点火 NASAのテラ衛星に搭載 された中分解能撮像分光放射計 (MODIS)によって検出された、2008年の8月(上図)と2月(下図)における世界の火災。 火災の発生は、自然原因または人間の活動(意図的か否かを問わず)のいずれかによって起こります。米国で発生する山火事の85%以上は人間の活動によって引き起こされています。[ 21 ]
ネバダ州 では、乾燥した夏の時期に落雷による山火事が頻繁に発生する。
広める アメリカ合衆国ユタ州西部 の砂漠地帯で発生した地表火災 アメリカ合衆国ノースカスケード山脈 で発生した樹冠火災後の焼け焦げた風景 アルバニアのティラナにある ダジティ国立公園 で、遠くからでも見える森林火災 山火事の延焼は、存在する可燃物の種類、その垂直方向の配置と水分含有量、および気象条件によって変化する。[ 37 ] 燃料の配置と密度は地形 によって部分的に左右され、土地の形状は植物の成長に必要な日光や水などの要素を決定する。全体として、火災の種類は、燃料によって概ね次のように特徴づけることができる。
地中火災は、地下の根、 森林の地面 にある腐植土、その他の埋没した有機物 によって燃え広がります。地中火災は通常、くすぶりながら燃え、数日から数ヶ月かけてゆっくりと燃え続けることがあります。例えば、インドネシアの カリマンタン島 や東スマトラ島 で発生した泥炭火災 は、意図せず泥炭を排水して乾燥させた水田造成プロジェクト が原因でした。 [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] 地表火災 や地表 火災は、森林の地面にある葉や木材の落葉、瓦礫、草、低木などの低い植生物質を燃料として燃え広がります。[ 41 ] この種の火災は、樹冠火災よりも比較的低い温度( 400 ℃または750 °F 未満)で燃えることが多く、延焼速度は遅い場合がありますが、急斜面や風によって延焼速度が加速されることがあります。[ 42 ] この燃料タイプは、飛び火 による着火に特に弱いです。 はしご火災は、低木、倒木、つる 植物 など、低地の植生と樹冠の間にある物質を燃やします。クズ 、旧世界のつる性シダ 、その他樹木に登る侵入植物 も、はしご火災を助長する可能性があります。[ 43 ] 樹冠火災、樹冠火災 、または空中 火災は、樹冠レベルの浮遊物質、例えば高木、つる植物、コケなどを燃やします。樹冠火災の発生は、樹冠火災 と呼ばれ、浮遊物質の密度、樹冠の高さ、樹冠の連続性、十分な地表火災と梯子火災、植生の水分含有量、および火災発生時の気象条件に依存します。[ 44 ] 人間が起こした森林を全焼させる火災はアマゾンの熱帯雨林 に広がり、熱や乾燥条件に特に適していない生態系に被害を与える可能性があります。[ 45 ]
物理的性質 南アフリカでは、未舗装の道路が防火壁として機能した。道路の焼けていない側(左側)と焼けた側(右側)を見れば、防火壁の効果は明らかだ。 山火事は、火災の三角形の必要な要素すべてが、火災が発生しやすい地域で揃ったときに発生します。つまり、発火源が、十分な熱にさらされ、周囲の空気から十分な酸素が供給される植物 などの可燃物に接触したときに発生します。水分含有量が高いと、通常は発火が妨げられ、延焼が遅くなります。これは、物質中の水分を蒸発させ、物質を発火点 まで加熱するには、より高い温度が必要だからです。[ 7 ] [ 46 ]
密林は通常、より多くの日陰を提供し、その結果、周囲の温度が低く湿度が 高くなるため、山火事の影響を受けにくくなります。[ 47 ] 草や葉などの密度の低い物質は、枝や幹などの密度の高い物質よりも水分が少ないため、燃えやすくなります。[ 48 ] 植物は蒸発散 によって常に水分を失いますが、水分の損失は通常、土壌、湿度、または雨から吸収される水分によってバランスが取られています。[ 49 ] このバランスが維持されない場合、多くの場合、干ばつ の結果として、植物は乾燥し、そのため燃えやすくなります。[ 50 ] [ 51 ]
山火事の前線 とは、燃え続ける燃焼が持続する部分、つまり未燃焼物質が活発な炎と接する部分、または未燃焼物質と燃焼物質の間のくすぶり 移行部分のことです。[ 52 ] 前線が近づくと、火は対流 と熱放射によって周囲の空気と木質物質の両方を加熱します。まず、木材は 100 ℃(212 °F) の温度で水が蒸発して乾燥します。次に、230 ℃(450 °F) での木材の熱分解により可燃性ガスが放出されます。最後に、木材は 380 ℃(720 °F) でくすぶったり、十分に加熱されると590 ℃(1,000 °F) で発火したりします。[ 53 ] [ 54 ] 山火事の炎が特定の場所に到達する前から、山火事の前線からの熱伝達 によって空気が800 °C (1,500 °F) まで温められ、可燃物が予熱されて乾燥し、物質がより速く燃え上がり、火がより速く広がるようになります。[ 48 ] [ 55 ] 高温で長時間続く地表の山火事は、フラッシュオーバー やトーチング、つまり 樹冠 の乾燥とその後の下からの着火を促す可能性があります。[ 56 ]
山火事は、密集した連続した燃料を燃やすと、急速に前進します。 [ 57 ] 森林では時速10.8キロメートル(6.7 マイル) 、草原では 時速22キロメートル(14 マイル) もの速さで燃え広がることがあります。[ 58 ] 山火事は、主火線に接線 方向に進んで側方火線を形成したり、主火線とは反対方向に後退して燃えたりします。 [ 59 ] また 、風や垂直対流 柱が燃えさし(熱い木の燃えさし)やその他の燃える物質を道路、川、その他の 防火 帯となる障害物の上空に運び、飛び火 や飛び散り によって広がることもあります。[ 60 ] [ 61 ] 樹冠でのトーチングや火災は飛び火を助長し、山火事の周囲の乾燥した地表燃料は、燃えさしによる着火に対して特に脆弱です。[ 62 ] 飛び火は、熱い燃えさしや火の粉が火の風下にある燃料に引火することで、飛び火を引き起こす可能性があります。オーストラリアの森林火災 では、飛び火は火災前線から最大20キロメートル(12 マイル)離れた場所で発生することが知られています。 [ 63 ]
特に大規模な山火事は、煙突効果 によってその周辺の気流に影響を与える可能性があります。空気は加熱されると上昇し、大規模な山火事は強力な上昇気流を作り出し、 熱柱 となって周囲の地域からより冷たい新しい空気を引き込みます 。[ 64 ] 温度 と湿度の大きな垂直方向の差は、積乱雲 、強風、時速80キロメートル(50 マイル) を超える竜巻の力を持つ火災旋風 を促します。[ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] 急速な延焼速度、多数の樹冠火災または飛び火、火災旋風の存在、および強力な対流柱は、極端な状況を示しています。[ 68 ]
昼夜における強度の変化 干ばつ 中のベネズエラで発生した山火事火災の激しさは日中にも増します。日中は湿度が低く、気温が高く、風速が速いため、くすぶっている丸太の燃焼速度は最大で5倍になります。[ 69 ] 日中は日光が地面を温め、上り坂を移動する気流が発生します。夜になると地面が冷え、下り坂を移動する気流が発生します。山火事はこれらの風によって煽られ、丘を越えて谷を通り抜けて気流に沿って広がることがよくあります。[ 70 ] ヨーロッパでは、火災は午後12時から午後 2時の間に頻繁に発生します。 [ 71 ] 米国の山火事消火活動は、日中の暖かさによる火災の激しさの増加が予測されるため、午前10時から始まる24時間体制の消火活動を中心に行われます。 [ 72 ] 気候 変動による昼夜の気象制約の弱化に基づき、 Science Advances に掲載された研究では、1975 年から 2024 年にかけて、北米の山火事の年間潜在燃焼時間が 36% 増加したと推定されている。[ 73 ]
気候変動の影響 近年、山火事による災害が大幅に増加している。
[ 74 ] 気候変動は熱波や干ばつを激化させ、植生を乾燥させ、それが山火事の燃料となる。
[ 74 ] 2024年6月に発表された研究では、極端な火災の発生頻度と強度が2003年から2023年にかけて2倍以上に増加したと結論付けられています。
[ 76 ] ここ数十年の間に、火災による「森林撹乱」(被害)は地球上のほとんどの森林地帯で増加している。[ 77 ] 森林火災の面積、頻度、深刻度の増加は、地球温暖化を加速させる正のフィードバック を生み出す。[ 77 ]
火災による二酸化炭素およびその他の排出物 山火事から放出される炭素は温室効果ガス濃度を上昇させる可能性がある。気候モデルはこの フィードバックを まだ十分に反映していない。[ 16 ] : 20
山火事は、大量の二酸化炭素、黒色および褐色の炭素粒子、揮発性有機化合物 や窒素酸化物(NOx) などのオゾン前駆物質を大気中に放出します。[ 103 ] [ 104 ] これらの排出物は、地域規模、さらには地球規模で放射線、雲、気候に影響を与えます。[ 15 ] 山火事はまた、放出後数時間から数日かけて気相から分離して二次有機エアロゾル (SOA)を形成する半揮発性有機化合物を相当量放出します。さらに、空気が輸送される際に他の汚染物質が形成されると、山火事から遠く離れた地域の住民に有害な曝露をもたらす可能性があります。[ 105 ] [ 15 ] 有害な汚染物質の直接排出は、初期対応者や住民に影響を与える可能性がありますが、山火事の煙は長距離にわたって輸送され、地域、地方、地球規模で大気質に影響を与える可能性もあります。[ 106 ]
2013年にアメリカ合衆国ヨセミテ国立公園 付近で発生した山火事。リム・ファイアと呼ばれるこの火災は、 25万エーカー(1,000 平方キロメートル ) 以上 の森林を焼き尽くした。 山火事の煙による健康被害は、心血管疾患 や呼吸器疾患の悪化など、直接的な曝露にとどまらず、年間約1万6000人の死亡につながり、2050年までに3万人に増加すると予想されています。経済的影響も大きく、2050年までに年間2400億ドルの費用が見込まれ、他の気候変動関連の被害を上回ります。[ 107 ]
過去100年間、山火事は世界の炭素排出量の20~25%を占めており、残りは人間の活動によるものです。[ 108 ] 2020年8月までの山火事による世界の炭素排出量は、欧州連合 の年間平均排出量に匹敵しました。[ 109 ] 2020年には、カリフォルニア州の山火事によって放出された炭素は、同州の他の炭素排出量よりも大幅に多かったのです。[ 110 ]
1997年にインドネシアで発生した森林火災により、0.81~2.57 ギガトン(0.89~2.83 億ショートトン )のCO2が大気 中に放出されたと推定されており、これは化石燃料の燃焼による世界の年間二酸化炭素排出量の13~40%に相当する。[ 111 ] [ 112 ]
CAMSの分析によると、2019年6月と7月に北極で発生した火災により、1億4000万トン以上の二酸化炭素が排出された。これを別の視点から見ると、これは3600万台の自動車が1年間に排出する炭素量に相当する。最近の山火事とそれに伴う大量のCO2排出は 、パリ協定 に準拠した温室効果ガス削減目標達成のための対策を実施する際に、これらを考慮に入れることが重要になることを意味する。[ 113 ] 大気中における山火事の煙の輸送中に発生する複雑な酸化化学反応のため、[ 114 ] 排出物の毒性は時間とともに増加することが示された。[ 115 ] [ 116 ]
大気モデルによると、これらの煤粒子の濃度は、冬の数ヶ月間に入射する太陽放射 の吸収を最大で 15% 増加させる可能性がある。[ 117 ] アマゾンには約 900 億トンの炭素が含まれていると推定されている。2019 年現在、地球の大気には 415 ppm の炭素が含まれており、アマゾンの破壊により約 38 ppm 増加する。[ 118 ]
いくつかの研究では、山火事の煙には冷却効果があることが示されている。[ 119 ] [ 120 ] [ 121 ]
2007年の研究では、雪中の黒色炭素が大気中の二酸化炭素よりも3倍も気温を変化させると述べられています。北極の温暖化の最大94%は、雪上の黒色炭素が融解を引き起こすことによって引き起こされる可能性があります。黒色炭素は、化石燃料の燃焼、木材やその他のバイオ燃料、森林火災から発生します。黒色炭素の濃度が低い場合(10億分の5未満)でも融解が発生する可能性があります。[ 122 ]
予防と緩和 町と丘陵地の間の自然生息地を火災の危険から守り、管理する方法について解説した短いビデオ。 山火事予防とは、火災のリスクを軽減し、その深刻度や延焼を緩和することを目的とした予防的方法を指します。[ 123 ] 予防技術は、大気質の管理、生態系のバランスの維持、資源の保護、[ 124 ] および将来の火災への影響を目的としています。[ 125 ] 例えば、ヨーロッパ の森林火災の95%は人間の関与に関連しているため、予防政策では、山火事における人間の役割を考慮する必要があります。[ 126 ]
世界中の山火事予防プログラムでは、山火事利用 (WFU)や計画的または制御された焼却 などの技術が採用されている。[ 127 ] [ 128 ] 山火事利用とは 、自然原因による火災で、監視はされているものの燃え続けることを許容する火災を指す。制御された焼却 とは、危険性の低い気象条件下で政府機関によって点火される火災のことである。[ 129 ] その他の目的には、健全な森林、牧草地、湿地の維持、生態系の多様性の維持などが含まれる。[ 130 ]
ポルトガルのクロマツ 林における計画的な野焼き 山火事の予防、探知、制御、鎮圧のための戦略は、長年にわたって変化してきました。[ 131 ] 制御不能な山火事のリスクを軽減するための一般的で安価な手法の 1 つは、制御された燃焼 です。これは、潜在的な山火事に利用できる可燃物の量を最小限に抑えるために、意図的に小規模で強度の低い火を点火することです。[ 132 ] [ 133 ] 植物やその他の残骸の蓄積を制限し、高い種の多様性を維持するために、植生を定期的に燃やすことがあります。[ 134 ] [ 135 ] 制御された燃焼と一部の山火事を燃え尽きさせる政策が最も安価な方法であり、多くの森林にとって生態学的に適切な政策であると主張する人もいますが、彼らは、火災によって消費される資源、特に商業用木材の経済的価値を考慮しない傾向があります。[ 136 ] いくつかの研究では、燃料は伐採によっても除去できますが、そのような間伐処理は極端な気象条件下では火災の深刻度を軽減するのに効果的ではない可能性があると結論付けています。[ 137 ] 規制上の障壁は、場合によっては山火事予防対策を遅らせる可能性がある。[ 138 ]
火災が発生しやすい地域では、建築基準法では通常、建物は難燃性材料で建設され、建物から規定の距離内に可燃物を除去することで防火帯を維持することが求められています。 [ 139 ] [ 140 ] フィリピン のコミュニティでは、森林と村の間に5~10メートル(16~33 フィート)幅の 防火帯 を維持し、夏の間や乾燥した季節にはこれらの防火帯を巡回しています。 [ 141 ] 火災が発生しやすい地域での住宅開発の継続や、火災で破壊された建物の再建は批判を受けています。[ 142 ] 火災の生態学的利点は、建物や人命を保護することによる経済的および安全上の利点によってしばしば上回られます。[ 143 ]
ヤギの放牧プログラム 気候変動により山火事がより頻繁に、より激しく発生するようになるにつれ、火災燃料(地表被覆、雑草、低木、コヨーテブラシ など)の管理といった積極的な対策によって火災の可能性を軽減するための取り組みが強化されている。例えば、北カリフォルニアでは、多くの地域でヤギの 群れが利用され、一部の地域の郊外の火災燃料の量を減らしている。2024年までに6万頭から8万頭のヤギがこのように利用されたと推定されている。[ 144 ]
抑制 ロシアの消防士が山火事を消火している 山火事 に水を投下する自衛隊の ヘリコプター山火事の消火は、山火事が発生した地域で利用可能な技術に依存します。発展途上国では、砂を投げたり、棒やヤシの葉で火を叩いたりするだけの簡単な技術が使われることもあります。[ 174 ] 先進国では、技術力の向上により消火方法が異なります。ヨウ化銀は 降雪を促すために使用できます[ 175 ]。 また、無人航空機 、飛行機 、ヘリコプターから 消火剤 や水を火災に投下することもできます。[ 176 ] [ 177 ] 完全な消火はもはや期待されていませんが、山火事の大部分は制御不能になる前に消火されることがよくあります。毎年新たに発生する10,000件の山火事の99%以上は封じ込められますが、異常気象条件下で発生した山火事は、天候の変化なしには消火が困難です。カナダと米国では、山火事により年間平均54,500平方キロメートル(13,000,000エーカー)が焼失する。 [ 178 ] [ 179 ]
何よりもまず、山火事との戦いは命がけになることがあります。山火事の燃える前線は予期せず方向を変え、防火帯を飛び越えることもあります。激しい熱と煙は方向感覚の喪失や火の方向の認識の喪失につながり、火災を特に危険なものにする可能性があります。例えば、1949年にアメリカ合衆国モンタナ 州で発生したマン・ガルチ火災では、13人の スモークジャンパーが 通信手段を失い、方向感覚を失い、火に巻き込まれて死亡しました。[ 180 ] 2009年2月にオーストラリアのビクトリア州で発生した森林火災 では、少なくとも173人が死亡し、2,029軒以上の家屋と3,500棟の建造物が山火事に巻き込まれて失われました。[ 181 ]
山火事鎮圧にかかる費用 山火事の鎮圧には国の国内総生産 のかなりの部分が費やされ、国の経済に直接的な影響を及ぼします。[ 182 ] 費用は、山火事シーズンの深刻度によって年ごとに大きく変動しますが、米国では、地方、州、連邦、部族の各機関が山火事の鎮圧に年間数百億ドルを費やしています。米国では、2004年から2008年の間に国内の山火事の鎮圧に約60億ドルが費やされたと報告されています。[ 182 ] カリフォルニア州では、米国森林局が 年間約2億ドルを費やして山火事の98%を鎮圧し、初期消火を免れて大規模になった残りの2%の火災を鎮圧するために最大10億ドルを費やしています。[ 183 ]
山火事消火活動における安全対策 米国ニューハンプシャー州ホプキントン で発生した山火事の消火活動にあたる山火事消防士 山火事消防士は、熱ストレス 、疲労 、煙 や粉塵 などの生命を脅かす危険に直面するほか、火傷 、切り傷 や擦り傷 、動物の咬傷 、さらには横紋筋融解症 などの他の負傷のリスクにも直面する。[ 184 ] [ 185 ] 2000年から2016年の間に、350人以上の 山火事消防士が任務中に死亡した。[ 186 ]
特に暑い気候条件下では、火災は熱ストレスのリスクをもたらし、熱感、疲労、脱力感、めまい、頭痛、吐き気などの症状を引き起こす可能性があります。熱ストレスは熱疲労へと進行し、心拍数や体幹温度の上昇などの生理的変化を伴います。これにより、あせも、けいれん、疲労、熱中症 などの熱関連疾患につながる可能性があります。熱ストレスによるリスクには、激しい作業、年齢や体力 などの個人的リスク要因、脱水症状、睡眠不足、負担の大きい個人用保護具 など、さまざまな要因が影響します。休息、冷たい水、そして時折の休憩は、熱ストレスの影響を軽減するために不可欠です。[ 184 ]
煙、灰、および残骸は、山火事の消防士にとって深刻な呼吸器系の危険をもたらす可能性があります。山火事の煙と粉塵には、一酸化炭素 、二酸化硫黄 、ホルムアルデヒド などのガス、および灰 やシリカ などの微粒子 が含まれている可能性があります。煙への曝露を減らすために、山火事の消防隊は、可能な限り、濃い煙のエリアで消防士を交代させ、風下での消火活動を避け、待機エリアでは人ではなく機材を使用し、後片付けを最小限に抑える必要があります。キャンプと指揮所も、山火事の風上側に設置する必要があります。防護服と防護装備も、煙と灰への曝露を最小限に抑えるのに役立ちます。[ 184 ]
消防士は、脳卒中や心臓発作などの心臓疾患のリスクにもさらされています。消防士は良好な体力を維持する必要があります。フィットネスプログラム、ストレス検査を含む健康診断および検査プログラムは、消防活動に伴う心臓疾患のリスクを最小限に抑えることができます。[ 184 ] 山火事消防士が直面するその他の傷害の危険には、滑ったり、つまずいたり、転倒したり、工具や機器による火傷、擦り傷、切り傷、木、車両、その他の物体との衝突、とげやツタウルシなどの植物の危険、ヘビや動物の咬傷、車両衝突、送電線や雷雨による感電、不安定な建物構造などがあります。[ 184 ]
難燃剤 難燃剤は、燃焼を抑制することで山火事の延焼を遅らせるために使用されます。これらは、リン酸アンモニウムと硫酸アンモニウムの水溶液、および増粘剤です。[ 187 ] 難燃剤を使用するかどうかの決定は、山火事の規模、場所、および強度によって異なります。場合によっては、難燃剤は予防的な防火対策として使用されることもあります。[ 188 ]
一般的な難燃剤には肥料と同じ成分が含まれています。難燃剤は、浸出、富栄養化 、または誤用によって水質にも影響を与える可能性があります。飲料水に対する難燃剤の影響は依然として結論が出ていません。[ 189 ] 水域の大きさ、降雨量、水流速度などの希釈係数は、難燃剤の濃度と効力を低下させます。[ 188 ] 山火事の残骸(灰と堆積物)は河川や貯水池を詰まらせ、洪水や浸食のリスクを高め、最終的には浄水処理システムを遅らせたり損傷させたりします。[ 189 ] [ 190 ] 土地、水、野生生物の生息地、流域の水質に対する難燃剤の影響については引き続き懸念があり、さらなる研究が必要です。しかし、良い面としては、難燃剤(特にその窒素とリンの成分)は栄養不足の土壌に肥料効果があり、一時的に植生が増加することが示されています。[ 188 ]
自然環境への影響
森林について 森林は、その健全性と活力に悪影響を及ぼす可能性のある多くの撹乱に直面しています。火災は森林における重大な撹乱であり、森林の損失と劣化の一因となっています。2007年から2019年にかけて、平均して年間2億6100万ヘクタールの土地が火災の影響を受け、この面積のほぼ半分(49%)が森林でした。2019年には約1億2300万ヘクタールの森林が火災の影響を受け、そのうち79%が亜熱帯気候帯、8%が北方気候帯、8%が熱帯気候帯、6%が温帯気候帯でした。[ 196 ]
農業について 森林火災は農業にとってますます深刻な脅威となっており、2024年と2025年には複数の大陸で記録的な火災シーズンが見られました。カナダでは、2025年6月までにすでに324万ヘクタールが焼失しました。これは、2023年に記録的な1800万ヘクタールが焼失したのに匹敵する規模であり、煙の柱は数千キロメートル離れた場所の空気の質や農業生産性に影響を与えています。[ 224 ]
水路で 山火事の後、水路に流れ込む瓦礫や化学物質は、飲料水源を安全でないものにする可能性がある。[ 225 ] 山火事が地表水の水質に及ぼす影響を定量化することは困難であるが、研究によると、火災後には多くの汚染物質の濃度が上昇する。影響は活発な燃焼中および数年後まで続く。[ 226 ] 栄養塩類と総懸濁物質の増加は1年以内に起こり得るが、重金属濃度は山火事後1~2年でピークに達する可能性がある。[ 227 ]
ベンゼンは、山火事の後に飲料水システムで発見された多くの化学物質の 1 つです。ベンゼンは特定のプラスチックパイプを透過する可能性があるため、配水インフラから除去するには長い時間がかかります。研究者らは、最悪のシナリオでは、ベンゼンを安全な飲料水基準以下に下げるには、汚染された HDPE サービスラインを 286 日以上連続して洗浄する必要があると推定しました。[ 228 ] [ 229 ] 山火事を含む火災によって引き起こされる温度上昇は、プラスチック水道管がベンゼン などの有毒化学物質を生成する原因となる可能性があります。[ 230 ] [ 231 ]
植物と動物について エストニア 、ラヘマー国立公園の ハラ湿原に隣接する北方マツ林 で発生した山火事後の生態系遷移 。写真は火災発生から1年後と2年後に撮影されたものです。火災への適応と は、植物や動物が山火事を生き延びたり、山火事によって生じた資源を利用したりするのに役立つ特性のことです。これらの特性は、植物や動物が火災中の生存率を高めたり、火災後に子孫を残したりするのに役立ちます。植物と動物はどちらも、火災後に生き延びて繁殖するための複数の戦略を持っています。山火事が発生しやすい生態系の植物は、多くの場合、その地域の 火災発生状況 への適応によって生き延びます。このような適応には、熱に対する物理的な保護、火災発生後の成長促進、火災を助長し競争相手 を排除する可能性のある可燃性物質などが含まれます。
例えば、ユーカリ 属の植物には、火を誘発する可燃性油と、熱や干ばつに耐える硬い硬 葉があり、耐火性の低い種よりも優位に立つことができる。[ 232 ] [ 233 ] 密な樹皮、下枝の脱落、外部構造の高い水分含有量も、樹木を気温上昇から守る可能性がある。[ 234 ] 耐火性のある種子と火災後に芽生える予備のシュートは、 先駆植物に代表されるように、種の保存を促進する。煙、炭化した木材、熱は、 セロチニー と呼ばれるプロセスで種子の発芽を刺激する可能性がある。[ 235 ] 燃えている植物の煙にさらされると、オレンジ色のブテノリド の生成を誘発することで、他の種類の植物の発芽 が促進される。[ 236 ]
火災によって、生き残った種が火災後に適応することも可能になった。これにより、火災後の生存率が向上し、定着が促進される[ 237 ] 。北方林の適応の例としては、厚い樹皮や火災後に開花するなどがあり、これらは火災に直接関連している[ 237 ] 。植物や樹木以外の種の他の例では、火災後にさらに適応して生き残り、個体群を再生することができる。これにより、分散が改善され、新しい分散パターンが生まれ、より安定した環境が作られる[ 238 ] 。例えば、植生は、火災に遭わず撹乱されていないときよりも遺伝子流動 が大きかったことが示されている。
2007年1月11日、オーストラリア、ビクトリア州
スウィフツクリーク から
ダーゴ 方面を眺めた際に確認された火災による煙の軌跡。
人間への影響 山火事のリスクとは、特定の地域で山火事が発生したり、山火事が地域に到達したりする可能性、および発生した場合の人的価値の損失の可能性を指します。リスクは、人間の活動、気象パターン、山火事の燃料の入手可能性、火災を抑制するための資源の有無などの変動要因に依存します。[ 239 ] [ 240 ] 山火事は、常に人々の脅威となってきました。しかし、人為的な地理的および気候的変化により、人々はより頻繁に山火事にさらされ、山火事のリスクが高まっています。山火事の増加は、1世紀にわたる山火事抑制と、火災が発生しやすい原野への人間の開発の急速な拡大が相まって生じたと推測されています。[ 241 ] 山火事は、森林の健全性を促進するのに役立つ自然発生的な現象です。地球温暖化と気候変動により、全国的に気温が上昇し、干ばつが増加しており、山火事のリスク増加につながっています。[ 242 ] [ 243 ]
空気感染による危険 山火事の最も顕著な悪影響は財産の破壊である。しかし、放出された有害化学物質は人間の健康にも重大な影響を与える。[ 244 ]
山火事の煙は主に二酸化炭素と水蒸気で構成されています。その他の一般的な成分は、低濃度で一酸化炭素、ホルムアルデヒド、アクロレイン 、多環芳香族炭化水素、ベンゼンです。[ 245 ] 煙や灰の残骸には、小さな浮遊粒子(固体または液滴)も含まれています。山火事の煙の質量の 80 ~ 90% は、直径 2.5 マイクロメートル以下の微粒子サイズクラスに属します。[ 246 ]
煙に含まれる二酸化炭素は毒性が低いため、健康リスクは低い。むしろ、一酸化炭素と微粒子状物質 、特に 直径2.5μm以下のものが主な健康被害の原因として特定されている。[ 245 ] 2007年のカリフォルニア山火事の後、灰の残骸から鉛 、ヒ素 、カドミウム 、銅などの重金属 が高濃度で検出された。暴露による健康被害を恐れ、全国的な清掃キャンペーンが組織された。 [ 247 ] 85人が死亡した壊滅的なカリフォルニア・キャンプ・ファイア(2018年) では、火災後数時間で近隣の地点(チコ )の鉛濃度が約50倍に増加した。240キロメートル(150 マイル) 離れたモデストでも亜鉛濃度が大幅に増加した。 マンガン やカルシウムなどの重金属もカリフォルニアの多くの火災で検出された。[ 248 ] 他の化学物質は重大な危険物と考えられているが、検出可能な健康影響を引き起こすには濃度が低すぎる。
山火事の煙への曝露度は、火災の規模、深刻度、継続時間、および発生場所との距離によって異なります。人々は、大気汚染物質の吸入によって呼吸器系を通して直接煙に曝露されます。また、地域社会は、土壌や水源を汚染する可能性のある山火事の残骸に間接的に曝露されます。
米国環境保護庁 (EPA)は、一般的な大気汚染物質の国家大気質基準濃度を提供する公共リソースである大気質指数 (AQI)を開発しました。一般の人々は、これを使用して、視界範囲に基づいて有害な大気汚染物質への曝露を判断することができます。[ 249 ]
健康への影響 横隔膜を緑色で示した横隔膜呼吸のアニメーション 山火事の煙には、人間の呼吸器系に悪影響を及ぼす可能性のある微粒子 が含まれています。健康への影響に関する証拠は、曝露を制限するために一般の人々に伝えられるべきです。また、その証拠は、良好な健康結果を促進するための政策に影響を与えるためにも使用できます。[ 250 ]
山火事の煙を吸い込むと健康被害が生じる可能性があります。[ 251 ] [ 252 ] [ 253 ] 山火事の煙は、二酸化炭素 、一酸化炭素 、水蒸気 、粒子状物質、有機化学物質、 窒素酸化 物、その他の化合物などの燃焼生成物で構成されています。主な健康被害は、粒子状物質と一酸化炭素の吸入です。[ 254 ]
粒子状物質(PM)は、塵や液滴の粒子からなる大気汚染の一種です。粒子径に基づいて、粗大粒子、微粒子、超微粒子の3つのカテゴリーに分類されます。粗大粒子は2.5マイクロメートルから10マイクロメートル、微粒子は0.1マイクロメートルから2.5マイクロメートル、超微粒子は0.1マイクロメートル未満です。吸入時の身体への影響はサイズによって異なります。粗大粒子は上気道でろ過され、蓄積して肺の炎症を引き起こす可能性があります。これにより、目や副鼻腔の刺激、喉の痛みや咳が生じる可能性があります。[ 255 ] [ 256 ] 粗大粒子は、より重く毒性の高い物質で構成されていることが多く、短期的に強い影響をもたらします。[ 256 ]
より小さな PM は呼吸器系の奥深くまで入り込み、肺や血流の奥深くで問題を引き起こします。[ 255 ] [ 256 ] 喘息患者では、PM 2.5 は 炎症を引き起こすだけでなく、上皮細胞の酸化ストレスも増加させます。これらの粒子は、肺上皮細胞のアポトーシスとオートファジーも引き起こします。これらのプロセスはどちらも細胞を損傷し、細胞機能に影響を与えます。この損傷は、肺組織と機能がすでに損なわれている喘息などの呼吸器疾患を持つ人々に影響を与えます。[ 256 ] 0.1 マイクロメートル未満の粒子は超微粒子 (UFP) と呼ばれます。これは山火事の煙の主要成分です。[ 257 ] UFP は PM 2.5–0.1 と同様に血流に入る可能性がありますが、研究によると、はるかに速く血液に作用します。UFP によって引き起こされる炎症と上皮損傷もはるかに深刻であることが示されています。[ 256 ] 山火事に関して最も懸念されるのはPM 2.5です。 [ 250 ] これは、乳幼児、高齢者、喘息、慢性閉塞性肺疾患(COPD)、嚢胞性線維症、心血管疾患などの慢性疾患を持つ人にとって特に危険です。山火事の煙による微粒子状物質への曝露と最も一般的に関連する疾患は、気管支炎、喘息またはCOPDの悪化、肺炎です。これらの合併症の症状には、喘鳴や息切れがあり、心血管系の症状には、胸痛、頻脈、疲労などがあります。[ 255 ]
喘息の悪化 いくつかの疫学研究では、大気汚染と気管支 喘息 などの呼吸器アレルギー疾患との間に密接な関連があることが実証されている。[ 250 ]
2007年のサンディエゴ山火事に関連した煙への曝露に関する観察研究では、調査対象グループにおいて、医療利用と呼吸器疾患の診断、特に喘息の増加が明らかになった。 [ 258 ] 山火事の発生に関する気候シナリオ予測では、幼児の呼吸器疾患が大幅に増加すると予測されている。[ 258 ] PMは、炎症性免疫反応、酸化ストレス など一連の生物学的プロセスを引き起こし、アレルギー性呼吸器疾患の有害な変化と関連している。[ 259 ]
山火事によるPMに関連した喘息 患者の肺機能の急性変化は認められなかったとする研究もあるが、こうした直感に反する結果の考えられる説明としては、喘息と診断されている人々の間で煙の濃度上昇に対応して吸入器などの即効薬 の使用が増加したことが挙げられる。[ 260 ]
山火事の煙と喘息の悪化の間には一貫した証拠がある。[ 260 ]
喘息は、米国で子供の間で最も一般的な慢性疾患の 1 つであり、推定 620 万人の子供が罹患しています。[ 261 ] 喘息のリスクに関する研究は、特に妊娠期間中の大気汚染のリスクに焦点を当てています。これにはいくつかの病態生理学的プロセスが関与しています。気道の発達は妊娠第 2 期と第 3 期に大きく起こり、3 歳まで続きます。[ 262 ] この期間にこれらの毒素に曝露されると、この時期の肺の上皮が毒素に対する透過性が高くなる可能性があるため、重大な影響が生じる可能性があると仮説が立てられています。親と出生前の段階での大気汚染への曝露は、喘息の発症に関与するエピジェネティックな変化を誘発する可能性があります。[ 263 ] 研究では、研究間の異質性にもかかわらず、PM 2.5 、NO 2 と小児期の喘息の発症との間に有意な関連性が見出されています。[ 264 ] さらに、母親が慢性的なストレスにさらされることは、困窮したコミュニティで最も多く見られることであり、これは小児喘息と相関関係があるため、幼少期の大気汚染への曝露、近隣の貧困、および小児リスクとの関連性をさらに説明できる可能性がある。[ 265 ]
一酸化炭素中毒の危険性 一酸化炭素(CO)は無色無臭のガスで、くすぶっている火のすぐ近くで最も高濃度で存在します。そのため、山火事の消防士の健康にとって深刻な脅威となります。煙に含まれるCOは肺に吸い込まれ、血流に吸収されて体の重要な臓器への酸素供給を減少させます。高濃度では、頭痛、脱力感、めまい、錯乱、吐き気、見当識障害、視覚障害、昏睡、さらには死に至ることもあります。山火事で見られるような低濃度でも、心血管疾患のある人は胸痛や不整脈を起こす可能性があります。[ 245 ] 1990年から2006年までの山火事の消防士の死亡者数と原因を追跡した最近の研究では、死亡者の21.9%が心臓発作によるものであることがわかりました。[ 266 ]
山火事のもう一つの重要かつやや分かりにくい健康影響は、精神疾患や精神障害です。山火事によって直接的または間接的に影響を受けた様々な国の大人と子供の両方が、山火事の経験に関連したさまざまな精神状態を示していることが分かりました。これらには、心的外傷後ストレス障害 (PTSD)、うつ病 、不安、恐怖症 が含まれます。[ 267 ] [ 268 ] [ 269 ] [ 270 ] [ 271 ]
疫学 米国西部では、過去数十年にわたり山火事の発生頻度と激しさの両方が増加しています。これは、同地域の乾燥した気候と地球温暖化の影響によるものと考えられています。2004年から2009年にかけて、米国西部では推定4600万人が山火事の煙にさらされました。山火事の煙は空気中の微粒子濃度を上昇させる可能性があることが実証されています。[ 250 ]
EPAは、国家大気質基準を通じて大気中のPMの許容濃度を定義し、大気質の監視を義務付けています。[ 272 ] これらの監視プログラムと人口密集地の近くで発生したいくつかの大規模な山火事により、疫学研究が実施され、山火事の煙による微小粒子状物質の増加と人間の健康への影響との関連性が実証されています。
2002 年 6 月にコロラド州で発生したヘイマン火災から放出された PM 煙の増加は、COPD 患者の呼吸器症状の増加と関連していました。[ 273 ] 2003 年に南カリフォルニアで発生した山火事を見ると、煙中の PM のピーク濃度に曝露されたときに喘息症状による入院が増加したことが研究者によって示されています。[ 274 ] 別の疫学研究では、山火事特有の粒子状物質 2.5 が高い煙波の日には、煙波のない日と比較して、呼吸器関連の入院リスクが 7.2% (95% 信頼区間: 0.25%、15%) 増加することが分かりました。[ 250 ]
児童健康調査に参加した子供たちも、眼や呼吸器の症状、薬の使用、医師の診察が増加していることがわかりました。[ 275 ] 火災発生時に妊娠していた母親は、火災にさらされなかった母親に比べて、平均出生体重がわずかに低い赤ちゃんを出産しました。これは、妊婦も山火事による悪影響を受けやすい可能性があることを示唆しています。[ 276 ] 世界中で、毎年339,000人が山火事の煙の影響で死亡していると推定されています。[ 277 ]
PMのサイズに加えて、その化学組成も考慮する必要があります。先行研究では、山火事の煙から発生するPM 2.5 の化学組成は、固体燃料などの他の煙源と比較して、人間の健康への影響について異なる推定値をもたらす可能性があることが示されています。[ 250 ]
ユカタン半島 沖の堆積物
火災後のリスク シドニー 郊外の焼け焦げた低木地帯(2019~2020年のオーストラリア森林火災 )山火事の後も危険は残ります。自宅に戻る住民は、火災で弱った倒木に巻き込まれる危険があります。また、灰の穴 に落ちて人やペットが怪我をする可能性もあります。気候変動に関する政府間パネル(IPCC)は、山火事が特に乾燥地域で電力システムに重大な被害をもたらすことも報告しています。[ 278 ]
有害廃棄物レベルの化学物質で汚染された飲料水は、深刻化する問題です。特に、埋設された水道システムの有害廃棄物規模の化学物質汚染は、2017年に米国で初めて発見され[ 279 ] 、その後、山火事の後、ハワイ、コロラド、オレゴンでますます多く記録されています[ 280 ] 。 2021年、カナダ当局は、ブリティッシュコロンビア州で火災後の公共安全調査アプローチをこのリスクのスクリーニングに適応させましたが、2023年現在、発見されていません。もう1つの課題は、個人の飲料水井戸や建物内の配管も化学物質で汚染され、安全でなくなる可能性があることです[ 281 ] 。家庭は、この汚染された水に関連して、さまざまな重大な経済的および健康上の影響を受けています。[ 282 ] 山火事の影響を受けた井戸[ 283 ] および建物の給水システムを検査およびテストする方法に関する証拠に基づくガイダンスが、2020 年に初めて開発されました。[ 284 ] 例えば、カリフォルニア州パラダイスでは、[ 285 ] 2018 年のキャンプ ファイアにより 1 億 5000 万ドル以上の損害が発生しました。これにより、山火事による被害を受けた市営飲料水システムの除染と修復にほぼ 1 年かかりました。
この汚染源は、2018年にカリフォルニア州で発生したキャンプ・ファイアの後、水道システム内の熱分解したプラスチック、減圧した配管に侵入した煙や蒸気、建物内の汚染された水が市営水道システムに吸い込まれたことなどが原因であると初めて提唱されました。2020年には、飲料水用プラスチック材料の熱分解が潜在的な汚染源の1つであることが初めて示されました。[ 286 ] 2023年には、水圧が低下したパイプに汚染物質が吸い込まれる可能性があるという2番目の理論が確認されました。[ 287 ]
火災後のその他のリスクは、他の異常気象 が続くと増大する可能性がある。例えば、山火事によって土壌の降水吸収能力が低下するため、大雨によって洪水 や土砂崩れ などの被害がより深刻になる可能性がある。[ 288 ] [ 289 ]
リスクの高いグループ
消防士 消防士は、山火事の煙への曝露による急性および慢性の健康被害のリスクが最も高い。消防士が長時間の煙吸入によって罹患する最も一般的な健康状態には、心血管疾患や呼吸器疾患がある。[ 290 ] 例えば、山火事の消防士は酸素欠乏の結果として低酸素症になることがある。 [ 291 ] 消防士の職務上、彼らは頻繁に危険な化学物質 に長時間近距離で曝露される。山火事の消防士における山火事の煙への曝露に関する事例研究では、消防士はOSHAの許容曝露限界( PEL)およびACGIHの閾値限界値(TLV)を超える高濃度の二酸化炭素および呼吸器刺激物質に曝露されていることが示されている。5~10%が過剰曝露されている。[ 292 ]
2001年から2012年の間に、山火事消防士の間で200人以上が死亡し ました。消防士は、熱や化学物質の危険に加えて、送電線からの感電、機器による負傷、滑ったりつまずいたり転倒したり 、車両の横転による負傷、熱中症 、虫刺され 、ストレス 、横紋筋融解 症の危険にもさらされています。[ 293 ] 都市環境に達する山火事は、金属、プラスチック、電子機器、塗料、その他の一般的な材料の燃焼により、さらに有毒な煙や発がん性粒子を発生させます。[ 294 ]
住民 2020年のカリフォルニア山火事 による煙がサンフランシスコ 上空に立ち込める山火事の周辺地域に住む住民は、化学物質の濃度は低いものの、水や土壌の汚染 による間接的な曝露のリスクが高くなります。住民の曝露は、個人の感受性に大きく左右されます。子供(0~4歳)、高齢者(65歳以上)、喫煙者、妊婦などの脆弱な人々は、化学物質の濃度が低く、曝露期間が比較的短い場合でも、すでに身体システムが弱っているため、リスクが高くなります。[ 295 ] また、彼らは将来の山火事のリスクにもさらされており、リスクが低いと考える地域に引っ越す可能性があります。[ 296 ]
山火事は、カナダ西部とアメリカ合衆国の多くの人々に影響を与えています。カリフォルニア州だけでも、35万人以上が「非常に高い火災危険度ゾーン」の町や都市に住んでいます。[ 297 ] カリフォルニア州の山火事の現状は、次のツールで追跡できます。https: //www.fire.ca.gov/incidents 2025年1月30日にWayback Machine に アーカイブされました。
火災が発生しやすい地域では、建物の居住者に対する直接的なリスクは、耐火性のある植栽の選択、瓦礫の蓄積を防ぎ防火帯を作るための造園の維持、難燃性の屋根材の選択などの設計上の選択によって軽減できます。[ 298 ] 暖かい時期に空気の質が悪く、熱くなるという潜在的な複合的な問題は、建物の換気システムにMERV 11以上の外気ろ過装置を設置したり、機械式冷却装置を使用したり、必要に応じて追加の空気清浄と冷却を備えた避難場所を設けたりすることで対処できます。[ 299 ]
社会と文化 山火事は多くの文化において重要な位置を占めている。「山火事のように広がる」は英語でよく使われる慣用句で、「急速に多くの人々に影響を与えたり、知られるようになる」という意味である。[ 326 ]
山火事は古代ギリシャ の発展における主要な要因の一つとされてきた。現代のギリシャでは、他の多くの地域と同様に、自然災害による 最も一般的な災害であり、人々の社会生活や経済生活において重要な位置を占めている。[ 327 ]
1937年、フランクリン・D・ルーズベルト米 大統領は、森林火災における人間の不注意の役割を強調する全国的な火災予防キャンペーンを開始した。後にこのプログラムのポスターには、アンクル・サム 、ディズニー映画『バンビ』 のキャラクター、そして米国森林局 の公式マスコットであるスモーキー・ベアが 登場した。[ 328 ] スモーキー・ベア火災予防キャンペーンは、米国で最も人気のあるキャラクターの1つを生み出した。長年にわたり、生きたスモーキー・ベアのマスコットが存在し、切手にも描かれている。[ 329 ]
山火事には、送電設備が発火源にならないように電力会社に要求したり、山火事が発生しやすい地域に住む住民の住宅所有者保険が解約または更新されないなど、間接的または二次的な社会への影響も大きい。[ 330 ]
情報源 この記事は、 無料コンテンツ 作品からのテキストを組み込んでいます。CC BY 4.0ライセンス ( ライセンスステートメント/許可)に基づき使用しています。テキストは 、 国際連合食糧農業機関(FAO)の 「世界森林資源評価2025」 から引用しています。
この記事は、 無料コンテンツ 作品からのテキストを組み込んでいます。CC BY 4.0ライセンス ( ライセンスステートメント/許可)に基づき使用許諾されています。テキストは 、 国際連合食糧農業機関(FAO)発行の 「災害が農業と食料安全保障に及ぼす影響 2025」 から引用されています。
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