climate-change-and-environmental-impact
كيف أن درجات الحرارة تؤثر البحيرات الجليدية وخطرها الفيضانات
Table of Contents
The Growing Risk of Glacial Lake Outburst Floods
وتشهد مناطق الجبال في جميع أنحاء العالم تحولات عميقة، حيث أن متوسط درجات الحرارة العالمية لا يزال يرتفع، ومن بين أكثر التغييرات وضوحاً وما يترتب عليها ذلك، التراجع السريع للزراعة الجليدية وتوسيع البحيرات الجليدية التي تشكل في أعقابها، وهذه البحيرات، وإن كانت في كثير من الأحيان صوراً، تمثل تهديداً متزايداً للمجتمعات المحلية والهياكل الأساسية والنظم الإيكولوجية في المناطق النائية، وعندما تتخلف السدود الطبيعية التي تؤخرها، فإن النتيجة هي ظاهرة تبدل فيها مياه البحيرات الجليد.
إن الصلة بين ارتفاع درجة الحرارة وسلوك البحيرات الجليدية هي علاقة مباشرة وموثقة جيداً من خلال عقود من الملاحظات الميدانية والبيانات الساتلية، حيث أن الغلاسير يفقدون الكتلة بمعدل متسارع، ولا تختفي مياه الأمطار ببساطة، بل تجمع في حالات الكساد التي يغذيها الجليد، وخلفها، وضد الحواف التي ترتفع فيها مياه الأمطار، وتشكل البحيرات التي يمكن أن تنمو إلى أحجام هائلة.
وتمتد الآثار إلى ما بعد الحدود المباشرة للمنحدرين من الجليد، حيث تتجه مياه الشبكة بسرعة إلى أسفل الوديان العميقة، وتلتقط الرواسب والحطام، ويمكن أن تدمر الجسور والطرق ومرافق الطاقة الكهرمائية والمستوطنات بأكملها، وقد أدى الفيضان الذي وقع في شمال باكستان والذي أحدثته موجة من البحيرات الجليدية إلى جانب سقوط الأمطار الشديدة، إلى حدوث دمار واسع النطاق، ولم يبرز أبداً الطبيعة المركبة لهذه المخاطر.
كيف تُحرّرُ المُؤبدُاتَ الدّاخلَةُ لبحيرةِ الجليد والنمو
إن تشكيل بحيرة جليدية يبدأ عندما يتراجع الجليد، ويخلف وراءه كساد في المشهد، وكثيرا ما يربط هذا الكساد بمساحة، وثلاجة من الصخور والرواسب غير المتماسكة التي كان الجليد يضغط عليها سابقا أو يودع في جانبيه، وكثيرا ما يمتد الماء من تجمعات الجليد في هذه البحيرة، ويستمر الجليد في المنطقة المجاورة.
ويزيد التدرج الحرفي من سرعة هذه العملية بطرق عدة، أولا، ارتفاع معدل الذوبان السطحي للجليد الجليدي، ثانيا، يمتد طول موسم الذوبان، ويمنح الماء مزيدا من الوقت لتتراكم، ثالثا، يمكن أن يحفز ثلج مدفون داخل الأوعية، مما يؤدي إلى تضاؤل وضعف التربة، رابعا، تسهم درجات الحرارة المرتفعة في تدهور التربة في قاع البحار المحيطة، وفي تدهورها.
ميكانيكيون من ملعب غلاسير
فالزجاجات مؤشر حساس لتغير المناخ، إذ أن توازنها الجماعي، والفرق بين تراكم الثلوج والخسائر الناجمة عن الانصهار والحساب، يستجيب بسرعة للتحولات في درجة الحرارة والتنبؤ، وعلى مدى نصف القرن الماضي، شهدت الغالبية العظمى من الجليديات خارج المناطق القطبية توازناً جماهيرياً سلبياً، مما يعني أنها تفقد الكتلة أكثر مما تكسبه كل سنة، مما يؤدي إلى تراجع صافي في البحيرات.
فبصفتها رقائق الجليد، تخفض سطحها، وتصبح سطح الجليد سطحاً سطحياً في كثير من الأحيان، وهذا يقلل من الضغط الحاد الذي يحرك الجليد إلى أسفل الجليد، ويتسبب في ركود الجليد، والثلج المتجمد هو عرضة بشكل خاص لتطور الكساد السطحي وأحواض المياه المزروعة، وهذه الأعمدة يمكن أن تتحول إلى بحيرة أكبر، ولا سيما في المناطق التي ترتفع فيها الجليدية.
أنواع البحيرات الجليدية وإمكانية قبولها
وليس كل البحيرات الجليدية تشكل نفس مستوى المخاطر، حيث أن أكثر أنواعها خطورة هو بحيرة مورين - دميد التي تُحتجز من قبل حافة غير مدعمة بالحطام والحطام، والسدود المورانية ضعيفة بطبيعتها، وكثيرا ما تكون شديدة الحساسية، ومصنفة بشكل غير سليم، وقد تحتوي على جليد مدفون يذوب بمرور الوقت، ويخلق فراغا داخليا ويقلل من قوة الغالبية العظمى من الكائنات الحية في منطقة الساحل الشمالي.
وتتكون البحيرات المهددة بالآيس من عندما يقوم الجليد نفسه بدور السد، ويحجب واديا ثلاثيا أو تصريفاً جانبياً، وتميل هذه البحيرات إلى التصريف بشكل متواتر نسبياً، وغالباً ما تكون على دورة سنوية أو متعددة السنوات، لأن سد الجليد متنقل ومعرض للنباتات عند بناء ضغط المياه، وفي حين أن حجم فرادى مضبوطات تصريف مياه البحيرات المتجمدة قد يُسمح به بصورة هائلة.
ولا يمكن اعتبار البحيرات المُدمَّرة بالروك، وإن كانت أكثر استقراراً من نظيراتها من المورين أو الجليد، مأمونة تماماً، ويمكن أن يفشل سد الصخرة الصلبة إذا كانت الصخرة الأساسية مكسورة أو مُتجوَّلة أو مُخَفَّلة بسبب التحات، وقد تولد الانهيالات الأرضية إلى البحيرات المُهدَّدة بالروكوم موجة التي تُطِدُ على السدِّدِّدِّدُّدُّدُّد على السد، والتي تُدِّ، والتي تُدِّر، تُبُبُ على السُفُفُفُفُفُفُفُفُول، حتى لو لم تُمُمُمُ في عام 2016.
Understanding Glacial Lake Outburst Floods
وتدفقات مياه بحيرة غلايس تحترق عندما يتم إطلاق المياه المخزنة في بحيرة جليدية فجأة وبحجم كبير، ويمكن أن يتجاوز التصريف من منطقة غلوبال تدفق النهر العادي بأوامر كبيرة، وتستطيع موجة الفيضانات السفر إلى عشرات أو حتى مئات الكيلومترات المختاره في أسفل النهر قبل أن تخفف، وخلافاً لفيضانات الأمطار التقليدية، فإن موجات حرارة الأرض تتميز بحجم حرارة عالية وارتفاع كبير.
المصاريف لـ (دام فير)
ويمكن أن يختلف الدافع المحدد لمؤسسة GLOF اختلافاً واسعاً، ولكن السائق الأساسي في معظم الحالات هو الضعف التدريجي للسد بسبب الاحترار، وتشمل المحفزات المشتركة ما يلي:
- Hydrostatic pressure buildup]: مع ارتفاع مستوى المياه في البحيرة، يزداد الضغط على السد، وإذا لم يتمكن السد من تحمل الضغط، فإنه قد يفشل عن طريق الرطوبة أو التآكل الداخلي أو الإفراط في الضغط.
- Overtopping by waves ]: A landslide, ice avalanche, or rockfall into the lake can generate a displacement wave that fls over the top of the dam. even if the dam remains intact, the overtopping water can ero the downstream rapidly, leading to dam breaching.
- Pipe formation and internal erosion]: يمكن للمياه أن تجد مسارات من خلال مواد السد، مما يخلق أنابيباً تتسع بمرور الوقت، وعندما تشكل الأنابيب، يمكن أن يزداد تدفقها بسرعة، مما يؤدي إلى فشل كارث.
- Melting of buried ice]: In moraine dams, buried ice can melt and create voids that weaken the dam from within. When the roof of such a void collapses, it can create a pathway for water to pass through the dam.
- Earthquake shaking]: يمكن للأحداث السيزمية أن تزعزع الاستقرار على حد سواء السد والمنحدرات المحيطة به، بل إن الزلزال المعتدل يمكن أن يُحدث هبوطاً أرضياً في بحيرة أو يلحق ضرراً مباشراً بسد مورين.
- Extreme precipitation]: يمكن أن تؤدي أحداث هطول الأمطار الثقيلة بسرعة إلى رفع مستوى البحيرة وزيادة ضغط المياه الشائكة داخل السد، والحد من قوة قذيفة الماشية، والفشل المسبب.
ومن المهم الاعتراف بأن الآليات المتعددة التي تؤدي إلى إحداث التسبب كثيرا ما تعمل في إطار مركب، فعلى سبيل المثال، قد تذوب فترة الطقس الساخن الجليد في مورين بينما تزيد في الوقت نفسه مستوى البحيرة، وقد يؤدي حدث سيزمي طفيف إلى دفعة نهائية نحو الفشل، ويجعل تعقيد هذه التفاعلات التنبؤ صعبا ويبرز الحاجة إلى رصد شامل.
الخصائص المادية للتظاهرات العالمية
وعندما يفشل سد البحيرة الجليدية، فإن التدفق الخارجي يتبع عادة سلسلة مميزة، وقد يكون الخرق صغيرا في البداية، ولكنه يتسع بسرعة حيث يخفض الماء الخفيف من مواد السد، ويزداد معدل التصريف بشكل سريع، ويرتفع في كثير من الأحيان في غضون دقائق إلى ساعات قليلة، ويمكن أن تتجاوز تدفقات البقاع من المحركات الكبيرة الحجم 000 10 متر مكعب في الثانية، مقارنة بمتوسط تصريف الأنهار الرئيسية.
وتبطئ موجة الفيضانات حيث تصل إلى الوادي الأوسع، ولكن الرسوبيات والحطام الذي تحمله يمكن أن يسبب أضراراً أكبر من المياه نفسها، ويمكن نقل الأنهار التي تزن أطنان كثيرة إلى أسفل النهر، ويمكن أن تُشفع فيضانات المياه إلى الصخور في أماكن، ويمكن أن يؤدي ترسب الرواسب في الأجزاء ذات الدرجات الدنيا إلى تغيير مورفيولوجيا الأنهار لعقود، مما يؤثر على استقرار القنوات، وعلى نوعية المياه المائية.
أحداث تاريخية ومؤخرة في إطار نظام غلو
ويتضمن السجل التاريخي أمثلة عديدة على عوامل تضخم الأراضي، التي حدثت في العقدين الماضيين، حيث تسارعت وتيرة الاحترار، وتوفر هذه الأحداث دروسا قيمة بشأن طبيعة المخاطر وفعالية مختلف استراتيجيات التخفيف.
The 2013 Kedarnath Flood, India
وفي حزيران/يونيه 2013، أدى تزامن مع سقوط الأمطار الغزيرة وتدفق من بحيرة شوراباري تال في هيمالايا الهندية إلى حدوث فيضان كارثي أدى إلى مقتل آلاف الأشخاص وتدمير مجمع معبد كدارناث، وفي حين كان سقوط الأمطار مساهما رئيسيا، فإن موجة البحيرات الجليدية قد زادت من موجة الفيضانات بشكل كبير، وأبرزت هذه المناسبة ضعف مواقع صيد الأسماك الدينية في الجبال الجليدية والهياكل الأساسية السياحية.
The 2022 Shishper Lake Outburst, Pakistan
وفي أيار/مايو 2022، شهد غلام ششبر في وادي هونزا في شمال باكستان ارتفاعاً حاداً مؤقتاً في نهر هونزا، مما أدى إلى نشوء بحيرة كبيرة مثبتة بالجليد، وعندما تهتز البحيرة فجأة، أصيبت الفيضانات بعدة جسور، وغسلت أجزاء من الطريق السريع في كاراكورام، وغرقت القرى الواقعة في المجرى، وحدث خلال فترة حرارة شديدة، وسجلات حرارة في المنطقة.
GLOFs in the Andes and the Alps
(البيرويين) لديهم تاريخ طويل ومأساوي من (جلوبال) يعود إلى كارثة (هواراز) عام 1941 حيث قام باحثون من بحيرة (بالكوشا) بقتل ما يقدر بـ 800 1 شخص
Monitoring Technologies for GLOF Risk Reduction
فالرصد الفعال هو حجر الزاوية لأي استراتيجية للحد من مخاطر تضخم الأرض، فبدون بيانات دقيقة في الوقت المناسب عن ظروف البحيرات، وسلامة السدود، وتغير ديناميات الجليد، من المستحيل تحديد أخطر البحيرات أو إصدار تحذيرات تعطي المجتمعات المحلية الوقت للإخلاء، ولحسن الحظ، فإن التقدم الأخير في الاستشعار عن بعد والتأثيرات الأرضية قد حسّن بقدر كبير من قدرتنا على مراعاة هذه البيئات النائية والتي يتعذر الوصول إليها في كثير من الأحيان.
الاستشعار عن بعد بواسطة السواتل
الصور الساتلية توفر رؤية لطيور للبحيرات الجليدية وضواحيها، مما يتيح للباحثين تتبع التغيرات في منطقة البحيرات، وحجمها، وحالتها السدودية بمرور الوقت، وقد استخدمت أجهزة الاستشعار الضوئية مثل لاندرسات وسينتيل-2 لخلق قوائم جرد عالمية للبحيرات الجليدية وتوثيق توسعها في كل مجموعة جبالية رئيسية، مثل الساتلين الراداريين الضعيف-1، يمكن أن يكتشفوا التغيرات في الارتفاعات السطحية.
وقد وضع باحثون في جامعة زيورخ ومؤسسات أخرى خوارزميات آلية يمكن أن تكتشف البحيرات الجديدة أو التغيرات السريعة في المناطق القائمة باستخدام البيانات الساتلية، وقد تم نشر هذه الخوارزميات في نظم الإنذار المبكر التشغيلية في نيبال وبوتان وبيرو، ولا يقتصر الرصد بواسطة السواتل على البحيرات ذاتها، ويمكن أن يكشف الارتحالات المتطورة في البحيرات المتدفقة.
شبكات الاستشعار الأرضية
وتستكمل عمليات المراقبة الساتلية بمستشعرات أرضية توفر بيانات عالية التردد في الوقت الحقيقي، ويمكن لمستشعرات مستوى المياه التي يتم تركيبها في منفذ البحيرات الشديدة الخطورة أن تكشف عن ارتفاع مفاجئ في مستويات السدود المحتملة، ويمكن أن تؤدي مقاييس وقياسات الإجهاد التي توضع على سد المورين إلى قياس التشوهات التي تسبق حدوث خرق.
والتحدي الذي يواجه الرصد البري هو صعوبة وتكلفة تركيب وصيانة المعدات على ارتفاعات تزيد على 000 4 متر، وقد أصبحت النظم ذات الطاقة الشمسية ذات القياس عن بعد بواسطة السواتل أكثر موثوقية وكلفة في السنوات الأخيرة، ولكنها لا تزال تحتاج إلى صيانة دورية من قبل الفنيين المهرة، وفي العديد من البلدان النامية، كانت الشراكات الدولية أساسية لبناء القدرات المحلية على تشغيل هذه الشبكات وصيانتها، وقد وضعت منظمات مثل المعهد الدولي لبحوث التنمية المستدامة مبادرات رصد إقليمية تعزز تبادل البيانات والمعايير الوطنية.
نظم الإنذار المبكر
وتدمج نظم الإنذار المبكر لنظم الإنذار العالمي لتدفقات المياه الجوفية بيانات الرصد مع شبكات الاتصال لتنبيه المجتمعات المحلية في المناطق المحيطة بالفيضانات عندما يكون هناك حدث خطير وشيك، ويشمل النظام النموذجي أجهزة الاستشعار في البحيرة، ووصلة نقل البيانات، ووحدة معالجة مركزية تقيّم البيانات الواردة، وشبكة من أجهزة الإنذار أو أجهزة الإنذار بالهواتف المحمولة التي يمكن أن تصل إلى القرى في مسار الفيضانات، وتصمم أكثر النظم فعالية بمدخلات مجتمعية لضمان فهم إشارات الإنذار، ومعرفة طرق الإجلاء.
وكانت نيبال رائدة في الإنذار المبكر من الصندوق العالمي لمكافحة الجوع، حيث توجد نظم في بحيرة تشو رولبا وإمجا في منطقة إيفرست، وقد شهدت هذه النظم عمليات تحديث متعددة وقدمت بيانات قيمة للتحقق من النموذج، ويبدو أن تحليل نظام تشو رولبا المنشور في مجلة الهيدرولوجيا يبين أن وقت الإنذار الذي يمكن بلوغه بشبكة مستشعرية مصممة جيداً هو عادة ما يكون على بعد ساعة واحدة.
استراتيجيات التخفيف من آثار البحيرات الكبرى
وعندما يحدد الرصد بحيرة تشكل تهديدا وشيكا، قد يلزم اتخاذ إجراءات للتخفيف من المخاطرة إلى مستوى مقبول، ويعتمد اختيار التدخل على خصائص البحيرة، والتضاريس، وتوافر الموارد، والعواقب المترتبة على كل من أعمال الفيضانات والتخفيف نفسها، ولا يوجد نهج واحد يناسب جميع الحالات، وكثيرا ما تستخدم مجموعة من الاستراتيجيات.
التدريب الحرفي وتعزيز الأضرار
ومن أكثر تدابير التخفيف شيوعاً خفض مستوى البحيرة الخاضعة للرقابة من خلال بناء قناة أو نفق صرف، ومن خلال خفض حجم المياه المخزنة، انخفض الضغط على السد، ويقلص الحد الأقصى المحتمل من تصريف الفيضانات إذا حدث فشل، وتقطع القنوات من خلال سد المورين باستخدام المفرجين أو في مواقع نائية للغاية، عن طريق الحفر والتمزيق الصخري.
وفي بعض الحالات، يمكن تركيب نظام سيفوني يسحب المياه على السد دون أن يتطلب حفرا ثقيلا، والسيفونات خيار أقل تكلفة، ولكن لديها قدرة محدودة وتتطلب صيانة منتظمة لمنع الحواجز الجوية والجليد، والحل الأكثر استدامة هو نفق صرف محركه من خلال صخور الأسلاك أو مواد مورين مستقرة لربط البحيرة بالفالي السفلي.
Bradi Controlled
وبالنسبة للبحيرات المتجمدة الجليدية التي تهدر في كثير من الأحيان ولا يمكن التنبؤ بها، يمكن استخدام الخرق المتحكم لسد الجليد في التصريف في وقت مختار عندما يمكن التقليل من آثاره في المجرى المائي، وهذا النهج يتطلب تخطيطا دقيقا ورصدا في الوقت الحقيقي، لأن عملية الخرق نفسها تنطوي على مخاطر، وقد استخدمت المتفجرات في بعض الحالات لخلق خلل في سد الجليد، مما يسمح بالماء بالهرب تدريجيا بدلا من استخدام المتفجرات الجليدية.
وقد تم استخدام الخرق المتحكم به بنجاح مختلط في النرويج وأيسلندا والروكيز الكندية، وفي غرينلاند وسفالبارد، حيث توجد البحيرات المُثلجية، دعا بعض الباحثين إلى سياسة " التراجع المنظم " ، التي تنقل فيها الهياكل الأساسية بعيدا عن المناطق المعرضة للفيضانات بدلا من محاولة السيطرة على البحيرات نفسها، ويسلم هذا النهج بأن تكلفة التخفيف من آثاره تفوق الفوائد، وبخاصة في بعض السياقات.
Community-Based Adaptation and Evacuation Planning
ولا يتعلق التخفيف بالهياكل الهندسية فحسب، بل إن من المهم أيضاً إعداد المجتمعات المحلية للاستجابة بفعالية عند حدوث الفيضانات، بل إن التكيف المجتمعي يشمل العمل مع السكان المحليين لفهم تصورهم للأخطار، وتحديد طرق الإجلاء الآمن والملاذ، وممارسة الحفر بحيث تصبح الاستجابة تلقائية، وفي أجزاء كثيرة من الهيمالايا، يجري إدماج معارف السكان الأصليين بالفيضانات السابقة في الرصد العلمي لإنشاء نظم إنذار مبكر مثق بها تكون ذات طابع ثقافي.
وينبغي أن يُعزى التخطيط للإخلاء أيضا إلى إمكانية حدوث أشعة غلو في الليل، أثناء الطقس السيئ، أو في وقت يعمل فيه العديد من أفراد المجتمع المحلي في ميادين بعيدة، إذ يلزم توفير قنوات اتصال متعددة، بما في ذلك صفارات الإنذار، والصوت، والإذاعة، وشبكات الهاتف المحمول، وفي حالة حدوث إنذار بالفيضانات، يجب أن يعرف الناس أين يذهبون، وما ينبغي أن يجلبوه، وينبغي تزويد الأطفال الذين يعيشون فوق منطقة العزل بالإمدادات، بما يلزم من احتياجات، من رعاية خاصة.
Future Projects Under Climate Change
ويُتوقع أن يستمر ارتفاع متوسط درجات الحرارة العالمية خلال منتصف القرن الحادي والعشرين، حيث تحدث أكبر درجة من الاحترار عند ارتفاعات عالية، وحتى في ظل السيناريوهات المتفائلة، فإن الغلاف الجليدي ملتزم بزيادة فقدان الجليد، كما أن عدد البحيرات الجليدية وحجم المياه المخزنة فيها سيزداد في معظم المناطق الجبلية، على الأقل في العقود العديدة القادمة، بل وربما يتقلص حجم البحيرات الجليدية إلى أبعد مدى.
أما الآثار المترتبة على مخاطر غلوبال فيتعلق بها، فلمزيد من البحيرات تعني مصادر محتملة للفيضانات، فالبحيرات الأكبر حجماً محتملاً للفيضانات، وستظل ظروف أكثر دفئاً تضعف سدود المورين والجليد التي تحتوي على هذه البحيرات، وقد دعا برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى بذل جهد دولي منسق لرسم خرائط لمخاطر غلوبال في جميع المناطق المرتفعة الجبل، مع التركيز بوجه خاص على مستويات الضعف في الهيمال.
ومن أكثر الجوانب تحدياً لإدارة المخاطر في المستقبل ظهور البحيرات الجديدة في المناطق التي لا يوجد فيها سجل تاريخي لنشاط الصندوق العالمي لمكافحة غسل الأموال، وقد تكون المجتمعات التي لم تشهد قط فيضانات لامعة لا تدرك المخاطر التي تنطوي عليها الاستجابة ولا تعد على نحو مسبق، إذ يتعين أن تصل حملات التوعية والاتصال بالمخاطر إلى هؤلاء السكان، وينبغي أن يقيد التخطيط لاستخدام الأراضي تشييداً جديداً في المناطق التي يمكن أن يُعاد فيها بناء هذه المنطقة في المستقبل.
الاستنتاج: دعوة لإدارة المخاطر الاستباقية
إن ارتفاع درجات الحرارة يغيّر أساسا العلاقة بين الغلاسيين والبحيرات والمجتمعات المحلية في المجرى المائي، إذ إن توسيع البحيرات الجليدي وتزايد تواتر الفيضانات التي تتدفق إلى الخارج من بين أكثر النتائج الملموسة والخطرة لتغير المناخ في المناطق الجبلية المرتفعة، ومع أن التحديات كبيرة، فإن الأدوات والمعارف اللازمة لمعالجتها موجودة، فالرصد الساتلي وشبكات الاستشعار الأرضية والنماذج الهيدرولوجية، والتدخلات الهندسية، وبرامج التأهب للمجتمعات المحلية.
وما يلزم الآن هو الإرادة السياسية والالتزام المالي لنشر هذه الأدوات على نطاق واسع، وينبغي أن يعطي تمويل التكيف مع المناخ من مصادر مثل الصندوق الأخضر للمناخ ووكالات التنمية الثنائية الأولوية للحد من مخاطر جبهة غلوبال العالمية بوصفها استثماراً عالي الأثر، والتعاون الدولي ضروري لأن البحيرات الجليدية لا تحترم الحدود الوطنية، كما أن إنشاء منطقة خالية من مخاطر التعدين يمكن أن يسبب أضراراً في دولة أخرى من دول المجرى.
إن نافذة العمل تضيق، حيث أن درجات الحرارة لا تزال ترتفع، فإن معدل التوسع في البحيرات الجليدية سيزداد، وسيزداد عدد المجتمعات المعرضة للخطر، وسيوفر الاستثمار الاستباقي في الرصد والتخفيف اليوم الأرواح، ويحمي الهياكل الأساسية، ويحافظ على السلامة الإيكولوجية للأنهار الجبلية للأجيال القادمة، والعلم واضح، والتكنولوجيا جاهزة، وتقع مسؤولية العمل علينا جميعا.