Institute of Volcanology and Seismology
Institute of Volcanology and Seismology FEB RAS RepositoryNot a member yet
4080 research outputs found
Sort by
Фумарола «Ледовая» вулкана Ичинский (Камчатка) в 2020 г.
Вулкан Ичинский — крупнейшее вулканическое сооружение Срединного хребта Камчатки. Проявление фумарольной деятельности на северном склоне вулкана известно с 1956 г. Спустя 64 года после открытия фумаролы «Ледовая» она была обследована с помощью квадрокоптера. Установлено, что фумарола находится на высоте 2725 м и представляет собой крупную воронку размером до 60 м, засыпанную в средней части снегом. В верхней части воронки имеется отверстие в ледовой толще в форме колодца диаметром 9.8 м, над кромкой которого до 5–10 м поднимаются парогазовые клубы. Стенки ледового колодца покрыты серо-желтым налетом возгонов. Авторы полагают, что вероятная температура парогазовой смеси фумаролы на выходе из пород вулкана существенно выше 100°С
Изотопно-геохимические характеристики коровых процессов вулкана Ключевской
Соотношения редких элементов и изотопные отношения стронция, свинца в лавах вулкана Ключевской указывают на значительные процессы ассимиляции магмы в коре. Расположения побочных прорывов в сравнении с геофизическими наблюдениями позволяют предположить гетерогенность фундамента и наличие регионального разлома, контролирующего проявления побочных извержений
Спутниковый мониторинг эксплозивного извержения вулкана Чиринкотан (Северные Курилы) в 2021 г.
Остров-вулкан Чиринкотан находится в тыловой зоне Северных Курильских островов. Эруптивная деятельность вулкана представлена эксплозивными (вулканского типа) и эксплозивно-эффузивными извержениями умеренной силы; состав пород — андезиты. Имеются сведения о восьми исторических извержениях вулкана. В работе дано описание хода извержения в августе 2021 г. на основании изучения различных спутниковых данных в информационной системе «Дистанционный мониторинг активности вулканов Камчатки и Курил» (VolSatView, http://kamchatka.volcanoes.smislab.ru). На влк. Чиринкотан 8–10, 15, 17, 18, 22 и 23 августа отмечались единичные эксплозии, 14 августа — три эксплозивных события. Пепловые облака перемещались в основном на запад, юго-запад, восток и юго-восток от вулкана. Общая площадь пеплопадов в течение извержения превышала 55 тыс. км2. Неоднократно пепел влк. Чиринкотан выпадал на островах Райкоке, Матуа, Расшуа, Экарма, Шиашкотан, Харимкотан и Онекотан. Показатель вулканической активности (Volcanic Explosivity Index) этого извержения оценивается как 2. Активность вулкана в августе была опасной для местных авиаперевозок
The Activity of Kamchatka Volcanoes and theirs Danger to Human Society (oral report)
There are 30 active volcanoes in the Kamchatka, and several of them are continuously active. In the XX-XXI centuries 17 volcanoes of Kamchatka erupted. During this time, 183 volcanic eruptions occurred, including three catastrophic eruptions (Ksudach, 1907; Bezymianny, 1956; Sheveluch, 1964). Strong explosive eruptions of volcanoes were the most dangerous for human society because they produce in a few hours or days to the atmosphere till 2-3 cubic kilometers of volcanic products. Ash plumes and the clouds, depending on the power of the eruptions, the strength and wind speed, to traveled thousands of kilometers from the volcanoes for several days. Any territory of the Kamchatka Peninsula has repeatedly been exposed to ash falls, the thickness of ash in settlements was from less than 1 mm to 4-5 cm. Strong explosive eruptions of volcanoes Sheveluch, Klyuchevskoy, Bezymianny, Kizimen, Karymsky, Zhupanovsky, Avachinsky, Kambalny were the most dangerous for air travel not only over Kamchatka, but also hundreds of kilometers away from the peninsula.
The strong explosive and effusive eruptions of Sheveluch, Klyuchevskoy, Bezymianny, Kizimen and the other were often accompanied by the formation of hot mud flows (lahars), which sometimes disrupted transport communications (roads, bridges) of nearby settlements.
Scientists of KVERT monitor Kamchatkan volcanoes since 1993. Thanks to satellite monitoring of volcanoes carried out by KVERT, several explosive eruptions were predicted in the XXI century, and early warnings were made to the population about possible ashfalls in settlements and about hazard to aviation
Geometric estimation of volcanic eruption column height from GOES-R near-limb imagery – Part 2: Case studies
In a companion paper (Horváth et al., 2021), we introduced a new technique to estimate volcanic eruption column height from extremely oblique near-limb geostationary views. The current paper demonstrates and validates the technique in a number of recent eruptions, ranging from ones with weak columnar plumes to subplinian events with massive umbrella clouds and overshooting tops that penetrate the stratosphere. Due to its purely geometric nature, the new method is shown to be unaffected by the limitations of the traditional brightness temperature method, such as height underestimation in subpixel and semitransparent plumes, ambiguous solutions near the tropopause temperature inversion, or the lack of solutions in undercooled plumes. The side view height estimates were in good agreement with plume heights derived from ground-based video and satellite stereo observations, suggesting they can be a useful complement to established techniques
Спутниковый мониторинг эксплозивного извержения вулкана Чиринкотан (Северные Курилы) в 2021 г.
Активизация Авачинского вулкана в 2019 г.
На основании изучения волновых форм и спектрального состава землетрясений, зарегистрированных в период активизации Авачинского вулкана в 2019 г., были выделены три общепринятых типа вулканических землетрясений (ВЗ): вулкано-тектонические, гибридные и длиннопериодные, а также четвертый – “особый” тип ВЗ, отличающийся особенностями волновых форм. Выделены 15 плоско-ориентированных кластеров и определены характеристики сейсмогенных площадок. Анализ сейсмических событий, зафиксированных осенью 2019 г. в Молодом конусе Авачинского вулкана, позволил предположить связь активизации с магматическими телами извержения 1991 г. в теле конуса и их взаимодействием с атмосферными осадками. Наиболее вероятной причиной световых вспышек над кратером, наблюдавшихся 8 декабря, представляется взаимодействие обогащенного водородом вулканического газа при контакте с кислородом воздуха
Dynamics of natural discharge of the hydrothermal system and geyser eruption regime in the Valley of Geysers, Kamchatka
The total deep component natural mass discharge Qd (defined in terms of chloride mass discharge Qcl) of the Valley of Geysers, on an average ranges from 280 kg/s from 1961 to 1984, to 230 kg/s after 2015. Post 2012, discharge measurements reveal a seasonal variation: the discharge increases (340–370 kg/s) during the winterfrozen period, and decreases during the summer flooding period (≈100 kg/s). Long term annually averaged Qd is 274 kg/s, Qcl is 0.247 kg/s and heat flow is 265 MW. In the course of using high-frequency (min???? 1) observations specific conductance measurements from 2017 to 2020, the total natural discharge was found to be cycling due to the internal cycling of geysers. It was mostly sensitive to the Bolshoy and Velikan geysers with averaged intervals between eruptions of 60 min and 70 min, respectively. The tracer chloride method estimates the volume of hot water erupted from geysers. This method yielded the following estimates: 5–34 m3 of hot water cyclically erupted from the Bolshoy geyser; 0.5–4.5 m3 erupted from the Velikan geyser between 2018 and 2020, and 24–144 m3 erupted before the 2014 mud-flow disaster; and 289–330 m3 erupted from the Grot geyser between May–June 2012. The seasonal features of natural discharge mentioned above may be explained in terms of coldwater infiltration into a two-phase geyser geothermal reservoir, especially if gas-phase condensation induces vacuum conditions, which may further reduce some thermal discharge features