8 月26日,因尼泊尔一侧发生泥石流灾害,造成西藏日喀则市吉隆县吉隆口岸重大人员伤亡、失联。目前,武警官兵已赶赴吉隆抢险救灾。
提到高山山洪,多数人第一反应是暴雨作祟。然而在高海拔冰川分布区,即便下游晴空万里,也可能突如其来爆发凶猛洪水,它的源头,藏在海拔5000米以上人迹罕至的冰湖之中,这就是冰湖溃决洪水。2025年7月8日清晨,西藏日喀则吉隆县吉隆口岸突发山洪,东林藏布河水疯狂暴涨,热索桥(中尼友谊桥)等大量基础设施遭到重创,中尼两国均出现人员失联,跨境商贸运输中断,尼方水电工程受损,而这场灾害的始作俑者,正是上游普热普冰川表面发生的冰湖溃决事件。
冰湖溃决洪水,简单来说就是冰川融水汇集而成的冰湖,因水位抬升、坝体失稳、冰崩滑坡入湖、冰下通道突然贯通等原因,短时间内巨量湖水瞬间外泄,如同高山上一座天然水库骤然开闸泄洪,向下游倾泻形成突发性洪水。和人工水库不同,冰湖依靠冰体、松散冰碛物充当坝体,本身结构脆弱,潜藏巨大风险。
冰川之上悄然扩张的“定时蓄水池”
全球气候变暖,加速冰川消融,冰川表面、前缘低洼地带不断汇集融水,慢慢形成冰湖。吉隆“7·8”灾害的溃决冰湖坐落于普热普冰川之上,这条冰川长约10千米,面积24.4平方千米,属于东林藏布上游源头区域。卫星影像记录了危险的酝酿过程:2025年初,冰川表面仅有零星积水;4月起水体快速扩张,溃决前夕零散水域互相连通,形成大面积湖面。
危险不只看得见的湖面。冰川裂隙、表碛下方空隙互相连通,冰川内部还藏匿着看不见的“暗水”。明水加上地下隐蔽储水空间,一旦排水通道打通,释放的水量与破坏力远超肉眼预判。因为地处高寒偏远地带,地面难以抵达,这些风险仅凭人力无法察觉,只能依靠卫星遥感持续监测识别变化。
无雨也能暴发洪水,下游预警时间极短
降雨引发的山洪,往往伴随明显降雨天气,水位上涨存在循序渐进的过程。冰湖溃决洪水恰恰相反,下游完全没有降雨,也会爆发洪水。
数百万立方米湖水瞬间释放,顺着落差巨大、狭窄陡峭的山谷高速下泄。下游群众往往只能听见隆隆轰鸣,看见河水瞬间暴涨、水体骤然浑浊,留给避险反应的时间非常有限。河谷越狭窄陡峭,水流汇聚效应越强,流速、冲击破坏力成倍放大,这也是冰湖溃决洪水极具杀伤力的关键:水量庞大,来势猝不及防,洪水集中迅猛释放。
洪水“加料”,演变为破坏力更强的灾害链
洪水一路奔袭途中,会强烈冲刷河谷两岸与河床。高山峡谷遍布冰碛碎石、滑坡堆积物、泥沙、倒木,高速水流会裹挟大量固体物质,清水洪流逐步转变高含沙洪流,进一步升级成泥石流。
这就是冰湖溃决特有的“加料效应”:灾害起点仅仅是冰湖水体,沿途不断裹挟石块、泥沙、冰块、树木,抵达下游的时候已经变成水、石、碎屑混合的狂暴流体。它不再只有淹没的破坏方式,冲刷、撞击、磨蚀、淤埋多重伤害叠加。吉隆事件灾后现场,伦德河和吉隆河交汇处堆积大量巨石林木,甚至造成主河道阻塞,灾害持续放大升级。
完整灾害链条层层传递:气候变暖促使冰川消融→冰川洼地积水,冰湖面积快速扩张→冰体裂隙、冰下水力条件改变,冰湖骤然溃决释放洪水→洪水沿高山峡谷高速下泄→冲刷裹挟沿途松散物质,转化为泥石流、高含沙洪流→冲击损毁下游桥梁、口岸、道路、水电设施,造成河道堵塞、交通中断,灾害可以传递到距离源头几十甚至上百公里的河谷地带。冰冻圈、水文、地质条件与人类活动互相交织,酿成链式灾害后果。
牢记危险信号,关口前移防范冰湖溃决风险
普通民众无法肉眼判断上游冰川冰湖的稳定性,身处高山峡谷、冰川景区、河谷沿线、沟口低洼处,一定要记住关键避险信号:河水毫无征兆暴涨、水体突然变浑浊,水里漂浮冰块、石块、树木,或者听见上游传来持续低沉轰鸣声。一旦出现以上迹象,立刻撤离河道、河滩、桥下、沟口低洼位置,切莫心存侥幸。天气晴朗不等于安全,没有降雨同样会发生冰湖溃决灾害。
对于防灾管理,冰湖溃决防控核心在于早发现、早预警、早转移。高寒冰川区地面建站监测难度大,卫星遥感技术成为识别冰湖动态变化的重要手段。未来需要搭建天空地一体化监测网络,兼顾冰川表面变化和冰川内部隐蔽储水探测,把防灾的关口从洪水爆发之后,前移到冰湖风险演化阶段,实现源头识别风险,守护河谷沿线群众与跨境设施安全。
结语
冰湖不是安静的高原风景,冰川也不是亘古沉默的背景板。气候变暖背景之下,冰川消融加剧,冰湖扩张风险上升。冰湖溃决的威胁,不局限于上游一瞬间的湖水外泄,而是一整条贯穿高山到河谷的灾害链。认识冰湖溃决洪水,本质就是认识高山自然灾害链式放大的规律,紧盯源头冰川冰湖的细微变化,才能够有效化解这类隐蔽又凶猛的地质灾害风险。
科普提示:本文仅作科普宣传,不作为专业灾害评估防治意见
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