国家气候中心专家:全球变暖背景下未来冰崩频次将进一步上升
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2026-09-01 13:59:18

本文转自【人民日报客户端】;

在气候系统变暖加速演进背景下,全球山地冰川总体呈消融退缩趋势,积雪范围减小、冻土退化明显。中国气象局专家介绍,青藏高原是全球气候变化的敏感区,升温速率明显高于同期全球平均水平,20世纪60年代以来,青藏高原冰川整体处于快速消融状态,青藏高原冻土呈明显退化趋势。冰川消融退缩和冻土融化会从多个机制上降低山坡稳定性,并加剧冰/岩崩、泥石流和冰湖溃决洪水等灾害风险。全球冰崩/冰岩崩集中分布于喜马拉雅山、喀喇昆仑山和帕米尔山高原等地,是冰崩灾害最高发、破坏力最强的区域。在全球变暖背景下,冰川内部结构稳定性下降、冻融循环加剧,未来冰崩频次将进一步上升。

20世纪60年代以来,青藏高原冰川整体处于快速消融状态,冻土呈明显退化趋势

冰川变化是气候变化的核心监测指标之一。

国家气候中心气候变化监测预估室副主任、正高级工程师王朋岭介绍,气候系统综合观测和多项关键指标监测分析表明,气候变暖趋势持续演进,2023—2025年是全球有气象观测记录以来最暖的3年。在气候系统变暖加速演进的背景下,全球山地冰川总体呈加速消融萎缩态势。世界冰川监测服务机构(WGMS)长序列冰川监测显示,20世纪90年代以来,全球代表性冰川消融加速。2000—2023年,全球山地冰川平均每年损失2730亿吨冰量,2012—2023年平均冰川物质损失较2000—2011年增加36%。

青藏高原是全球气候变化的敏感区,升温速率明显高于同期全球平均水平,1961至2025年期间每10年升温0.35摄氏度。20世纪60年代以来,青藏高原冰川整体处于快速消融状态。根据中国三次冰川编目对比分析结果,20世纪60年代以来,青藏高原冰川面积整体减少约26%,且冰川自90年代以来加速消融退缩。

在区域快速升温背景下,青藏高原冻土呈明显退化趋势。据《中国气候变化蓝皮书(2026)》显示:1981—2025年,青藏公路沿线多年冻土区平均活动层厚度呈增加趋势,平均每10年增厚21.1厘米;2004—2025年,活动层底部(多年冻土上限)温度呈上升趋势,平均每10年升高0.34摄氏度。西藏自治区中东部15个气象站点季节冻土最大冻结深度监测显示,1961—2025年,季节冻土最大冻结深度呈显著减小趋势,平均每10年减小6.0厘米。

冰川消融和多年冻土退化降低了高山区山坡稳定性,并增加冰冻圈灾害的发生频率和规模

冰川消融退缩和冻土融化会从多个机制上降低山坡稳定性,并加剧冰/岩崩、泥石流和冰湖溃决洪水等灾害风险。

国家气候中心研究员王东阡介绍,山地冰川对其两侧谷壁和谷底冰碛物具有侧向支撑作用,冰川消融退缩后,岩壁和坡脚失去支撑,岩体应力重新分布,容易沿已有的冰裂隙或脆弱面发生滑动,从而诱发岩崩和滑坡。多年冻土中的地下冰对岩体和土层有胶结作用,冻土融化将减弱冰胶结作用,增加岩崩和滑坡可能性。同时,活动层增厚会使土层中的孔隙水压力升高,容易触发浅层滑坡、融冻泥流。

此外,冰川消融退缩伴生冰碛湖的形成和扩张,加剧冰湖溃决风险。洪水会强烈侵蚀下游河道,进一步诱发新的滑坡、崩塌和泥石流,形成灾害链。

政府间气候变化专门委员会(IPCC)《海洋和冰冻圈特别报告》评估结论亦表明,冰川消融和多年冻土退化已经降低了高山区山坡稳定性,并增加冰冻圈灾害的发生频率和规模。

“尼泊尔8.26泥石流灾害”据调查是尼泊尔境内蓝塘里壤峰北坡一条冰川在海拔约5200米处断裂发生冰岩崩造成。专家表示,此前未见有关于尼泊尔境内蓝塘里壤峰北坡冰川发生冰岩崩的研究或报道。但喜马拉雅山中东段海洋性冰川分布区,冰温较高、消融强烈,是冰湖溃决等冰川灾害易发区。

目前,全球冰崩/冰岩崩集中分布于喜马拉雅山、喀喇昆仑山和帕米尔山高原等地,是冰崩灾害最高发、破坏力最强的区域。2021年2月,印度北部地区发生冰川断裂坠落,引发下游洪水,造成重大生命和财产损失。

冰崩通过链式放大效应衍生多重危害:高速冰岩碎屑流可极短时间内摧毁下游村镇,冲毁水电站、桥梁、公路等基础设施,造成人员伤亡和经济损失。“冰崩—碎屑流—泥石流—堰塞湖—溃决洪水”的灾害链破坏力逐级放大,影响可达数十公里。同时冰崩频发加速冰川损耗,削弱冰川“固体水库”水文调节功能,影响流域水资源补给,破坏河谷生态。

在全球变暖背景下,冰川内部结构稳定性下降、冻融循环加剧,未来冰崩频次将进一步上升。灾害链式效应更趋复杂,冰崩—泥石流—冰湖溃决的灾害链可能更频繁出现,破坏力与影响范围将进一步放大。

目前的观测和监视手段尚难以在灾害发生前精准捕捉到前兆信号

冰川消融退缩,进一步引发冰崩、泥石流等灾害,一般需要经历较长时间演化,能否监测预报预警,避免相关灾害和风险?

国家气候中心正高级工程师马丽娟介绍,温度、降水、地形是冰川形成发育的必要条件。山地冰川的冰体从顶部积累区运动到冰川末端,最终消融流失,需要的时间因冰川规模和性质、地形和气候条件差异而不同,从几十年到数千年不等。冰川因具有热惯性和动力学调整过程,其对气候变暖的响应存在滞后性,可通过监测冰川物质平衡、面积、厚度、运动速度和末端位置等,来反映冰川对气候变化的响应。

20世纪60年代以来,在区域气候变暖、变湿背景下,青藏高原冰湖数量增加、面积快速扩张,冰川结构性失稳,冰川跃动和冰崩灾害明显增多,冰湖溃决灾害频率增加。

由于冰崩突发性强、高海拔监测站点不足,目前的观测和监视手段尚难以在灾害发生前精准捕捉到前兆信号,导致预警往往滞后于危害发生,或预警提前量不足,预警与防控难度将持续加大。

专家建议,需要针对青藏高原复杂地形特征和典型冰川灾害特点,构建区域地球系统协同观测网络,重点强化高风险冰川与冰湖区域的动态监测能力。同时深化典型冰川灾害致灾机理研究,构建综合预警指标体系,预估研判未来演变趋势,科学防范、主动应对高山区冰川变化的影响与灾害风险挑战。

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