吉隆泥石流现场树枝挂满衣物
气候变暖加剧冰川消融,链式灾害防控成行业重点
在青藏高原等高海拔地区,一种特殊的地质灾害正在引起地质行业的高度关注。与常见的降雨型泥石流不同,这种由冰崩引发的泥石流具有突发性强、破坏力大的特点。据中国地质环境监测院(自然资源部地质灾害技术指导中心)地质灾害应急协调室教授级高级工程师齐干介绍,在全球气候变暖背景下,青藏高原特别是喜马拉雅地区冰川消融加剧,冰崩引发泥石流等新型链式灾害风险,已成为我国极高山、高山地区地质灾害防控的重点难点。
冰体崩塌自行“造水造土”,晴天亦可能发生灾害
从行业技术角度来看,冰崩泥石流的形成机制与常规泥石流有着本质区别。齐干解释称,常见的降雨型泥石流水源来自大气降水,物源主要是沟谷内已有的松散堆积物,需要经过入渗、软化并形成地表径流才可能启动。而冰崩泥石流的水源和物源可以在冰川崩塌、运动过程中同步产生。
巨大冰体从高处坠落后剧烈破碎,部分冰体在高速运动、碰撞摩擦过程中消融形成水体;崩落的冰块铲刮裹挟冰碛物、岩土体,直接成为固体物源。它不需要外部降雨补给,晴天也可能突然发生。这种机制使得冰崩泥石流在启动后,沿途还会不断铲刮沟床内的冰碛物和残坡积物,持续扩容,呈现“越跑越快”“越流越强”的特点,影响距离可达十几至数十公里,风险甚至可能跨河谷、跨流域传递。
[IMG:1]监测面临多重现实约束,精准识别尚存技术瓶颈
对于地质灾害防治行业而言,监测此类灾害面临着严峻的现实挑战。冰崩源区通常地形陡峭、高寒缺氧,人员难以到达并长期驻守,传统的群测群防手段在这些地区难以发挥作用。同时,低温、强风、多雾和冰雪掩埋等恶劣环境条件,容易造成监测设备失灵甚至损毁,供电、通信和运行维护均面临较大困难。
目前,相关隐患识别主要依靠卫星遥感、航空遥感等技术手段。齐干表示,遥感影像通常只能记录卫星过境时的冰川状态,而冰川裂隙扩展和局部失稳是一个动态过程,瞬时失稳前兆难以及时捕捉。此外,冰川失稳受到裂隙发育、冰床融水、冻土退化、构造应力等多重因素影响,关于何时崩塌、崩塌规模多大,目前行业内部尚难做出精准判断。
常规工程手段适用性有限,防控重心需向前移
面对冰崩引发泥石流体量大、能量高、行程长的灾害特征,行业内的传统防御手段也显得捉襟见肘。齐干指出,常规的拦挡坝、排导槽在面对此类灾害时适用性有限,单纯依靠降雨阈值进行预警也难以奏效。
行业的防控重点需要进一步前移。未来的工作将集中于加强风险的早期识别能力,采取主动提前避让的策略,并强化防灾预案的演练和短临应急响应机制。通过提升对高寒高海拔山区地质环境变化的感知能力,试图在这一新型链式灾害的防控中寻找有效的解决方案。
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