ERUPCION VOLCÁNICA SUBMARINA EN HIERRO - Actividad sísmica (Islas Canarias)
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Re: ERUPCION VOLCÁNICA SUBMARINA EN HIERRO - Actividad sísmica (Islas Canarias)
Diversidad escribió:
Vapor de ventilación - imagen capturada por Dominic Murray
Actualización 07/01 - 13:43 UTC
- En la siguiente imagen se puede ver el vapor / (mezcla de gases?) que cuelga por encima de la amplia zona de agitación. Estamos convencidos de que Involcan tendrá midieron las concentraciones desde el helicóptero, pero hasta ahora no hemos visto los resultados de estas mediciones. Es posible que no se publicarán después de todo.
lerimar- Buen usuario
Re: ERUPCION VOLCÁNICA SUBMARINA EN HIERRO - Actividad sísmica (Islas Canarias)
Muchos terremotos que muestra el poder inquietos del magma, visión general de los terremotos hasta ahora:
1,5 M @ 16 km en 06:23 Aquí
1,1 M @ 12 km en 06:43 Aquí
M 1.0 a 14 km 10:51 Aquí
2,1 M @ 15 km en 11:30 Aquí - Lanzarote
M 1.2 @ 15 km en 15:34 Aquí
1,1 M @ 19 km en 15:57 Aquí
M 1.2 @ 19 km en 15:59 Aquí
1,3 M @ 14 km en 16:58 Aquí
- La cámara web U-stream revela poderosos bloques de lava flotante en un área mucho más amplia que nunca. Los flotadores están surgiendo en diferentes puntos, mientras que antes casi todos aparecieron en el mismo lugar.
1,5 M @ 16 km en 06:23 Aquí
1,1 M @ 12 km en 06:43 Aquí
M 1.0 a 14 km 10:51 Aquí
2,1 M @ 15 km en 11:30 Aquí - Lanzarote
M 1.2 @ 15 km en 15:34 Aquí
1,1 M @ 19 km en 15:57 Aquí
M 1.2 @ 19 km en 15:59 Aquí
1,3 M @ 14 km en 16:58 Aquí
- La cámara web U-stream revela poderosos bloques de lava flotante en un área mucho más amplia que nunca. Los flotadores están surgiendo en diferentes puntos, mientras que antes casi todos aparecieron en el mismo lugar.
lerimar- Buen usuario
Re: ERUPCION VOLCÁNICA SUBMARINA EN HIERRO - Actividad sísmica (Islas Canarias)
jajaa .parece ser una bomba de tiempo !
hector- Usuario destacado
Re: ERUPCION VOLCÁNICA SUBMARINA EN HIERRO - Actividad sísmica (Islas Canarias)
INSTITUTO VOLCANOLÓGICO DE CANARIAS
El INVOLCAN registra anomalías térmicas ligeramente superiores en las aguas afectadas por la erupción submarina de El Hierro
Las medidas fueron realizadas el sábado 7 de enero mediante el uso de
cámaras térmicas gracias el apoyo y la colaboración del Servicio de
Helicópteros de la Guardia Civil de la Zona Canarias
Científicos del Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER),
organismo dependiente del Cabildo Insular de Tenerife, y en la
actualidad formando parte del Instituto Volcanológico de Canarias
(INVOLCAN) han informado a la dirección del Plan Especial de Protección
Civil por Riesgo Volcánico de la Comunidad Autónoma de Canarias
(PEVOLCA) sobre el registro de anomalías térmicas durante el sábado 7 de
enero en el ambiente superficial de las aguas marinas afectadas por la
erupción submarina de El Hierro ligeramente superiores a las observadas
durante el mes de diciembre de 2011. Las medidas de la diferencia entre
las temperaturas máximas y mínimas reflejadas en el ambiente superficial
de las aguas marinas afectadas por la erupción submarina de La Restinga
fueron realizadas mediante el uso de cámaras térmicas en posición móvil
aérea gracias el apoyo y la colaboración de la Unidad de Helicópteros
de la Guardia Civil de la Zona de Canarias. En este vuelo científico del
sábado 7 de enero participaba Kenji Nogami, catedrático del Instituto
Tecnológico de Tokio (Japón), máximo asesor científico del Gobierno
Japonés sobre erupciones volcánicas submarinas y colaborador científico
del INVOLCAN.
La diferencia entre las temperaturas máximas y
mínimas reflejadas en las aguas llegó a ser de 4,9ºC el sábado 7 de
enero de 2012. El rango de valores observados para esta diferencia de
temperaturas reflejadas ha sido de 1,5ºC a 9,1ºC, pero esta diferencia
no superaba los 3,0ºC en los registros realizados por los vuelos
científicos del INVOLCAN con la Unidad de Helicópteros de la Guardia
Civil en la Zona de Canarias durante el mes de diciembre de 2011.
Durante ese mismo día sábado 7 de enero se observaron igualmente la
presencia de balones ó globos de lava de gran tamaño (algunos de ellos
>2 metros) que ascendían a la superficie del mar y flotaban gracias
el gas volcánico atrapado en su interior llegando a registrarse
temperaturas reflejadas asociadas a estos balones ó globos de lava del
orden de los 85,5ºC.
En el canal youtube del INVOLCAN (https://www.youtube.com/user/INVOLCAN/videos)
se pueden observar los videos relacionados con el vuelo científico del
INVOLCAN y la Unidad de Helicópteros de la Guardia Civil en Canarias del
sábado 7 de enero de 2011.
Desde mediados de octubre de 2011
los mayores valores observados entre las temperaturas máximas y mínimas
reflejadas fueron de 8,3 ºC, 6,8 ºC y 9,1 ºC; registrados durante los
días 6, 7 y 8 de noviembre de 2011. Estas anomalías de temperatura se
registraron previamente al intenso burbujeo observado el pasado 8 de
noviembre de 2011elevando agua, gas y ceniza en suspensión que alcanzó
varios metros sobre la superficie del agua. Estas diferencias de
temperaturas reflejadas en el ambiente superficial de las aguas marinas
afectadas por la erupción submarina reflejan claramente un importante
flujo de calor como consecuencia de la actividad eruptiva, y permite ser
una herramienta adicional para la monitorización de la evolución del
proceso eruptivo al sur de La Restinga.
La temperatura reflejada es
una medida del calor radiante procedente de la superficie del objeto
que se mide y en este caso, el procedente de la superficie del agua del
mar. El registro de esta serie temporal ha sido posible gracias al apoyo
y la colaboración del Servicio de Helicópteros de la Guardia Civil, en
el marco de un acuerdo de colaboración entre el INVOLCAN y el Sector
Aéreo de la Guardia Civil en Canarias para fortalecer el programa
geofísico (termometría y termografía) que el INVOLCAN dispone para la
vigilancia volcánica en Canarias, y al proyecto MAKAVOL “Fortalecimiento
de las capacidades de I+D+i+d para contribuir a la reducción del Riesgo
Volcánico en la Macaronesia (MAC/3/C161)” que esta siendo co-financiado
por el programa de cooperación transnacional de la Unión Europea
Madeira-Canarias-Azores (MAC 2007-2013).
INVOLCAN es una
institución demandada unánimemente por el Senado (2005), Parlamento de
Canarias (2006) y Congreso de los Diputados (2009) con la finalidad de
contribuir a la mejora y optimización de la gestión del riesgo volcánico
en España.
Pie de imagen
Evolución de la temperatura
reflejada en las aguas marinas superficiales afectadas por la erupción
submarina de El Hierro (Islas Canarias).
El INVOLCAN registra anomalías térmicas ligeramente superiores en las aguas afectadas por la erupción submarina de El Hierro
Las medidas fueron realizadas el sábado 7 de enero mediante el uso de
cámaras térmicas gracias el apoyo y la colaboración del Servicio de
Helicópteros de la Guardia Civil de la Zona Canarias
Científicos del Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER),
organismo dependiente del Cabildo Insular de Tenerife, y en la
actualidad formando parte del Instituto Volcanológico de Canarias
(INVOLCAN) han informado a la dirección del Plan Especial de Protección
Civil por Riesgo Volcánico de la Comunidad Autónoma de Canarias
(PEVOLCA) sobre el registro de anomalías térmicas durante el sábado 7 de
enero en el ambiente superficial de las aguas marinas afectadas por la
erupción submarina de El Hierro ligeramente superiores a las observadas
durante el mes de diciembre de 2011. Las medidas de la diferencia entre
las temperaturas máximas y mínimas reflejadas en el ambiente superficial
de las aguas marinas afectadas por la erupción submarina de La Restinga
fueron realizadas mediante el uso de cámaras térmicas en posición móvil
aérea gracias el apoyo y la colaboración de la Unidad de Helicópteros
de la Guardia Civil de la Zona de Canarias. En este vuelo científico del
sábado 7 de enero participaba Kenji Nogami, catedrático del Instituto
Tecnológico de Tokio (Japón), máximo asesor científico del Gobierno
Japonés sobre erupciones volcánicas submarinas y colaborador científico
del INVOLCAN.
La diferencia entre las temperaturas máximas y
mínimas reflejadas en las aguas llegó a ser de 4,9ºC el sábado 7 de
enero de 2012. El rango de valores observados para esta diferencia de
temperaturas reflejadas ha sido de 1,5ºC a 9,1ºC, pero esta diferencia
no superaba los 3,0ºC en los registros realizados por los vuelos
científicos del INVOLCAN con la Unidad de Helicópteros de la Guardia
Civil en la Zona de Canarias durante el mes de diciembre de 2011.
Durante ese mismo día sábado 7 de enero se observaron igualmente la
presencia de balones ó globos de lava de gran tamaño (algunos de ellos
>2 metros) que ascendían a la superficie del mar y flotaban gracias
el gas volcánico atrapado en su interior llegando a registrarse
temperaturas reflejadas asociadas a estos balones ó globos de lava del
orden de los 85,5ºC.
En el canal youtube del INVOLCAN (https://www.youtube.com/user/INVOLCAN/videos)
se pueden observar los videos relacionados con el vuelo científico del
INVOLCAN y la Unidad de Helicópteros de la Guardia Civil en Canarias del
sábado 7 de enero de 2011.
Desde mediados de octubre de 2011
los mayores valores observados entre las temperaturas máximas y mínimas
reflejadas fueron de 8,3 ºC, 6,8 ºC y 9,1 ºC; registrados durante los
días 6, 7 y 8 de noviembre de 2011. Estas anomalías de temperatura se
registraron previamente al intenso burbujeo observado el pasado 8 de
noviembre de 2011elevando agua, gas y ceniza en suspensión que alcanzó
varios metros sobre la superficie del agua. Estas diferencias de
temperaturas reflejadas en el ambiente superficial de las aguas marinas
afectadas por la erupción submarina reflejan claramente un importante
flujo de calor como consecuencia de la actividad eruptiva, y permite ser
una herramienta adicional para la monitorización de la evolución del
proceso eruptivo al sur de La Restinga.
La temperatura reflejada es
una medida del calor radiante procedente de la superficie del objeto
que se mide y en este caso, el procedente de la superficie del agua del
mar. El registro de esta serie temporal ha sido posible gracias al apoyo
y la colaboración del Servicio de Helicópteros de la Guardia Civil, en
el marco de un acuerdo de colaboración entre el INVOLCAN y el Sector
Aéreo de la Guardia Civil en Canarias para fortalecer el programa
geofísico (termometría y termografía) que el INVOLCAN dispone para la
vigilancia volcánica en Canarias, y al proyecto MAKAVOL “Fortalecimiento
de las capacidades de I+D+i+d para contribuir a la reducción del Riesgo
Volcánico en la Macaronesia (MAC/3/C161)” que esta siendo co-financiado
por el programa de cooperación transnacional de la Unión Europea
Madeira-Canarias-Azores (MAC 2007-2013).
INVOLCAN es una
institución demandada unánimemente por el Senado (2005), Parlamento de
Canarias (2006) y Congreso de los Diputados (2009) con la finalidad de
contribuir a la mejora y optimización de la gestión del riesgo volcánico
en España.
Pie de imagen
Evolución de la temperatura
reflejada en las aguas marinas superficiales afectadas por la erupción
submarina de El Hierro (Islas Canarias).
Pendaher- USUARIO BANEADO
Re: ERUPCION VOLCÁNICA SUBMARINA EN HIERRO - Actividad sísmica (Islas Canarias)
Los procesos eruptivos submarinos de Japón y El Hierro son similares
09-01-2012 / 17:51 h
Valverde (El Hierro), 9 ene (EFE).- Los procesos eruptivos submarinos de Japón y de la isla canaria de El Hierro son similares, según ha explicado hoy Kenji Nogami, catedrático del Instituto Tecnológico de Tokio y asesor científico del Gobierno japonés en materia de erupciones submarinas.
Kenji Nogami hizo esta afirmación en una rueda de prensa junto al director del Instituto Vulcanológico de Canarias (Involcan), Nemesio Pérez, y el presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas, y aseguró que la decoloración de las aguas del Mar de Las Calmas denota la estabilidad de la fase eruptiva y no poseruptiva como se pensaba hasta ahora.
Afirmó que la fase eruptiva podría tener una duración que va desde horas hasta dos años, según las observaciones realizadas por Nogami en volcanes submarinos en Japón y la similitud que hay con el volcán de El Hierro.
En este sentido Nogami explicó que el riesgo para la población en este momento de la fase eruptiva es mínimo, debido a la profundidad de la boca eruptiva (en torno a 150 metros).
Añadió que para representar un riesgo para la población tendría que alcanzar cotas inferiores a 20 metros de columna de agua en su superficie, momento en el que entraría en fase explosiva y que, en el caso de las erupciones submarinas de Japón, ha conllevado columnas de hasta 400 metros de gases y oleadas piroclásticas de hasta 1 kilómetro de distancia respecto al foco eruptivo, siendo este un escenario predecible con suficiente tiempo de antelación, explico Nogami.
Tras hacer el sábado pasado un vuelo de reconocimiento, Kenji Nogami y científicos de Involcan observaron la presencia de balones o globos de lava de gran tamaño, algunos de ellos de más de dos metros, y comprobaron que la diferencia térmica en el ambiente superficial de las aguas afectadas por la erupción submarina de El Hierro ha llegado a ser de 4.9 grados centígrados, registros superiores a los del mes pasado.
En este particular, Nemesio Pérez, aseguró que las diferencias de temperatura reflejadas en el ambiente superficial de las aguas marinas afectadas por la erupción submarina reflejan un importante flujo de calor como consecuencia de la actividad eruptiva y permiten ser una herramienta adicional para monitorizar la evolución del proceso eruptivo. EFE
gf/rdg/jmi
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09-01-2012 / 17:51 h
Valverde (El Hierro), 9 ene (EFE).- Los procesos eruptivos submarinos de Japón y de la isla canaria de El Hierro son similares, según ha explicado hoy Kenji Nogami, catedrático del Instituto Tecnológico de Tokio y asesor científico del Gobierno japonés en materia de erupciones submarinas.
Kenji Nogami hizo esta afirmación en una rueda de prensa junto al director del Instituto Vulcanológico de Canarias (Involcan), Nemesio Pérez, y el presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas, y aseguró que la decoloración de las aguas del Mar de Las Calmas denota la estabilidad de la fase eruptiva y no poseruptiva como se pensaba hasta ahora.
Afirmó que la fase eruptiva podría tener una duración que va desde horas hasta dos años, según las observaciones realizadas por Nogami en volcanes submarinos en Japón y la similitud que hay con el volcán de El Hierro.
En este sentido Nogami explicó que el riesgo para la población en este momento de la fase eruptiva es mínimo, debido a la profundidad de la boca eruptiva (en torno a 150 metros).
Añadió que para representar un riesgo para la población tendría que alcanzar cotas inferiores a 20 metros de columna de agua en su superficie, momento en el que entraría en fase explosiva y que, en el caso de las erupciones submarinas de Japón, ha conllevado columnas de hasta 400 metros de gases y oleadas piroclásticas de hasta 1 kilómetro de distancia respecto al foco eruptivo, siendo este un escenario predecible con suficiente tiempo de antelación, explico Nogami.
Tras hacer el sábado pasado un vuelo de reconocimiento, Kenji Nogami y científicos de Involcan observaron la presencia de balones o globos de lava de gran tamaño, algunos de ellos de más de dos metros, y comprobaron que la diferencia térmica en el ambiente superficial de las aguas afectadas por la erupción submarina de El Hierro ha llegado a ser de 4.9 grados centígrados, registros superiores a los del mes pasado.
En este particular, Nemesio Pérez, aseguró que las diferencias de temperatura reflejadas en el ambiente superficial de las aguas marinas afectadas por la erupción submarina reflejan un importante flujo de calor como consecuencia de la actividad eruptiva y permiten ser una herramienta adicional para monitorizar la evolución del proceso eruptivo. EFE
gf/rdg/jmi
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Invitado- Invitado
Re: ERUPCION VOLCÁNICA SUBMARINA EN HIERRO - Actividad sísmica (Islas Canarias)
Gracias por la info compañeraDiversidad escribió:Los procesos eruptivos submarinos de Japón y El Hierro son similares
09-01-2012 / 17:51 h
Valverde (El Hierro), 9 ene (EFE).- Los procesos eruptivos submarinos de Japón y de la isla canaria de El Hierro son similares, según ha explicado hoy Kenji Nogami, catedrático del Instituto Tecnológico de Tokio y asesor científico del Gobierno japonés en materia de erupciones submarinas.
Kenji Nogami hizo esta afirmación en una rueda de prensa junto al director del Instituto Vulcanológico de Canarias (Involcan), Nemesio Pérez, y el presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas, y aseguró que la decoloración de las aguas del Mar de Las Calmas denota la estabilidad de la fase eruptiva y no poseruptiva como se pensaba hasta ahora.
Afirmó que la fase eruptiva podría tener una duración que va desde horas hasta dos años, según las observaciones realizadas por Nogami en volcanes submarinos en Japón y la similitud que hay con el volcán de El Hierro.
En este sentido Nogami explicó que el riesgo para la población en este momento de la fase eruptiva es mínimo, debido a la profundidad de la boca eruptiva (en torno a 150 metros).
Añadió que para representar un riesgo para la población tendría que alcanzar cotas inferiores a 20 metros de columna de agua en su superficie, momento en el que entraría en fase explosiva y que, en el caso de las erupciones submarinas de Japón, ha conllevado columnas de hasta 400 metros de gases y oleadas piroclásticas de hasta 1 kilómetro de distancia respecto al foco eruptivo, siendo este un escenario predecible con suficiente tiempo de antelación, explico Nogami.
Tras hacer el sábado pasado un vuelo de reconocimiento, Kenji Nogami y científicos de Involcan observaron la presencia de balones o globos de lava de gran tamaño, algunos de ellos de más de dos metros, y comprobaron que la diferencia térmica en el ambiente superficial de las aguas afectadas por la erupción submarina de El Hierro ha llegado a ser de 4.9 grados centígrados, registros superiores a los del mes pasado.
En este particular, Nemesio Pérez, aseguró que las diferencias de temperatura reflejadas en el ambiente superficial de las aguas marinas afectadas por la erupción submarina reflejan un importante flujo de calor como consecuencia de la actividad eruptiva y permiten ser una herramienta adicional para monitorizar la evolución del proceso eruptivo. EFE
gf/rdg/jmi
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Mundoalerta- Admin
Re: ERUPCION VOLCÁNICA SUBMARINA EN HIERRO - Actividad sísmica (Islas Canarias)
Imagen de hoy, cámara nocturna Movistar:
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Invitado- Invitado
erupcion volcan
parace que se ha incrementado algo la actividad sismica o sera un espejismo
1120904 | 10/01/2012 | 21:46:51 | 27.6762 | -18.0327 | 13 | Sentido | 1.6 | mbLg | SW EL PINAR.IHI |
1120945 | 11/01/2012 | 02:39:31 | 27.6518 | -18.0398 | 14 | 1.7 | mbLg | SW EL PINAR.IHI |
1120938 | 11/01/2012 | 03:07:01 | 27.7491 | -18.0899 | 29 | 2.4 | mbLg | W FRONTERA.IHI |
Ricardo_TF- PIRULAS NIBIRUS
Re: ERUPCION VOLCÁNICA SUBMARINA EN HIERRO - Actividad sísmica (Islas Canarias)
Perfil de Actualidad Volcánica de Canarias (AVCAN)
Actualidad Volcánica de Canarias (AVCAN)
El INVOLCAN continúa registrando un descenso en la emisión difusa de CO2 por el edificio volcánico insular de El Hierro
Esta tendencia descendente se registra desde finales de noviembre hasta la actualidad llegando a las 664 ± 24 toneladas diarias
Científicos del Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER),
organismo dependiente del Cabildo Insular de Tenerife, y en la
actualidad formando parte del Instituto Volcanológico de Canarias
(INVOLCAN) han comunicado a la dirección del Plan Especial de Protección
Civil por Riesgo Volcánico de la Comunidad Autónoma de Canarias
(PEVOLCA) que continúan registrando una tendencia descendente de la
emisión difusa de dióxido de carbono (CO2) a la atmósfera por el
edificio volcánico insular de El Hierro desde finales de noviembre,
cuando llegó a alcanzar las 2.398 ± 115 toneladas diarias, hasta la
actualidad, cuando se ha llegado a registrar una tasa de emisión de 664 ±
24 toneladas diarias. Puntualizar que estas tasas de emisión no se
refieren a la emisión de dióxido de carbono (CO2) que ocurre a través de
la erupción submarina de El Hierro, sino a la cantidad de dióxido de
carbono (CO2) que se emite a la atmósfera a través del ambiente
superficial (interfase suelo-aire) que conforma los 278 Km2 de área de
la Isla del Meridiano.
Para la obtención de estos resultados se
realizan campañas científicas, que conllevan centenares de medidas de
flujo difuso de dióxido de carbono (CO2) distribuidos en toda la
superficie de la Isla de El Hierro, con la finalidad de investigar las
variaciones espacio-temporales de la emisión difusa de dióxido de
carbono (CO2) a la atmósfera por el edificio volcánico insular de El
Hierro. El interés y la importancia de estos trabajos sobre emisión
difusa de dióxido de carbono (CO2) para la vigilancia volcánica se debe a
que la información generada a través de estas campañas científicas no
se puede obtener a través de redes instrumentales permanentes.
Otras razones científicas que avalan el interés de estas trabajos de
vigilancia son el papel que juegan los gases como la fuerza motriz de
las erupciones volcánicas, que el dióxido de carbono (CO2) es el segundo
componente mayoritario de los gases volcánicos, después del vapor de
agua, y la baja solubilidad del dióxido de carbono (CO2) en fundidos
silicitados (magma) favoreciendo su escape con suma facilidad de los
sistemas volcánicos en profundidad.
Estas campañas científicas
han podido materializarse gracias al proyecto MAKAVOL “Fortalecimiento
de las capacidades de I+D+i+d para contribuir a la reducción del Riesgo
Volcánico en la Macaronesia (MAC/3/C161)” que esta siendo co-financiado
por el programa de cooperación transnacional de la Unión Europea
Madeira-Canarias-Azores (MAC 2007-2013) y a la colaboración de los
Cabildos Insulares de Tenerife y El Hierro.
INVOLCAN es una
institución demandada unánimemente por el Senado (2005), Parlamento de
Canarias (2006) y Congreso de los Diputados (2009) con la finalidad de
contribuir a la mejora y optimización de la gestión del riesgo volcánico
en España.
Pie de imagen
Evolución temporal de la
emisión difusa de dióxido de carbono (CO2) en la Isla de El Hierro
(círculos rojos) registrado por el INVOLCAN y del número de sismos
diarios localizados de magnitud superior a 1,7 por la Red Sísmica
Nacional (IGN).
Actualidad Volcánica de Canarias (AVCAN)
El INVOLCAN continúa registrando un descenso en la emisión difusa de CO2 por el edificio volcánico insular de El Hierro
Esta tendencia descendente se registra desde finales de noviembre hasta la actualidad llegando a las 664 ± 24 toneladas diarias
Científicos del Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER),
organismo dependiente del Cabildo Insular de Tenerife, y en la
actualidad formando parte del Instituto Volcanológico de Canarias
(INVOLCAN) han comunicado a la dirección del Plan Especial de Protección
Civil por Riesgo Volcánico de la Comunidad Autónoma de Canarias
(PEVOLCA) que continúan registrando una tendencia descendente de la
emisión difusa de dióxido de carbono (CO2) a la atmósfera por el
edificio volcánico insular de El Hierro desde finales de noviembre,
cuando llegó a alcanzar las 2.398 ± 115 toneladas diarias, hasta la
actualidad, cuando se ha llegado a registrar una tasa de emisión de 664 ±
24 toneladas diarias. Puntualizar que estas tasas de emisión no se
refieren a la emisión de dióxido de carbono (CO2) que ocurre a través de
la erupción submarina de El Hierro, sino a la cantidad de dióxido de
carbono (CO2) que se emite a la atmósfera a través del ambiente
superficial (interfase suelo-aire) que conforma los 278 Km2 de área de
la Isla del Meridiano.
Para la obtención de estos resultados se
realizan campañas científicas, que conllevan centenares de medidas de
flujo difuso de dióxido de carbono (CO2) distribuidos en toda la
superficie de la Isla de El Hierro, con la finalidad de investigar las
variaciones espacio-temporales de la emisión difusa de dióxido de
carbono (CO2) a la atmósfera por el edificio volcánico insular de El
Hierro. El interés y la importancia de estos trabajos sobre emisión
difusa de dióxido de carbono (CO2) para la vigilancia volcánica se debe a
que la información generada a través de estas campañas científicas no
se puede obtener a través de redes instrumentales permanentes.
Otras razones científicas que avalan el interés de estas trabajos de
vigilancia son el papel que juegan los gases como la fuerza motriz de
las erupciones volcánicas, que el dióxido de carbono (CO2) es el segundo
componente mayoritario de los gases volcánicos, después del vapor de
agua, y la baja solubilidad del dióxido de carbono (CO2) en fundidos
silicitados (magma) favoreciendo su escape con suma facilidad de los
sistemas volcánicos en profundidad.
Estas campañas científicas
han podido materializarse gracias al proyecto MAKAVOL “Fortalecimiento
de las capacidades de I+D+i+d para contribuir a la reducción del Riesgo
Volcánico en la Macaronesia (MAC/3/C161)” que esta siendo co-financiado
por el programa de cooperación transnacional de la Unión Europea
Madeira-Canarias-Azores (MAC 2007-2013) y a la colaboración de los
Cabildos Insulares de Tenerife y El Hierro.
INVOLCAN es una
institución demandada unánimemente por el Senado (2005), Parlamento de
Canarias (2006) y Congreso de los Diputados (2009) con la finalidad de
contribuir a la mejora y optimización de la gestión del riesgo volcánico
en España.
Pie de imagen
Evolución temporal de la
emisión difusa de dióxido de carbono (CO2) en la Isla de El Hierro
(círculos rojos) registrado por el INVOLCAN y del número de sismos
diarios localizados de magnitud superior a 1,7 por la Red Sísmica
Nacional (IGN).
Pendaher- USUARIO BANEADO
Re: ERUPCION VOLCÁNICA SUBMARINA EN HIERRO - Actividad sísmica (Islas Canarias)
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Invitado- Invitado
Re: ERUPCION VOLCÁNICA SUBMARINA EN HIERRO - Actividad sísmica (Islas Canarias)
1122535 21/01/2012 11:12:53 27.7369 -18.0391 13 0.9 4 SW FRONTERA.IHI [+] info
1122536 21/01/2012 11:13:28 27.7131 -18.0496 9 1.6 4 SW FRONTERA.IHI [+] info
1122536 21/01/2012 11:13:28 27.7131 -18.0496 9 1.6 4 SW FRONTERA.IHI [+] info
Invitado- Invitado
Re: ERUPCION VOLCÁNICA SUBMARINA EN HIERRO - Actividad sísmica (Islas Canarias)
Los fragmentos de lava del volcán de El Hierro alcanzan los 426ºC
Científicos del Instituto Geográfico Nacional
(IGN) han confirmado a la dirección del Plan de Protección Civil por
Riesgo Volcánico (Pevolca) que la temperatura del gas en el interior de
los fragmentos de lava se elevó a 426 ºC.
Esta medida fue tomada ayer tras la recogida de muestras, que
eran emitidas a la superficie del Mar de las Calmas desde la 09.30
horas, desde la embarcación Adhara de Salvamento Marítimo. La mayor
amplitud del tremor se dio a las 10.00 horas.
Por otra parte, en el vuelo del día 20 a las 22.15 horas, el
avión de Salvamento 'Sasemar 103' registró una temperatura de 19,7 ºC en
la zona de emisión frente a 19,0ºC de la zona no afectada.
En cuanto a la sismicidad, se localizaron cinco terremotos,
todos ellos en la zona sur de la isla (El Julán y Mar de Las Calmas),
registrados a una profundidad de entre 9 y 14 kilómetros y magnitudes
superiores a 0,9 e inferiores a 1,6 en la escala de Richter, confirmó el
IGN.
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Científicos del Instituto Geográfico Nacional
(IGN) han confirmado a la dirección del Plan de Protección Civil por
Riesgo Volcánico (Pevolca) que la temperatura del gas en el interior de
los fragmentos de lava se elevó a 426 ºC.
Esta medida fue tomada ayer tras la recogida de muestras, que
eran emitidas a la superficie del Mar de las Calmas desde la 09.30
horas, desde la embarcación Adhara de Salvamento Marítimo. La mayor
amplitud del tremor se dio a las 10.00 horas.
Por otra parte, en el vuelo del día 20 a las 22.15 horas, el
avión de Salvamento 'Sasemar 103' registró una temperatura de 19,7 ºC en
la zona de emisión frente a 19,0ºC de la zona no afectada.
En cuanto a la sismicidad, se localizaron cinco terremotos,
todos ellos en la zona sur de la isla (El Julán y Mar de Las Calmas),
registrados a una profundidad de entre 9 y 14 kilómetros y magnitudes
superiores a 0,9 e inferiores a 1,6 en la escala de Richter, confirmó el
IGN.
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Mundoalerta- Admin
El volcán de El Hierro ya está a 130 metros de profundidad
Las últimas mediciones han permitido apreciar, entre otras cosas, un aumento significativo de volumen.
La batimetría realizada la semana pasada por los científicos del buque oceanográfico Ramón Margalef, perteneciente al Instituto Oceanográfico Español (IEO), ha establecido en 130 metros la profundidad a la que se encuentra la cima del volcán submarino.
Así se lo han comunicado esta mañana los responsables de la campaña científica a la dirección del Plan de Protección Civil por Riesgo Volcánico (Pevolca), informa el Gobierno de Canarias en un comunicado que recoge Europa Press.
Los levantamientos batimétricos efectuados fueron llevados a cabo durante los días 10 y 11 de enero, y también han permitido apreciar un aumento significativo de volumen, tanto del cono como de los depósitos asociados a los puntos de emisión de material.
Este aumento de volumen llega a cubrir casi por completo el escarpe occidental del cañón submarino que enmarca los puntos de emisión y los depósitos volcánicos. Estos depósitos discurren desde la zona de emisión hasta unos 2.000 metros de profundidad y se ven estrangulados en su curso medio, a 950m de profundidad, por un estrechamiento del cañón que actúa como controlador de descarga entre dos zonas de depósito diferenciadas: la zona de depósito del curso alto y el cono de deyección.
Para el curso alto, los científicos del Ramón Margalef han estimado que el volumen total depositado alcanza 57 millones de metros cúbicos y para el cono de deyección un volumen de 88 millones de metros cúbicos, lo que supone 145 millones de metros cúbicos de material depositado.
En cuanto a la evolución del cono volcánico, el Ramón Margalef constató que el desdoblamiento de la cima que se registró en el levantamiento anterior no existe en estos momentos y de nuevo aparece una única cima en las coordenadas: 27º37.18'N ; 17º59.58'W.
Asimismo, el cono ha modificado su ladera respecto al levantamiento de diciembre. Su pendiente en el flanco sureste ha aumentado debido en parte al aumento en altura de la cima y a la disminución de la convexidad del cono, que pudiera ser atribuido a una deflación ocurrida en el periodo comprendido entre las dos batimetrías.
El Instituto Geográfico Nacional (IGN), por su parte, trasladó a la dirección del Pevolca que ayer, a las 17.00 horas, comenzó una gran emisión en superficie de fragmentos de lava humeantes, algunos de los cuales pudieron ser recogidos por los científicos para realizar análisis petroquímicos. Asimismo, en el vuelo de la nave Sasemar se ha registrado una temperatura de 22.6 ºC en la zona de emisión frente a los 19.4ºC de la zona no afectada.
fuente: Libertad Digital.
La batimetría realizada la semana pasada por los científicos del buque oceanográfico Ramón Margalef, perteneciente al Instituto Oceanográfico Español (IEO), ha establecido en 130 metros la profundidad a la que se encuentra la cima del volcán submarino.
Así se lo han comunicado esta mañana los responsables de la campaña científica a la dirección del Plan de Protección Civil por Riesgo Volcánico (Pevolca), informa el Gobierno de Canarias en un comunicado que recoge Europa Press.
Los levantamientos batimétricos efectuados fueron llevados a cabo durante los días 10 y 11 de enero, y también han permitido apreciar un aumento significativo de volumen, tanto del cono como de los depósitos asociados a los puntos de emisión de material.
Este aumento de volumen llega a cubrir casi por completo el escarpe occidental del cañón submarino que enmarca los puntos de emisión y los depósitos volcánicos. Estos depósitos discurren desde la zona de emisión hasta unos 2.000 metros de profundidad y se ven estrangulados en su curso medio, a 950m de profundidad, por un estrechamiento del cañón que actúa como controlador de descarga entre dos zonas de depósito diferenciadas: la zona de depósito del curso alto y el cono de deyección.
Para el curso alto, los científicos del Ramón Margalef han estimado que el volumen total depositado alcanza 57 millones de metros cúbicos y para el cono de deyección un volumen de 88 millones de metros cúbicos, lo que supone 145 millones de metros cúbicos de material depositado.
En cuanto a la evolución del cono volcánico, el Ramón Margalef constató que el desdoblamiento de la cima que se registró en el levantamiento anterior no existe en estos momentos y de nuevo aparece una única cima en las coordenadas: 27º37.18'N ; 17º59.58'W.
Asimismo, el cono ha modificado su ladera respecto al levantamiento de diciembre. Su pendiente en el flanco sureste ha aumentado debido en parte al aumento en altura de la cima y a la disminución de la convexidad del cono, que pudiera ser atribuido a una deflación ocurrida en el periodo comprendido entre las dos batimetrías.
El Instituto Geográfico Nacional (IGN), por su parte, trasladó a la dirección del Pevolca que ayer, a las 17.00 horas, comenzó una gran emisión en superficie de fragmentos de lava humeantes, algunos de los cuales pudieron ser recogidos por los científicos para realizar análisis petroquímicos. Asimismo, en el vuelo de la nave Sasemar se ha registrado una temperatura de 22.6 ºC en la zona de emisión frente a los 19.4ºC de la zona no afectada.
fuente: Libertad Digital.
Hulna- Usuario habitual
ERUPCION VOLCÁNICA SUBMARINA EN HIERRO - Actividad sísmica (Islas Canarias)
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me parece que se pone fea la cosa.
un saludo y CARPE DIEM
me parece que se pone fea la cosa.
un saludo y CARPE DIEM
Invitado- Invitado
Re: ERUPCION VOLCÁNICA SUBMARINA EN HIERRO - Actividad sísmica (Islas Canarias)
Hola Drako efectivamente, estoy chateando con mi familia en Tenerife y viendo aquí:
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Ambas a la vez. Hoy se espera nieve en el Teide y creo nevó otra vez en África. Saludos.
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Ambas a la vez. Hoy se espera nieve en el Teide y creo nevó otra vez en África. Saludos.
Invitado- Invitado
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