PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Effectiveness of forest fire security systems in Poland

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
It has been estimated that over 80% of forest areas in Poland is threatened with fire. Due to the number of fires and burned area, Poland is counted to the group of European countries where fires break out the most frequently. On average, each year and mostly because of human activity, almost 8.5 thousand fires break out resulting in over 7 thousand ha of burned forest area. Many scientists forecast that the climate warming, decline in precipitation amount and prolonging rainless periods will enhance fire risk in forests, which will translate itself not only into an increase in the number of fires, but also will favour their intensive spreading. The aim of presented paper is estimating the operational efficiency of the fire protection system in Polish forests and the effectiveness of fire extinguishing actions in forests, but also recognition of the effect of the forest area management type on fire statistics. Following data series were investigated: of the number of fires, the burned forest area and average fire area for the years 1990-2016 for the forests under the management of the State Forests National Forest Holding (State Forests NFH) and other managements. Determined trends were analysed by means of Mann-Kendall non-parametric test. A mean area of forest fire was assumed as the main measure of forest fire protection system effectiveness. The area was compared with the other European countries, Canada and the USA. Despite a lack of a tendency for decreasing number of fires in Poland, which is noted in Europe, taking into account a low value and a statistically significant downward trend for average fire area, forest protection and the effectiveness of extinguishing actions in Polish forests should be regarded as very good. The exception are forests remaining beyond the management of the State Forests NFH, where the upward trend for the number of forest fires is alarming.
Rocznik
Tom
Strony
1563--1576
Opis fizyczny
Bibliogr. 39 poz., tab., wykr.
Twórcy
  • University of Life Sciences in Poznań Department of Forest Engineering Wojska Polskiego 71C 60-625 Poznań
Bibliografia
  • Arndt N., Vacik H., Koch V., Arpaci A., Gossow H. (2013). Modeling human-caused forest fire ignition for assessing forest fire danger in Austria. iForest. 6: 315-325.
  • Arpaci A., Malowerschnig B., Sass O., Vacik H. (2014). Using multi variate data mining techniques for estimating fire susceptibility of Tyrolean forests. Appl. Geogr. 53: 258-270.
  • Banasik K., Hejduk L., Hejduk A., Kaznowska E., Banasik J., Byczkowski A. (2013). Wieloletnia zmienność odpływu z małej zlewni rzecznej w regionie Puszczy Kozienickiej. Sylwan, 157 (8): 578-586.
  • Brown J.K., Smith J.K., eds. (2000). Wildland fire in ecosystems: effects of fire on flora. Gen. Tech. Rep. RMRS-GTR-42-vol. 2. Ogden, UT: U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Rocky Mountain Research Station: 1-257.
  • Butenko K.O., Gongalsky K.B., Korobushkin D.I., Ekschmitt K., Zaitsev A.S. (2017): Forest fires alter the trophic structure of soil nematode communities. Soil Biology & Biochemistry, 109: 107-117.
  • Goldammer J.G., Nikolov N. (2009). Climate change and forest fires risk. Proceedings of the European and Mediterranean Workshop, Climate change impact on water-related and marine risks, 26-27 October 2009, Murcia (Spain).
  • Grajewski S.M. (2010). Potencjalny wpływ zmian klimatycznych na gospodarkę leśną centralnej Wielkopolski. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 14: 109-123.
  • Grajewski S.M. (2017). Long-term variability of forest fires in selected 28 European countries, Canada and the USA. Safety & Fire Technique, 47 (3): 26-40.
  • Hamed K.H., Rao A.R. (1998). A modified Mann-Kendall trend test for autocorrelated data. Journal of Hydrology, 204(1-4): 182-196.
  • Haze M. (red.) (2012). Instrukcja ochrony przeciwpożarowej lasu. CILP, Warszawa (Załącznik do zarządzenia nr 54 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 21 listopada 2011 r. Obowiązuje w jednostkach Lasów Państwowych od 1 stycznia 2012 r.): 1-106.
  • Ireland’s Forests - Annual Statistics 2016 (2016). Annual Forest Sector Statistic. The Forest Service of the Department of Agriculture, Food and the Marine: 1-61.
  • Krysztofiak-Kaniewska A., Miler A.T., Ziemblińska K., Wróbel M. (2016). Trend analysis of changes in soil moisture from the different depths in the Martew Forestry. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, IV(1): 1157-1167.
  • Kwiatkowski M., Szczygieł R. (2013). System zabezpieczenia przeciwpożarowego obszarów leśnych. Zabezpieczenia, 4: 16-19.
  • Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2006 r. o sprostowaniu błędu (Dz. U. z 2006 r., nr 82, poz. 573).
  • Piwnicki J., Szczygieł R. (2017). Wpływ pożarów na lasy - Polska 2016 rok. IBL, maszynopis: 1-9 (pobrano z https://www.ibles.pl/documents/17150/28287/ pozary-2015-2016.pdf 4 sierpnia 2017 r.).
  • Piwnicki J., Szczygieł R., Ubysz B. (2005). Analiza ekonomiczna funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej lasu z podziałem na zadania obligatoryjne i dodatkowe (zalecenia dla praktyki leśnej). Warszawa: 1-24.
  • Raport o stanie lasów w Polsce 2015 (2016). Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Warszawa: 1-94.
  • Raport o stanie lasów w Polsce 2016 (2017). Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Warszawa, 1-97.
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., nr 109, poz. 719).
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz. U. z 2006 r., nr 58, poz. 405).
  • Ruffault J., Mouillot F. (2015). How a new fire-suppression policy can abruptly reshape the fire-weather relationship. Ecosphere, 6: art199.
  • Sandberg D.V., Ottmar R.D. Peterson J.L. Core J. (2002). Wildland fire on ecosystems: effects of fire on air. Gen. Tech. Rep. RMRS-GTR-42-vol. 5. Ogden, UT: U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Rocky Mountain Research Station: 1-79.
  • Smith J.K. (ed.), L. Lyon J.L., Huff M.H., Hooper R.G., Telfer E.S., Schreiner D.S. (2000). Wildland fire in ecosystems: effects of fire on fauna. Gen. Tech. Rep. RMRSGTR-42-vol. 1. Ogden, UT: U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Rocky Mountain Research Station: 1-83.
  • Spracklen D.V., Mickley L.J., Logan J.A., Hudman R.C., Yevich R., Flannigan M.D., Westerling A.L. (2009). Impacts of climate change from 2000 to 2050 on wildfire activity and carbonaceous aerosol concentrations in the Western United States. Journal of Geophysical Research, 114: D2030.
  • Szczygieł R. (2012). Wielkoobszarowe pożary lasów w Polsce. Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza, 1: 67-78.
  • Szczygieł R., Piwnicki J., Ubysz B. (2007). Analiza ekonomiczna funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej lasu w Lasach Państwowych. Leśne Prace Badawcze, 1: 27-50.
  • Szczygieł R., Ubysz B., Piwnicki J. (2007). Impact from global warming on the occurrence of forest fires in Poland. Proceedings of the 4th International Wildland Fire Conference, 13-17 May 2007, Seville (Spain).
  • Trofimova N.V., Suchinin A.I. (2005). Ocena zanieczyszczenia środowiska emisjami dymowymi z pożarów lasu na podstawie danych satelitarnych. Leśne Prace Badawcze, 3: 7-15.
  • Ubysz B., Szczygieł R. (2002). Fire Situation in Poland. IFFN, 27: 38-64.
  • Valese E., Conedera M., Held A.C., Ascoli D. (2014). Fire, humans and landscape in the European Alpine region during the Holocene. Anthropocene, 6: 63-74.
  • Venäläinen A., Korhonen N., Hyvärinen O., Koutsias N., Xystrakis F., Urbieta I.R., Moreno J.M. (2014). Temporal variations and change in forest fire danger in Europe for 1960-2012. Nat. Hazards Earth Syst. Sci. 14: 1477-1490.
  • Wąs M., Grajewski S. (2011). Zmienność parametrów klimatycznych i ich wpływ na gospodarkę leśną Nadleśnictwa Kaliska. Zarządzanie Ochroną Przyrody w Lasach, V: 132-153.
  • Węglarczyk S. (2010). Statystyka w inżynierii środowiska. Wydawnictwo PK, Kraków, 1-375.
  • Wiler K. (2016a). Prawa lasu (cz. 3). Przegląd Pożarniczy, 8: 36-38.
  • Wiler K. (2016b). Prawa lasu (cz. 1). Przegląd Pożarniczy, 6: 20-24.
  • Wiler K. (2016c). Prawa lasu (cz. 2). Przegląd Pożarniczy, 7: 22-24.
  • Yue S., Pilon P., Cavadias G. (2002). Power of the Mann-Kendall and Spearman’s rho tests for detecting monotonic trends in hydrological series. Journal of Hydrology, 259 (1-4): 254-271.
  • Yue S., Wang C.Y. (2004). The Mann-Kendall test modified by effective sample size to detect trend in serially correlated hydrological series. Water Resour. Manage. 18: 201-218.
  • Zarzycki J. (2012). Bezpieczeństwo pożarowe lasów w powiecie – cz. 1. Przegląd Pożarniczy, 2: 26-29.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-c24febe3-d8bd-4146-9095-fb82cf6818a3
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.