Новость

NASA показала последствия засухи и торфяных пожаров в Индонезии

1 сентября 2026 года радиометр MODIS на спутнике Aqua зафиксировал серию термальных аномалий на торфяниках Индонезии — спутниковые данные NASA Earth Observatory показывают активную фазу пожарного…

NASA показала последствия засухи и торфяных пожаров в Индонезии

1 сентября 2026 года радиометр MODIS на спутнике Aqua зафиксировал серию термальных аномалий на торфяниках Индонезииспутниковые данные NASA Earth Observatory показывают активную фазу пожарного сезона при засухе, усиленной Эль-Ниньо. По оценкам системы глобального пожарного прогноза Колумбийского университета, динамика повторяет траекторию 2015 года. Роберт Филд, разработчик базы Global Fire Weather Database, отмечает, что сухой сезон стал ещё суше в наиболее пожароопасных провинциях.

Физика торфяного тления

Торфяной пожар — это медленное низкотемпературное окисление органики в слое осушенного болотного грунта. Горение распространяется по пласту под поверхностью, что делает процесс трудноуправляемым: подавление открытого пламени не останавливает реакцию в глубине залежи. По данным NASA Earth Observatory, торфяные пожары генерируют втрое больше мелкодисперсных частиц PM, чем прочие тропические лесные пожары; выбросы диоксида серы превышают обычные в пять раз, органического углерода — в три, метана и угарного газа — в два. Индонезия содержит около 36% мировых запасов тропического торфа; в штатных условиях Калимантан, Суматра и Папуа получают достаточно осадков, чтобы торф оставался негорючим субстратом.

Масштаб эмиссий и климатическая привязка

NOAA зафиксировала усиление Эль-Ниньо в августе 2026 года; одновременно присутствует положительная фаза Индоокеанского диполя — комбинация, ведущая к резкому сокращению осадков. По данным индонезийской метеослужбы, около 90% территории страны в начале августа не получили существенных дождей. Контрольная точка — сезон 2015 года: пожары горели свыше трёх месяцев и выбросили в атмосферу 1,75 миллиарда тонн CO₂-эквивалента, превысив годовые эмиссии Японии. К 2 сентября 2026 года, спустя примерно месяц после начала активной фазы, объём эмиссий составил порядка 10% от уровня 2015-го. Платформа SiPongi министерства лесного хозяйства Индонезии, опирающаяся на данные MODIS и VIIRS, насчитала 946 активных очагов 31 августа 2026 года.

Пределы дистанционного метода

Сенсоры MODIS и VIIRS фиксируют термальную аномалию пикселя — это верхний слой события. Масса выгоревшего торфа и профиль температуры по глубине залежи остаются за пределами прямого наблюдения; оценка базируется на корреляции с эпизодами 1997 и 2015 годов. Филд подчёркивает ключевое ограничение метода: поверхностное пламя локализуемо, но подземное тление, по его данным, не прекращается до прихода дождей в октябре или ноябре. Масштабирование мониторинга упирается в физику детекции — инфракрасный канал видит сигнал, а не процесс горения как таковой.

В зонах задымления практическая сторона включает защиту кожи и слизистых при высокой концентрации взвешенных частиц: например, базовые правила выбора крема охватывают состав, окклюзию и совместимость с барьерной функцией эпидермиса.