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**全球首个“世界冰川日”:共同守护地球的“白色宝藏”**
2024年,联合国大会通过决议,将2025年确定为国际冰川保护年,并从2025年起每年的3月21日设立为“世界冰川日”。这一纪念日的设立旨在提高公众对冰川保护的意识,呼吁全球采取行动应对气候变化对冰川和生态环境的威胁。作为地球上淡水资源的重要组成部分,冰川不仅为数十亿人提供饮用水和灌溉水源,还在调节全球气候、维持生物多样性方面发挥着不可替代的作用。然而,随着全球气候变暖,冰川正以惊人的速度消融,这不仅威胁到全球生态系统,也对人类社会的可持续发展构成严峻挑战。
### 冰川的重要性与现状
冰川是由固态降水积累、演化形成的流动冰体。全球现代冰川(包括冰盖和山地冰川)总面积约为1480万平方公里,占地球陆地面积的10%左右,储存了全球约70%的淡水资源。其中,南极冰盖是目前最大的冰盖,占地球上90%的冰储量,若其全部融化,将导致海平面升高约58.3米。除冰盖外,全球山地冰川总面积约为70万平方公里,主要分布在北极、北美洲西部和青藏高原等地。
然而,当前全球冰川正面临快速消融的危机。根据英国《自然》杂志近期发表的研究,2000年至2023年间,全球冰川物质减少了约5%,相当于6.542万亿吨。更为严重的是,冰川融化正在持续加速。2012年至2023年间,全球冰川的平均物质减少量比2000年至2011年间增加了36±10%。仅在2023年一年,全球冰川物质减少量就达到了5480亿吨。世界上绝大多数地方的冰川都在萎缩,例如安第斯山脉的恰卡塔雅冰川于2009年消失,委内瑞拉也在2023年失去了最后一座冰川——拉科罗纳冰川。欧洲中部在过去20年中损失了39%的冰川。预计到2100年,若全球气温上升4℃,超过80%的冰川将不复存在。
尽管整体趋势是冰川萎缩,但部分地区也出现了冰川跃动现象,即冰川在短时间内发生快速运动,看似“增长”,但随后可能会经历数年的消退。这种现象表明,冰川变化的过程复杂且多样化。
### 冰川加速消融的原因
从地质历史的角度来看,我们正处于末次冰期结束后的全新世间冰期。在距今约2万年的末次冰盛期,古冰川覆盖了约四分之一的陆地面积,远超现代冰川的规模。地质历史时期的冰期与间冰期旋回是气候自然变化的结果,但如今的气候变化越来越多地受到人类活动的影响。2023年,联合国政府间气候变化专门委员会第六次评估报告指出,全球平均气温已比工业化前水平上升了约1.1℃。冰川对气温变化极为敏感,因此气温升高直接导致冰川融化的速度加快。科学家认为,人类活动导致的气候变暖很可能是20世纪90年代以来全球冰川普遍萎缩的主要原因。
除了气温持续升高,人类活动还通过其他方式影响冰川的变化过程。例如,黑碳(含碳物质不完全燃烧的产物)等吸光性气溶胶沉降到冰川表面后,会使冰川表面变暗,降低反照率,从而增加辐射吸收,加速冰川消融。此外,冰川表面的藻类物质也会产生类似作用。冰川表面的表碛物(粒径变化较大的混杂物质)在较薄时会加速消融,但随着厚度增加,其影响逐渐减小,甚至可能阻挡辐射进入冰体,减缓冰川消融。这些因素已经并将继续改变部分地区冰川的变化过程。
### 冰川消融的深远影响
冰川是气候变化的可靠指示器和预警器,其消融对全球生态环境和社会经济产生了深远影响。首先,冰川消融引发水资源危机。冰川融水是许多河流的重要补给源,尤其在干旱地区,其对内陆河流的调节作用至关重要。例如,南美洲秘鲁的圣塔河流域高度依赖冰川融水来支撑农业和城市用水。在该流域上游的科迪勒拉布兰卡冰川区,冰川融水贡献了全年径流量的约58%,旱季占比甚至超过66%。然而,随着冰川萎缩,长期流量减少,水资源危机已经显现。
其次,冰川消融直接导致海平面上升。根据世界气象组织的数据,北极变暖的速度是全球平均水平的4倍,这种现象被称为“北极放大效应”。格陵兰冰盖目前是近半个世纪以来全球平均海平面上升的最大单一贡献源。据测算,格陵兰冰盖全部融化可使海平面上升7.36米。全球约有6.8亿人生活在沿海低地地区,海平面上升使这些地区面临被淹没、海水倒灌等风险。同时,海平面上升还会加剧海岸侵蚀,破坏沿海生态系统和基础设施。
此外,冰川消融对生态系统的影响也不容忽视。冰川消融会改变河流和湖泊的生态系统,影响鱼类和其他水生生物的生存。冰川退缩后形成的冰湖容易发生溃决,形成洪水灾害。例如,2024年美国阿拉斯加州首府朱诺市因门登霍尔冰川加速融化而遭遇洪水灾害。冰川消融还可能导致高山社区的文化和精神生活受到重大影响,海平面上升、水资源短缺及冰川灾害链风险加剧可能引发气候移民,增加社会不稳定性和冲突风险。
### 加强冰川保护的紧迫性与措施
面对冰川消融的严峻形势,国际社会正在采取行动。2024年8月,联合国大会通过决议,宣布2025年至2034年为“冰冻圈科学行动十年”。这一倡议致力于从冰冻圈变化监测、数据规范和共享、影响的量化分析到应对保护的全链条推进。
冰川保护的核心在于“节流”,即减少温室气体排放、控制全球增温是构建长效举措的关键。《巴黎协定》设定了控温目标,但仍缺乏有效的监督和执行机制。此外,黑碳减排、控制并降低沙尘传播也是缓解冰川消融的重要方式。通过植树造林、沙障固沙等生态工程抑制沙漠化及沙尘传输,可以有效减缓冰川消融,提升冰川融水调节功能的可持续性。
与此同时,冰川保护也需要“开源”,即在山系或流域尺度上开展人工增雪并构建评估体系。相较温控、减排降尘,人工增雪可在短期、区域尺度上产生保护效果。研究表明,在当前温室气体排放量下,人工增雪可以显著降低冰川融化速度。然而,人工增雪的效果评估优化是一项长期工作,涉及多学科交叉,形成评估体系亦是当前工作的重点。
科技手段也为冰川保护提供了新思路。例如,人工屏障技术通过在冰川底部或周围建造堤坝、人工岛或高效的排水系统,将冰床下的水排出或冻结,有效阻止暖水进入和留在冰川底部,减少冰川底部的消融速度。在格陵兰岛的部分冰川区域,科学家通过建造小型人工屏障成功减缓了冰川的消融速度。此外,冰川“防晒”技术——如纳米材料和表面覆膜技术——也被研发出来。这些技术通过反射更多的太阳辐射,减少冰川对热量的吸收,从而减缓冰川的消融速度。不过,这种方法成本较高、覆盖面积有限,还存在微塑料污染等环境风险,因此仅适用于个别小规模、有商业价值的冰川。
同步监测冰川变化同样重要。面对冰川地区复杂的地形和变幻莫测的天气状况,需要结合多种监测技术以获取精准数据。目前,无人机与卫星遥感已成为精准监测的“千里眼”。卫星遥感技术可以帮助人类更高效、更全面地监测冰川的变化,而无人机则可以在低空对冰川进行近距离观测,获取高分辨率的图像和数据。
总之,冰川是地球的“白色宝藏”,其消融不仅威胁生态系统,也对人类社会的可持续发展构成巨大挑战。加强冰川保护刻不容缓,需要全球共同努力,通过科技创新和政策实施,为子孙后代守护这一珍贵资源。
(作者分别为中国科学院、水利部成都山地灾害与环境研究所所长,中国科学院西北生态环境资源研究院研究员)
来源:康世昌 杜文涛
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