我们国家对抗野火的关键是一支由数万名州和联邦野外消防员组成的专业队伍,他们冒着生命危险保卫美国超过 15 亿英亩的火灾多发土地。1,2 数千名额外的当地消防员也被要求保护野外城市交界处的社区, 3 这些地区目前总共居住着近三分之一的美国人口。4 PCAST 旨在寻找科学和技术机会,使野外消防工作更安全、更有效。这一领域的进展可以补充和扩大拜登-哈里斯政府已经采取的行动,通过提高工作工资和分类水平 5 以及将《财政年度 (FY) 23 综合拨款法》中包含的野外火灾扑灭和预防资金增加 14% 来加强消防队伍。6 我们的建议强调了可以利用现有技术解决的迫切需求,以及对新科学技术的战略性长期投资,以确保我们的消防员不必用昨天的工具来应对明天的火灾。森林管理和类似的长期野火预防投资对于减轻未来消防员的负担也至关重要。但改善野火响应所需的技术已准备好提供帮助。因此,在本报告中,我们有意将重点放在野火响应的关键方面,这些方面在技术和组织上都停留在上个世纪。本报告中建议的几项行动可以立即采取,以支持当今全国野外消防员和弱势群体的需求,同时我们还将采取此处建议的长期行动,以确保在未来几十年内持续关注野外消防科学和技术发展。
火灾活动在2月在美国的整个整体上保持较低的水平,因为国家准备水平保持在1(1-5范围),但在本月底的南部地区,火灾活动大大增加,地理区域的准备水平增加到3月1日早晨。西南地区和落基山地区的活动在月底也有所增加。截至今年2月,总烧毁的英亩土地非常接近正常正常的100%平均水平,野火高于平均水平为116%。2月的降水通常高于美国西北部,从肯塔基州的大部分地区到弗吉尼亚州以及东北地区的一部分。。在东南海岸进入佛罗里达州的大部分地区还观察到低于正常降水量,除了佛罗里达州中部部分的降水量接近正常的降水。干旱改善了中央和
调查应在火灾报告或发现时开始。急救人员在保护证据方面发挥着重要作用,因此野火调查员帮助培训急救人员识别和保护火灾的一般起源区域非常重要。野火调查员应让消防员、执法人员和其他急救人员明白,初步保护一般起源区域和任何野火相关证据是他们的责任,并向他们强调,他们是后续起源和原因确定中最重要的环节。急救人员不仅要认识到准确确定起源和原因的必要性,而且要了解他们的行动(无论是在扑灭期间还是扑灭之后)如何能够让合格的野火调查员准确确定起源和原因。
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摘要 本研究介绍了一系列实验,研究在风的影响下不同孔隙度的木质燃料阵列的阴燃行为。使用在实验室规模的风洞内燃烧的木垛模拟野外燃料。通过测量质量损失和排放量来表征阴燃行为。结果表明,在所有情况下,平均燃烧率随风速增加而增加。在高孔隙度情况下,随着风速的增加,燃烧率增加了 18% 到 54%。对于低孔隙度情况,在 0.5 到 0.75 m/s 之间观察到燃烧率增加了约 170%。CO/CO 2 排放量之比随风速降低。因此,风可能有助于促进阴燃燃烧,CO/CO 2 的下降表明了这一点,而 CO/CO 2 是燃烧效率的标志。进行了理论分析以评估时间分辨质量损失数据中的指数衰减行为。质量和热传递模型被用来评估氧气供应或热量损失是否能够单独解释观察到的指数衰减。分析表明,质量传递或热传递本身都无法解释指数衰减,但可能需要两者结合。
参考手册 18:野火管理,第 1 至 20 章代表了有关实施国家公园管理局全服务野火管理政策的最详细和全面的指南。参考手册 18(RM 18)为 NPS 现场员工提供法律参考、操作政策、标准、程序、一般信息、建议和示例,以协助他们执行管理政策和主任命令。国家公园管理局的野火政策在本参考手册和 NPS 管理政策以及主任命令 18:野火管理中有所体现。有关野火行动的协调和职责的补充政策可在《消防和消防航空行动跨部门标准》中找到。参考手册 18 为 NPS 野火管理纲要提供了权威框架,该纲要旨在为 RM 18 中可能讨论或可能不讨论的问题提供野火管理相关指令、备忘录和临时指南的现成参考。在某些情况下,生成这些文件是为了进一步澄清事件过程中出现的问题,而这些问题在其他文件中尚未明确说明。这是对之前发布的 RM 18 的修订。它已更新以实施《联邦野外火灾管理政策实施指南》(2009 年),并符合《联邦野外火灾管理政策》
ABCFP BC森林专业人员AMU评估单位AOI领域的ABCFP协会BCWS不列颠哥伦比亚省野火服务Bec Biogeoclipic CI关键基础设施CLWRR CROWR CROWN LAND LAND FIRE FIRES CORIE CRI CRI CRI CRI CRI CRI CRI CRI CRI CRI CRI CRI CRI CRI CRI CORILINIGY CRILINIGY COMPLITITY RESITITY COMPORIY COMPORIANT Enhancement Society of British Columbia FMP Fire Management Plan FMU Fuel Management Unit FPBC Forest Professionals BC FRPA Forest & Range Practices Act FTU Fuel Treatment Unit GDB Geodatabase GIS Geographic Information Systems HQ Headquarters HVRA Hazard, Risk, and Vulnerability Analysis ISI Initial Spread Index KMZ Keyhole Markup Language, Zipped MOF Ministry of Forests MRB Mountain Resorts Branch NP Non-productive PSTA省战略威胁分析RSWAP资源战略野火分配协议SPU结构保护单位UBCM不列颠哥伦比亚省的UBCM Union of Insipaliation wmu Wildfire管理单位WPO野火预防官员WRR WIRD FIRR WIRR WIRDFIRE WIRD WIRDFIRE WIRD WIRDFIRE WIRD WIRD FRRU WIRDRU WIRD FRU WIRDFIRE野生火灾风险降低Wuii Wirdland Fultland Furban界面
野火救援人员一直是全球关注的焦点,这是有充分理由的。最近几年的灾难性火灾给野火响应系统带来了巨大压力,包括广泛的资源短缺以及消防员的疲劳和倦怠。人们越来越普遍地认识到,社会必须与火灾建立一种新的关系——这种关系需要创新的土地管理方法,以管理社会生态健康而不是火灾。为了打破火灾状况不断恶化、工作人员负担越来越重以及响应者和社区面临更严重风险的循环,有必要进行主动投资,以准备、减少和建立对建筑和自然环境以及人员的野火影响的抵御能力。然而,有许多挑战阻碍了这种模式转变的实现,包括劳动力能力不足以满足日益扩大的野火风险管理需求,而不仅仅是灭火;劳动力持续同质化;社区参与和影响火灾管理决策的机会不足;以及消防管理人员过度依赖灭火实践。
摘要:Wildland Fire是在陆地环境和大气之间交换气溶胶的主要驱动力。这种交换通常使用排放因子或每块燃料燃料发射的污染物的质量来量化。但是,尚未确定用火雾化的微生物的发射因子。使用在美国犹他州森林火灾上收集的细菌细胞浓度,我们首次确定细菌排放因子(BEF)。我们估计,分别为燃烧的残留物和完整森林的火灾中消耗的每毫克生物量发射了1.39×10 10和7.68×10 11微生物。这些排放量超过了其他研究中背景细菌排放的估计值3-4个数量级。对于每年平均燃烧的鱼湖国家森林中相似森林的约2631公顷,估计发射了1.35×10 17个细胞或8.1 kg的细菌生物量。BEF来参数化计算可扩展的粒子传输模型,该模型预测超过17.25 x 17.25 km模型域的99%的发射细胞被运输。BEF可用于扩展对全球野火微生物排放及其对生态系统,大气和人类的潜在后果的理解。关键字:pyroaerobiology,生物蓝色,烟雾,气雾剂,激光,野火,野火,大气传输模型,发射■简介