塔克拉瑪干沙漠,深居我國西北內陸,坐落于新疆塔里木盆地中央。是我國最大的沙漠,也是世界第二大流動沙漠、世界第十大沙漠。在這里,年均降水量不足50毫米,蒸發量卻高達2500–3400毫米。在我們的固有認知中,這里極度干旱少雨、黃沙漫漫。
近年來的新聞報道中,讓公眾開始關注沙漠里的洪水。1960年前極端漫溢洪水約10年發生1–2次,而2021–2026年6年間已記錄到5次重大事件,頻率較2000年前提升5倍以上,表明其正由偶發災害演變為每年6–9月汛期的常態化過程。
![]()
央視報道今年6月新疆沙漠洪水
從“十年偶發一次”到“年度常態表現”,新疆的塔克拉瑪干沙漠形成洪水的原因是什么?產生影響有哪些?
沙漠洪水已是南疆汛期新常態
塔克拉瑪干沙漠及其邊緣區域頻繁發生洪水事件,主要集中在夏季汛期(6–9月),由高山融雪與局地強降雨疊加引發。
以下為2021年至2026年間經權威報道確認的部分重大洪水案例匯總:
- 2021年7月塔克拉瑪干沙漠的中國石化西北油田玉奇片區遭洪水襲擊,淹水面積達300多平方公里。
- 2022年夏,塔里木河干流及其支流葉爾羌河、阿克蘇河、渭干河等21條河流發生超警戒流量以上洪水,塔里木河干流的洪水過程歷時80天。
- 2026年6月19日,和田國家基準氣候站日降水量達64.7毫米,突破該站有氣象記錄以來極值,超過當地常年全年降水量。
洪水成因機制
塔克拉瑪干沙漠地區發生洪水的成因,和河流水的補給方式密切相關。河流水補給方式,常見的有大氣降水、季節性積雪融水、冰川積雪融水、湖泊水和地下水。
![]()
新疆地形圖
由于地處內陸、遠離海洋,且受到地形阻擋,水汽難以深入,因此,塔克拉瑪干沙漠地區發生的洪水,并非由沙漠內部降雨直接引發,而是一種典型的復合型水文事件。這一過程涉及多個自然與人為因素的協同驅動。
1. 水源基礎:高山冰雪融水主導徑流
塔里木河,是中國最長的內流河,其干流自身不產流,完全依賴周邊天山、昆侖山等高山的冰川和積雪融水補給,該部分水量占全年徑流量的60%以上2。每年6月到9月,氣溫持續升高,高海拔區域冰川與積雪加速融化,形成穩定的融雪徑流,為汛期出現提供了基礎水量。
厚度大于10厘米的積雪,如同山區的“固態水庫”,伴隨著氣溫快速升高,迅速消融,大量融水匯入河道。此外,全球氣候變暖的大環境下,南疆在近60年里,氣溫以 0.32℃/10年 的速度上升,高于全國平均水平。2022-2025年,南疆的年平均氣溫并列為1961年以來最高。冰川消融速度加快,消融區域的海拔抬升約250米,顯著增加了融水總量,使南疆年均降水以 4毫米/10年的速度增加。
2. 助推力:局地極端暴雨提供突增徑流
沙漠腹地干旱,但是,其外圍的中高山區的地形抬升和冷暖氣流交匯影響,可產生短時強降雨。此類暴雨常由阿拉伯海經印度、巴基斯坦,再跨越中國西藏輸入的暖濕氣流與貝加爾湖冷渦偏東的冷氣流氣流共同作用形成,配合天山、昆侖山的地形抬升,在海拔2000–4000米山地迅速凝結成雨。
降雨落在積雪上,直接形成地表徑流,同時,攜帶熱量加速凍土與積雪融化,極大提升洪峰水量。2026年6月20日,和田國家站的降水記錄中有:24小時累計降水量達64.7毫米,打破歷史極值;其中3小時降雨量達53.8毫米,超過本地常年全年平均降水量,相當于“3小時內下了全年的雨”。
3. 環形山地與封閉盆地,加劇風險
環繞塔克拉瑪干沙漠的復雜地形從徑流產生、匯集到排泄的全過程放大洪水風險:
- 迎風坡強化降雨:天山南麓、昆侖山北坡為水汽迎風坡,氣流抬升冷卻,大幅提升降雨強度與范圍。
- 扇形沖積扇快速匯流:山前洪積扇坡陡、徑流快、下滲弱,雨水與融雪幾乎全部轉為地表徑流,眾多支流呈扇形向塔里木河干流匯集。
- 內流盆地無法泄洪:塔里木盆地為典型封閉系統,無外泄通道,所有徑流向內匯聚;沙漠內部地勢平坦、河道散亂,極易漫溢淹沒腹地。
4.氣候背景:“西北暖濕化”趨勢
長期氣候變化是推動沙漠洪水頻率上升的根本驅動力。過去60余年,南疆呈現顯著的“暖濕化”趨勢:年均溫升高,山區降水量,呈現逐年上升趨勢;極端暴雨發生頻次,顯著增加。旱澇兩極分化加重——極端干旱、極端降水發生頻次高,破壞性強。原本十年一遇的極端漫溢洪水,現已演變為每年汛期的常態化現象。
綜上所述,新疆的塔克拉瑪干沙漠洪水的發生如同一個鏈式反應:高山融水奠定基礎 → 持續高溫抬升水位 → 極端暴雨提供突增徑流 → 環形山地與封閉盆地阻礙泄洪。全球變暖驅動的“西北暖濕化”趨勢正系統性改變區域水文規律,使偶發災害轉變為可預期的季節性常態。
新疆沙漠地區洪水的類型
主要洪水類型新疆河三山兩盆,特殊的地形,大陸腹地遠離海洋,山體 地形呈“ε ”狀,在西風環流的作用下,由大西洋、里海及巴爾喀什湖西來的溫濕氣流,已是強弓之末,受天山山脈的抬升,在伊犁河谷、在天山南北坡、阿勒泰山脈、南疆帕米爾高原、昆侖山脈等山區形成降水。
- 暴雨洪水
新疆氣候干旱,中低山地受氣候和地形的影響,春夏季會出現季節性暴雨。暴雨洪水多為發源于天山南北坡、昆侖山北坡中低山區的中小河流,峰型尖瘦,歷時短,年際變化大。
沙漠主要由沙子組成,沙粒之間空隙較大,滲水快,但蓄水能力弱。強降水發生,局部地區的降水強度超過沙漠的入滲強度時,洪水就會迅速形成并蔓延。
- 融雪型洪水
春夏季,冰川、積雪受氣溫持續升高的影響,河流就會發生融雪型洪水,融雪型洪水在山區和平原區都會發生,受氣溫變化影響,洪水過程呈現顯著的日變化。融雪型洪水過程持續時間較長,緩漲緩落,峰型矮寬。
![]()
2024至2025年衛星遙感監測湖水面積對比圖
麥茲巴赫冰川堰塞湖位于喀喇昆侖山脈中段,2025年7月中旬,在融雪型洪水影響下,浮冰在進水口堆積成團塊狀,湖面擴張,有潰決風險。
北疆冬季漫長而寒冷,來自北冰洋、大西洋的水汽,受地形抬升冷卻,在天山、阿勒泰山形成大量積雪。春季,氣溫上升,積雪融水順山勢迅速匯聚,形成融雪型洪水。春季,氣溫回升較慢,融雪的時間較長,考慮出山口以上山區融雪較平原區有一滯后時段,持續高溫天氣對出山口后的沖積扇消融量影響很大。消融的覆蓋面積主要是在出山口后的平原區。春洪洪水匯集快,洪量較大,因此這幾條洪溝的春洪對渠線影響較大。融雪型洪水形成的春洪較夏洪洪峰流量小,洪水持續時間較夏洪為長,洪水量較夏洪為大。
南疆的融雪型洪水主要出現在夏季。昆侖山脈海拔在5000米以上冰川、雪山眾多,南疆盆地夏季持續的高溫天氣,使得0℃層高度不斷抬升,此前未融化的高海拔積雪開始融化。
- 潰壩型洪水
潰壩型洪水過程為半個暴雨或混合型洪水過程,主要發生在南疆葉爾羌河、克孜河等河流。新疆山脈多,容易發生泥石流、山體滑坡等自然災害。當水量過大時,堤壩或河道會瞬時潰決,發生水體突泄,其破壞力遠大于一般的暴雨洪水或融雪洪水。2024年8月3日,新疆阿克蘇地區沙雅縣塔里木河由于洪水沖擊,河道變寬。
- 混合型洪水
新疆河流的洪水大部分發生的是混合型洪水,以各河出山口斷面為例,緩漲緩落,峰高量大,持續時間長,有明顯的日變化。
產生影響:生態修復與災害風險并存
沙漠地區洪水的影響具有顯著的雙重性,既可修復生態,也威脅著人類活動空間和安全。
1. 有利影響:荒漠生態系統的“生命之水”
沙漠景觀
- 沙漠洪水持續時間短暫,但是它為極端干旱區提供了不可或缺的水資源,成為維系荒漠生態系統的關鍵驅動力。
- 洪水漫溢后大量下滲,有效補充區域地下水儲量,改善土壤墑情,抬升胡楊林帶地下水位,改善長期干旱導致的土壤干裂板結狀況。
![]()
胡楊,來源pexels
洪水發生,恰逢胡楊種子脫落傳播期。洪水裹挾泥沙與種子,并把種子帶到其他地區,形成濕潤萌發條件,使胡楊種子發芽成活率大幅度提高,有利于全球最大胡楊林帶的自然繁育。
- 洪水淤積形成淺灘與洼地濕地,為鳥類、昆蟲及小型哺乳動物提供季節性的棲息地,形成了植被、水域與野生動物共存的荒漠河岸生態系統,維護生物多樣性,同時,起到防風固沙的作用。
- 通過引洪渠系將多余洪水用于生態補水,當地統籌實施洪水資源化利用。截至2026年,塔里木河已開展27次集中生態輸水,累計超90億立方米,推動臺特瑪湖復活,環沙漠綠色防護帶得以合龍。
2. 不利影響:基礎設施與居民生活的現實挑戰
洪水的突發性與高強度對人類活動構成直接威脅,尤其在交通、能源和農業領域造成顯著損失。
- 沙漠交通線因洪水淹沒、泥石淤積,引發臨時交通管制。如2026年6月20日伽師縣境內路段積水深達50厘米,緊塔克拉瑪干沙漠的洪水,是怎樣形成的?急清淤后,才恢復通行。
- 沙漠邊緣密集分布的油氣田易受洪水侵襲。2021年中石化西北油田玉奇片區遭洪水淹沒,導致大范圍停產搶險。
- 洪水致農田受災,甚至絕收;牧業方面,沖走牧草,淹沒羊圈。
- 積水蒸發后鹽分向地表聚集,可能加重局部土地鹽堿化,影響作物出苗與植被生長;極端高水位浸泡還可能導致胡楊根系缺氧死亡。
寫在最后
洪水在短期內,具有“災害”與“資源”雙重屬性。科學調度可最大限度發揮其生態效益,并減輕對社會經濟系統的沖擊。
洪水可以預測,但難以避免。面對塔克拉瑪干沙漠的洪水,應該采取哪些措施,盡可能做到趨利避害?
特別聲明:以上內容(如有圖片或視頻亦包括在內)為自媒體平臺“網易號”用戶上傳并發布,本平臺僅提供信息存儲服務。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.