Собственные материалы, источники всегда указаны

Высокогорный обвал вызвал катастрофическое каскадное наводнение в Непале

Обвал породы и льда высоко в Гималаях привел к пропаже без вести тысяч человек в Непале, продемонстрировав смертельную угрозу многофакторных каскадных катастроф в горных регионах.

The Global Wire Newsroom ·

Link preview · horizonglobalnews.com

Высокогорный обвал вызвал катастрофическое каскадное наводнение в Непале

Обвал породы и льда высоко в Гималаях привел к пропаже без вести тысяч человек в Непале, продемонстрировав смертельную угрозу многофакторных каскадных катастроф в горных регионах.

Share

Эта статья переведена автоматически нашим редакционным ИИ с английского оригинала. Читать на английском

Высоко в горных хребтах Непала мощный обвал льда и породы в Гималаях вызвал катастрофическое наводнение ниже по течению, в результате которого тысячи людей числятся пропавшими без вести, сообщает phys.org. Стихийное бедствие подчеркивает критический сдвиг в том, как проявляются высокогорные опасности: единичные геологические сбои быстро перерастают в сложные многоуровневые гидрологические кризисы. Исследователи окружающей среды и эксперты по реагированию на чрезвычайные ситуации подчеркивают, что это событие служит серьезным предупреждением для международных специалистов по ликвидации последствий ЧС: управление горными рисками должно развиваться для противодействия взаимосвязанным каскадным угрозам, а не рассматривать наводнения, оползни и лавины как изолированные явления.

## Key facts

- Катастрофическое наводнение в Непале привело к пропаже без вести тысяч человек после высокогорного обвала, сообщает phys.org. - Источник катастрофы находился высоко в Гималаях, где от горного склона оторвался массивный участок льда и породы. - Исследователи охарактеризовали произошедшее как классическую каскадную угрозу, при которой первоначальный высокогорный обвал превратился в разрушительное наводнение ниже по течению. - Эксперты по управлению бедствиями утверждают, что стандартные структуры готовности к ЧС не учитывают многофакторные каскадные цепи в горных регионах. - Инцидент подчеркивает повышенную уязвимость высокогорных общин и населенных пунктов в долинах ниже по течению вдоль всего Гималайского коридора.

## What happened

Событие началось высоко на гималайских пиках, где крупная масса породы и ледникового льда внезапно оторвалась от крутого горного склона, сообщает phys.org. Обрушившийся материал устремился вниз по высокогорным склонам с высокой скоростью, измельчая породу и растапливая лед за счет трения по мере спуска в крутые речные долины.

По мере взаимодействия падающей массы с существующими ледниковыми водоемами, снежными полями и руслами рек она быстро захватывала жидкую воду, рыхлые отложения и валуны. Этот динамический процесс превратил то, что началось как обвал высокогорного склона, в быстро движущуюся высокоплотную смесь жидкости и обломков. Возникший поток переполнил горные русла, выплеснулся за пределы естественных контуров и ворвался в населенные речные долины ниже по течению.

Населенные пункты, расположенные вдоль бассейна реки, практически не получили предупреждения, когда поток пронесся по деревням, разрушая дома, смывая критически важные транспортные артерии и оставляя тысячи жителей пропавшими без вести сразу после катастрофы. Научные оценки, приводимые phys.org, показывают, что высокая скорость и комплексный характер события помешали эффективной локальной эвакуации, демонстрируя, как высокогорные обвалы льда и породы могут мгновенно перерастать в гидрологические катастрофы масштаба всей долины.

## Why it matters

Эта катастрофа иллюстрирует острый риск, сопряженный с каскадными экологическими угрозами в условиях крутого высокогорного рельефа. При традиционной оценке рисков бедствий власти часто моделируют оползни, прорывы ледниковых озер, речные наводнения и сильные осадки как изолированные угрозы с независимыми профилями риска. Однако в условиях экстремальной горной топографии эти силы редко действуют по отдельности. Единичный обвал склона может перекрыть реку, создав нестабильное временное водохранилище, прорыв которого затем вызывает катаклизмическое наводнение, а обвал льда может мгновенно превратиться в жидкую массу при ударе о водоем.

Для миллионов людей, проживающих в долинах региона Гиндукуш — Гималаи, эти каскадные цепи представляют экзистенциальную угрозу. В районах ниже по течению сосредоточено густое сельское население, жизненно важные сельскохозяйственные угодья и гидроэнергетическая инфраструктура стоимостью в миллиарды долларов. Когда высокогорная опасность превращается в речной поток, сооружения ниже по течению, такие как мосты, дороги и электростанции, часто смываются или забиваются миллионами тонн гравия и грязи.

Кроме того, бедствие подчеркивает структурные ограничения современных систем раннего оповещения. Традиционный мониторинг наводнений опирается на гидрологические посты, расположенные в средневысотных долинах. Когда наводнение вызывается ледово-породовым обвалом в тысячах метров над этими станциями, временное окно между первоначальным импульсом и прибытием волны паводка ниже по течению может сократиться до минут. Поэтому структуры по снижению рисков должны включать высокогорный спутниковый мониторинг, автоматизированные датчики и картирование множественных угроз для защиты уязвимого населения до наступления бедствия.

## The background

Гималайская горная цепь, которую часто называют Третьим полюсом из-за крупнейших запасов замерзшей воды за пределами полярных регионов, переживает беспрецедентные физические трансформации. Признанные научные исследования показывают, что высокогорные горные хребты потеплют темпами, значительно превышающими среднемировые показатели — явление, известное как высотно-зависимое потепление. Этот ускоренный термический сдвиг дестабилизирует вечную мерзлоту, выполняющую роль геологического раствора, скрепляющего высокогорные скальные стены, одновременно истончая ледники и дестабилизируя горные склоны.

Непал особенно уязвим перед сложными горными опасностями из-за своего экстремального вертикального рельефа, где высота поднимается почти от уровня моря на равнинах Тераи до более чем 8,000 метров на расстоянии менее 150 километров. В стране расположены тысячи высокогорных ледниковых озер, многие из которых подпружены рыхлыми конечными моренами, состоящими из несцементированных пород и почвы. Исторически стихийные бедствия в регионе демонстрировали разрушительный потенциал комплексных горных угроз.

Яркий прецедент произошел в феврале 2021 года в округе Чамоли штата Уттаракханд (Индия), расположенном в соседних Западных Гималаях. Тогда массивный блок льда и породы оторвался от пика Ронти и упал почти на 2,000 метров в крутую долину. Удар вызвал катастрофический селевой поток, который устремился по долинам Ришиганга и Дхаулиганга, разрушив два гидроэнергетических объекта и приведя к гибели или пропаже без вести более 200 человек. Последующий научный анализ подтвердил, что инцидент в Чамоли был каскадным многофакторным событием, вызванным термической деградацией высокогорного скального массива и трением льда.

Аналогичным образом Непал ранее неоднократно сталкивался со стихийными бедствиями, связанными с нестабильностью горных склонов и прорывами ледниковых озер, такими как наводнение на реке Сети в 2012 году и оползень Джуре в 2014 году, запрудивший реку Сункоши. Национальное управление по снижению риска бедствий и ликвидации их последствий Непала (NDRRMA) наряду с международными исследовательскими институтами, такими как Международный центр комплексного развития горных районов (ICIMOD), давно предупреждают, что изменение климатических условий и расширение инфраструктуры вдоль горных рек усугубляют уязвимость общин перед сложными цепями угроз.

## Reaction

Вслед за катастрофой ученые, группы гражданского общества и специалисты по реагированию на ЧС призвали к срочной смене парадигмы в управлении горными рисками. Ученые-экологи, которых цитирует phys.org, подчеркнули, что стратегии гражданской обороны должны срочно перейти от протоколов единичного риска к моделированию цепи событий и множественных угроз.

Хотя конкретные заявления правительственных министерств не были подробно описаны в первоначальных сообщениях, экстренные службы и военнослужащие Непала регулярно привлекаются к поисково-спасательным и гуманитарным операциям после масштабных горных наводнений. Ожидается, что региональные исследовательские организации, включая ICIMOD со штаб-квартирой в Катманду, направят технические группы для проведения анализа с помощью радиолокатора с синтезированной апертурой (SAR) со спутников и оптического картирования высокого разрешения для точного определения зоны обвала и оценки вторичных угроз, таких как нестабильные оползневые плотины, способные спровоцировать повторные наводнения.

Ожидается также, что международные гуманитарные агентства и сторонники климатической политики подчеркнут это событие как демонстрацию острой необходимости увеличения финансирования потерь и ущерба для уязвимых горных стран, которые вносят незначительный вклад в глобальные выбросы парниковых газов, но сталкиваются с тяжелыми последствиями дестабилизации высокогорной окружающей среды.

## What we don't know yet

В оперативных данных об этой катастрофе сохраняются значительные пробелы. Хотя phys.org сообщает о тысячах пропавших без вести, точное число подтвержденных погибших, пострадавших и перемещенных жителей пока не уточнено местными административными органами Непала.

Точные географические координаты первоначального обвала склона, объем вовлеченной породы и льда, а также конкретные затронутые бассейны рек также остаются неподтвержденными в первых сообщениях. В настоящее время неизвестно, обрушился ли обвал непосредственно на существующее ледниковое озеро, запрудил ли основное русло реки или превратился в наводнение исключительно за счет таяния от трения и бурлящего размыва русла.

Кроме того, состояние критически важной инфраструктуры ниже по течению — включая гидроэлектростанции, основные автомагистрали и муниципальные системы водоснабжения — еще предстоит полностью обследовать. Определение того, сохраняются ли риски вторичных угроз, таких как нестабильные временные заторы в крутых ущельях, выше по водосборному бассейну, является первоочередной задачей для научных групп, оценивающих место происшествия.

## What to watch

В ближайшие дни и недели несколько ключевых факторов определят долгосрочные последствия и техническое понимание этой катастрофы:

- Данные спутникового наблюдения Земли: Спутниковые снимки таких агентств, как ESA и NASA, помогут скартировать уступ оползня, измерить объем смещенной породы и льда, а также проследить за отложением наносов ниже по течению. - Официальные отчеты о жертвах и восстановительных работах: Обновленные данные Министерства внутренних дел Непала и NDRRMA прояснят число жертв и масштаб перемещения населения. - Оценка безопасности объектов ниже по течению: Технические инспекции гидроэнергетических объектов и русел рек для гарантирования отсутствия структурных повреждений или опасных временных плотин, угрожающих общинам ниже по течению. - Обновления инфраструктуры раннего оповещения: Объявления о расширении установки высокогорных датчиков, автоматических метеостанций и сирен раннего оповещения вдоль уязвимых речных долин. - Региональные политические дискуссии: То, как региональные органы, такие как ICIMOD, и южноазиатские агентства по чрезвычайным ситуациям интегрируют модели каскадных угроз в региональные структуры риска в преддверии предстоящих международных климатических саммитов.

Этот материал основан на оригинальном репортаже, опубликованном phys.org.

Источник: phys.org

Похожие материалы