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11月4日,美国政府正式通知联合国,要求退出应对全球变暖的巴黎协定。
4四个月前,冰岛失去了奥克冰川。 当地人聚集在碎石坡上,为此举行“葬礼”。 纪念碑上刻着写给未来的信,即它是第一个失去冰川地位的冰川。 在今后的200年里,我们的冰川将全部遵循同样的灭亡路径……
其实,冰川的葬礼离我们不远。 年,西藏阿里地区阿汝冰川发生了两次冰崩; 年,藏东南地区雅鲁藏布江色东浦沟发生了两次冰崩堵塞河流的事件。 据中国两次冰川目录统计,从1970年前后到年,全国冰川面积减少了12442.4平方公里,占冰川总面积的20.6%。

1 .中国五分之一的冰川融化了
冰川是气候变化的记录装置和警报器。 我国是世界上中低纬度冰川最发达的国家,其中以青藏高原为主体的第三极是除南北两极外最重要的冰川富集地区。
中国科学院西北生态资源研究院冰冻圈科学国家要点实验室副研究员郭万钦向记者表示,根据修订版的中国第一份冰川目录,中国共有48410条冰川,总面积60506平方公里。 根据最新版的中国第二次冰川目录,年左右,中国共有53778条冰川,总面积48063.6平方公里。 几十年间,我国冰川总体萎缩12442.4平方公里,占总面积的20.6%,其中约8310条冰川完全消失。 冰川面积萎缩幅度最大的是西藏自治区,冰川面积整体减少7680.7平方公里,整体萎缩幅度达到27.7%。 云南是冰川萎缩速度最快的省份,冰川总面积减少了28.2%。

郭万钦说,大型冰川退缩是全国冰川面积大幅减少的首要原因。 8310条消失的冰川以小型冰川期和悬垂冰川为主。 小型冰河期大多只有一个树枝,大多位于小山谷中,形状像簸箕。 冰川贴在陡峭的斜坡上。 的舌头短,厚度薄,只有几米到几十米。 因为容易受到地区气候变化的影响。

中国科学院青藏高原研究所研究员郝光剑介绍,近期西藏高原温度平均每10年上升0.4℃,升温速度是世界平均升温速度的两倍。 以中国西藏东南地区的氮冰川为例,该冰川属于海洋型冰川,冰川末端的海拔目前只有二千七百米左右。 根据观测记录,这条冰川的末端每年后退30米到60米。

“人类排放的温室气体引起全球变暖是冰川融化的首要原因。 ”中国科学院青藏高原所副研究员杨威说。 气温的上升会导致冰面融化加剧和蓄积量减少,并引起冰温上升、冰裂隙增加、冰川破碎化恶化、融化面增大等。 有时也会因为冰川后退而“分解”。 例如,喀喇昆仑山的音苏盖提冰川,到去年已分解为5座冰川。 这也是在第二次冰川目录中,尽管冰川总面积减少,但冰川条数反而增加的原因。 在冰川区降水的形式通常为固体,即降雪,但随着气温的上升,低海拔地区冰川区降水中的降雨比例增加。 降雨释放的潜热也加速了冰川的融化。

与此不同,黑碳气溶胶传播等工业污染沉降在冰川表面,冰川反射率降低,容易吸收太阳辐射,一定程度上加速了冰川的融化。 冰川融化使冰川表面富含黑碳,吸收越来越多的热量。
2.冰川消失后,西北干旱区的水危机很严重
“冰川面积缩小只是表面现象。 事实上,冰量的变化反映了冰川水资源的损失。 ”中国科学院西北生态资源研究院研究员陈仁升说。 冰川是“固体水库”,对河流径流有重要的补充和调节作用。 中国冰冻圈是中国及周边国家重要的大江、大河发源地,更是“一带一路”干旱内陆河流域的供水塔,养活着流域众多人口。 在全球变暖的背景下,冰冻圈的快速变化对中国特别是西部地区的水文过程和水资源有很大的影响。

陈仁升表示,近几十年来,冰冻圈的快速变化导致流域径流变化,冰川融化水量“先增后减”的拐点已经出现或即将出现。 到20世纪末,中国冰川融水明显减少,其中祁连山区减少80%以上,青藏高原东部和南部地区减少约50%~90%,天山地区减少约30%~50%。

从单一冰川来看,我国许多小型冰川融水径流很可能已经出现了拐点。 例如祁连山宁络河3号冰川。 面积相对较大的冰川最近很可能出现祁连山七一冰川那样的径流峰值。
从 流域尺度看,冰川覆盖率低,以小冰川为主的流域,冰川融水已出现“先增后减”的拐点。 例如,受东亚季风影响较大的河西走廊石羊河流域、西风带天山北坡玛纳斯河和图们江流域以及青藏高原怒江源、黄河源和澜沧江源。 在一些流域,未来10~20年将出现冰川融水拐点,如天山南坡的库卡河和木扎特河、祁连山河和疏勒河、西藏高原的长江源等。 在有大型冰川的流域,冰川融化拐点的出现很晚。

在山系尺度上,以小型冰川为中心的祁连山区,冰川融水径流量很可能在2000年左右达到高峰,目前冰川融水径流量有减少的趋势,但昆仑山东部在2040年左右才可能达到融水径流量的高峰。
在中等排放情景下,全球平均温度上升2℃后,径流量将达到峰值。 此后,部分流域径流量减少50%以上,小河流和曾经优先补给冰川融水的河流不再流动,河流径流量变化明显,局地洪涝灾害加剧,枯水期和年可能发生区域性水危机。

许多冰川消失后,降水量减少,气候干燥,西北干旱区将发生区域性的长时间水危机。 因此,将排放控制在中等排放情景内,将全球变暖控制在2℃温度上升以内,是保障西北干旱区河流径流稳定的关键。
/ h/]3.青藏高原冰川的灾害在增加
年,中国藏区经常发生冰崩,为冰川融化敲响了白色警钟。 中科院西藏高原参与了对这些冰崩事件的应急考察。 据吴光剑介绍,中国冰川分布广泛,冰川类型和性质各不相同。 年发生冰崩的阿汝冰川属于极大陆型冰川,年发生冰崩的藏东南地区冰川属于海洋型冰川。 这两种不同类型的冰川发生冰崩,很可能证明目前西藏高原冰川整体处于不稳定状态,冰川灾害发生范围逐渐扩大。

冰川在重力作用下失去稳定性是导致冰川崩塌的直接原因,但更深层次的原因是气候变暖改变了冰川的几何形态、物理性质、热力学结构和液态水含量,从而整体增加了冰川的不稳定性。 邬光剑告诉记者,冰川一直处于变化之中,之所以比现在更受关注,是因为全球变暖加速了冰川的变化,增加了冰川的灾害。 除了冰崩,冰川灾害还包括冰川跃动、冰川泥石流、冰湖崩塌引起的洪水等。 灾害不是简单的发生,而是容易引发许多次生灾害,形成灾害链,从而延长灾害时间,扩大灾害后果。

目前我国对冰川灾害的研究还很薄弱,这也是目前正在进行的第二次西藏高原科学试验的重要拷贝之一。 邬光剑认为,首先要做好调查工作,收集整理历史冰川灾害记录,梳理冰川灾害的区域分布特征和发生规律。 其次,必须加强冰川变化和监测研究。 通过遥感影像调查灾害发生要点区域,明确冰川易发要点对象,定期对这些冰川进行“体检”,开展详细的野外调查和监测,对灾害易发冰川进行测量,了解冰川的运动速度、每年的损失量、 据此,模拟了冰川的变化和冰川灾害的过程,明确了冰川灾害的发生机理。 最后,必须建立完整的冰川灾害监测预警体系。

4.寻找适应冻结圈变化的路径
“冰冻圈是气候系统中变化最敏感、反馈最直接的圈层。 ”杨威说。 联合国政府间气候变化专门委员会第五次判断报告指出,全球变暖导致全球范围的冰川持续退缩,多年冻土退化。 在许多地区,冰冻圈融化改变了地区内的水文系统,影响着当地的水资源量和水质。 在半干燥地区和以冰川融水为补给的地区,面临着洪水和滑坡的威胁。

模拟表明,冰盖的损失可能导致大规模、不可逆的海平面上升。 极地冰川(冰盖)、冻土、淡水和海洋条件发生变化,给当地淡水资源、陆地生态系统、海洋生态系统带来风险,影响物种的栖息地、数量、生物气候、繁殖力等。 多年冻土退化导致陆路交通设施和建筑物等基础设施损坏,海冰融化给北极沿岸居民带来越来越多风暴袭击的风险。 冰冻圈的这些变化给世界生态和社会经济系统带来了巨大的威胁。

更多证据表明,从20世纪70年代开始全球变暖持续,其影响范围和程度不断增加,由此引发的冰冻圈灾害随频率、强度、损失呈增加趋势。 我国冰冻圈的迅速变化,对区域社会经济系统产生了广泛而深刻的负面影响,主要综合影响着干旱区绿洲农业、寒区重大工程、寒区畜牧业、冰雪旅游业等。 中国冰冻圈主要位于西部地区,经济水平落后,应对冰冻圈变化的能力有限。 即使在现在,适应也是应对冰冻圈变化的首要方法。 分析冰冻圈变化对社会经济系统的综合影响是适应冰冻圈快速变化的基础,其适应性管理战术是减轻冰冻圈快速变化的不利影响、降低自然和社会经济系统损失、进而缓解其不利影响的最终目的。

在全球变暖的背景下,冰冻圈的快速变化及其与生物圈、岩石圈、大气层、人类圈的相互作用日益加剧,特别是对水文水资源、生态系统、人类经济社会的可持续快速发展带来广泛而深刻的影响。 未来,有必要尽快开展我国冷冻圈灾害效益、防灾减灾措施、风险判断和冷冻圈功能服务等方面的系统集成研究。

(本报记者宋喜群本报通讯员刘晓倩(
(责任:杨淼(
来源:企业信息港
标题:“中国五分之一冰川已消融 西北干旱区水危机严峻”
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