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专家解读丨气候变暖加剧高山区冰冻圈灾害风险

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https://www.cma.gov.cn/wmhd/2011wzbft/2011wftzb/202609/t20260909_8033800.html
发布时间:2026年09月09日 来源:中国气象报社

专家顾问:
国家气候中心正高级工程师 王朋岭
国家气候中心正高级工程师 马丽娟


8月26日,因尼泊尔一侧发生泥石流灾害,造成我国西藏日喀则市吉隆县吉隆口岸重大损失。有关调查显示,当日,尼泊尔境内蓝塘里壤峰北坡海拔约5200米处发生冰崩,高位坠落后沿沟谷快速移动,形成巨型泥石流。


蓝塘里壤雪山冰川分布 拉巴卓玛制图

全球气候系统变暖持续演进 冰冻圈加速消融退缩

当前,全球山地冰川正呈加速消融萎缩态势。世界冰川监测服务机构(WGMS)对全球参照冰川的长期监测显示,自20世纪90年代以来,山地冰川消融加速。2000—2023年,全球山地冰川平均每年损失2730亿吨冰量,其中2012—2023年平均损失速率较2000—2011年升高36%。

1961—2025年,青藏高原年平均气温每十年升高0.35℃,升温速率高于同期全球平均水平。根据我国三次冰川编目对比分析,过去60年,青藏高原冰川面积整体缩减约24%,且90年代后消融退缩明显加快。

区域快速升温引发青藏高原多年冻土退化。《中国气候变化蓝皮书(2026)》监测数据显示:1981—2025年,青藏公路沿线多年冻土区活动层厚度持续增加,平均每十年增厚21.1厘米;2004—2025年,多年冻土区上限(活动层底部)温度呈上升趋势,平均每十年升高0.34℃。西藏中东部15个气象站点的季节冻土监测数据显示,1961—2025年,该区域冻土最大冻结深度呈显著减小趋势,平均每十年减小6.0厘米,冻土稳定性持续下降。

山地冰川稳定性下降 灾害风险增大

温度、固态降水和地形是冰川形成发育的三个必要条件。冰川灾害指由冰川自身构造、运动及冰川融水急剧变化等造成的灾害。在全球变暖背景下,山地冰川强烈消融、面积缩小、厚度减薄,多年冻土升温、退化明显,而这些变化可能通过多种途径影响冰冻圈稳定性,并增加冰崩、冰湖溃决、冰川泥石流等灾害风险。

一方面,气候变暖背景下,山地冰川物质持续亏损,冰川内部裂隙不断发育扩张,融水沿冰裂隙进入冰川内部增强底部滑动,冰川结构稳定性下降、运动状态发生改变,从而增加冰川跃动和冰崩等过程的发生可能性。另一方面,区域降水量总体增多,且极端性增强,高山区降水相态也可能发生变化,春夏季强降水叠加冰川融水易形成冰川洪水及泥石流;大气降水汇入由冰雪融水主导形成的冰湖中,也会导致冰湖面积快速扩张,进而加大冰湖溃决及下游洪水风险。

冰川消融退缩和冻土退化,对高山区的影响远不止于区域水文格局的改变。山地冰川退缩减薄,改变山体的受力条件;冻土升温,原本冻结的岩土体强度下降。政府间气候变化专门委员会(IPCC)《气候变化中的海洋和冰冻圈特别报告》明确指出,冰川消融与多年冻土退化已削弱了高山区坡体稳定性,并改变冰冻圈相关灾害的频率、规模和影响范围,链式灾害风险也将上升。

强化冰冻圈灾害监测预警 提升科学防范应对能力

完整有效的自然灾害预警系统,包含四大要素:灾害风险认知研判、动态监测预测、预警传播与沟通、应急响应处置。目前,针对高山区冰川灾害尚无完备的早期预警系统,全链条监测预警仍存在明显短板。

专家建议,针对青藏高原复杂地形特征与流域典型冰冻圈灾害特征,构建区域地-空-天协同观测网络,重点强化高风险冰川与冰湖区域的动态监测能力。同时,深化冰冻圈灾害致灾机理研究,构建综合预警指标体系,提升临灾预警与精准风险评估水平,预估研判未来演变趋势和风险,增强冰冻圈业务服务能力,科学防范应对冰冻圈快速变化的不利影响与灾害风险挑战,系统提升适应气候变化的能力。

(作者:刘蕊 胡竞文 责任编辑:高宇平)
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