6月21日,游客在甘肃敦煌莫高窟参观。 新华社发(张晓亮摄)
新华社兰州8月1日电 题:科技助世界文化遗产莫高窟应对气候变化挑战
新华社记者文静、张玉洁
在敦煌莫高窟深处,当二氧化碳浓度攀升,一扇扇灰色窟门会自动开启进行通风,以此守护千年的壁画瑰宝。这些看似普通的洞窟门,正成为世界文化遗产抵御气候变化威胁的“前沿阵地”。
公元366年开凿的莫高窟,隐匿于中国西北戈壁沙漠腹地。这里现存洞窟735个,其中包含壁画与彩塑的艺术窟有492个。联合国教科文组织评价其为全球现存规模最大、历时最久、内容最为丰富的佛教艺术宝库。
近年来,全球气候变暖导致极端天气频发,对莫高窟壁画及彩塑的保护工作构成了持续考验。
洞窟结构呈“嘴小肚子大”形态,窟门不仅是物理通道,更是调控内部环境的“开关”。“风沙来袭时,窟门密闭阻挡沙尘;暴雨时节,它隔绝水汽;天晴时则自动开启通风,优化洞内空气。”敦煌研究院敦煌石窟监测中心主任王小伟介绍,这扇由该院联合研发的石窟寺预防性保护智能门,已在莫高窟及部分西千佛洞安装到位。
7月30日在敦煌市拍摄的党河。新华社记者 郎兵兵 摄
敦煌位于戈壁地带,年均降水量不足40毫米,蒸发量却高达2000多毫米。正是这种极度干旱的气候,让莫高窟得以保存千年。但气象数据揭示了一个新趋势:中国西北地区暖湿化现象日益显著。
中国气象局干旱气候变化与减灾重点开放实验室主任张强指出,自2000年以来,西北地区降水增速达到1961年至2000年间的8倍。“中国西北地区干旱的本底环境不会改变,但存在气候暖湿化趋势。”
在敦煌石窟监测中心,巨幅屏幕实时跳动着洞窟内的温度、湿度、二氧化碳浓度及客流量等数据。方圆几百公里内的降雨和风沙动态也尽收眼底。这套体系依托600多个各类传感器,实现了对莫高窟宏观环境、洞窟微环境、文物本体及崖体状态的实时采集与分析。
“洞窟微环境监测聚焦相对湿度、二氧化碳和温度三项指标,其中湿度是决定壁画保存状况的核心要素。”王小伟表示,系统通过红、黄、绿三色风险预警机制,为保护决策提供坚实的数据支撑。
“一旦遭遇极端天气,我们能迅速调整参观策略,如停售门票、关闭窟门,防止外界水汽扰动洞内文物,从而减缓病害发生。”他补充道。
6月13日,敦煌研究院敦煌石窟监测中心主任王小伟展示甘肃省石窟寺监测预警平台。 新华社记者 张玉洁 摄
敦煌研究院院长郭青林提到,受近期降雨影响,莫高窟曾出现窟前积水较多、洞内湿度升高的情况。“空气湿度若超过62%,便会加速壁画地仗层中盐分的潮解,进而诱发文物病害。”他表示,此时需推迟或暂停开放洞窟,待雨停、具备开放条件并完成安全隐患排查后,再恢复正常运行。
甘肃境内拥有200多座石窟。气象部门借助卫星遥感、多普勒天气雷达等技术,对莫高窟、麦积山石窟等重点场所进行监测,并联动多部门共同防控地震、洪水等各类风险。
监测旨在“知”,要从根本上遏制病害,还需“明其理”。为推动保护工作从“抢救”向“预防”转变,科研人员正利用前沿科技深入探究文物劣化的深层机理。
敦煌研究院的多场耦合实验室可模拟零下30摄氏度至60摄氏度的温差,以及风雨雪、日照等多种气象条件。郭青林介绍,在这里时间仿佛被“加速”,模拟一个年周期仅需四五十天,“实验室能在室内‘预演’文物在自然环境中的老化过程,从而提前制定保护方案”。
窟顶铺设的草方格、砾石压沙带及沙生植物构成梯次防护网,如同给沙子穿上“衣服”,有效阻断鸣沙山流沙对洞窟的侵袭。莫高窟年积沙量已从上世纪80年代的3000立方米降至200立方米以内。此外,通过修建防洪堤、疏浚河道等措施实施的宕泉河防洪工程,基本消除了地面洪水对莫高窟的威胁。近年来的崖体抢险及窟檐修缮工程,也降低了降水对文物的风险。
预警监测、机理破解、环境调控、风险防控——这一系列举措形成的“敦煌方案”,已覆盖敦煌研究院下辖的莫高窟、榆林窟、西千佛洞、麦积山石窟、炳灵寺石窟、北石窟寺六处石窟。甘肃省计划将全省石窟资源接入监测平台,针对不同点位的风险定制专项方案。
如今,“敦煌方案”的影响力正延伸至古代丝绸之路沿线的众多遗产地。近日,丝绸之路遗址保护技术高级人才联合培养培训班在敦煌开班。来自吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦等国的学员与中国同行一道,系统学习遗址保护技术。
吉尔吉斯斯坦学员纳兹拉·杜伊绍姆别科娃表示,文化遗产正面临气候变化等新挑战,需采用现代方法开展研究、保护和修复,此次学习有助于共同解决世界文化遗产面临的新问题。
“洞窟病害是一个动态发育的过程。持续防控病害、保障壁画整体安全是我们长期的工作使命。”敦煌研究院文物保护技术服务中心副主任水碧纹说道。
