары горели более одного месяца, поэтому их части могут быть включены в отдельные столбцы. Рис. 5. Процент выгоревшей площади и процент от общего количества пожаров по Сибири, произошедших выше 65 градусов северной широты в 2000-2020 гг. В 2020 году 26,8 процента выгоревшей площади находились к северу от 65 градусов.

    РЕЗЮМЕ
    Необычно высокие весенние температуры в 2020 году подготовили почву для потенциально сильных пожаров, особенно в районах, где такие экстремальные температуры сохранялись в течение всего лета. Данные о площади пожаров показывают, что в сезон пожаров 2020 года на севере Сибири (к северу от 65 градусов) наблюдалась необычная пожарная активность. Эта пожарная активность была связана с сильной летней засухой, которая привела к
    к экстремальному поведению при возгорании и длительным возгораниям. В марте пожары начались в более низких широтах (50-55° с.ш.), а в апреле распространились на средние широты (55-60° с.ш.). После затишья в мае пожарная активность усилилась в июне и июле с 60-70° с. Большая часть этого пожара произошла в районах, классифицированных как леса, некоторые из которых, на основании доказательств, не представленных здесь, почти наверняка были смешаны с торфяными болотами. В то время как сезон пожаров продлился до августа и сентября, площадь активных пожаров уменьшилась, и пожары были сосредоточены на широтах ниже 65 градусов северной широты. Некоторые пожары продолжают гореть на момент написания этой статьи, но площади активных пожаров быстро сокращались в начале октября. Из-за чрезвычайной межгодовой и географической изменчивости частоты пожаров, их силы и площади выгоревших территорий в Сибири трудно окончательно связать пожары этого лета с изменением климата, хотя, безусловно, можно ожидать, что этот тип сезона сильных пожаров в северной Сибири станет более частым. общее в будущем.

    Лесной пожар в Республике Саха, за Полярным кругом, Россия (широта: 69.21915, долгота: 149.95995) – 23 июня 2020 г. Инфракрасный снимок. Содержит модифицированные данные Copernicus Sentinel, обработанные Пьером Маркузе. Этот пожар горит в низинной местности с массивом леса, болот и озер. Он горел с начала
    июня. Ширина изображения около 70 км.

    ССЫЛКИ
    Бервин, Б. (2020) Ученые связывают рекордную сибирскую жару и лесные пожары с изменением климата, InsideClimate News, 15 июля 2020 г. https://insideclimatenews.org/news/15072020/siberia

    Ciavarella, A., Cotterill, D., Stott, P., Kew, S., et al. (2020) Сибирская жара 2020 года почти невозможна без изменения климата. Всемирная организация по атрибуции погоды. Опубликовано в Интернете:

    Сибирская жара 2020 года почти невозможна без изменения климата

    Джильо, Л., Десклуатр, Дж., Джастис, К., Кауфман, Ю. (2003) Усовершенствованный контекстный алгоритм обнаружения пожара для MODIS. Дистанционное зондирование окружающей среды 87: 273–82.

    Маккарти, Дж.Л., Смит, Т.Э.Л. и Турецкий М.Р. (2020) Возобновление арктических пожаров. Nature Geoscience 13, 658–660. https://doi-org. mutex.gmu.edu/10.1038/s41561-020-00645-5
    Пономарев Э.И., Бямбасурен О., Ерицов А.М. (2019) Дистанционное зондирование для мониторинга природных пожаров в сибирских лесах // Управление пожарами сегодня. 2019. Том. 77. № 1. С. 62–68.

    Пономарев Е.И., Швецов Е.Г. (2015) Спутниковое обнаружение лесных пожаров и геоинформационные методы калибровки результатов. Исслед. Земля Космоса (Исследования в области дистанционного зондирования Земли) 1: 84–91, doi: 10.7868 / S0205961415010054. (на русском языке)

    Швецов Э.Г. (2012) Вероятностный подход к спутниковому обнаружению и оценке энергетических характеристик пожаров в лесах Восточной Сибири. Кандидат наук. Диссертация, В.Н. Институт леса Сукачева,
    Красноярск, Россия. (на русском языке)

    Соджа, А.Дж., Кофер, В.Р., III, Шугарт, Х.Х., Сухинин, А.И., Стэкхаус, П.У., младший, Макрей, Д.Дж. и Конард, С.Г. (2004) «Оценка пожарных выбросов и различий в бореальной Сибири (1998–3002 гг.)», Журнал геофизических исследований 109 (D14S06), 1–22. или doi: 10.1029/2004JD004570.

    Сухинин А., Френч Н.Х., Касишке Э., Хьюсон Дж., Соя А., Чизар И., Хайер Э., Лобода Т., Конард С., Ромаско В.И., Павличенко Е., Миськив С.И., Слинкина О. (2004). Картографирование пожаров в России на основе AVHRR: Новые продукты для управления пожарами и изучения углеродного цикла. Дистанционное зондирование окружающей среды, 93, 546-564.

    Соджа, А.Дж., Сухинин, А.И., Кахун-младший, Д.Р., Шугарт, Х.Х. и Стэкхаус-младший, П.В. (2004) Полученная AVHRR частота, распространение и площадь пожаров в Сибири. Международный журнал дистанционного зондирования
    , 25 (10), стр. 1939-1960.

    Валендик Е.Н. (1996) Временное и пространственное распределение лесных пожаров в Сибири. В кн.: Пожары в экосистемах бореальной Евразии, Г.Г. Голдаммер и В.В. Фуряев, ред. Клювер. Стр. 129-138.

    Валендик Е.Н., Кисиляхов Е.К., Рыжкова В.А., Пономарев Е.И. и Данилова И.В. (2014) Огненные пожары в таежных ландшафтах Центральной Сибири. География и природные ресурсы. 2014. Том. 35. № 1. С. 41–47. дои: 10.1134/S1875372814010065.

    Об авторах:

    Сьюзан Дж. Конард, дочерний факультет Университета Джорджа Мейсона, Фэрфакс, Вирджиния, США.
    Сьюзан имеет степень бакалавра экологических исследований Антиохийского колледжа, а также степень магистра и доктора экологических наук Калифорнийского университета в Дэвисе. Она работала исследователем пожаров и руководителем исследовательского проекта в Лесной службе США с 1983 по 1996 год. С 1996 по 2008 год она была руководителем Национальной программы Лесной службы по исследованию экологии пожаров. В настоящее время она занимает должность аффилированного преподавателя в Университете Джорджа Мейсона. Доктор Конард в прошлом был президентом Международной ассоциации исследований бореальных лесов и членом Американской ассоциации содействия развитию науки (AAAS). Ее исследования были сосредоточены на лесных пожарах с упором на интеграцию в разных масштабах и дисциплинах, включая режимы пожаров и их эффекты, поведение при пожарах, дистанционное зондирование и взаимодействие огня и климата. Она проводила исследования в западной части Северной Америки и Сибири. Доктор Конард был одним из главных редакторов журнала International Journal of Wildland 9.0067 Fire с момента выхода на пенсию в конце 2008 года. Имеет более 75 публикаций. ([email protected])

     

     

     

    Пономарев Евгений Игоревич, Лаборатория мониторинга лесов, В.Н. Сукачева Федерального исследовательского центра Красноярского научного центра СО РАН, Красноярск, Россия.
    Евгений — старший научный сотрудник Института им. В.Н. Сукачева Федерального исследовательского центра Красноярского научного центра СО РАН.