Участились ли лесные пожары?

  • 11 мин чтения
  • by IQAir Staff Writers
Devastated forest after wild fire

Наметилась тревожная глобальная тенденция роста числа лесных пожаров. В регионах, которые обычно не так часто подвергаются разрушительным пожарам, все чаще возникают экстремальные лесные пожары.

Инфографика о порочном круге лесных пожаров

В 2023 году лесные пожары опустошили Мауи (Гавайи), убив 102 человека и разрушив исторический город Лахайна (1). Масштабные пожары вспыхнули и сожгли тысячи акров в Япония и Южная Корея в 2025 году. Обе страны обычно не сталкиваются с такими масштабными и разрушительными лесными пожарами. 

Свидетельствует ли подобная активность лесных пожаров об увеличении их количества в мире? 

Оценка активности лесных пожаров

В последние годы отмечается снижение количества пожаров на пастбищах, на которые приходится 70% глобальных лесных пожаров (2). Однако, согласно прогнозам, количество экстремальных пожаров в мире вырастет на 14 % к 2030 году, на 30 % к 2050 году и на 50 % к 2099 году (3).

В лесных регионах уже наблюдается резкое увеличение активности лесных пожаров и их разрушительных последствий. В период с 2001 по 2023 год 70% деревьев, погибших от пожаров, придется на бореальные леса - лесные массивы в регионах с более холодным климатом, таких как Аляска, Скандинавия, Россия и северная Канада (4). 

Воздействие дыма от лесных пожаров

Легко подумать, что дым от лесных пожаров влияет только на тех, кто живет ближе всего к огню. На самом деле, дым от лесных пожаров распространяется гораздо дальше, чем вы думаете..

В 2023 году лесные пожары на севере Канады прожгли миллионы акров бореального леса, посылая шлейфы дыма в другие районы Канады, США и даже на восток, в Ирландию (5). Дым, перемещающийся вдоль струйного течения, привел к тому, что в таких городах, как Торонто, Детройт, Чикаго и Нью-Йорк, было отмечено одно из худших в мире качество воздуха (6).

Исследования показывают, что дым от лесных пожаров становится все более актуальной проблемой качества воздуха, поскольку климатические модели создают более сухие и жаркие условия. Такие условия повышают вероятность возникновения лесных пожаров, не только увеличивая вероятность возгорания, но и повышая вероятность более длительного горения.

Больше огня - больше дыма. На долю лесных пожаров приходится 25-50% атмосферного дыма. PM2.5 (загрязняющих частиц размером 2,5 микрона или меньше) в Соединенных Штатах в последние годы (7). Известно, что воздействие PM2.5 вызывает хронические проблемы со здоровьем и преждевременную смерть от респираторных заболеваний, болезней сердца и рака.

Со временем сочетание меняющегося глобального климата и загрязнения воздуха в результате недельных лесных пожаров может привести к опасным последствиям. 

Лесные пожары стали более сильными

Если вам показалось, что в последние несколько лет вы слышите больше новостей о лесных пожарах, чем обычно, то ваша интуиция оказалась верной. Уже в 2016 году исследователи заметили разительные закономерности в продолжительности и силе лесных пожаров.

В докладе Climate Central, опубликованном в июне 2016 года, говорится, что средняя продолжительность сезона лесных пожаров на западе США сегодня на 105 дней больше, чем в 1970-х годах - от менее 150 дней в 1970 году до более 250 дней в 2016 году (8).

В США в период с 1991 по 2020 год площадь, выжженная лесными пожарами, ежегодно увеличивалась примерно на 192 000 акров. 

Сезон лесных пожаров в Канаде в 2023 году был на пять месяцев длиннее, чем обычно (9). В то же время в западных районах США, Восточной Африке, Мексике и Бразилии сезон пожаров длится на месяц дольше, чем 35 лет назад.

Согласно более раннему исследованию, тенденции к потеплению глобального климата приводят к тому, что пиковые сезоны лесных пожаров становятся более жаркими, а снежный покров тает раньше (10). Но что такое снежный покров и какое отношение он имеет к лесным пожарам? 

Погружение в снежные мешки

Снеговые мешки - это огромные скопления снега, которые образуются в холодном климате и на больших высотах, и на их таяние уходят месяцы. Они также являются ценными источниками пресной воды, которая превращается в ручьи и реки по мере таяния, когда погода прогревается весной и летом. 

Некоторые снежные массивы держатся месяцами, пока полностью не растают, обеспечивая свежей водой, влагой территории, простирающиеся на сотни километров, и погружая большие участки земли в ручьи, реки и водохранилища, которые в противном случае были бы сухими и более уязвимыми для возгорания.

Как только снежный покров полностью растает, этот крупный источник воды исчезает до следующего большого снегопада. В результате регион вокруг становится более сухим и подверженным вспышкам лесных пожаров, вызванных даже самым маленьким углем от выброшенной сигареты или ударом молнии, который поджигает дерево. 

Повышение глобальной температуры, которое продолжается дольше и начинается раньше, ускоряет таяние этих снежных мешков и уменьшает количество местных дождей и снегопадов, которые в первую очередь создают снежные мешки, а меньшее количество снега означает меньшие, менее мощные снежные мешки.

Повышение глобальной температуры ускоряет таяние снежников, уменьшает количество дождей и снегопадов, делает регионы более сухими и подверженными вспышкам лесных пожаров даже от самого маленького уголька от сигареты или удара молнии.

Это имеет два основных последствия. 

Во-первых, долгие месяцы таяния снежного покрова обычно позволяют большому количеству воды испаряться в воздух и конденсироваться во влажность. Повышенная влажность означает меньший риск возникновения лесных пожаров, поскольку в воздухе больше влаги, которая поддерживает сырость и делает участки менее восприимчивыми к огню. Чем меньше снежный покров и короче период таяния, тем меньше влаги в воздухе для защиты территории от лесных пожаров. 

Во-вторых, влага от таяния снежного покрова помогает формировать облака, которые проливают на местность дождь или снег. Это обеспечивает еще один защитный слой от лесных пожаров. Чем меньше снежный покров в результате более сухих зим и весен, тем меньше воды может испаряться и выпадать в виде дождя. Это может многократно увеличить риск возникновения лесных пожаров в засушливых регионах, которые и так подвержены высокому риску. 

Пример тому: Западная часть США.

Исследование 2018 года, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) подтвердило эту связь между меньшими снежными мешками и более высоким риском лесных пожаров, изучив данные о пожарах на сотнях миллионов акров за десятилетия (11).

В этом исследовании ученые проанализировали общее количество осадков и количество лесных пожаров, произошедших с 1984 по 2015 год на всей территории западной части США.

Исследователи подтвердили порочный круг изменения климата, сокращения количества осадков, уменьшения таяния снежного покрова и усиления лесных пожаров. Чем меньше дождей и больше лесных пожаров в этих густонаселенных районах, тем крупнее становятся новые пожары и тем дольше они горят. А чем больше и дольше горят лесные пожары, тем больше цикл начинается заново - в атмосферу поступают углеродные загрязнители и химические вещества, которые еще больше способствуют потеплению глобальной температуры. 

Исследования подтверждают порочный круг изменения климата, сокращения количества осадков, уменьшения таяния снежного покрова и интенсивности лесных пожаров - чем меньше дождей и больше лесных пожаров, тем больше становятся новые лесные пожары и тем дольше они горят.

Лесные пожары в Северной Америке оказали огромное влияние на качество воздуха в западных штатах и провинциях, особенно в небольших пригородах Калифорнии.

По данным World Air Quality Report 2024, Онтарио, Калифорния был самым загрязненным городом в Северной Америке. Девять других калифорнийских городов вошли в топ-15 самых загрязненных городов региона. 

Рост числа лесных пожаров по всему миру

Научный консенсус очевиден - согласно более чем 99 % рецензируемой научной литературы, изменение климата можно объяснить деятельностью человека (12). Изменение климата Земли означает более масштабные, экстремальные и частые лесные пожары по всему миру.

Когда все более частые и интенсивные тепловые волны сочетаются с засухой, кустарник и растительность высыхают. В результате молнии или человеческая деятельность могут легко разжечь "зольник" на земле, что приводит к быстро распространяющимся и масштабным лесным пожарам. Такие условия наблюдались в последние значительные пожарные сезоны, в том числе в Австралии в 2019/2020 и 2023/2024 годах, а также в Канаде, Европе и России в 2023 году (13)(14)(15).

В 2024 году в Южной Америке произошли разрушительные, широкомасштабные лесные пожары, которые можно отнести на счет антропогенного изменения климата (16). Боливия, Гайана и Суринам пострадали от самых сильных лесных пожаров, начавшихся еще в 2003 году. В Бразилии количество обнаруженных лесных пожаров увеличилось на 980 % по сравнению с прошлым годом. Часть этих пожаров произошла в Пантанале - затопленном пастбище, которое разделяют Бразилия, Боливия и Парагвай.

Дым лесных пожаров способствовал повышению среднегодовых концентраций PM2.5 в Гайане, Бразилии и Суринаме, согласно данным исследования Всемирный доклад о качестве воздуха за 2024 год. В каждой стране зафиксировано увеличение среднегодовой концентрации PM2.5 на 0,4 (Гайана), 2,3 (Бразилия) и 1,9 мкг/м3 (Суринам).

Другие факторы, способствующие росту активности лесных пожаров 

Подобно тому, как цикл изменения климата со временем усиливает лесные пожары, другие крупные события в экосистеме мира способствуют повышению риска возникновения лесных пожаров.

Исследование 2016 года, в котором изучались данные о климате и лесных пожарах с 1984 по 2015 год, показало, что деятельность человека является основной причиной ухудшения ситуации с лесными пожарами (17).

Исследование показало, что изменение климата, вызванное загрязнением окружающей среды промышленными предприятиями, автомобилями и топливом, ускорило рост глобальной температуры и сделало естественные климатические закономерности более резкими. Естественные теплые и сухие сезоны стали еще теплее и суше из-за антропогенных источников загрязнения.

Рост численности населения привел к увеличению числа лесных пожаров, вызванных людьми, и удлинению сезонов лесных пожаров. Также как и рост территорий, прилегающих к диким землям и городам (WUI) - районов, где люди живут на территории или на границе с дикой растительностью. В январе 2025 года два смертоносных лесных пожара - пожар в Палисадах и Пожар в Итоне - уничтожили кварталы в Пасифик Палисейдс, Топанге, Малибу, Альтадене и Пасадене, штат Калифорния.

Еще одним важным фактором, способствующим возникновению лесных пожаров, является вырубка лесов. 

Леса часто сжигают или вырубают специально, чтобы расчистить землю для сельского хозяйства или экономического развития, что может привести к еще большим лесным пожарам, которые выходят из-под контроля и выбрасывают в атмосферу многие тысячи тонн дыма.

Кроме того, деревья поглощают 2,4 миллиарда тонн CO2 в год. Это составляет примерно одну треть годового объема CO2 от выбросов ископаемого топлива (18)(19).

Кроме того, деревья поглощают 2,4 миллиарда тонн CO2 в год. Это составляет примерно одну треть годового выброса CO2 в атмосферу от ископаемого топлива.

Меньшее количество деревьев приводит к тому, что в атмосфере вырабатывается меньше кислорода и задерживается больше углекислого газа. И то, и другое способствует повышению глобальной температуры и увеличению риска лесных пожаров. 

Исследователи также обнаружили менее очевидные причины более длительных и сильных лесных пожаров за тысячи километров от места возгорания. 

В двух научных статьях 2012 года была обнаружена возможная взаимосвязь между сокращением площади морского льда в Арктике и повышением глобальной температуры, а также уменьшением количества дождей и снега по всему миру.

В первой статье отмечается, что истончение льда в Арктике в результате глобального потепления затрудняет его повторное образование в течение каждого холодного зимнего сезона (20). Обычно толстый арктический лед помогает охлаждать температуру во всем мире и вносит значительный вклад в глобальное количество осадков, даже в странах, расположенных далеко от экватора. 

Но со временем, когда арктический лед становится тоньше из-за потепления, уменьшение его количества, по иронии судьбы, делает температуру еще более теплой круглый год и способствует уменьшению количества влаги в воздухе, которая может превратиться в осадки - еще один порочный круг потепления и иссушения.

Со временем, когда арктический лед становится тоньше из-за потепления, уменьшение его количества, по иронии судьбы, делает температуру еще более теплой круглый год и способствует уменьшению количества влаги в воздухе, которая может превратиться в осадки - еще один порочный круг потепления и высыхания.

В другой статье 2012 года рассматриваются атмосферные процессы в Арктике с 1970 по 2010 год, особое внимание уделяется волнам Россби, которые приносят холодный воздух и воду из Арктики в другие регионы мира (21).

Исследователи отметили, что потепление температуры и истончение льда привели к уменьшению количества холодного воздуха и воды, которые распространяются из Арктики в южные регионы, такие как Центральная и Южная Америка, Африка, Южная Азия и северная Австралия.

Поначалу это может показаться незначительным. Но холодный воздух и вода, образующиеся в результате волн Россби, очень важны для поддержания глобального климата, особенно для охлаждения районов, расположенных вблизи экватора, которые больше страдают от жесткого ультрафиолетового излучения солнца.

Чем меньше прохладного воздуха и воды из Арктики, способных поддерживать круглогодичную температуру на планете, тем более экстремальными становятся погодные явления.

Чем меньше прохладного воздуха и воды из Арктики, тем более экстремальными становятся такие погодные явления, как засухи, наводнения, похолодания и волны жары - все они могут усугубить ситуацию с лесными пожарами.

Исследователи обнаружили прямую связь между истончением арктического льда и ослаблением волн Россби и увеличением интенсивности засух, наводнений, похолоданий и волн жары - все это может усугубить ситуацию с лесными пожарами. 

Заключение

Лесные пожары всегда были естественной частью глобальной экосистемы, но ожидается, что число экстремальных лесных пожаров, а также их разрушительное воздействие на окружающую среду и жизнь людей будет расти.

Один из способов обратить эту тенденцию вспять - устранить антропогенные причины изменения климата, такие как промышленное и транспортное загрязнение. Мы можем перейти на возобновляемые источники энергии, которые значительно сократят выбросы углерода и помогут стабилизировать колебания глобальной температуры, которые могут привести к лесным пожарам.

Мы должны отказаться от вырубки лесов и контролируемых лесных пожаров, которые нарушают естественные циклы горения и восстановления - если не принимать меры, то однажды мир может окончательно потерять все свои леса и луга.

До тех пор лесные пожары и дым от них будут продолжать усугубляться. Даже вдали от пламени дым от лесных пожаров может нанести вред вашему здоровью.

Меры предосторожности, которые помогут смягчить пагубное воздействие дыма от лесных пожаров, включают:

Ресурсы статьи

[1] Napuunoa N. (2024, October 4). Investigators reveal cause of devastating Maui wildfire that killed 102 people. KXAN News.
[2] The Royal Society. (2020). Global trends in wildfire and its impacts
[3] World Metrological Organization. (2022). Number of wildfires forecast to rise by 50% by 2100
[4] MacCarthy J, Richter J, Tyukavina S, et al. (2024, August 13). The latest data confirms: Forest fires are getting worse. World Resources Institute.
[5] Corr S. (2023, June 28). Scientists say smoke plume from Canadian wildfires has reached Ireland - and can cause red sunsets. Irish Mirror.
[6] O’Kane C. (2023, July 1). 2023 Canadian wildfire smoke maps show where air quality is unhealthy now and forecasts for the near future. CBS News.
[7] Wibbenmeyer M, et al. (2021). Wildfires in the United States 101: Context and consequences. Resources for the Future.  
[8] Climate Central. (2016). Western wildfires: A fiery future
[9] Velev, K. (2025, February 6.) Wildfires and climate change. NASA.
[10] Holden ZA, et al. (2011). Wildfire extent and severity correlated with annual streamflow distribution and timing in the Pacific Northwest, USA (1984-2005). Wiley Online Library.  DOI: 10.1002/eco.257 
[11] Holden ZA, et al. (2018). Decreasing fire season precipitation increased recent western US forest wildfire activity. PNAS.  DOI: 10.1073/pnas.1802316115 
[12] Lynas M, Houlton B, Perry S. (2021). Greater than 99% consensus on human caused climate change in the peer-reviewed scientific literature. Environmental Research Letters. DOI: 10.1088/1748-9326/ac2966
[13] Van Oldenborgh GJ, et al. (2020). Attribution of the Australian bushfire to anthropogenic climate change. European Geosciences Union. DOI: 10.5194/nhess-2020-69
[14] Rannard G. (2023, June 8). Is climate change fueling Canada's wildfires? BBC.
[15] Jacobo J, Peck D. (2023, September 13). Record-breaking wildfires have occurred all over the Northern Hemisphere during 2023, new report finds. ABC News.
[16] Copernicus. (2024, December 5). CAMS Global wildfires review 2024: a harsh year for the Americas.
[17] Abatzoglou JT, et al. (2016). Impact of anthropogenic climate change on wildfire across western US forests. PNAS. DOI: 10.1073/.1607171113 
[18] International Union for Conservation of Nature. (2017). Issues brief: Deforestation and forest degradation.
[19] Stouncil JM. (2019). The power of one tree – the very air we breathe. U.S. Department of Agriculture. 
[20] Stroeve JC, et al. (2012). The Arctic’s rapidly shrinking sea ice cover: A research synthesis. Springer Link. DOI: 10.1007/s10584-011-0101-1
[21] Francis JA, et al. (2012). Evidence linking Arctic amplification to extreme weather in mid-latitudes. American Geophysical Union. DOI: 10.1029/2012GL051000

Новостная рассылка

Получайте эксклюзивные статьи, новости о продуктах, полезные советы и периодические предложения прямо на свою электронную почту. Вы можете отказаться от подписки в любой момент.

Прочитайте нашу политику конфиденциальности

Рекомендуемый продукт
Atem Desk Очиститель воздуха
Высота: 33 x Ширина: 33 x Глубина: 85 см, Размер комнаты: Маленькое и личное пространство, до 14 м2