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        內(nèi)蒙古北部原始林區(qū)的雷擊火分布規(guī)律研究

        2018-01-05 00:58:40
        森林防火 2017年4期
        關鍵詞:雷暴山坡林區(qū)

        杜 野

        (內(nèi)蒙古北部原始林區(qū)森林公安局,內(nèi)蒙古 根河 022363)

        內(nèi)蒙古北部原始林區(qū)的雷擊火分布規(guī)律研究

        杜 野

        (內(nèi)蒙古北部原始林區(qū)森林公安局,內(nèi)蒙古 根河 022363)

        內(nèi)蒙古北部原始林區(qū)由于其特殊的地理位置,山形地勢以及氣候條件,導致雷擊火的頻發(fā)。據(jù)統(tǒng)計,僅2008-2017年就發(fā)生了127起雷擊火,國家森林資源遭受了巨大損失。對內(nèi)蒙古北部原始林區(qū)近10年雷擊火進行統(tǒng)計、歸納及對比,總結(jié)出其中的起火點位置分布與時間分布的特點,并借助有關資料對這些特點進行剖析,找出雷擊火發(fā)生的共性規(guī)律,以提高相關火災的處置效率。

        內(nèi)蒙古北部原始林區(qū);雷擊火;雷電;降雨量;雷暴

        雷電引發(fā)的森林火災,造成的損失與危害極大,常常導致成片森林被毀。我國森林雷擊火災主要發(fā)生在大興安嶺,其中內(nèi)蒙古北部原始林區(qū)尤為突出,幾乎每年都有森林雷擊火,是全國森林雷擊火災發(fā)生最多最集中的區(qū)域。近年來隨著全球氣候變暖,內(nèi)蒙古北部原始林區(qū)的夏季,高溫、干旱等極端天氣氣候明顯增多。這種氣候變換使得該地區(qū)夏季森林雷擊火災呈逐年上升的態(tài)勢,為了有效提高雷擊火的處置效率,筆者對內(nèi)蒙古北部原始林區(qū)森林公安局近10年的雷擊火工作資料進行整理統(tǒng)計,試圖找出其中的共性規(guī)律。

        內(nèi)蒙古北部原始林區(qū)位于大興安嶺山脈北部西北坡、額爾古納河下游,南與內(nèi)蒙古莫爾道嘎林業(yè)局、滿歸林業(yè)局接壤;西、北以額爾古納河與俄羅斯為界;東與黑龍江省漠河縣毗鄰。其中包括奇乾、烏瑪、永安山3個林業(yè)局。東西寬約120 km,南北長約140 km,地理坐標為:東經(jīng)120°01′30″~121°48′00″,北緯 52°01′30″~53°20′00″[1]。地貌為:中、低山地,由西北向東南逐漸升高。區(qū)域內(nèi)有大小山峰1 743座,最高海拔為1 287 m,位于永安山林業(yè)局毛河林場與烏瑪林業(yè)局和黑龍江省交界處;最低海拔為308 m,位于永安山林業(yè)局恩和哈達河口;平均海拔一般為500~1 000 m。大小河流400余條,動植物1 300多種。北部原始林區(qū)總面積為947 702 hm2,森林覆蓋率95.38%[2]。

        1 雷擊火起火點位置分布

        2008-2017年內(nèi)蒙古北部原始林區(qū)雷擊火起火點共127個。其中山間谷底雷擊火起火點為3個,所占比例為2.3%;山中平地雷擊火起火點為17個,所占比例為13.3%;山脊雷擊火起火點為22個,所占比例為17.3%;山坡雷擊起火點為85個,所占比例為66.9%(包括東南坡方向的57個,占比44.9%,西北坡方向的28個,占比22%)。值得注意的是,在靠山臨水的面積較大的低谷潮濕地(俗稱塔頭地)易受雷擊,雷擊物常常是明顯高于地表的矮樹。

        根據(jù)近10年內(nèi)蒙古北部原始林區(qū)雷擊火起火點分布的資料,從10年的雷擊次數(shù)與比例的分布來看,山中平地遭雷擊火要多于峽谷,并呈現(xiàn)山間谷底雷擊火起火點數(shù)量<山中平地雷擊火起火點數(shù)量<山脊雷擊火起火點數(shù)量<山坡坡度逐漸遞增區(qū)域雷擊火起火點數(shù)量。其中山間谷底處于6個的低值區(qū),山坡處于85個的高值區(qū)。從10年的雷擊次數(shù)與比例的分布來看,在高值區(qū)的山坡中,山的東南坡遭雷擊要多于山的西北坡。

        2 雷擊火的時間分布

        由表1可知,內(nèi)蒙古北部原始林區(qū)1~3月、10~12月無雷擊火,4~9月有雷擊火,4~6月逐月遞增,6月達到最高值,7月開始迅速減少。雷擊火主要集中在5~7月,尤以6~7月雷擊火最頻繁。雷擊火易發(fā)生在午后到上半夜時間。

        表1 2008-2017年內(nèi)蒙古北部原始林區(qū)各月份雷擊火發(fā)生次數(shù)

        由表2和圖1可知,內(nèi)蒙古北部原始林區(qū)2009年、2013年與2016年雷擊火出現(xiàn)次數(shù)較少,2008年、2010年與2017年雷擊火出現(xiàn)次數(shù)較多,2008年達到最高值,2009年達到最低值。同時,內(nèi)蒙古北部原始林區(qū)2008年、2010年與2017年降水量較少,2009年與2013年降水量較多,2009年達到最高值,2008年達到最低值。根據(jù)圖1可以看出,內(nèi)蒙古北部原始林區(qū)雷擊火數(shù)量與降雨量關系為:隨著降水量的增多,雷擊火的數(shù)量在減少,降水量低于350 mm時雷擊火發(fā)生的次數(shù)明顯增加。

        表2 2008-2017年內(nèi)蒙古北部原始林區(qū)年降雨量與雷擊火次數(shù)

        圖1 2008-2017年內(nèi)蒙古北部原始林區(qū)雷擊火次數(shù)與降雨量關系

        綜上所述,內(nèi)蒙古北部原始林區(qū)雷擊火的時空分布表現(xiàn)出如下特點:山坡發(fā)生雷擊火的次數(shù)多于山中平地,山中平地發(fā)生雷擊火的次數(shù)多于山間低谷;東南方向的山坡遭雷擊要多于西北方向的山坡;在靠山臨水的面積較大的低谷潮濕地(俗稱塔頭地)易受雷擊。雷擊物常常是明顯高于地表的矮樹。每年雷擊火隨著降水量的增多而減少。每年的6~7月雷擊火爆發(fā)頻繁。

        3 雷擊火規(guī)律剖析

        根據(jù)內(nèi)蒙古北部原始林區(qū)近10年雷擊火的數(shù)據(jù)分析,結(jié)合相關資料,我們找到了當?shù)乩讚艋鸢l(fā)生與時間、地點及降雨的關系。

        3.1 與內(nèi)蒙古北部原始林區(qū)的地理位置、氣候特點有內(nèi)在的聯(lián)系

        內(nèi)蒙古北部原始林區(qū)屬于中、高緯度地帶,平均海拔在800 m以上,平均氣溫比嶺南低3~5℃[3]。在5月底6月初,來自貝加爾湖、蒙古國的冷鋒氣旋在內(nèi)蒙古北部原始林區(qū)一帶通過的機會較多。隨著貝加爾湖、蒙古國冷空氣的到來,在內(nèi)蒙古北部原始林區(qū)上空凝結(jié)而形成冷鋒面,由于冷空氣溫度低以及北部原始林區(qū)山巒起伏的地形特點,一些含水量少的局部地區(qū),水氣不足在冷鋒面作用下,就會經(jīng)常出現(xiàn)雷陣雨和干打雷不下雨的雷暴天氣現(xiàn)象[4]。頻繁的雷擊再加上北部林區(qū)地下礦藏豐富、具有引雷作用,以及枯立木、獨立木較多,這樣在較為空曠的地帶遭雷擊的概率就大于其他地方。

        另外,一般雷暴云是沿山勢走向移動的,有時較強雷暴云可越過山峰,并且在越過山峰過程中沿上坡方向移動時雷暴逐漸增強,沿下坡方向移動時逐漸減弱,在通過水面時較弱。雷擊森林火災的起火點是即時云地閃電發(fā)生的位置,所以森林雷擊火災的起火點大多發(fā)生在較靠近山頂?shù)陌肷窖?,很少發(fā)生在谷底和河邊[5]。由于內(nèi)蒙古北部原始林區(qū)位于大興安嶺山脈北部西北坡,地貌為中、低山地,由西北向東南逐漸升高,故內(nèi)蒙古北部原始林區(qū)雷擊火呈現(xiàn)出:山坡多于山中平地、山中平地多于山間低谷,以及東南方向的山坡遭雷擊要多于西北方向的山坡等特征。因此,對于疑似的雷擊森林火災尋找起火點時,應該在靠近山頂處的枯立木、獨立木較多的空曠地帶首先進行。

        3.2 與內(nèi)蒙古北部原始林區(qū)的降水量有直接關系

        對表1、表2和圖1結(jié)果進行綜合分析,我們發(fā)現(xiàn),越干旱年份,雷擊火就越多。雷擊火多發(fā)生在6~8月,每年這個時期都會出現(xiàn)一個雷擊火高潮。雷擊火的發(fā)生時段也有一定的規(guī)律性,主要集中在下午的14~17時,這也和雷暴發(fā)生的時段相符合。雷擊火的發(fā)生與雷暴、連旱天數(shù)、溫度、相對濕度和可燃物含水率有關,主要因素取決于降水量的多少[5]。當可燃物的含水率達到不能燃燒時,雷暴的次數(shù)再多也不能構(gòu)成雷擊火。當年降水量在400 mm以上時,雷擊火就少,降水量在350~300 mm時,雷擊火就多于往年。越是干旱天氣,雷擊火越多,造成的損失也越嚴重。近年來隨著全球氣溫升高,內(nèi)蒙古北部原始林區(qū)降水量與雷擊火的反比關系更加明顯。

        3.3 與內(nèi)蒙古北部原始林區(qū)可燃物有直接關系

        內(nèi)蒙古北部原始林區(qū)的雷擊火頻發(fā)與其植被狀況有著密切聯(lián)系。林區(qū)生長的喬木、灌木、草類、苔蘚、地衣及枯枝落葉、腐殖質(zhì)和泥炭等都是可燃物[6]。一旦出現(xiàn)干雷暴的天氣和較高的地形,就構(gòu)成了雷擊火發(fā)生的火環(huán)境。長期干旱降水少,可燃物失水嚴重,雷暴發(fā)生后,干燥的植被容易引火燃燒森林中積累的這些可燃物[7]。起火之后,遇上大風就能使火災迅速蔓延。所以雷擊火的分布與雷暴系統(tǒng)的路徑及植被狀況分不開。內(nèi)蒙古北部原始林區(qū)是緯度較高的林區(qū),雷擊火多,其海拔在800 m以上山脈的腹部或山頂?shù)穆淙~松—偃松林以及樟子松—偃松林地區(qū)為該林區(qū)雷擊火發(fā)生最集中區(qū)域。

        3.4 與內(nèi)蒙古北部原始林區(qū)雷擊的選擇性有直接關系

        關于雷擊的選擇,雷擊火數(shù)量只能給人們提供概略的情況。事實上,即使在同一地區(qū)內(nèi),雷電活動也有所不同,有些地區(qū)雷擊要比鄰近地區(qū)多得多,如山坡、山間低谷、山間平地等地。我們稱這些地方為該地區(qū)的雷擊區(qū)。雷擊區(qū)與地質(zhì)結(jié)構(gòu)有關。蘇聯(lián)H.C.斯捷柯里尼科夫(CTehojh?kob)曾用模擬試驗的研究方法證明[8],如果地面土壤電阻率的分布不均勻,則在電阻率特別小的地區(qū),雷擊的概率較大。這就是在同一區(qū)域內(nèi)雷擊分布不均勻的原因。這種現(xiàn)象我們稱之為雷擊選擇性。試驗結(jié)果證明,雷擊位置經(jīng)常在電阻率較小的土壤上,而電阻率較大的多巖石土壤被擊中的機會很小。這是因為在雷電先驅(qū)放電階段中,地中的電導電流主要是沿著電阻率較小的路徑流通,使地面電阻率較小的區(qū)域被感應而積累了大量與雷云相反的異性電荷,雷電自然就朝這些地區(qū)發(fā)展。H.那林達(Norinder),O.沙卡(Sal?ka)和前面提到的H.C.斯捷柯尼科夫的試驗結(jié)果以及實際調(diào)查資料證明:土壤電阻率較大的山區(qū)和平原,雷電選擇性都比較明顯;雷擊經(jīng)常發(fā)生在有金屬礦床的地區(qū)、河岸、地下水出口處、山坡與稻田接壤的地上和具有不同電阻率土壤的交界地段[8]。在湖沼、低洼地區(qū)和地下水位高的地方也容易遭受雷擊。此外,林區(qū)的地貌與地勢,也是影響雷擊選擇性的重要因素。當放電通道發(fā)展到離地面不遠的空中時,電場受地面物體影響而發(fā)生畸變。如果較緩地勢上有一座坡度較陡較高的山丘,由于這種地勢的山坡與山脊具有較大的電場強度,雷電先驅(qū)自然會被吸引向這些山丘,這就是高聳突出的山體容易遭受雷擊的緣故。在林區(qū)即使山體并不高,但是由于樹木比較孤立、突出,因此也比較容易遭受雷擊。調(diào)查結(jié)果表明,空曠地帶枯立木、獨立木多,遭雷擊的概率大于其他地方。前面所談到的這些雷擊選擇性,僅僅是一些常見的例子,但已經(jīng)給我們提供了雷擊選擇性的資料,因而對森林防火相關工作人員進行雷擊火現(xiàn)場勘查工作有重要的意義。據(jù)此我們可以決定哪些區(qū)域、哪棵樹木為重點排查對象,有效地縮小了勘查范圍。

        4 結(jié)語

        通過有關資料,對內(nèi)蒙古北部原始林區(qū)的雷擊火規(guī)律進行了分析,總結(jié)出了雷擊火與地理位置、氣候條件、降水量、可燃物以及雷擊選擇的規(guī)律性認識[9]。根據(jù)這些規(guī)律,森林防火相關工作人員可以結(jié)合自己轄區(qū)的地理位置、氣候條件、降水量、可燃物的特點,有效地推測雷擊火爆發(fā)的可能性與高發(fā)期,提前做好防護,妥善安排相關工作。雷擊選擇性規(guī)律可以幫助森林防火相關工作人員在雷擊火現(xiàn)場勘查活動中有效縮小勘查范圍,提高工作質(zhì)量與效率。

        [1]王君女.淺析內(nèi)蒙古大興安嶺北部原始林區(qū)森林資源狀況[J].內(nèi)蒙古林業(yè)調(diào)查設計,2015,38(3):39-40.

        [2]王文剛.內(nèi)蒙古大興安嶺北部原始林區(qū)野生植物資源分布及保護利用[J].內(nèi)蒙古林業(yè)調(diào)查設計,2014,37(5):130-131.

        [3]舒立福,王明玉,張連生,等.大興安嶺北部林區(qū)夏季林火發(fā)生的氣象環(huán)境[D].北京:中國林業(yè)科學研究院,2007.

        [4]劉志德,氣象與林火關系[J].氣象,1987,32(1),25-32.

        [5]周素娟,閆迎霞.淺談雷擊森林火災起火點的尋找與判斷[J].黑龍江科技信息,2011,(15):9.

        [6]舒立福,王明玉,田曉瑞,等.大興安嶺林區(qū)地下火形成火環(huán)境研究[J].自然災害學報,2003,(4):62-67.

        [7]舒立福,田曉瑞,徐忠忱.森林可燃物可持續(xù)管理技術(shù)理論與研究[J].火災科學,1999,8(4):18-24.

        [8]斯捷柯里尼科夫(И.С.Стекольников).工業(yè)結(jié)構(gòu)物和房屋的防雷保護[M].北京:建筑工程出版社,1958.

        [9]田曉瑞,舒立福,趙鳳君,等.大興安嶺雷擊火發(fā)生條件分析[J].林業(yè)科學,2012,(7):98-103.

        S762.3

        A

        2017-10-29

        陳小華)

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