플래시 플래드

Flash flood
정상 상태(상부)와 폭우가 내린 후 15분 후(하부)에 있는 V.A. 샬로츠빌의 지하도
플래시 플래딩 도로 주행
몽골 고비에서 천둥 번개가 친 후 홍수가 발생했습니다.

갑작스러운 홍수는 저지대(세수, , 건조한 호수, 움푹 패인 곳)의 빠른 홍수이다.심한 뇌우, 허리케인 또는 열대성 폭풍과 관련된 폭우로 인해 발생할 수 있으며, 빙상이나 설원 위로 흐르는 얼음이나 눈의 녹은 물에 의해 발생할 수 있습니다.갑작스러운 홍수는 1889년 존스타운 홍수 이전에 발생한 자연 얼음이나 잔해또는 인공 댐과 같은 인간 구조물의 붕괴 후에도 발생할 수 있다.갑작스러운 홍수는 강우량과 [1]홍수가 시작될 때까지의 시간이 6시간 미만이라는 점에서 일반 홍수와 구별됩니다.

갑작스런 홍수는 번개, 토네이도, 허리케인보다 미국에서 평균 1년에 더 많은 사망자를 발생시키는 중대한 위험이다.갑작스러운 홍수는 또한 많은 양의 퇴적물을 범람원에 퇴적시킬 수 있으며 잦은 홍수 조건에 적응하지 못한 식생 덮개를 파괴할 수 있다.

원인들

1년 가까이 지속된 가뭄 동안 3~5시간 동안 뇌우가 발생한 후 북멕시코의 도로가 갑자기 침수되었습니다.

갑작스러운 홍수는 최근에 강수량을 받은 건조한 지역에서 가장 자주 발생하지만, 강수원의 하류, 심지어 근원에서 수 마일 떨어진 곳에서도 나타날 수 있습니다.화산 위나 화산 근처의 지역에서는, 강한 열기로 빙하가 녹은 폭발 후에 갑작스러운 홍수가 발생하기도 했다.갑작스러운 홍수는 미국의 가장 높은 산맥에서 발생하는 것으로 알려져 있으며 미국 남서부의 건조한 평원에서도 흔하다.갑작스러운 홍수는 또한 허리케인과 다른 열대 폭풍에 의해 방출된 광범위한 강우뿐만 아니라 얼음 [2][3]댐의 갑작스러운 해빙 효과로 인해 발생할 수 있다.인간의 활동은 또한 갑작스러운 홍수를 일으킬 수 있다.이 무너지면, 많은 양의 물이 방출되어 [3]댐의 경로에 있는 모든 것을 파괴할 수 있다.

위험 요소

갑작스런 홍수는 작은 도랑을 침수시켜 축사를 침수시키고 새로 설치된 배수관을 뜯어냅니다.

미국 국립기상국은 갑작스런 홍수에 대해 "돌아서서 익사하지 말라"는 조언을 하고 있다. 즉, 사람들은 갑작스러운 홍수가 난 지역을 건너려 하지 말고 벗어나야 한다고 권고하고 있다.많은 사람들이 갑작스러운 홍수의 위험을 과소평가하는 경향이 있다.갑작스러운 홍수를 가장 위험하게 만드는 것은 갑작스러운 성질과 빠르게 흐르는 물이다.차량은 떠내려가지 않도록 거의 또는 전혀 보호하지 않습니다. 차량이 사람들로 하여금 자신감을 과신하게 만들고 갑작스러운 홍수를 피할 가능성이 낮아집니다.갑작스러운 홍수로 인한 사망자 중 절반 이상이 침수된 [4]교차로를 건너려다 차량에 휩쓸려 죽은 사람들이다.불과 2피트(0.61m)의 물만으로도 대부분의 SUV 크기의 [5]차량을 운반할 수 있습니다.미국 국립기상국은 2005년 30년 평균 홍수로 인해 번개(73명), 토네이도(65명), 허리케인(16명)[6]보다 평균적으로 127명 더 많은 사람들이 매년 사망한다고 보고했다.

사막에서 갑작스러운 홍수는 여러 가지 이유로 특히 치명적일 수 있다.첫째, 건조한 지역의 폭풍은 드물지만, 그들은 매우 짧은 시간에 엄청난 양의 물을 전달할 수 있다.둘째, 이러한 비는 종종 흡수력이 떨어지고 종종 점토와 같은 토양에 떨어지며, 이는 강과 다른 수로가 [7]처리해야 하는 유출량의 양을 크게 증가시킨다.이러한 지역은 인구가 희박하거나 가난하기 때문에, 또는 주민들이 갑작스러운 홍수의 위험이 비용을 정당화할 만큼 높지 않다고 생각하기 때문에, 습한 지역이 빗물 배수관, 암거, 보존 분지와 같은 구조물이나 도로로부터 물을 빼돌려야 하는 인프라를 갖추지 못하는 경향이 있다.사실, 몇몇 지역에서는 사막 도로가 마른 강과 개울 바닥을 다리 없이 자주 건넌다.운전자의 관점에서, 몇 [8]초 만에 차량 전방 또는 주변에 예기치 않게 강이 형성되는 맑은 날씨가 나타날 수 있습니다.마지막으로, 물길을 맑게 하기 위한 규칙적인 비가 부족하면 사막에 돌, 나뭇가지, [9]통나무와 같은 많은 양의 파편들이 홍수를 일으킬 수 있다.

깊은 협곡은 수 마일 떨어진 메사에서 발생한 폭풍에 의해 침수될 수 있기 때문에 등산객들에게 특히 위험할 수 있다.홍수는 협곡을 휩쓸고 지나가고 협곡은 홍수를 피하기 위해 오르내리기가 어렵다.예를 들어, 2015년 9월 14일 유타 남부에서 발생한 구름 폭발로 20명의 갑작스러운 홍수 사망자가 발생했으며, 그 중 7명의 사망자가 시온 국립공원에서 등산객이 슬롯 협곡에 [10]홍수로 갇혔을 때 발생했다.

플래시 플래드의 영향

플래시 플래드는 건축 환경과 자연 환경 모두에 심각한 영향을 미칩니다.갑작스러운 홍수의 영향은 치명적일 수 있으며 건물과 인프라의 손상에서 식물, 인명 및 가축에 미치는 영향까지 광범위한 다양성을 보여줍니다.그 효과는 도시 [11]지역에서 특히 특징짓기 어렵다.

연구자들은 SHAVE(중대 위험 분석 및 검증 실험) 및 미국 국립 기상국(NWS) 스톰 데이터 데이터셋과 같은 데이터셋을 사용하여 플래시 홍수의 영향을 플래시 홍수와 관련된 물리적 프로세스와 연결했습니다.이를 통해 플래시 플래드의 영향 예측 [12]모델의 신뢰성이 향상됩니다.2006년과 2012년 사이에 미국에서 발생한 갑작스러운 홍수의 분석에 따르면 부상과 사망은 소규모 시골 유역에서 발생할 가능성이 가장 높고, 가장 짧은 사건도 가장 위험하며, 해가 진 후 위험이 가장 크며,[13] 부상과 사망의 매우 높은 부분이 차량과 관련이 있는 것으로 나타났다.

2020년에는 충격 유형 및 심각도의 분류를 통해 플래시 홍수 영향에 대한 일관된 개요를 제공하고 범람원을 가로질러 지속적으로 공간 범위를 매핑하는 충격 심각도 척도가 제안된다.홍수 영향은 영향을 받는 요소에 따라 (i) 건설 환경에 대한 영향 (ii) 인공 이동물에 대한 영향 (ii) 자연 환경에 대한 영향 (식생, 농업, 지형 및 오염 포함) 및 (iv) 인구에 대한 영향 (시설, 부상, 사망률)의 4가지 범주로 분류된다.이 척도는 예방 계획의 도구로서 제안되었다. 결과 맵은 심각도가 높은 [11]영역을 강조하면서 향후 영향에 대한 통찰력을 제공하기 때문이다.

갑작스러운 홍수는 토양의 급격한 [14]침식을 야기할 수 있다.나일강 삼각주 침하의 대부분은 나일강으로 [15]흘러들어가는 사막 지역의 갑작스러운 홍수로 인해 발생할 수 있다.그러나 단기간의 갑작스러운 홍수는 상대적으로 암반 침식이나 수로 확장을 거의 일으키지 않으며, [16]범람원의 침전으로부터 가장 큰 영향을 받는다.

특정 종류의 쌀과 같은 몇몇 습지 식물들은 갑작스러운 [17]홍수에 견딜 수 있도록 적응되어 있다.그러나 건조한 지역에서 잘 자라는 식물은 많은 양의 [18][19]물로 인해 스트레스를 받을 수 있기 때문에 홍수로 인해 피해를 입을 수 있다.

「 」를 참조해 주세요.

레퍼런스

  1. ^ "Flash Flooding Definition". National Weather Service. Retrieved August 31, 2017.
  2. ^ WeatherEye (2007). "Flash Flood!". Sinclair Acquisition IV, Inc. Archived from the original on 2009-02-27. Retrieved 2009-09-09.
  3. ^ a b National Weather Service Forecast Office Morristown, Tennessee (2006-03-07). "Definitions of flood and flash flood". National Weather Service Southern Region Headquarters. Retrieved 2009-09-09.
  4. ^ "Watches, Warnings & Advisories—Flash Flood Warning". National Weather Service. Archived from the original on 2008-01-11. Retrieved 2007-06-25.
  5. ^ "A Preparedness Guide to flash floods #1 weather-related killer in the United States". U.S. Department of Commerce, National Oceanic and Atmospheric Administration National Weather Service, Federal Emergency Management Agency, American Red Cross. July 1992. Retrieved 2007-06-25.
  6. ^ "Turn Around Don't Drown". Retrieved 2007-06-25.
  7. ^ Campos, Priscila Celebrini de Oliveira; Paz, Igor (2020). "Spatial Diagnosis of Rain Gauges' Distribution and Flood Impacts: Case Study in Itaperuna, Rio de Janeiro—Brazil". Water. 12 (4): 1120. doi:10.3390/w12041120.
  8. ^ McGuire, Thomas (2004). "Weather Hazards and the Changing Atmosphere" (PDF). Earth Science: The Physical Setting. Amsco School Pubns Inc. p. 571. ISBN 0-87720-196-X. Archived from the original (PDF) on 2008-06-25. Retrieved 2008-07-17.
  9. ^ Jahns, R.H. (1949). "Desert floods" (PDF). Engineering and Science. 12 (8): 10–14. Retrieved 17 July 2021.
  10. ^ Smith, James A.; Baeck, Mary Lynn; Yang, Long; Signell, Julia; Morin, Efrat; Goodrich, David C. (December 2019). "The Paroxysmal Precipitation of the Desert: Flash Floods in the Southwestern United States". Water Resources Research. 55 (12): 10218–10247. Bibcode:2019WRR....5510218S. doi:10.1029/2019WR025480.
  11. ^ a b Diakakis M.; Deligiannakis G.; Antoniadis Z.; Melaki M.; Katsetsiadou K.N.; Andreadakis E.; Spyrou N.I. & Gogou M. (2020). "Proposal of a flash flood impact severity scale for the classification and mapping of flash flood impacts". Journal of Hydrology. 590: 125452. Bibcode:2020JHyd..59025452D. doi:10.1016/j.jhydrol.2020.125452. S2CID 225031085.
  12. ^ Calianno, Martin; Ruin, Isabelle; Gourley, Jonathan J. (January 2013). "Supplementing flash flood reports with impact classifications". Journal of Hydrology. 477: 1–16. Bibcode:2013JHyd..477....1C. doi:10.1016/j.jhydrol.2012.09.036.
  13. ^ Špitalar, Maruša; Gourley, Jonathan J.; Lutoff, Celine; Kirstetter, Pierre-Emmanuel; Brilly, Mitja; Carr, Nicholas (November 2014). "Analysis of flash flood parameters and human impacts in the US from 2006 to 2012". Journal of Hydrology. 519: 863–870. Bibcode:2014JHyd..519..863S. doi:10.1016/j.jhydrol.2014.07.004.
  14. ^ Brilly, Mitja (2001). "The Integrated Approach to Flash Flood Management". Coping with Flash Floods: 103–113. doi:10.1007/978-94-010-0918-8_12. ISBN 978-0-7923-6826-7.
  15. ^ Labib, Tarik M. (September 1981). "Soil erosion and total denudation due to flash floods in the Egyptian eastern desert". Journal of Arid Environments. 4 (3): 191–202. Bibcode:1981JArEn...4..191L. doi:10.1016/S0140-1963(18)31560-X.
  16. ^ Marchi, Lorenzo; Cavalli, Marco; Amponsah, William; Borga, Marco; Crema, Stefano (November 2016). "Upper limits of flash flood stream power in Europe". Geomorphology. 272: 68–77. Bibcode:2016Geomo.272...68M. doi:10.1016/j.geomorph.2015.11.005.
  17. ^ Hattori, Yoko; Nagai, Keisuke; Ashikari, Motoyuki (February 2011). "Rice growth adapting to deepwater". Current Opinion in Plant Biology. 14 (1): 100–105. doi:10.1016/j.pbi.2010.09.008. PMID 20934370.
  18. ^ Perata, Pierdomenico; Armstrong, William; Voesenek, Laurentius A. C. J. (April 2011). "Plants and flooding stress: Commentary". New Phytologist. 190 (2): 269–273. doi:10.1111/j.1469-8137.2011.03702.x.
  19. ^ Tamang, Bishal; Fukao, Takeshi (17 December 2015). "Plant Adaptation to Multiple Stresses during Submergence and Following Desubmergence". International Journal of Molecular Sciences. 16 (12): 30164–30180. doi:10.3390/ijms161226226. PMC 4691168. PMID 26694376.

추가 정보

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