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Characterising the holdover phase of lightning-ignited wildfires in Catalonia
Agricultural and Forest Meteorology ( IF 6.2 ) Pub Date : 2022-08-09 , DOI: 10.1016/j.agrformet.2022.109111
Nicolau Pineda , Patricia Altube , Fermín J. Alcasena , Enric Casellas , Helen San Segundo , Joan Montanyà

In the present work, we analysed fuel moisture conditions during ignition, holdover, and detection of flaming combustion of lightning-ignited wildfires in Catalonia (north-eastern Spain) between 2003 and 2018. First, we identified the most probable lightning candidate for each wildfire, implementing a matching algorithm between historical lightning-caused fire data and cloud-to-ground lightning records. The bulk of lightning-fire ignitions (80%) occurred between June and September during the warm season. Conifer forests concentrate almost half of the lightning-ignited wildfires. Then, we spatially interpolated air temperature and relative humidity data from automatic weather stations to calculate a weather index describing the evolution of fuel moisture content at the specific wildfire location, from the time of the lightning-caused ignition to the time of the fire detection. Results showed that fuel moisture content drives lightning-ignited wildfires since most ignitions around midday turn into flaming combustion almost immediately, when fuel moisture content reaches the minimum of the day. The holdover duration increased in late afternoon lightning-ignited fires, which remain smouldering overnight and evolve to flaming combustion in the next solar cycle. We found that latent fires above 24 h were rare (15%), and only 3% of the fires had a holdover period above three days. Only 1 in ∼840 cloud-to-ground flashes started a wildland fire. Our outcomes provide valuable insight to improve the modeling and management of natural wildfires in the Mediterranean areas.



中文翻译:

表征加泰罗尼亚闪电点燃野火的持续阶段

在目前的工作中,我们分析了 2003 年至 2018 年间加泰罗尼亚(西班牙东北部)闪电点燃的野火在点火、保持和火焰燃烧期间的燃料水分条件。首先,我们确定了每个野火最可能的闪电候选者,实现历史雷电火灾数据与云对地闪电记录之间的匹配算法。大部分闪电起火(80%)发生在温暖季节的 6 月至 9 月之间。针叶林集中了几乎一半的闪电引发的野火。然后,我们对来自自动气象站的气温和相对湿度数据进行空间插值,以计算描述特定野火位置燃料水分含量演变的天气指数,从雷击引起的点火时间到火灾探测时间。结果表明,当燃料水分含量达到当天的最低值时,燃料水分含量会导致闪电点燃野火,因为中午左右的大多数点火几乎立即转变为火焰燃烧。在下午晚些时候闪电点燃的大火中,持续时间增加,这些大火在一夜之间保持阴燃,并在下一个太阳周期演变为火焰燃烧。我们发现 24 小时以上的潜在火灾很少见 (15%),只有 3% 的火灾有超过 3 天的持续期。大约 840 次云对地闪光中只有 1 次引发了野火。我们的成果为改进地中海地区自然野火的建模和管理提供了宝贵的见解。结果表明,当燃料水分含量达到当天的最低值时,燃料水分含量会导致闪电点燃野火,因为中午左右的大多数点火几乎立即转变为火焰燃烧。在下午晚些时候闪电点燃的大火中,持续时间增加,这些大火在一夜之间保持阴燃,并在下一个太阳周期演变为火焰燃烧。我们发现 24 小时以上的潜在火灾很少见 (15%),只有 3% 的火灾有超过 3 天的持续期。大约 840 次云对地闪光中只有 1 次引发了野火。我们的成果为改进地中海地区自然野火的建模和管理提供了宝贵的见解。结果表明,当燃料水分含量达到当天的最低值时,燃料水分含量会导致闪电点燃野火,因为中午左右的大多数点火几乎立即转变为火焰燃烧。在下午晚些时候闪电点燃的大火中,持续时间增加,这些大火在一夜之间保持阴燃,并在下一个太阳周期演变为火焰燃烧。我们发现 24 小时以上的潜在火灾很少见 (15%),只有 3% 的火灾有超过 3 天的持续期。大约 840 次云对地闪光中只有 1 次引发了野火。我们的成果为改进地中海地区自然野火的建模和管理提供了宝贵的见解。当燃料水分含量达到当天的最低值时。在下午晚些时候闪电点燃的大火中,持续时间增加,这些大火在一夜之间保持阴燃,并在下一个太阳周期演变为火焰燃烧。我们发现 24 小时以上的潜在火灾很少见 (15%),只有 3% 的火灾有超过 3 天的持续期。大约 840 次云对地闪光中只有 1 次引发了野火。我们的成果为改进地中海地区自然野火的建模和管理提供了宝贵的见解。当燃料水分含量达到当天的最低值时。在下午晚些时候闪电点燃的大火中,持续时间增加,这些大火在一夜之间保持阴燃,并在下一个太阳周期演变为火焰燃烧。我们发现 24 小时以上的潜在火灾很少见 (15%),只有 3% 的火灾有超过 3 天的持续期。大约 840 次云对地闪光中只有 1 次引发了野火。我们的成果为改进地中海地区自然野火的建模和管理提供了宝贵的见解。大约 840 次云对地闪光中只有 1 次引发了野火。我们的成果为改进地中海地区自然野火的建模和管理提供了宝贵的见解。大约 840 次云对地闪光中只有 1 次引发了野火。我们的成果为改进地中海地区自然野火的建模和管理提供了宝贵的见解。

更新日期:2022-08-09
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