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8月30日,据西藏自治区通信管理局党组书记、局长尼玛多吉介绍,其所处位置距离热索桥约1.6公里,通过道路抢修最前端的新建基站已与前突口岸国门的救援队员完成通话,信号已经能够送达救援现场。 30日13时30分,吉隆口岸首个紧邻国门的应急基站开通投用。截至目前,西藏电信企业已抢通修复1个基站,新增8个基站,其中吉隆县至吉隆镇方向新建2个基站、吉隆镇至吉隆口岸方向新建6个基站。 下一步,将组织相关电信企业进行网络优化,实现通信畅通。 记者从中国移动获悉,8月30日12时左右,中国移动和中国联通共同作业,在距离吉隆口岸1.5公里处,新开通1座4/5G基站,补齐边境前沿通信盲区短板,为现场救援、道路抢通、物资运输及一线作业人员提供稳定可靠的通信支撑。 目前,抢险道路正在加紧抢通,应急通信保障人员同步推进通信保障工作,全力保障前线指挥调度、救援作业、数据信息实时回传上报等通信需求。 来源 | 西藏日报 新华社 编辑 | 杨家瑞 监制 | 王子轩
每经记者:孙宇婷 丁舟洋 舒冬妮 每经 据新华社消息,截至8月29日18时,西藏吉隆口岸泥石流灾害已造成16人遇难、546人失联。 自然资源部有关专家表示,此次灾害由尼泊尔境内高位冰川崩塌(冰岩崩)引发。灾害发生后,前方指挥部组织重灾核心区搜救突击队,克服重重困难,于27日16时30分抵达中尼边界国门位置,开展现场搜救。 新华社图 冰岩崩为什么发生?喜马拉雅山脉几次自然灾害之间有关联吗?高海拔冰岩灾害的预警难点和痛点是什么?中国科学院青藏高原研究所研究员、副所长李新,中国科学院成都山地灾害与环境研究所(以下简称成都山地所)研究员、博士生导师刘巧等专家在8月28日接受了《每日经济新闻》记者(以下简称每经记者)的采访。 普通游客需区分吉隆口岸和吉隆旅游区 尼泊尔一侧发生泥石流灾害,波及中尼边境吉隆口岸。这个位于喜马拉雅山南麓的口岸,也因此进入公众视野。 对于普通游客而言,位于西藏自治区吉隆县的吉隆口岸并不是一个单纯的旅游目的地。近年来,一些游客会通过社交平台自行做攻略,经吉隆口岸往返中尼两国。就在此次灾害发生前,游客小齐(化名)刚刚完成从尼泊尔经吉隆口岸进入西藏的行程。 小齐告诉每经记者,8月24日她从加德满都出发时,一路没有明显降雨,但道路已经较为泥泞,车辆频繁打滑,原本预计约9小时的车程最终用了超过13个小时。25日早晨离开吉隆镇时,当地仍在下雨。她印象最深的是沿途复杂的山路:临近悬崖,浓雾、碎石和泥泞路段交织在一起,车辆在部分路段甚至出现打滑、后退后再前进的情况。 “当你坐的车爬得足够高时,甚至可以穿过云层,周围都是白茫茫的,基本看不清。”她告诉每经记者,自己此前主要依靠网络攻略规划行程,实际体验与此前看到的信息存在差距。 另一名去年曾经由吉隆口岸前往尼泊尔的游客,也有类似的感受。她当时在樟木和吉隆两个陆路口岸之间做选择。由于樟木此前发生过泥石流、部分道路塌方,她出于安全考虑选择了距离更远的吉隆。 “但如果早知道一些吉隆口岸的真实信息,可能就不会选择走这里。”她回忆,当时同行者甚至后悔带着行李箱选择陆路通行。 在长期从事西藏旅游的入山海Voyage创始人闵沥看来,普通游客需要区分吉隆口岸和吉隆旅游区。 他告诉每经记者,吉隆口岸本身是跨境通行和商贸往来的节点,并非传统意义上的旅游景点,当地一些主要旅游景点位于海拔相对较高的区域。对于专业旅行社而言,线路选择需要综合考虑地形、降雨以及山洪汇流等因素,以此判断整个区域是否适合旅游。 他同时提到,此次灾害发生在尼泊尔一侧的高山区域,所涉及的冰川、冰碛湖等因素,以及跨境河流可能带来的影响,使得这次灾害不能简单被理解为一次普通的雨季山洪。对普通游客来说,社交平台上的“经验帖”可以提供线路参考,但并不能替代对当地自然条件和灾害风险的专业判断。 冰岩崩诱因复杂,但气候变暖因素可明确 自然资源部有关专家表示,此次灾害由尼泊尔境内高位冰川崩塌引发。冰岩崩落体高速下泄,沿沟道裹挟冰碛物演变为碎屑流,进而汇入东林藏布形成泥石流,冲击吉隆口岸并向下游尼泊尔方向运动。 李新接受每经记者采访时表示,遥感统计表明,本次灾害造成尼泊尔拉苏瓦县河道显著展宽,并在沿河谷区域形成大范围洪水淹没区。 从县域总体尺度看,拉苏瓦县灾前河流面积为8.70平方公里,灾后河道及洪水覆盖面积增至29.00平方公里,新增20.30平方公里,灾后面积约为灾前的3.33倍。 此次灾害为何破坏力度如此之大? “首先,这里的地势高低落差极大,东林藏布河谷的海拔只有1900米左右,而相差不过10公里的蓝塘里二峰陡升到6600米,泥石流下来的动量极大。其次,由于当地气候多雨雪,地震频发,山体碎石和冰雪本来就较多而且松软,所以这次冰岩崩引发的冰岩泥水碎屑流的体积巨大。最后,这次冰岩崩可能引发了空气垫流,也就是泥石流下来的时候混合了大量空气,在底部形成一层气垫,导致速度极快。据估算,泥石流运动最高速度超过400千米/小时,这增大了动量,也让人根本来不及反应。”中国气象科普自媒体“中国气象爱好者”(中气爱)联合主创张志恒对每经记者表示。 对于泥石流的运动速度,自然资源部有关专家表示,根据测算,造成吉隆泥石流的冰岩崩碎屑流运动速度约为50米/秒。 张志恒认为,这次事件是地质原因和气象原因交织在一起导致的。从资料来看,发生冰岩崩的地方8月7日以来气温较平均高1摄氏度以上,最近10天降水偏多25%以上,均可能是引发冰岩崩的诱因。 “冰岩崩,是冰川与岩体同时发生崩塌。”横断山研究会会长杨勇摊开地图,向每经记者解释:“从尼泊尔境内错坚河汇入东林藏布的汇流口算起,到吉隆口岸有20公里,由于峡谷纵坡极陡,灾害流几分钟就能抵达,速度极快,几乎没有预警时间。” 比起泥石流、滑坡、洪水等自然灾害,冰岩崩听上去并不为大众所熟知。“有冰川的地方,都有可能诱发冰岩崩,冰岩崩灾害链并非首次发生,这次特别极端。”刘巧表示,同样位于喜马拉雅山区,2021年印度查莫利也发生过冰岩崩。 杨勇、刘巧、张志恒均认为,虽然冰岩崩的诱因非常复杂,但有一点因素可以明确——全球气候变暖。“气候变暖导致高海拔地区的冰川和周边岩体稳定性丧失,冻土退化、冻融加剧,进而加剧岩石破碎和崩解。”刘巧进一步解释道。 刘巧向每经记者谈到,自20世纪90年代至今,整个青藏高原周边冰川面积平均减少了20%以上,但地区差异明显。西藏东南和喜马拉雅山区损失较大,而喀喇昆仑地区相对稳定。“从末次冰盛期(约2万年前)至今,全球陆地冰川覆盖面积从约30%降至约10%,退缩是长期趋势,但近年速度加快。” “青藏高原冰川地带一年比一年‘热’。”这是杨勇数十年野地考察的直观感受,青藏高原气温升高的主要影响是增强了“三融”——冰川加速消融,冻土层解冻及降水量增加。 刘巧提醒,气候变暖使灾害发生频率和强度都在增加,同时下游人类活动增加,暴露度提高,这也导致灾害后果加重。 与2015年尼泊尔大地震等是否相关? 此次灾害成因复杂、多重因素叠加,破坏力极强,与普通降雨诱发的泥石流存在本质差异。那么2015年尼泊尔大地震,是否改变了喜马拉雅山区的部分地质条件? “2015年尼泊尔大地震的重灾区集中在喜马拉雅深山腹地,科研人员能够获取的后续观测资料有限。”杨勇表示,“每一次灾害发生之后,开展复盘与研究都十分必要。受限于特殊山区地理条件,一方面人员难以深入现场,另一方面布设的监测设备数据回收困难,由此留下一些研究空白。本次灾害也警示我们,必须更加重视灾后的地质研究工作。” 再近一点的时间,2025年尼泊尔发生了冰湖溃决(GLOF),与今年的冰岩崩灾害同属于吉隆沟流域。这二者又是什么关系?“冰湖是冰川退缩后形成的,数量比冰川少得多,有数千个,但同样需要关注。”刘巧曾在2025年尼泊尔发生冰湖溃决后前往当地,他判断两者没有直接关系。“如果说有什么共同点,那就是都受到气候变暖的影响,都与冰川消融加剧有关。” 次生灾害应重点关注三个方面 关于次生灾害,刘巧表示,当前需要重点关注几个方面: 一是堰塞湖已在排水,可能对尼泊尔一侧产生进一步影响; 二是事发区域上游仍有不少冰湖,类似地质条件下可能发生冰岩崩的其他冰川都需要密切监测; 三是本次事件本身已监测到地震波,意味着大量岩体可能已经松动,叠加当前还在高温汛期,冰川融水使河道处于高水位状态,洪水和泥石流发生的风险也在上升。 他强调,需要警惕的不仅是吉隆沟这一处,周边整个喜马拉雅山地区松动的地带,都值得密切关注。 对于此次灾害的研究,杨勇认为要聚焦三个数据:冰岩崩点的体量有多大?冰岩崩点下来在沿途当中形成的堰塞湖有多大?泥石流形成以后,流量是多少? 李新告诉每经记者,目前中国科学院青藏高原研究所已完成吉隆8月26日高位冰岩崩泥石流事件复盘。根据现有遥感资料和水动力学反演,初步判断崩塌冰体为数十万立方米量级,形成的泥石流达到百万立方米量级,影响前锋在事发后数分钟内抵达口岸附近,此后影响范围仍有所扩大。 需要说明的是,相关结果受基础地形、物源范围及模型参数等因素影响,现阶段仍存在较大不确定性,不能视为最终定量结论。 针对灾后新生堰塞湖的初步情景模拟显示,在较不利情况下,一旦发生溃决,数小时内可能新增约平方千米量级的淹没区域,水量增加可能进一步扩大淹没范围并增强下游冲击,对沿河道路、桥梁及口岸方向构成潜在威胁。 李新表示,下一步,将结合最新卫星影像和现场资料,进一步核实源区、河道及堰塞湖状态,不断修正模型结果,提高应急研判和预警的可靠性。 冰岩崩预警难度大、响应时间短 刘巧坦言,冰岩崩预警难度极大,其前兆往往不明显,即便捕捉到初期信号,从发现到通知下游,留给响应的窗口时间也极为有限。 对于如何建立有效的监测预警系统,刘巧认为,预警的前提是风险评估。“要先通过风险评估找出高危区域,才能针对性地布设监测点,形成有效的预警能力。” 但面对青藏高原地区近5万条冰川,不可能靠人力逐一排查。他估算国内专门从事冰川研究的科研人员只有“百来个”,即使这个数字未必十分精确,但研究对象与研究人员之间的数量悬殊是客观事实,不可能靠人一个个去查。 正因为如此,他认为未来必须借助遥感快速识别并结合人工智能、大数据手段进行大面积筛查,否则仅凭有限的人力,根本无法应对如此庞大的监测需求。 至于具体如何监测,他表示要看实际情况:重点高危区域需要布设地面监测设备;对冰湖要关注水位、气象、冰坝变化、冰川动态和周边形变;对冰川要监测流速、运动状态、基岩变形和融水变化等。但实际布设面临供电、信号回传、地形险峻等客观困难,部分环境恶劣的地区也可通过下游遥测的方式实现监测。 每日经济新闻