蓝塘里壤峰,喜马拉雅山脉中一座海拔7227米的巨峰#蓝塘里壤峰 #地理 #尼泊尔
冲击坑蓄水仍超65万立方米,周边冰川崩落风险未解除
8月31日,水利部根据当日5时14分的SAR卫星影像分析发布最新研判:尼泊尔错坚河冲击坑水体外边积约8.3万平方米,较8月30日19时减小1.4万平方米,蓄水量约65万立方米。冲击坑下游2.5公里范围内仍存在3处小面积积水区域,均与水流通道连通,呈过流状态。
更令人担忧的是,水利部明确警告:错坚河冲击坑周边冰川仍有崩落可能,存在重大风险隐患。与此同时,8月31日上午的无人机视频显示,原普热普强藏布堰塞湖下游3公里范围内,左右两岸有多处大小不一的滑坡体,目前虽呈河道过流状态,但存在滑坡体垮塌形成新堰塞湖的风险。
这组数据意味着,8月26日那场从冰川崩塌到冲击吉隆口岸仅用7分钟的跨境链式灾害,其风险链条远未终结。
一场7分钟狂奔20公里的“冰崩-碎屑流-泥石流”链式灾害
8月26日10时30分许,尼泊尔境内蓝塘里壤峰北坡、海拔约5200米的错坚河上游冰川发生高位冰崩。据测算,冰崩总面积达62万平方米。冰体从5200米高处崩落后,沿陡峭沟道高速运动,不断铲刮、裹挟沟道内长期堆积的冰碛物等松散物质,形成高速碎屑流。碎屑流继续向下游运动,逐渐演化为泥石流,最终冲击了约20公里外的中国吉隆口岸。
自然资源部中国自然资源航空物探遥感中心正高级工程师郭兆成指出,这是“高位冰崩—高速碎屑流—泥石流”连续演化形成的链式灾害。从冰川崩塌到泥石流抵达口岸,全程仅约7分钟。20公里运动路径内垂直高差近3300米,平均流速达每秒50米。中国科学院成都山地灾害与环境研究所所长康世昌在复盘时反复强调:“7分钟,根本没有缓冲的时间。”
据尼泊尔国家减少灾害风险管理局8月28日发布的消息,截至当地时间19时,泥石流灾害造成579人遇难,1924人失联。中国方面,吉隆口岸约0.7平方公里区域、27处建筑及附属设施被夷为平地。
全球变暖加速冰川失稳,青藏高原冰川面积40年锐减近四分之一
这场灾难并非孤立事件。专家研判认为,此次灾害与全球气候变暖密切相关。受全球气候变暖影响,包括青藏高原在内的全球冰川消融逐年加剧。
中国已完成的三次冰川编目数据显示了冰川退缩的惊人速度:第一次冰川编目统计青藏高原冰川面积为5.1万平方公里,第二次缩减至4.4万平方公里,最新完成的第三次编目数据表明,冰川面积已降至3.9万平方公里。萎缩最剧烈的区域是青藏高原南部,过去60年萎缩率约40%。
冰川消融的直接后果是冰湖面积显著扩大。监测显示,目前青藏高原大约有14000多个冰湖,总面积超过1100平方公里。喜马拉雅区域内有超100个冰湖被认定处于高灾害风险等级。该区域冰湖面积的年均扩张率约为1%。
尼泊尔特里布万大学教授比诺德·达瓦迪在分析中表示,初步研判认为气温升高导致冰川融化,使冰川处于即将发生冰崩的状态,冰崩随即引发连锁反应,裹挟泥石碎屑和冰块颗粒,伴随山体滑坡和冻土层异动。
从堰塞湖排空到冲击坑风险:风险链条仍在延伸
灾害发生后,尼泊尔错坚河汇入中国境内普热普强藏布的交汇处附近形成堰塞湖。8月27日上午估算水量达200万立方米,已处于漫溢状态。
水利部持续开展滚动监测。8月29日,普热普强藏布堰塞湖下游2.8公里处,因尼泊尔侧滑坡形成一处新的堰塞湖。根据8月30日上午无人机视频分析,该新堰塞湖已基本排空,形成河道过流状态。
然而,上游的错坚河冲击坑成为当前最大风险点。该冲击坑位于普热普强藏布堰塞湖上游约5.6公里处,海拔3700米左右,比下游堰塞湖处高出约800米。水利部明确将其定性为“普热普强藏布堰塞湖溃泄的最大风险点”。据8月30日11时23分卫星遥感影像分析,冲击坑水面面积约10.8万平方米,蓄水量约140万立方米。到8月31日5时,蓄水量已降至约65万立方米。
值得关注的是,中国科学院西北生态环境资源研究院助理研究员徐强强通过三维遥感影像发现,在本次冰岩崩源区周边,至少还有两个具有类似高风险地貌特征的潜在危险流域。其中一个距吉隆口岸仅7.6公里,且同时具备冰体、冰湖和大量松散堆积物。吉隆口岸实际上处于“冰湖溃决/冰岩崩—泥石流—堵江—堰塞湖”多种冰冻圈灾害相互耦合的跨境灾害系统下游。
“天、空、地”立体监测与跨境预警的紧迫课题
这场灾害暴露了高山冰川灾害监测的深层困境。尼泊尔专家坦言,由于尚无早期预警系统,信息未能及时获取,导致边境地区遭受严重破坏。
中国科学院成都山地灾害与环境研究所研究员刘巧指出,此类跨境灾害的防控核心难点在于信息互通与协同处置。“尼泊尔境内发生的冰崩、泥石流等灾害,会直接波及我国边境跨境流域区,亟需中尼两国建立常态化信息共享、联合监测、协同处置机制。”
面对这一挑战,水利部已部署构建“天、空、地”立体综合监测预警体系,利用卫星遥感、无人机监测、水文应急监测和地震动仪监测等手段,综合归集多源信息。同时,水利部要求构建错坚河冲击坑数字孪生体,动态推演蓄满溢流时间,研判其结构组成、溃决可能性及对下游的冲击影响。中国水科院也正在搭建灾害全过程三维数字孪生场景,构建“滑塌—堵塞—溃决—洪水演进—淹没”全链条模型。
据公开信息,吉隆藏布流域中方侧共有13个面积大于0.1平方千米的冰碛湖,经对比分析,近一个月湖面面积均变化不大。但吉隆藏布、东林藏布、郭巴龙藏布、普热普强藏布等河流两侧仍存在出现新滑坡体、形成新堰塞湖的风险。自然资源部与中国气象局已于8月30日18时联合发布黄色地质灾害气象风险预警。
中国科学院成都山地灾害与环境研究所冰冻圈应急减灾团队认为,冰崩、冰岩崩往往会形成完整的链生灾害。这类灾害并非单一发生——冰崩发生后,崩塌物质极易堵塞河道形成堰塞湖;一旦堰塞湖再次溃决,就会接续诱发一连串次生灾害。这种“冰崩—堰塞湖—泥石流”的复合链生灾害,只遵循山谷、水系和重力的自然法则,无视人类的国境线。
面对全球变暖背景下灾害频发、跨境化、链生化的新态势,将风险管理单元从单一行政区域扩大为完整跨境流域已是当务之急。从错坚河冲击坑持续缩小的水面到周边冰川仍未解除的崩落风险,这场跨境链式灾害的警报,远未到解除的时候。
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