Атмосферные ученые находят причины пожара в смертоносном Каррском пожаре: климат и погода подготовили почву для неконтролируемого ада в Реддинге, Калифорния

Атмосферные ученые находят причины пожара в смертоносном Каррском пожаре: климат и погода подготовили почву для неконтролируемого ада в Реддинге, Калифорния
Атмосферные ученые находят причины пожара в смертоносном Каррском пожаре: климат и погода подготовили почву для неконтролируемого ада в Реддинге, Калифорния

Разрушительный огненный вихрь - массивный поток восходящего, вращающегося, дыма, пепла и огня - достигший вершины на высоте 17 000 футов над землей, ускорил пожар в Карре, в результате которого погибли восемь человек и опустошено обширное район в Реддинге, штат Калифорния, в июле 2018 года. Вихрь, малозаметное атмосферное явление, вращался с силой торнадо третьего класса, за что получил название Firenado.

Ученый-атмосферник Нил Ларо из Университета Невады, Рино, написал статью в научном журнале Geophysical Research Letters, в которой задокументировано редкое пламя, обнаружив ряд факторов, которые объединились в нужное время и в нужном месте, чтобы стать катализатором смертоносного Огонь. Эти наблюдения могут помочь прогнозистам и ученым выявить и, возможно, предупредить о будущих разрушительных вихрях, вызванных огнем.

«Это рисует четкую картину последовательности событий, ведущих к развитию и усилению вихря», - сказал Ларо. «Эта последовательность предполагает, что вихрь Карра Файра можно квалифицировать как пирогенный торнадо, а не просто вихрь, порожденный огнем силы торнадо».

В его исследовании спутниковые и радиолокационные наблюдения документируют эволюцию вихря, обнаруживая сходство с динамикой торнадо. Ключевым фактором в формировании вихря было образование вызванного огнем облака с ледяной вершиной (известного как пирокучево-дождевое облако), высота которого достигала 39 000 футов. Развитие облака помогло растянуть нижележащий столб воздуха, сконцентрировав вращение у поверхности и вызвав ветры с силой торнадо, оцениваемой в 143 мили в час, силой торнадо EF-3.

Радиолокационные данные показывают, что вихрь образовался по периметру пожара и в ранее существовавшей области сдвига ветра сразу после быстрого вертикального развития конвективного шлейфа, который вырос с четырех до восьми миль в высоту всего за 15 минут. Развитие шлейфа было вызвано появлением пирокучево-дождевого облака, процесс, похожий на развитие обычной грозы. Именно эта связь с облаком наверху отличает огненный вихрь Карра от более часто наблюдаемых огненных вихрей, которые имеют тенденцию быть меньшими и менее интенсивными. Единственный другой задокументированный случай «firenado» произошел во время огненной бури в Канберре в 2003 году в Новом Южном Уэльсе, Австралия.

Данные в исследовании были получены с радаров NEXRAD Национальной метеорологической службы, расположенных на базе ВВС Бил в северной Калифорнии, Юрике, Калифорния и Медфорде, Орегон. В то время как данные радара использовались для изучения многих других лесных пожаров с пиро-кучево-дождевыми облаками, это первый случай, когда радары NEXRAD наблюдают за структурой и эволюцией самого вихря, вызванного торнадным огнем.

Другие факторы, способствующие пожару, включают:

  • Исключительно низкая влажность топлива из-за необычайно жаркого июля.
  • Климатические последствия пятилетней засухи, за которой последовал почти рекордный сезон дождей, который привел к обилию растительности, а затем еще одна исключительно сухая зима
  • Приповерхностная зона циклонического сдвига ветра, образовавшаяся за час до образования вихря
  • Высвобождение влажной неустойчивости в огненном облаке наверху
  • Погодные факторы, включая очень низкую влажность, рекордно высокие температуры и ветры, направленные по рельефу из-за низкого атмосферного давления.

Пожар в Карре, охвативший округа Шаста и Тринити, начался 23 июля после того, как у трейлера лопнула шина, и на тротуаре образовались искры от обода. Он сжег 230 000 акров (359 квадратных миль), что сделало его седьмым по величине пожаром в истории Калифорнии. К 30 августа он был локализован на 100 процентов.

В результате пожара восемь человек погибли и было уничтожено 1 079 жилых домов. После возгорания огонь сначала распространялся по местности и распространялся в гору с 23 по 25 июля. Затем, 26 июля, огонь стал переносимым ветром, быстро распространяясь на восток и вниз по склону в западные пригороды Реддинга. Огонь перекинулся через реку Сакраменто, и вечером 26 июля вдоль северо-восточного фланга пожара образовался большой огненный вихрь. Вихрь, вызванный огнем, был напрямую связан с четырьмя смертельными случаями, многочисленными травмами и существенной потерей имущества.

«Учитывая воздействие этого пожара, необходимы обсуждения и исследования о возможности предупреждения будущих вихрей силы торнадо», - сказал Ларо, доцент кафедры физики Колледжа наук. «В этом случае наличие радара с высоким разрешением и спутниковых наблюдений дает заблаговременные указания на формирование вихря, так что наблюдение или даже предупреждение могут быть возможны."

В будущем, по словам Ларо, оперативные метеорологические и противопожарные сообщества могут разработать процедуры для тщательной проверки радиолокационных данных на наличие сдвига или вращения шлейфов лесных пожаров, а также спутниковых данных на наличие огненных облаков и штормов..

Исследования Ларо специализируются на погоде в горах и динамике шлейфов лесных пожаров, а также изучают атмосферную динамику в различных масштабах. Другие конкретные темы исследований включают взаимодействие пограничного слоя и облаков, бассейны холодного воздуха в горных долинах и следы штормов в синоптическом масштабе.