Огненный шторм
Огненный шторм (реже огненный смерч, пожарный шторм) (от нем. Feuersturm) — одна из форм крупного пожара, для которого характерны образование мощного восходящего потока нагретого воздуха и продуктов сгорания в центре, и приток в очаг пожара свежего воздуха со всех сторон с ураганной скоростью. Обычно возникает при объединении нескольких пожаров в один более крупный сплошной пожар высокой интенсивности, на площади обычно не менее 1 км2.

Огненный шторм в сравнении с другими типами пожаров случается редко, но часто приводит к большему материальному ущербу и массовым жертвам среди населения. Его тушение почти невозможно, что делает этот тип пожаров особенно опасным. Такие масштабные пожары прекращаются только после сгорания всего горючего в данной местности.
Механизм

Условия формирования
Его возникновение возможно при таких условиях:
- относительная влажность воздуха меньше 30 %;
- скорость ветра вблизи поверхности не более 5 м/с;
- горючая нагрузка не менее 200 кг/м2;
- наличие сплошной горючей нагрузки на площади свыше 1 км2;
- время распространения пламени на площадь более 1 км2 не менее 2-3 часа.

По данным некоторых исследователей, дополнительными необходимыми факторами возникновения огненного шторма являются отсутствие мощных слоев инверсии в атмосфере, слабо неустойчивая стратификация атмосферы. Влияние как фактора условий в верхней и средней тропосфере ещё изучается. Препятствием к изучению явления являются как его относительная редкость и сложность изучения в процессе, так и сложность организации натурных экспериментов. В качестве прогнозного показателя вероятности явления используется с некоторыми ограничениями индекс Хейнса.
Подходящие по плотности горючей нагрузки условия есть в городах с плотной застройкой. Образование огненных штормов наиболее вероятно на участках с плотной застройкой зданиями и сооружениями, которые имеют III, IV и V степень огнестойкости не менее 20 %. При этом конкретные типы материалов, составляющих горючую нагрузку в городе, не имеют большого значения, важна лишь плотность горючей нагрузки на единицу площади.
Огненные штормы в городах чаще возникали спонтанно из-за объединения разрозненных небольших пожаров, которые сливались в один пожар. Подобное могло произойти из-за неудачного стечения обстоятельств, либо во время землетрясения, или по причине умышленных поджогов, в том числе и при военных действиях. В связи с последним широко известны огненные шторма, возникшие из-за воздушных бомбардировок, из-за которых полностью сгорели значительные территории нескольких немецких и японских городов во время Второй мировой войны. Так, например, площадь, охваченная особенно крупным штормом в Токио, достигала 41 км2, а количество его жертв составило не менее 80 тысяч человек. Особняком при этом стоят огненные шторма, которые могут возникать при взрыве атомной бомбы, как это было при бомбардировке Хиросимы.
Сильное землетрясение в городе часто приводит к разрушению водопровода и пожарных резервуаров, а также к появлению многочисленных очагов пожара из-за разрушения печей, котельных, газовых труб и ёмкостей с другими горючими веществами. Слияние этих пожаров в один при некоторых условиях также может превратиться в огненный шторм.
Также огненные шторма могут изредка возникать и в некоторых лесах при интенсивных лесных пожарах, а также в условиях разреженной малоэтажной застройки с густым лесом. Изредка огненный шторм происходит и на обширных пожаровзрывоопасных производствах, складах и хранилищах при горении значительных запасов лесоматериала или разливах горючих газов и жидкостей, а также сжиженного кислорода, в связи с чем планирование производств и городов делается таким образом, чтобы минимизировать подобные риски.
Формирование

Над очагом пожара воздух нагревается из-за сильного теплового излучения пожара и поднимается вверх. Это приводит к образованию над очагом интенсивного лесного пожара конвективной колонки — поднимающейся вверх смеси нагретого воздуха и продуктов горения, которые формируют вертикальную колонну восходящего потока шириной в сотни метров и высотой в несколько километров. На место восходящих потоков воздуха из-за эффекта тяги начинают втягиваться холодные воздушные массы, всасываемые с периферии пожара, которые ещё сильнее раздувают пламя.
По мере подъёма воздух в конвективной колонке остывает, и вверху влага может начать конденсироваться, выделяя скрытое тепло, что усиливает конвекцию и приводит к образованию кучевых или кучево-дождевых пирокумулятивных облаков. При усилении конвекции отдельные очаги пожаров в определённых условиях могут начать объединяться в один обширный, зарождая огненный шторм. При огненном шторме мощь интенсивных восходящих и нисходящих потоков воздуха уже начинает влиять на приземные ветры и на распространение огня. Конвективная колонка восходящего воздуха у огненного шторма может достигать в высоту 10-15 км (в условиях умеренных широт на этой высоте находится верхняя граница тропосферы и начинается стратосфера) и несколько сотен метров в диаметре. Часто восходящие потоки воздуха могут завихряться с формированием теплового циклона.
Развитие
После слияния пожаров в огненный шторм он может просуществовать различное время. Во время огненного шторма образуется тепловой циклон со скоростью ветра до 180 км/ч и высотой до 10 км. На территории, которая прилегает к границам огненного шторма, скорость ветра будет увеличиваться, до 60 км/ч и более. Всасываемые в очаг пожара потоки воздуха ограничивают расширение площади возгорания вширь, что сильно отличает огненные шторма от других типов крупных пожаров. Основное развитие пожара будет происходить за счет массового переноса искр, головней и даже крупных горящих предметов конвекционной колонкой и вихрями, образующимися на горящей территории. При этом обычно выгорает всё, что оказалось внутри периферии пожара. Из-за ураганных скоростей всасываемого в очаг пожара воздуха подходить к нему чрезвычайно опасно, в связи с чем тушение сформировавшегося огненного шторма практически невозможно.
Примеры

Наиболее яркими примерами огненных штормов являются мощные пожары, возникшие при бомбардировках во время Второй Мировой войны. Тогда при ковровых бомбардировках городов помимо фугасных широко применялись зажигательные бомбы, которые приводили к массовым пожарам. При благоприятных условиях пожары переходили в огненный шторм, сопровождавшийся направленными к его центру ветрами ураганной силы, из-за чего и появилось немецкое выражение Feuersturm (огненный шторм). К примеру, бомбардировки зажигательными бомбами вызвали появление огненного шторма в 1943 году в Гамбурге, Вуппертале и Касселе, в 1944 году в Дармштадте, и в 1945 году в Дрездене и Токио. При бомбардировке атомной бомбой в Хиросиме также возник огненный шторм площадью 11км2, начальная стадия огненного шторма отмечалась также и в Нагасаки.

Случаи спонтанного возникновения огненного шторма в городских условиях были зафиксированы во время Великого лондонского пожара в 1666 году, Московского пожара в 1812 году, Великого чикагского пожара в 1871 году и Пожара в Салониках в 1917 году. Огненный шторм мог быть сопровождать некоторые из опустошительных городских пожаров в Российской империи, случившиеся в сравнительно безветреную и слабоветреную погоду. Считается, что огненные бури были частью механизма крупных городских пожаров, таких как сопровождавшие землетрясение в Лиссабоне 1755 года, землетрясение в Сан-Франциско 1906 года и Великое землетрясение в Канто 1923 года.
Это явление также наблюдалось в ходе природных пожаров на западе России в 2010 году, в Мексике в 2014 году, и в США в 2016 году. 418 жертв было у Великого пожара в Хинкли — крупного лесного пожара в 1894 году, в котором сгорел город Хинкли в штате Миннесота, США. Известно и множество других случаев.
Последствия
Огненные штормы, возникавшие в городах, часто приводили к уничтожению нескольких районов крупного города, с большим количеством жертв среди населения и масштабным материальным ущербом. Ликвидация последствий такого пожара могло затянуться на несколько десятилетий, особенно если целью ставилась реконструкция исторического вида города, который он имел до пожара, как это было в городе Дрезден.
Изучение результатов вскрытия многих жертв огненных штормов, возникших из-за бомбардировок, найденных как в убежищах, так и на улицах сгоревших городов, показало, что наиболее частыми причинами смерти являлись обширные ожоги и отравление оксидом углерода.
Среди психологических последствий у людей, переживших огненный шторм, отмечаются симптомы посттравматического стресса.
Поднятые массы нагретого воздуха и частиц дыма будут создавать при охлаждении в верхней тропосфере и на нижней границе тропосферы пирокумулятивные облака, а если они достаточно большие, то и пирокучевые облака, которые могут привести к дождям и создавать грозовую активность. Например, чёрный дождь, который начался примерно через 20 минут после атомной бомбардировки Хиросимы, за 1-3 часа произвел в общей сложности 5-10 см чёрного дождя, насыщенного радиоактивной сажей. Молнии, возникающие в возникших мощных пирокучевых облаках, могут быть причиной возникновения новых очагов вдали от фронта пожара, иногда на расстоянии до 100 км, как это было при массовых ландшафтных пожарах в 2009 году в Австралии.
Выброшенный в стратосферу дым образует в ней прослои аэрозолей, которые оказывают воздействие на погоду на обширных территориях и может оказать некоторое влияние на климат планеты. Эти выбросы аэрозолей в стратосферу, на континентальном и глобальном уровне, вдали от непосредственной близости от очага пожара, «необычно часто» вызывают незначительные эффекты «ядерной зимы». Они аналогичны незначительным вулканическим зимам, с каждым масштабным выбросом продуктов горения в стратосферу становится сильнее связанный с ним уровень похолодания, от почти незаметного до уровня «года без лета».
См. также
- Firestorm
- Великий пожар в Хинкли
Примечания
- Массовые пожары // Гражданская защита. Энциклопедический словарь / под общей редакцией В.А. Пучкова. — издание 3-е, переработанное и дополненное. — Москва: ФГБУ ВНИИ ГОЧС МЧС России, 2015. — С. 242. — 664 с. — ISBN 978-5-93790-131-0. Архивировано 14 марта 2022 года.
- Авдеева А.А. Великий Московский пожар 1812 г. - исторический пример огненного шторма // Успехи современной науки и образования : научный журнал. — 2017. — Т. 6, № 3. — С. 52—56. — ISSN 2412-9631.
- Fire Storm (пожарный шторм) // Международная многоязыковая лесопожарная терминология. Для вручения странам участницам Международной конференции по трансграничным лесным пожарам. Центр глобального мониторинга пожаров. — Иркутск, 2010. — С. 140. — 361 с. Архивировано 25 мая 2023 года.
- Саенко А.В., Шестаков В.И. Проблема особенностей протекания пожаров на складах лесоматериалов // Пожарная и техносферная безопасность: проблемы и пути совершенствования. — 2019. — № 1 (2). — С. 248—252. — ISSN 2617-7005.
- Михно Е.П. Ликвидация последствий аварий и стихийных бедствий. — М.: Атомиздат, 1979. — С. 106. — 145 с.
- Fire storm | Wildfire, Heat Wave, Destruction | Britannica (англ.). www.britannica.com. Дата обращения: 8 ноября 2024.
- Теребнев В.В., Артемьев Н.С., Грачев В.А., Сабинин О.Ю. Противопожарная защита и тушение пожаров. Книга 6 (леса, торфа, лесосклады). — Москва, 2006. — С. 254—255. — 295 с.
- Хасанов И.Р. Параметры возмущений атмосферы при крупных лесных пожарах. Балашиха: ФГБУ ВНИИПО МЧС России. Дата обращения: 14 сентября 2023. Архивировано 15 сентября 2023 года.
- Martín Senande-Rivera et al. Towards an atmosphere more favourable to firestorm development in Europe // Environmental Research Letters. — 2022. — 26 августа (vol. 17, № 9). — ISSN 1748-9326. — doi:10.1088/1748-9326/ac85ce. Архивировано 15 сентября 2023 года.
- Никитенко Ю.в, Канаев Н.в. Условия возникновения пожаров при авариях с ядерными боеприпасами // Современные технологии обеспечения гражданской обороны и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. — 2011. — Вып. 1 (2). — С. 268–270.
- Маршалл, 1989, с. 163.
- Копылов Н.П. Массовые пожары и сопровождающие их явления // Пожарная безопасность. — 2012. — № 2. — С. 18—21. — ISSN 2411-3778.
- Маршалл, 1989, с. 163—164.
- Гришин А.М. Математические модели лесных пожаров. — Томск: Изд-во Томского университета, 1981. — С. 18. — 278 с.
- Маршалл, 1989, с. 162.
- Operation Gomorrah: Firestorm created 'Germany's Nagasaki'. BBC News (англ.). 1 августа 2018. Архивировано 12 августа 2019. Дата обращения: 15 сентября 2023.
- 70 лет атомной эры. iz.ru. Архивировано 28 февраля 2021 года.
- «Ребенок летит в огонь»: как США и Англия уничтожили Дрезден. gazeta.ru. Архивировано 13 марта 2020 года.
- 75 лет назад один из красивейших городов мира, Дрезден, разрушила англо-американская авиация. 1tv.ru.
- «Люди погибали от духоты»: как американцы разбомбили Токио. gazeta.ru. Архивировано 12 марта 2020 года.
- 70 лет со дня атомной бомбардировки Хиросимы: как японцы пережили трагедию. Московский комсомолец. Архивировано 24 декабря 2019 года.
- Riebeek, Holli. Russian Firestorm: Finding a Fire Cloud from Space: Feature Articles. Earthobservatory.nasa.gov (31 августа 2010). Дата обращения: 11 мая 2016. Архивировано 12 февраля 2015 года.
- Огненный "смерч" прошелся по Мексике и движется в сторону США. ria.ru. Архивировано 3 марта 2021 года.
- Появилось видео огненного смерча в Калифорнии. life.ru. Архивировано 4 марта 2021 года.
- Koopman C, Classen C, Spiegel D. Predictors of posttraumatic stress symptoms among survivors of the Oakland/Berkeley, Calif., firestorm. // The American Journal of Psychiatry. — 1994. — Июнь (vol. 151 (вып. 6). — С. 888—894. — doi:10.1176/ajp.151.6.888. Архивировано 15 сентября 2023 года.
- Atmospheric Processes : Chapter=4. Globalecology.stanford.edu. Дата обращения: 11 мая 2016. Архивировано 5 марта 2016 года.
- Dowdy, Andrew J.; Fromm, Michael D.; McCarthy, Nicholas (27 июля 2017). Pyrocumulonimbus lightning and fire ignition on Black Saturday in southeast Australia. Journal of Geophysical Research: Atmospheres. 122 (14): 2017JD026577. Bibcode:2017JGRD..122.7342D. doi:10.1002/2017jd026577. ISSN 2169-8996. S2CID 134053333.
- Fromm, Michael; Lindsey, Daniel T.; Servranckx, René; Yue, Glenn; Trickl, Thomas; Sica, Robert; Doucet, Paul; Godin-Beekmann, Sophie (2010). The Untold Story of Pyrocumulonimbus. Bulletin of the American Meteorological Society. 91 (9): 1193–1210. Bibcode:2010BAMS...91.1193F. doi:10.1175/2010bams3004.1.
- Fromm, M.; Stocks, B.; Servranckx, R.; et al. (2006). Smoke in the Stratosphere: What Wildfires have Taught Us About Nuclear Winter. . 87 (52 Fall Meet. Suppl): Abstract U14A–04. Bibcode:2006AGUFM.U14A..04F. Архивировано из оригинала 6 октября 2014.
- Michael Finneran. Fire-Breathing Storm Systems. NASA (19 октября 2010). Дата обращения: 11 мая 2016. Архивировано из оригинала 24 августа 2014 года.
- Fromm, M.; Tupper, A.; Rosenfeld, D.; Servranckx, R.; McRae, R. (2006). Violent pyro-convective storm devastates Australia's capital and pollutes the stratosphere. Geophysical Research Letters. 33 (5): L05815. Bibcode:2006GeoRL..33.5815F. doi:10.1029/2005GL025161. S2CID 128709657.
Литература
- Маршалл В. Основные опасности химических производств / перевод с англ. Барсамян Г.Б. и др., под редакцией Чайванова Б.Б. и Черноплекова А.Н.. — Москва: Изд-во Мир, 1989. — 672 с. — ISBN 5-03-000990-6.
Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер, Информация о Огненный шторм, Что такое Огненный шторм? Что означает Огненный шторм?
U etogo termina sushestvuyut i drugie znacheniya sm Ognennyj shtorm znacheniya Ne sleduet putat s ognennym smerchem tonkim i vysokim ognennym vihrem Ognennyj shtorm rezhe ognennyj smerch pozharnyj shtorm ot nem Feuersturm odna iz form krupnogo pozhara dlya kotorogo harakterny obrazovanie moshnogo voshodyashego potoka nagretogo vozduha i produktov sgoraniya v centre i pritok v ochag pozhara svezhego vozduha so vseh storon s uragannoj skorostyu Obychno voznikaet pri obedinenii neskolkih pozharov v odin bolee krupnyj sploshnoj pozhar vysokoj intensivnosti na ploshadi obychno ne menee 1 km2 Velikij londonskij pozhar 1666 g Ognennyj shtorm v sravnenii s drugimi tipami pozharov sluchaetsya redko no chasto privodit k bolshemu materialnomu usherbu i massovym zhertvam sredi naseleniya Ego tushenie pochti nevozmozhno chto delaet etot tip pozharov osobenno opasnym Takie masshtabnye pozhary prekrashayutsya tolko posle sgoraniya vsego goryuchego v dannoj mestnosti MehanizmShema mehanizma vozniknoveniya 1 pozhar 2 konvektivnaya kolonka 3 silnyj poryvistyj veter A pirokumulyativnoe oblakoUsloviya formirovaniya Ego vozniknovenie vozmozhno pri takih usloviyah otnositelnaya vlazhnost vozduha menshe 30 skorost vetra vblizi poverhnosti ne bolee 5 m s goryuchaya nagruzka ne menee 200 kg m2 nalichie sploshnoj goryuchej nagruzki na ploshadi svyshe 1 km2 vremya rasprostraneniya plameni na ploshad bolee 1 km2 ne menee 2 3 chasa Shema razvitiya ognennogo shtorma v Gamburge pri bombardirovke v 1943 godu Po dannym nekotoryh issledovatelej dopolnitelnymi neobhodimymi faktorami vozniknoveniya ognennogo shtorma yavlyayutsya otsutstvie moshnyh sloev inversii v atmosfere slabo neustojchivaya stratifikaciya atmosfery Vliyanie kak faktora uslovij v verhnej i srednej troposfere eshyo izuchaetsya Prepyatstviem k izucheniyu yavleniya yavlyayutsya kak ego otnositelnaya redkost i slozhnost izucheniya v processe tak i slozhnost organizacii naturnyh eksperimentov V kachestve prognoznogo pokazatelya veroyatnosti yavleniya ispolzuetsya s nekotorymi ogranicheniyami indeks Hejnsa Podhodyashie po plotnosti goryuchej nagruzki usloviya est v gorodah s plotnoj zastrojkoj Obrazovanie ognennyh shtormov naibolee veroyatno na uchastkah s plotnoj zastrojkoj zdaniyami i sooruzheniyami kotorye imeyut III IV i V stepen ognestojkosti ne menee 20 Pri etom konkretnye tipy materialov sostavlyayushih goryuchuyu nagruzku v gorode ne imeyut bolshogo znacheniya vazhna lish plotnost goryuchej nagruzki na edinicu ploshadi Ognennye shtormy v gorodah chashe voznikali spontanno iz za obedineniya razroznennyh nebolshih pozharov kotorye slivalis v odin pozhar Podobnoe moglo proizojti iz za neudachnogo stecheniya obstoyatelstv libo vo vremya zemletryaseniya ili po prichine umyshlennyh podzhogov v tom chisle i pri voennyh dejstviyah V svyazi s poslednim shiroko izvestny ognennye shtorma voznikshie iz za vozdushnyh bombardirovok iz za kotoryh polnostyu sgoreli znachitelnye territorii neskolkih nemeckih i yaponskih gorodov vo vremya Vtoroj mirovoj vojny Tak naprimer ploshad ohvachennaya osobenno krupnym shtormom v Tokio dostigala 41 km2 a kolichestvo ego zhertv sostavilo ne menee 80 tysyach chelovek Osobnyakom pri etom stoyat ognennye shtorma kotorye mogut voznikat pri vzryve atomnoj bomby kak eto bylo pri bombardirovke Hirosimy Silnoe zemletryasenie v gorode chasto privodit k razrusheniyu vodoprovoda i pozharnyh rezervuarov a takzhe k poyavleniyu mnogochislennyh ochagov pozhara iz za razrusheniya pechej kotelnyh gazovyh trub i yomkostej s drugimi goryuchimi veshestvami Sliyanie etih pozharov v odin pri nekotoryh usloviyah takzhe mozhet prevratitsya v ognennyj shtorm Takzhe ognennye shtorma mogut izredka voznikat i v nekotoryh lesah pri intensivnyh lesnyh pozharah a takzhe v usloviyah razrezhennoj maloetazhnoj zastrojki s gustym lesom Izredka ognennyj shtorm proishodit i na obshirnyh pozharovzryvoopasnyh proizvodstvah skladah i hranilishah pri gorenii znachitelnyh zapasov lesomateriala ili razlivah goryuchih gazov i zhidkostej a takzhe szhizhennogo kisloroda v svyazi s chem planirovanie proizvodstv i gorodov delaetsya takim obrazom chtoby minimizirovat podobnye riski Formirovanie Ognennyj shtorm i moshnoe pirokumulyativnoe oblako posle bombardirovki Hirosimy Nad ochagom pozhara vozduh nagrevaetsya iz za silnogo teplovogo izlucheniya pozhara i podnimaetsya vverh Eto privodit k obrazovaniyu nad ochagom intensivnogo lesnogo pozhara konvektivnoj kolonki podnimayushejsya vverh smesi nagretogo vozduha i produktov goreniya kotorye formiruyut vertikalnuyu kolonnu voshodyashego potoka shirinoj v sotni metrov i vysotoj v neskolko kilometrov Na mesto voshodyashih potokov vozduha iz za effekta tyagi nachinayut vtyagivatsya holodnye vozdushnye massy vsasyvaemye s periferii pozhara kotorye eshyo silnee razduvayut plamya Po mere podyoma vozduh v konvektivnoj kolonke ostyvaet i vverhu vlaga mozhet nachat kondensirovatsya vydelyaya skrytoe teplo chto usilivaet konvekciyu i privodit k obrazovaniyu kuchevyh ili kuchevo dozhdevyh pirokumulyativnyh oblakov Pri usilenii konvekcii otdelnye ochagi pozharov v opredelyonnyh usloviyah mogut nachat obedinyatsya v odin obshirnyj zarozhdaya ognennyj shtorm Pri ognennom shtorme mosh intensivnyh voshodyashih i nishodyashih potokov vozduha uzhe nachinaet vliyat na prizemnye vetry i na rasprostranenie ognya Konvektivnaya kolonka voshodyashego vozduha u ognennogo shtorma mozhet dostigat v vysotu 10 15 km v usloviyah umerennyh shirot na etoj vysote nahoditsya verhnyaya granica troposfery i nachinaetsya stratosfera i neskolko soten metrov v diametre Chasto voshodyashie potoki vozduha mogut zavihryatsya s formirovaniem teplovogo ciklona Razvitie Posle sliyaniya pozharov v ognennyj shtorm on mozhet prosushestvovat razlichnoe vremya Vo vremya ognennogo shtorma obrazuetsya teplovoj ciklon so skorostyu vetra do 180 km ch i vysotoj do 10 km Na territorii kotoraya prilegaet k granicam ognennogo shtorma skorost vetra budet uvelichivatsya do 60 km ch i bolee Vsasyvaemye v ochag pozhara potoki vozduha ogranichivayut rasshirenie ploshadi vozgoraniya vshir chto silno otlichaet ognennye shtorma ot drugih tipov krupnyh pozharov Osnovnoe razvitie pozhara budet proishodit za schet massovogo perenosa iskr golovnej i dazhe krupnyh goryashih predmetov konvekcionnoj kolonkoj i vihryami obrazuyushimisya na goryashej territorii Pri etom obychno vygoraet vsyo chto okazalos vnutri periferii pozhara Iz za uragannyh skorostej vsasyvaemogo v ochag pozhara vozduha podhodit k nemu chrezvychajno opasno v svyazi s chem tushenie sformirovavshegosya ognennogo shtorma prakticheski nevozmozhno PrimeryPosledstviya Velikogo pozhara 1812 g na generalnom plane goroda Moskvy nesgorevshie uchastki voznikli iz za krepostnoj steny i silnogo dozhdya potushivshego pozhar Naibolee yarkimi primerami ognennyh shtormov yavlyayutsya moshnye pozhary voznikshie pri bombardirovkah vo vremya Vtoroj Mirovoj vojny Togda pri kovrovyh bombardirovkah gorodov pomimo fugasnyh shiroko primenyalis zazhigatelnye bomby kotorye privodili k massovym pozharam Pri blagopriyatnyh usloviyah pozhary perehodili v ognennyj shtorm soprovozhdavshijsya napravlennymi k ego centru vetrami uragannoj sily iz za chego i poyavilos nemeckoe vyrazhenie Feuersturm ognennyj shtorm K primeru bombardirovki zazhigatelnymi bombami vyzvali poyavlenie ognennogo shtorma v 1943 godu v Gamburge Vuppertale i Kassele v 1944 godu v Darmshtadte i v 1945 godu v Drezdene i Tokio Pri bombardirovke atomnoj bomboj v Hirosime takzhe voznik ognennyj shtorm ploshadyu 11km2 nachalnaya stadiya ognennogo shtorma otmechalas takzhe i v Nagasaki Landshaftnyj pozhar Camp Fire vidimyj so sputnika Landsat 8 8 noyabrya 2018 goda s krasnoj podsvetkoj aktivnogo ognya vidimogo v infrakrasnom diapazone Moshnye vysotnye vetry unosyat chto Sluchai spontannogo vozniknoveniya ognennogo shtorma v gorodskih usloviyah byli zafiksirovany vo vremya Velikogo londonskogo pozhara v 1666 godu Moskovskogo pozhara v 1812 godu Velikogo chikagskogo pozhara v 1871 godu i Pozhara v Salonikah v 1917 godu Ognennyj shtorm mog byt soprovozhdat nekotorye iz opustoshitelnyh gorodskih pozharov v Rossijskoj imperii sluchivshiesya v sravnitelno bezvetrenuyu i slabovetrenuyu pogodu Schitaetsya chto ognennye buri byli chastyu mehanizma krupnyh gorodskih pozharov takih kak soprovozhdavshie zemletryasenie v Lissabone 1755 goda zemletryasenie v San Francisko 1906 goda i Velikoe zemletryasenie v Kanto 1923 goda Eto yavlenie takzhe nablyudalos v hode prirodnyh pozharov na zapade Rossii v 2010 godu v Meksike v 2014 godu i v SShA v 2016 godu 418 zhertv bylo u Velikogo pozhara v Hinkli krupnogo lesnogo pozhara v 1894 godu v kotorom sgorel gorod Hinkli v shtate Minnesota SShA Izvestno i mnozhestvo drugih sluchaev PosledstviyaOgnennye shtormy voznikavshie v gorodah chasto privodili k unichtozheniyu neskolkih rajonov krupnogo goroda s bolshim kolichestvom zhertv sredi naseleniya i masshtabnym materialnym usherbom Likvidaciya posledstvij takogo pozhara moglo zatyanutsya na neskolko desyatiletij osobenno esli celyu stavilas rekonstrukciya istoricheskogo vida goroda kotoryj on imel do pozhara kak eto bylo v gorode Drezden Izuchenie rezultatov vskrytiya mnogih zhertv ognennyh shtormov voznikshih iz za bombardirovok najdennyh kak v ubezhishah tak i na ulicah sgorevshih gorodov pokazalo chto naibolee chastymi prichinami smerti yavlyalis obshirnye ozhogi i otravlenie oksidom ugleroda Sredi psihologicheskih posledstvij u lyudej perezhivshih ognennyj shtorm otmechayutsya simptomy posttravmaticheskogo stressa Podnyatye massy nagretogo vozduha i chastic dyma budut sozdavat pri ohlazhdenii v verhnej troposfere i na nizhnej granice troposfery pirokumulyativnye oblaka a esli oni dostatochno bolshie to i pirokuchevye oblaka kotorye mogut privesti k dozhdyam i sozdavat grozovuyu aktivnost Naprimer chyornyj dozhd kotoryj nachalsya primerno cherez 20 minut posle atomnoj bombardirovki Hirosimy za 1 3 chasa proizvel v obshej slozhnosti 5 10 sm chyornogo dozhdya nasyshennogo radioaktivnoj sazhej Molnii voznikayushie v voznikshih moshnyh pirokuchevyh oblakah mogut byt prichinoj vozniknoveniya novyh ochagov vdali ot fronta pozhara inogda na rasstoyanii do 100 km kak eto bylo pri massovyh landshaftnyh pozharah v 2009 godu v Avstralii Vybroshennyj v stratosferu dym obrazuet v nej prosloi aerozolej kotorye okazyvayut vozdejstvie na pogodu na obshirnyh territoriyah i mozhet okazat nekotoroe vliyanie na klimat planety Eti vybrosy aerozolej v stratosferu na kontinentalnom i globalnom urovne vdali ot neposredstvennoj blizosti ot ochaga pozhara neobychno chasto vyzyvayut neznachitelnye effekty yadernoj zimy Oni analogichny neznachitelnym vulkanicheskim zimam s kazhdym masshtabnym vybrosom produktov goreniya v stratosferu stanovitsya silnee svyazannyj s nim uroven poholodaniya ot pochti nezametnogo do urovnya goda bez leta Sm takzheFirestorm Velikij pozhar v HinkliPrimechaniyaMassovye pozhary Grazhdanskaya zashita Enciklopedicheskij slovar pod obshej redakciej V A Puchkova izdanie 3 e pererabotannoe i dopolnennoe Moskva FGBU VNII GOChS MChS Rossii 2015 S 242 664 s ISBN 978 5 93790 131 0 Arhivirovano 14 marta 2022 goda Avdeeva A A Velikij Moskovskij pozhar 1812 g istoricheskij primer ognennogo shtorma rus Uspehi sovremennoj nauki i obrazovaniya nauchnyj zhurnal 2017 T 6 3 S 52 56 ISSN 2412 9631 Fire Storm pozharnyj shtorm Mezhdunarodnaya mnogoyazykovaya lesopozharnaya terminologiya Dlya vrucheniya stranam uchastnicam Mezhdunarodnoj konferencii po transgranichnym lesnym pozharam Centr globalnogo monitoringa pozharov Irkutsk 2010 S 140 361 s Arhivirovano 25 maya 2023 goda Saenko A V Shestakov V I Problema osobennostej protekaniya pozharov na skladah lesomaterialov rus Pozharnaya i tehnosfernaya bezopasnost problemy i puti sovershenstvovaniya 2019 1 2 S 248 252 ISSN 2617 7005 Mihno E P Likvidaciya posledstvij avarij i stihijnyh bedstvij M Atomizdat 1979 S 106 145 s Fire storm Wildfire Heat Wave Destruction Britannica angl www britannica com Data obrasheniya 8 noyabrya 2024 Terebnev V V Artemev N S Grachev V A Sabinin O Yu Protivopozharnaya zashita i tushenie pozharov Kniga 6 lesa torfa lesosklady Moskva 2006 S 254 255 295 s Hasanov I R Parametry vozmushenij atmosfery pri krupnyh lesnyh pozharah neopr Balashiha FGBU VNIIPO MChS Rossii Data obrasheniya 14 sentyabrya 2023 Arhivirovano 15 sentyabrya 2023 goda Martin Senande Rivera et al Towards an atmosphere more favourable to firestorm development in Europe Environmental Research Letters 2022 26 avgusta vol 17 9 ISSN 1748 9326 doi 10 1088 1748 9326 ac85ce Arhivirovano 15 sentyabrya 2023 goda Nikitenko Yu v Kanaev N v Usloviya vozniknoveniya pozharov pri avariyah s yadernymi boepripasami Sovremennye tehnologii obespecheniya grazhdanskoj oborony i likvidacii posledstvij chrezvychajnyh situacij 2011 Vyp 1 2 S 268 270 Marshall 1989 s 163 Kopylov N P Massovye pozhary i soprovozhdayushie ih yavleniya rus Pozharnaya bezopasnost 2012 2 S 18 21 ISSN 2411 3778 Marshall 1989 s 163 164 Grishin A M Matematicheskie modeli lesnyh pozharov Tomsk Izd vo Tomskogo universiteta 1981 S 18 278 s Marshall 1989 s 162 Operation Gomorrah Firestorm created Germany s Nagasaki BBC News angl 1 avgusta 2018 Arhivirovano 12 avgusta 2019 Data obrasheniya 15 sentyabrya 2023 70 let atomnoj ery neopr iz ru Arhivirovano 28 fevralya 2021 goda Rebenok letit v ogon kak SShA i Angliya unichtozhili Drezden neopr gazeta ru Arhivirovano 13 marta 2020 goda 75 let nazad odin iz krasivejshih gorodov mira Drezden razrushila anglo amerikanskaya aviaciya neopr 1tv ru Lyudi pogibali ot duhoty kak amerikancy razbombili Tokio neopr gazeta ru Arhivirovano 12 marta 2020 goda 70 let so dnya atomnoj bombardirovki Hirosimy kak yaponcy perezhili tragediyu rus Moskovskij komsomolec Arhivirovano 24 dekabrya 2019 goda Riebeek Holli Russian Firestorm Finding a Fire Cloud from Space Feature Articles neopr Earthobservatory nasa gov 31 avgusta 2010 Data obrasheniya 11 maya 2016 Arhivirovano 12 fevralya 2015 goda Ognennyj smerch proshelsya po Meksike i dvizhetsya v storonu SShA neopr ria ru Arhivirovano 3 marta 2021 goda Poyavilos video ognennogo smercha v Kalifornii neopr life ru Arhivirovano 4 marta 2021 goda Koopman C Classen C Spiegel D Predictors of posttraumatic stress symptoms among survivors of the Oakland Berkeley Calif firestorm The American Journal of Psychiatry 1994 Iyun vol 151 vyp 6 S 888 894 doi 10 1176 ajp 151 6 888 Arhivirovano 15 sentyabrya 2023 goda Atmospheric Processes Chapter 4 neopr Globalecology stanford edu Data obrasheniya 11 maya 2016 Arhivirovano 5 marta 2016 goda Dowdy Andrew J Fromm Michael D McCarthy Nicholas 27 iyulya 2017 Pyrocumulonimbus lightning and fire ignition on Black Saturday in southeast Australia Journal of Geophysical Research Atmospheres 122 14 2017JD026577 Bibcode 2017JGRD 122 7342D doi 10 1002 2017jd026577 ISSN 2169 8996 S2CID 134053333 Fromm Michael Lindsey Daniel T Servranckx Rene Yue Glenn Trickl Thomas Sica Robert Doucet Paul Godin Beekmann Sophie 2010 The Untold Story of Pyrocumulonimbus Bulletin of the American Meteorological Society 91 9 1193 1210 Bibcode 2010BAMS 91 1193F doi 10 1175 2010bams3004 1 Fromm M Stocks B Servranckx R et al 2006 Smoke in the Stratosphere What Wildfires have Taught Us About Nuclear Winter 87 52 Fall Meet Suppl Abstract U14A 04 Bibcode 2006AGUFM U14A 04F Arhivirovano iz originala 6 oktyabrya 2014 Michael Finneran Fire Breathing Storm Systems neopr NASA 19 oktyabrya 2010 Data obrasheniya 11 maya 2016 Arhivirovano iz originala 24 avgusta 2014 goda Fromm M Tupper A Rosenfeld D Servranckx R McRae R 2006 Violent pyro convective storm devastates Australia s capital and pollutes the stratosphere Geophysical Research Letters 33 5 L05815 Bibcode 2006GeoRL 33 5815F doi 10 1029 2005GL025161 S2CID 128709657 LiteraturaMarshall V Osnovnye opasnosti himicheskih proizvodstv rus perevod s angl Barsamyan G B i dr pod redakciej Chajvanova B B i Chernoplekova A N Moskva Izd vo Mir 1989 672 s ISBN 5 03 000990 6
