增强的火灾后风险管理简介:气候变化正在推动野火的频率和强度的增加(Cunningham等,2024),并且在维多利亚州的持续时间较短的高强度降雨事件的可能性(Osburn等人,2021年)。这些因素共同提高了极端的火灾后水态过程的风险,例如山洪,碎屑流和退化的水质(Nyman等,2019)。这些过程对消防和紧急服务部门构成了重大和新兴的挑战。为了应对这些挑战,创新的解决方案对于缓解风险和增强弹性至关重要。这个扩展的摘要引入了水力发电模型的新改进和应用,该模型是通过墨尔本大学农业,食品和生态系统科学与维多利亚州能源,环境与气候行动部(DEECA)(DEECA)的长期合作开发的过程。背景:维多利亚非常容易受到极端的火灾后地球形过程,包括山洪,碎屑流动(碎屑流动流动,快速移动,强大的质量运动,由水,泥浆,岩石,岩石,原木和碎屑和杂物组成的水质量)以及在短耐用的情况下都会出现耐用的降雨量和高强度降雨,这些水质量都可能发生。尽管这些过程已经发生在澳大利亚的数千年中,但在过去的20年中,它们的频率显着增加(Nyman等,2019)。这些过程遵循野火和计划的烧伤,对生活,社区,基础设施和环境构成了日益严重的威胁。在维多利亚州,这些过程摧毁了房屋和主要道路,影响企业,水生栖息地受损,使整个饮用水供应水供应无法使用,并悲惨地造成了一场消防员的死亡。一个著名的国际例子是美国加利福尼亚州蒙特西托的2018年火灾碎片流,导致23人死亡。随着气候变化的变化,导致更激烈的火灾后地球形事件和城市发展侵蚀了公共土地,维多利亚州造成极大影响的可能性正在增加。水力发电模型整合了维多利亚州收集的经验后射击后水文学数据,与现有的科学,流域地形,烧伤严重性和气候数据相结合,以预测山洪暴发后的位置,概率和幅度,碎屑流,以及退化的水质事件,从而帮助维多利亚政府计划和降低这些风险。水力发电模型的开发:DEECA与墨尔本大学建立了长期且高效的研究合作伙伴关系,研究了火后消防脑化地球形事件的科学。这种合作产生了广泛的经验数据,许多同行评审的期刊文章和Hydrofire模型的开发。Hydrofire首次开发,然后在黑色星期六大火之后于2009年在Deeca内进行操作。在2019/2020年的黑色夏季大火之后,Deeca认识到其充分减轻和计划火灾后脑地形态形态风险的能力的差距。在随后的十年中,这种伙伴关系继续通过各种博士学位项目,模型开发和新数据集推动了火后水文学领域的科学进步。过去十年中的科学更新需要升级和更广泛的水力化应用
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