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회오리바람

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1. 개요

회오리바람은 지표면의 뜨거운 공기가 차가운 저기압 공기를 통과하며 급상승, 회전하면서 형성되는 현상이다. 회전하는 공기는 각운동량 보존 법칙에 따라 소용돌이 형태를 이루며, 표면 마찰과 함께 이동한다. 맑고 건조한 날씨, 평평한 지형에서 발생하기 쉬우며, 먼지, 모래, 눈, 불꽃 등 다양한 물질을 동반할 수 있다. 회오리바람은 강도에 따라 피해를 일으킬 수 있으며, 화성에서도 관측된다.

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회오리바람
기본 정보
애리조나의 먼지 돌풍
애리조나의 먼지 돌풍
발생 지역주로 온대 및 열대 지역
발생 시기여름에 가장 흔함
영향먼지와 파편이 공중으로 떠오르고, 잠재적인 바람 피해 발생
정의
설명지표 부근에서 강한 일사(日射)에 의해 가열된 공기가 상승하여 생기는, 회전 운동을 하는 대기 현상.
모래나 먼지를 말아 올리면서 회오리 모양으로 움직임.
관련 용어진선풍(塵旋風), 열적 선풍(熱的旋風)
특성
크기수 미터에서 수십 미터
수명짧음 (수 초에서 수 분)
발생 조건강한 일사
건조한 지면
약한 바람
발생 장소사막
황무지

운동장
기타
주의 사항강한 먼지 돌풍은 위험할 수 있음.
시야를 가리고 호흡기 질환을 유발할 수 있음.

2. 형성

회오리바람은 지표면 부근의 뜨거운 공기가 상승하면서 만들어진다. 이 뜨거운 공기는 위에 있는 차가운 저기압 공기를 뚫고 올라가면서 회전을 시작한다. 이때, 각운동량 보존 법칙에 의해 회전이 더욱 강해진다.

회오리바람의 이차유동(secondary flow)은 주변의 뜨거운 공기를 소용돌이 중심으로 끌어들인다. 이 과정이 반복되면서 회오리바람은 깔때기 모양으로 발달한다. 상승하던 뜨거운 공기는 식으면서 부력을 잃고 하강하여 소용돌이 바깥쪽에서 균형을 이루며, 회오리바람의 구조를 안정적으로 만든다.[52]

표면 마찰과 회전 효과는 회오리바람을 앞으로 이동시킨다. 회오리바람은 뜨거운 지표면 공기를 따라 이동하며 유지되지만, 차가운 공기가 유입되면 급격히 소멸한다.[53]

몇몇 관측에 따르면, 먼지 회오리는 지표면의 온도가 가장 높아지는 정오를 지나 출현 빈도가 높아진다. 지표가 강하게 가열되어 접지 경계층의 기온 감률이 단열 감률을 훨씬 초과하는 상황에서, 바람이 약하거나 없는 것이 관계한다고 생각된다.

먼지 회오리 통과 시 지상에서는 수 헥토파스칼(hPa)의 기압 저하나 수 켈빈(K)의 기온 상승이 관측되기도 한다. 먼지 회오리의 회전 방향은 시계 방향과 반시계 방향 모두 나타난다.

건조 지역에서는 낮 동안 가열에 의해 지면 부근 대기의 불안정도가 증가하여 종종 먼지 회오리가 발생하고, 혼합층 내에 모래 먼지를 말아 올려 모래 폭풍을 일으킨다. 특히, 여름철 맑은 오후에는 매일 반복되어, 저기압이나 전선과 함께 모래 폭풍의 주요 원인이 된다.

2. 1. 형성 조건

회오리바람은 지표면 가까이에 있는 뜨거운 공기가 그 위에 존재하는 차가운 저기압 공기의 좁은 공간을 통과하면서 급속히 떠오르면서 형성된다. 이러한 조건이 갖추어지면 공기는 회전을 시작한다. 공기가 갑자기 떠오르면서 뜨거운 공기 기둥은 수직으로 늘어나 각운동량 보존이라는 과학적인 원칙에 따라 회전이 극대화된다.[52]

회오리바람의 이차유동(secondary flow)으로 인해 다른 뜨거운 공기들은 새로 형성된 소용돌이 밑바닥 안쪽을 향해 수평으로 빠르게 움직인다. 뜨거운 공기가 떠오르는 공기를 대체하기 위해 점점 소용돌이 쪽으로 빨려들어갈수록 회전 효과는 더욱 심화된다. 완전하게 형성된 회오리바람은 뜨거운 공기가 위로, 또 원 안쪽으로 움직이며 통과하는 깔대기 모양의 굴뚝이 된다. 뜨거운 공기가 떠오르다가 식으면 부력을 잃고 끝내 상승을 멈춘다. 떠오른 뒤에 소용돌이 핵심 바깥쪽에서 내려가는 공기로 바뀐다. 이렇게 차갑게 된 공기는 회전하는 뜨거운 공기 바깥벽에 대해 균형을 맞추는 역할을 하는데, 이렇게 하여 회오리바람의 구조는 안정적으로 유지된다.[52]

표면 마찰과 더불어 회전 효과는 언제나 앞쪽으로 움직이게 하는 힘을 만들어 낸다. 회오리바람은 가까이에 있는 뜨거운 지표면 공기를 따라 이동하면서 스스로 지탱할 수 있게 된다.

지표면 가까이에 매우 뜨거운 공기가 회오리바람으로 빨려 들어가면 끝내 가까이에 있는 차가운 공기마저 회오리 안으로 빨려 들어간다. 이러한 일이 일어나면 극단적인 결과를 낳게 되며 회오리바람은 일시에 흩어진다. 이러한 현상은 회오리바람이 충분히 빨리 움직이지 못하게 되거나 지표의 온도가 더 차가운 지대로 들어가기 시작할 때 균형을 잃으면서 발생하게 된다.[53]

다음은 회오리바람 발생 가능성을 높이는 조건들이다.

조건설명
평평한 불모 지역, 사막, 아스팔트평평한 지형은 뜨거운 공기 "연료" 공급을 일정하게 유지하는 데 도움을 준다. 먼지나 모래가 많은 환경은 회오리바람을 더 쉽게 관찰할 수 있게 하지만, 형성에 필수적인 것은 아니다.
맑은 하늘, 구름이 조금 낀 상태지표면이 태양 에너지를 충분히 흡수하여 지표면 근처 공기를 가열해야 회오리바람 형성에 유리한 조건이 만들어진다.
무풍이나 가벼운 바람에 차가운 대기 온도지표면 근처 공기와 대기 사이의 큰 온도 차이가 회오리바람 지속 가능성의 핵심 요인이다. 바람이 부는 조건은 회오리바람의 회전을 불안정하게 만든다.



폴란드 크라쿠프에서 발생한 회오리바람

2. 2. 발생 원리

회오리바람은 지표면 가까이의 뜨거운 공기가 그 위에 있는 차가운 저기압 공기의 좁은 공간을 통과하며 급격히 상승하면서 형성된다. 이러한 조건이 갖춰지면 공기는 회전을 시작한다. 공기가 갑자기 떠오르면서 뜨거운 공기 기둥은 수직으로 늘어나고, 각운동량 보존 원칙에 따라 회전이 극대화된다.[52]

회오리바람의 이차유동(secondary flow) 때문에 다른 뜨거운 공기들은 새로 형성된 소용돌이 밑바닥 안쪽으로 수평으로 빠르게 움직인다. 뜨거운 공기가 떠오르는 공기를 대체하기 위해 소용돌이 쪽으로 빨려 들어갈수록 회전 효과는 더욱 심화된다. 완전히 형성된 회오리바람은 뜨거운 공기가 위로, 또 원 안쪽으로 움직이며 통과하는 깔때기 모양의 굴뚝 형태가 된다. 뜨거운 공기가 떠오르다가 식으면 부력을 잃고 상승을 멈춘다. 이렇게 식은 공기는 소용돌이 핵심 바깥쪽에서 내려가며, 회전하는 뜨거운 공기 바깥벽에 대해 균형을 맞추는 역할을 하여 회오리바람의 구조를 안정적으로 유지한다.[52]

표면 마찰과 회전 효과는 회오리바람을 앞으로 움직이게 하는 힘을 만든다. 회오리바람은 가까이에 있는 뜨거운 지표면 공기를 따라 이동하면서 스스로 지탱할 수 있게 된다.[53]

지표면 가까이의 매우 뜨거운 공기가 회오리바람으로 빨려 들어가면, 결국 가까이에 있는 차가운 공기마저 회오리 안으로 빨려 들어간다. 이로 인해 회오리바람은 급격히 소멸한다. 이러한 현상은 회오리바람이 충분히 빨리 움직이지 못하거나 지표 온도가 더 차가운 지대로 들어가기 시작할 때 균형을 잃으면서 발생한다.[53]

다음 조건들은 회오리바람 발생 가능성을 높인다.

  • 평평한 불모 지역, 사막, 아스팔트
  • 맑은 하늘, 구름이 조금 낀 상태
  • 무풍이나 가벼운 바람에 차가운 대기 온도


지표면의 태양광 등에 의해 온도가 상승하고, 동시에 지표면 부근의 대기가 가열되면서 혼합층 내에 세포상 대류(베나르 대류) 또는 난류상 대류가 발생한다. 수렴역(상승 기류역)에 어떤 원인으로 발생한 대규모 회전이 더해지면, 각운동량 보존 때문에 작고 강력한 소용돌이가 되어, 먼지 회오리가 된다고 생각된다. 즉, 먼지 회오리가 발생할 때의 상공은 혼합층이 잘 발달한 강한 햇살의 맑은 날씨인 경우가 많다.

3. 특징

회오리바람은 토네이도와 유사한 소용돌이 현상이지만, 몇 가지 특징적인 차이가 있다.

회오리바람은 지표면 가까이의 뜨거운 공기가 위에 있는 차가운 저기압 공기의 좁은 공간을 통과하며 급속히 떠오르면서 형성된다. 이러한 조건이 갖춰지면 공기는 회전을 시작한다. 공기가 갑자기 떠오르면서 뜨거운 공기 기둥은 수직으로 늘어나 각운동량 보존 원리에 따라 극대화된다.[52]

회오리바람의 이차유동(secondary flow)으로 인해 다른 뜨거운 공기들은 새로 형성된 소용돌이 밑바닥 안쪽으로 수평으로 빠르게 움직인다. 뜨거운 공기가 떠오르는 공기를 대체하기 위해 소용돌이 쪽으로 빨려 들어갈수록 회전 효과는 더욱 심화된다. 완전히 형성된 회오리바람은 뜨거운 공기가 위로, 또 원 안쪽으로 움직이며 통과하는 깔때기 모양의 굴뚝이 된다. 뜨거운 공기가 떠오르다가 식으면 부력을 잃고 상승을 멈춘다. 떠오른 뒤에는 소용돌이 핵심 바깥쪽에서 내려가는 공기로 바뀐다. 이렇게 차가워진 공기는 회전하는 뜨거운 공기 바깥벽에 대해 균형을 맞추는 역할을 하여 회오리바람의 구조를 안정적으로 유지한다.[52]

표면 마찰과 더불어 회전 효과는 앞쪽으로 움직이게 하는 힘을 만들어 낸다. 회오리바람은 가까이에 있는 뜨거운 지표면 공기를 따라 이동하면서 스스로 지탱할 수 있게 된다.

지표면 가까이에 있는 매우 뜨거운 공기가 회오리바람으로 빨려 들어가면, 결국 가까이에 있는 차가운 공기마저 회오리 안으로 빨려 들어간다. 이러한 현상이 발생하면 회오리바람은 일시에 흩어진다. 이는 회오리바람이 충분히 빨리 움직이지 못하거나, 지표 온도가 더 차가운 지대로 들어가기 시작할 때 균형을 잃으면서 발생한다.[53]

회오리바람은 다음과 같은 조건에서 발생할 가능성이 높다.


  • 평평한 불모 지역, 사막, 아스팔트
  • 맑은 하늘, 구름이 조금 낀 상태
  • 무풍이나 가벼운 바람에 차가운 대기 온도


나지에 발생한 먼지 회오리의 동영상


다음은 토네이도와 비교한 먼지 회오리(회오리바람)의 특징이다.

특징먼지 회오리 (회오리바람)토네이도
발생 조건바람이 약한 맑은 날악천후에 앞서 발생하는 경우가 많음 (갑작스러운 비, 우박이나 싸락눈, 뇌우나 돌풍 등)
수명보통 수 분 정도다양함
발생 장소모래밭, 나지, 황무지다양함
특징공기의 소용돌이에 따라 모래나 먼지가 날아 올라감. 소용돌이 중심 부근의 상승 기류가 먼지를 상공으로 들어 올림. 때로는 먼지가 주위에 흩뿌려짐.토네이도도 마찬가지로 먼지나 수면으로부터의 비말이 만드는 꼬리와 연결되어 있음.
소용돌이 직경작음 (수 미터(m)에서 수십 m). 축은 거의 수직.다양함. 축은 수직, 기울어짐, 휘어짐 등 다양함.
높이끊임없이 변함. 자주 수십 m 높이에 달하며, 때로는 100m를 넘는 경우도 있지만, 이 경우 수명이 긴 경향이 있음.다양함
발생 원리일사로 지면이 강하게 가열되어 지면 근처 대기에 현저한 불안정이 생기면 발생. 지표면 가열 속에서 생긴 상승 기류가 부력을 얻어 지표 부근 소용돌이를 늘림.상공의 적란운 속에서 역학적으로 생긴 상승 기류가 지표 부근의 소용돌이를 늘림. 가스트 프론트에서의 한기와 온기 충돌에 의한 상승 기류나, 시어가 큰 바람의 수렴 등이 환경 요인.
피해토네이도만큼 격렬하지 않음건물 등에 막대한 피해를 미칠 가능성이 높고, 자연재해가 될 수 있음.


4. 강도 및 지속 시간

대부분의 회오리바람은 작고 약하며, 지름은 0.9m 미만, 최대 풍속은 약 70km 정도이며, 형성된 후 1분 이내에 소멸되는 경우가 많다.[7] 드물게 매우 크고 강하게 성장하여 지름이 90m에 달하고 풍속이 100km 이상으로 증가하며, 소멸되기 전에 20분 이상 지속될 수 있다.[7] 작은 지름 때문에 코리올리 효과는 회오리바람 자체에서는 중요하지 않으므로, 반시계 방향 회전을 하는 회오리바람도 발생한다.[8]

5. 위험성

회오리바람은 일반적으로 큰 피해를 일으키지는 않지만, 드물게 강한 회오리바람은 피해와 심지어 사망까지 초래할 수 있다.[9]

미국 아이오와주에서 강한 먼지 악마로 인한 주택 피해.
미국 아이오와주에서 강한 먼지 악마로 인한 주택 측면의 경미한 피해


발생일장소피해 내용기타
2000년 9월 14일코코니노 군 플래그스태프 박람회장임시 텐트, 매점, 부스 등에 광범위한 피해EF0 토네이도와 맞먹는 최대 시속 약 120.70km의 바람[10]
2003년 5월 19일메인주 레바논2층 건물 지붕 붕괴, 1명 사망[11][12]
2008년 6월 18일와이오밍주 캐스퍼 인근유소년 야구장 득점실 전복, 1명 사망[13]
2010년텍사스주 엘파소 동부공기주입식 점프 하우스 약 3.05m 이상 상승, 어린이 3명 부상[14][15]
2018년콜로라도주 커머스 시티이동식 화장실 2개 공중으로 날아감[16][17]
2019년중국 허난성 위청 현공기주입식 점프 하우스 공중으로 날아가 어린이 2명 사망, 20명 부상[18]



회오리바람은 약 100건의 항공기 사고에 연루된 것으로 알려져 있으며,[19] 스카이다이버패러글라이딩 조종사에게도 주요 위험 요소로 간주된다.[20][21][22] 1996년 6월 1일에는 회오리바람이 스카이다이버의 낙하산을 지면 약 9.14m 위에서 붕괴시켜 사망 사고가 발생하기도 했다.[23]

회오리바람은 산불을 일으키는 원인이 될 수도 있다. 1868년 덴마크 엔게벡 빌룬드 시에서 발생한 사례는 회오리바람이 뭉치를 난로에 던져 10,000~50,000헥타르 이상으로 추정되는 산불을 일으켰다.[24]

회오리바람에 의한 피해는 토네이도만큼 격렬하지 않지만,[43] 드물게 풍속 30미터 매 초(m/s) 전후(후지타 척도로 F0 - F1 상당)의 강한 회오리바람이 발생하기도 한다. 예를 들어, 2009년 9월에는 오이타현히타시에서, 10월에는 효고현에서 회오리바람이 운동회 텐트를 날려버리는 피해가 발생했다.[42] 2011년 3월에는 미야자키현미야자키시에서 회오리바람으로 추정되는 돌풍으로 비닐하우스가 손괴되기도 했다.[43]

6. 전기적 활동

회오리바람은 먼지 입자 간의 마찰로 인해 전기장을 생성하며, 이는 먼지를 들어 올리는 데 기여한다. 먼지 악마는 미터당 10,000볼트 이상의 무선 잡음과 전기장을 생성할 수 있다.[25] 먼지 악마가 작은 흙과 먼지 입자를 집어 올리면, 입자들은 회전하면서 접촉 또는 마찰대전을 통해 전하를 띠게 된다. 이렇게 대전된 입자들은 회전하면서 초당 3~30회 사이로 변동하는 자기장을 생성한다.[26]

이러한 전기장은 소용돌이가 지면에서 대기 중으로 물질을 들어 올리는 데 도움을 줄 수 있다. 현장 실험에 따르면, 먼지 악마는 지나가는 지면의 각 제곱미터(에이커당 10lb/s)에서 초당 1g의 먼지를 들어 올릴 수 있다. 바닥에서 약 100m 크기의 대형 먼지 악마는 30분 만에 약 15ton의 먼지를 공중으로 들어 올릴 수 있다. 전 세계 사막을 휩쓸고 다니는 거대한 먼지 폭풍은 매년 발생하는 소수의 폭풍 동안 대기 중 광물 먼지의 8%를 차지한다. 이에 비해, 여름 동안 사막을 가로질러 뒤틀리는 훨씬 더 작은 먼지 악마는 약 3배나 많은 먼지를 들어 올려 대기 중 먼지 함량에 더 큰 영향을 미친다. 이러한 현상이 발생하면 종종 '''모래 기둥'''이라고 불린다.[27]

7. 화성의 회오리바람

화성에서도 지구처럼 회오리바람이 발생한다. 화성의 회오리바람은 지구의 것보다 규모가 더 큰데, 이는 화성의 대기가 지구보다 열용량이 작고 대류가 더 활발하기 때문이다.

화성에서 스피릿 로버가 찍은 회오리바람. 왼쪽 아래에 시간이 초 단위로 표시되어 있다. 배경에 다른 세 개의 회오리바람도 보인다.


화성의 먼지 악마 (MGS)


미국 항공 우주국(NASA)의 스피릿 로버는 여러 차례 화성 회오리바람을 촬영했다. 특히 콜롬비아 힐스 부근에서 촬영된 이미지는 매우 선명하다. 이 이미지는 약 9분 30초 동안 촬영된 연속 사진으로, 회오리바람의 최대 직경은 약 34m, 이동 거리는 약 1.6km, 이동 속도는 시속 약 17km였다.[45][46]

8. 다른 이름

오스트레일리아에서는 먼지 회오리를 흔히 "윌리 윌리"(Willy willy영어)라고 부른다.[28] 아일랜드에서는 "시 가오이테"(sí gaoithega) 또는 "요정 바람"이라고 부른다.[29][30] 한국에서는 '도깨비바람'이라고도 한다.

9. 관련 현상

회오리바람은 지표면 가까이 뜨거운 공기가 상층의 차가운 저기압 공기의 좁은 공간을 통과하며 급상승할 때 형성된다. 이러한 조건에서 공기는 회전을 시작하고, 뜨거운 공기 기둥은 수직으로 늘어나 각운동량 보존 법칙에 따라 회전이 극대화된다. 이차유동으로 인해 다른 뜨거운 공기들이 소용돌이 밑으로 빠르게 움직이며 회전을 더욱 강화시킨다. 완전히 형성된 회오리바람은 뜨거운 공기가 위로, 안으로 움직이는 깔때기 모양 굴뚝과 같다. 뜨거운 공기는 상승하다 식으면 부력을 잃고, 소용돌이 바깥쪽에서 하강하는 차가운 공기는 회전하는 뜨거운 공기 바깥벽과 균형을 이루며 회오리바람의 구조를 안정적으로 유지한다.[52]

표면 마찰은 회오리바람을 앞으로 움직이게 하는 힘을 발생시킨다. 회오리바람은 주변의 뜨거운 지표면 공기를 따라 이동하며 스스로를 유지한다. 그러나 지표면 근처의 뜨거운 공기가 모두 소진되면, 주변의 차가운 공기까지 빨려 들어가면서 회오리바람은 급격히 소멸한다. 이는 회오리바람이 충분히 빠르게 움직이지 못하거나, 더 차가운 지대로 이동할 때 발생한다.[53]

회오리바람 발생 가능성을 높이는 조건은 다음과 같다.


  • 평평한 불모지, 사막, 아스팔트
  • 맑은 하늘, 약간의 구름
  • 무풍 또는 가벼운 바람, 차가운 대기 온도


용권


먼지 회오리는 토네이도와 비교했을 때 다음과 같은 특징을 가진다.

  • 바람이 약하고 맑은 날에 발생하기 쉽다.
  • 수명은 보통 수 분 정도이다.
  • 모래밭, 나지, 황무지에서 발생하기 쉽다.
  • 공기 소용돌이에 의해 모래나 먼지가 날아 올라간다. 소용돌이 중심 부근의 상승 기류가 먼지를 상공으로 들어 올리고, 때로는 주위에 흩뿌린다.
  • 소용돌이 직경은 작고, 수 미터(m)에서 수십 m이며, 축은 거의 수직이다.
  • 높이는 끊임없이 변하며, 수십 m에 달하는 경우가 많다. 때로는 100m를 넘기도 하지만, 이 경우 수명이 긴 경향이 있다.
  • 일사로 지면이 강하게 가열되고, 지면 근처 대기에 불안정이 생기면 발생하기 쉽다.
  • 기둥 모양 공기 소용돌이로, 대기 경계층 내에 생기며, 연직축을 회전하는 강한 흐름이 있다.
  • 먼지 회오리는 지표면 가열 속에서 생긴 상승 기류가 부력을 얻어 지표 부근 소용돌이를 늘린다.
  • 먼지 회오리에 의한 피해는 토네이도만큼 격렬하지 않다.


'회오리바람'은 먼지 회오리 외에도 토네이도, 화재 회오리, 증기 회오리에도 사용된다. 하지만 기상학에서는 보통 토네이도보다 작고, 마이크로 스케일의 난류 소용돌이보다 큰 현상에 한정해서 사용한다. 이러한 의미의 '회오리바람'을 눈에 보이게 하는 것에는 먼지 외에도 불꽃, 연기, , 건초 등이 있다.

규모가 큰 화재 발생 시, 화재로 인한 상승 기류에 따라 국지적인 강풍을 동반하는 것을 화재 회오리라고 한다. 바다나 호수 등 수면에서도 드물게 먼지 회오리와 같은 메커니즘의 증기 회오리(steam devil)가 발생하기도 한다. 센서 관측 등을 통해, 먼지 소용돌이 등의 가시화가 부족한 환경에서도 대류가 활발할 때 먼지 회오리와 같은 소용돌이(dust devil-like vortices, DDV)가 발생하고 있음이 밝혀졌다.

9. 1. 재 회오리바람 (Ash devils)

최근에 불탄 지역에서 새로 퇴적된 재 아래의 뜨거운 숯은 때때로 수많은 먼지 악마를 발생시킨다. 재의 가벼운 무게와 어두운 색상은 수백 피트 높이로 솟아오르는 먼지 악마를 만들 수 있다.

재 악마는 먼지 악마와 유사하게 형성되며, 최근 화재로 인한 화상 지역에서 불안정한 날씨에 자주 관찰된다.

석탄 악마는 몽골 남고비 아이막의 차강 하드 탄광촌에서 흔히 발생한다. 이는 먼지 악마가 대량의 저장된 석탄을 집어들 때 발생한다. 어두운 색상 때문에 일부 토네이도와 비슷하게 보인다.

9. 2. 화염 회오리 (Fire whirls)

화염 소용돌이는 불의 악마 또는 불 토네이도라고도 불리며, 가연성 건축 구조물에서 발생하는 격렬한 화재나 산불, 덤불 화재에서 볼 수 있다.[31] 화염 소용돌이는 가연성 물질에서 방출되는 불타는 가스가 소용돌이 모양으로 형성된 것이다.[31] 소용돌이 발생은 먼지 악마와 유사하지만, 주변 가스의 난류 때문에 화염 가스 소용돌이가 도달하는 높이는 수직 화염의 가시적인 높이보다 클 가능성은 희박하다.[31]

특히 규모가 큰 화재 발생 시, 화재로 인한 상승 기류에 따라 국지적인 강풍을 동반하는 것을 화재 회오리라고 한다.

9. 3. 건초 회오리바람 (Hay devils)

건초 회오리바람은 갓 베어낸 건초밭 위 따뜻한 공기 속에서 형성되는 가벼운 회오리바람이다. 맑고 햇볕이 강한 날, 지면에서 솟아오르는 뜨거운 공기의 기둥에서 소용돌이가 형성되어 건초 줄기와 덩어리를 공중으로 던지고 소용돌이치게 하며, 종종 아이들과 구경꾼들을 즐겁게 한다.[32][33][34]

9. 4. 눈 회오리바람 (Snow devils)

눈이 덮인 지역에서는 차등 가열이 더 어렵긴 하지만, 동일한 조건에서 '눈 회오리바람', '눈 악마'가 발생할 수 있으며, 때로는 "눈 토네이도"라고 불리기도 한다.[35]

9. 5. 증기 회오리바람 (Steam devils)

증기 악마는 차가운 공기가 훨씬 따뜻한 수역이나 포화된 표면 위에 놓일 때 형성되는, 높이는 다양하지만 직경이 작은 포화 공기의 작은 소용돌이 기둥이다.[36] 발전소에서 솟아오르는 증기에서도 자주 관찰된다.[37] 바다나 호수 등의 수면에서도 드물게, 먼지 회오리와 같은 메커니즘의 증기 회오리(steam devil)가 발생하기도 한다.

10. 한국의 사례

한국에서도 회오리바람(도깨비바람)은 관측되는 현상이며, 특히 봄철 건조한 날씨에 발생 빈도가 높다.

참조

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[2] 서적 Glossary of Meteorology http://amsglossary.a[...] American Meteorological Society
[3] 웹사이트 Dust Devil https://www.weather.[...] National Weather Service 2021-05-26
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[6] 웹사이트 What is a Dust Devil? http://www.death-val[...] 2003-05-20
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[9] 웹사이트 Dust Devil Events https://www.ncdc.noa[...] National Weather Service 2022-06-11
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[14] 웹사이트 Legend, Lore & Legacy: Dust Devils Swoop Up as Desert Sideshow{{!}}July 2012{{!}} TPW magazine https://tpwmagazine.[...] 2022-06-11
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