January 26, 2020. EN. Ecuador / Galapagos : Fernandina , Philippines : Taal , Kamchatka : Sheveluch , Indonesia : Anak Krakatau , Guatemala : Santiaguito .

January 26 , 2020 .

 

 

Ecuador / Galapagos , Fernandina :

Special report n ° 3 on the Fernandina volcano – 2020. Eruptive activity update

Summary:
The seismic activity after the January 12, 2020 eruption has not returned to its basic levels (pre-eruption); on the contrary, it increased, presenting sporadic earthquakes of magnitude greater than M 3.0 and small seismic swarms which have evolved over time. The strongest earthquake was recorded on January 21, 2020 with a magnitude of 4.2. In addition, a ground deformation of about 35 cm was detected in the emission zone of the lava flows. The preliminary estimate of the lava flows emitted on January 12, 2020, located east of the volcano, indicates that they cover an area of ​​approximately 3.8 km2 (Fig. 1), a value lower than the estimates of previous circumferential eruptions (2017 and 2005). At the time of publication of this report, no new thermal anomalies or gas emissions have been recorded. In some of the previous volcano eruptions in the Galapagos Islands (Fernandina 2009, Wolf 2015, Sierra Negra 2018), the absence of surface activity after a first eruptive pulse can be followed by a second eruptive phase, it is not therefore not excluded that something similar could happen on this occasion on Fernandina. IG-EPN is continuing volcanic monitoring and will inform if there are changes in the internal or external activity of the volcano.

Figure 1. Map of the recent eruptions of the Fernandina volcano, which highlights in red the area previously affected by the lava flows produced on January 12, 2020 (red area), which covers an area of approximately 3.8 km2. Map obtained thanks to InSAR coherence images (processed with ISCE, P. Espín, prepared by FJ. Vásconez).

 

Background
The Fernandina volcano presented its last eruptive process on January 12, 2020, which lasted about 9 hours and was characterized by the opening of a circumferential crack located under the eastern edge of the caldera where lava flows were emitted towards the eastern flank. In addition, a cloud of gas was generated which reached a maximum height of 3.5 km above sea level, as reported in Special Report No 2-2020.

Technical-scientific annex
Seismicity.
The temporal evolution of the magnitude of the earthquakes located under the volcano indicates that Fernandina is still in agitation (Figures 2a-c). Most of the activity is in or near the caldera. The depth of these events is mainly superficial, although there have sometimes been deeper events (more than 10 km deep). So far, the earthquakes detected last week have reached M 4.2, and none have been felt by the closest populations located on Isabela Island.

Figure 2a: Temporal evolution of the magnitude of earthquakes detected under the Fernandina volcano. The size of each symbol corresponds to the magnitude of the event. The color of each symbol corresponds to the progression over time of the activity.

Figure 2b: Temporal evolution of the depths of earthquakes located under the Fernandina volcano. The size of each symbol depends on the magnitude of the event. The color of each symbol determines the evolution over time of the activity.

Figure 2c: Location of earthquakes detected under the Fernandina volcano. The size of each symbol depends on the magnitude of the event. The color of each symbol determines the evolution over time of the activity.

Thermal anomalies and gas clouds
Since the climax of the eruption on January 13 at 3 a.m. (Galapagos time), no thermal anomaly or gas emission on the volcano has been detected thanks to the available remote sensors.

Deformation
The processing of Sentinel-1 satellite images between January 2019 and January 2020 indicates inflation patterns with a total displacement greater than 30 cm. In addition, the analysis of the period between December 3, 2019 and January 10, 2020 (two days before the eruption) shows a distortion of 2.3 cm in the satellite line of sight (LOS). The largest deformation, deflation of approximately 35 cm (LOS), was recorded during the eruption in the lava emission zone east of the caldera. During the same period, inflation was observed on the south-southwest flank of the 21.8 cm volcano (Figure 3). For the same sector between January 15 and January 21, there is a deformation of 5.79 cm.

Figure 3. Map of ground displacement in the line of sight (LOS) in the Fernandina Island region between January 10 and 16, 2020, showing the deformation that caused the January 12, 2020 eruption. with ISCE, P. Espín).

Eruptive scenarios:
Based on historical and geological data from the Fernandina volcano eruptions, several scenarios for a possible eruption should be considered. In the case of shield-type volcanoes, such as Fernandina, eruptions are characterized as being mainly Hawaiian, with lava flows that can come from circumferential cracks (parallel to the caldera), radial (perpendicular to the caldera) or vents inside the caldera. In the event of a new eruptive phase on the Fernandina volcano, the following scenarios are considered, classified from most likely to least likely:

1. Location.
1a Historically, the eruptive activity of the Fernandina volcano has alternated between eruptions of circumferential and radial cracks (Bagnardi et al. 2013). The eruption of January 12 to 13, 2020 is circumferential, the next activity is likely to occur due to a radial crack. In addition, according to soil deformation records, it is possible that this crack is open on the south-southwest flank of the volcano where inflation is recorded, an area where the eruptions of 1995 and 2009 occurred.
1.b. The possibility of a new circumferential eruption, inside the caldera or underwater, is not excluded either.

2. Size of the eruption.
2a Most of the historical eruptions in Fernandina are small (<20 million m³). The size of the deformation recorded in the volcano suggests an equally small scenario.
2.b. Medium-sized eruptions (20-200 million m³) have occurred in the past weeks, if not months, but are less frequent.
2.c. Finally, the possibility of a major eruption (> 200 million m3) as happened in 1968 is not excluded, however, the probability of such events is still low.

3. Volcanic phenomena.
During the Fernandina eruptions, the most common phenomena are fountains, lava flows and clouds of gas with low or moderate ash content. Lava flows can cause fires as happened in 2017.
3.a. In the event of a radial eruption on the side of the volcano, lava is likely to reach the coast, as happened in 2018, 2009 and 1995.
3.b. In the event of a circumferential eruption near the caldera, lava is likely to descend from the summit of the volcano until the slope breaks without reaching the sea, as happened in 2020, 2017 and 2005.
3c If the eruption occurs in the caldera, the interaction of the lava with the (existing) lagoon can cause violent hydro-volcanic explosions, the emission of large quantities of ash and the formation of burning clouds (or currents pyroclastic density), as happened in 1968.
3.d There is also the possibility of the appearance of a large sliding of the caldera wall, similar to what happened in 1988. These phenomena are rare and mainly affect the area inside the caldera and the upper part of the volcano, although ash clouds can reach populated areas depending on the direction and speed of the wind.
3.e. Fernandina is a volcanic island and its activity can also cause landslides in the coastal area or on the underwater flanks, which can trigger the formation of tsunamis, as happened on the Anak Krakatau volcano in Indonesia in 2018. This scenario is very unusual and nothing indicates that it can occur as part of this eruptive process, however, if this phenomenon is generated, it could have a significant impact on the Galapagos Islands.

Recommendations:
There are no human settlements on Fernandina Island. Due to the predominant west-northwest wind direction, if new columns of gas and ash occur, the populated islands (Isabela, Santa Cruz, Floreana and San Cristóbal) should not be affected, except if the wind changes direction. If lava flows enter the sea, it is recommended to stay away, as explosions and the release of harmful gases can occur when lava comes into contact with cold sea water. In the event of an eruption, it is not recommended to approach the area of the eruption, due to the risk of being affected by eruptive products or secondary phenomena such as fires.

Source : IGEPN. SV, BB, SH, PE, SA, FJV, PR, MFN, SV / Instituto Geofísico / Escuela Politécnica Nacional.

Photo : IGEPN , éruption 2018 .

 

Philippines , Taal :

TAAL VOLCANO BULLETIN 26 January 2020 8:00 AM

This serves as a notice for the lowering of Taal Volcano’s status from Alert Level 4 (hazardous eruption imminent) to Alert Level 3 (decreased tendency towards hazardous eruption).
Taal Volcano’s condition in the two weeks following the 12-13 January 2020 phreatomagmatic eruption (main eruptive phase) has generally declined into less frequent volcanic earthquake activity, decelerated ground deformation of the Taal Caldera and Taal Volcano Island (TVI) edifices and weak steam/gas emissions at the Main Crater. These observations are supported by the following monitoring parameters:

Significant earthquakes recorded by the Philippine Seismic Network (PSN) across the Taal region declined from 959 to 27 events/day and peak magnitudes of M4.1 to M2.1 between 12 and 24 January. The Taal Volcano Network (TVN) likewise recorded a downtrend in volcanic earthquakes from 944 to 420 events/day between 17 and 24 January with a corresponding decline in the daily total seismic energy released. In particular, hybrid earthquakes that tracked post-eruptive recharge from Taal’s deep magma reservoir to a shallow magma region beneath TVI ceased on 21 January, while the number and energy of low frequency events associated with activity in the shallow magma region diminished.

Global Positioning System (GPS) data recorded ground deformation after the main eruptive phase that included sudden widening of Taal Caldera by ~1 meter, uplift of its northwestern sector by ~20 centimeters and subsidence of the southwestern part of TVI by ~1 meter. These patterns were followed at much smaller rates between 15 and 22 January 2020 and were generally supported by field observations of lakewater recession by ~30 centimeters around Taal Lake as of yesterday. Field observations also measured a ~2.5 m lakewater recession along the southwestern lakeshore denoting uplift of portions of the Pansipit River Valley where fissuring has been reported. The overall pattern of ground deformation is for most part supported by InSAR (satellite) data and yields a net inflation of western Taal Volcano as a consequence of magma intrusion to the shallow magma region until 21 January.

After the main eruptive phase, activity in the Taal Main Crater diminished to infrequent weak ash eruptions and longer episodes of degassing or steaming that generated steam-laden plumes <1000 meters tall. This marked decline coupled with volcanic earthquake activity suggests stalling, degassing and reduction in gas pressures of eruptible magma in the shallow magmatic region that feeds surface eruptive activity.
Sulfur dioxide or SO2 flux based on campaign Flyspec data fluctuated between a high of ~5,300 tonnes/day on 13 January to a low of ~140 tonnes/day on 22 January but has steadied at an average of 250 tonnes/day in the last five days. This low concentration average is consistent with a progressively degassed shallow magma source and diminished plume activity.

In view of the above observations, DOST-PHIVOLCS is lowering the alert status of Taal Volcano from Alert Level 4 to Alert Level 3 to reflect the overall decrease in the level of monitoring parameters. Alert Level 3 means that there is a decreased tendency towards hazardous explosive eruption but should not be interpreted that unrest has ceased or that the threat of a hazardous eruption has disappeared. Should an uptrend or pronounced change in monitored parameters forewarn a potential hazardous explosive eruption, the Alert Level may be raised back to Alert Level 4. People residing within areas at high risk to base surges who have returned after the Alert Level was stepped down must thus be prepared for a quick and organized evacuation at such time. Conversely, should there be a persistent downtrend in monitored parameters after a sufficient observation period, the Alert Level will be further lowered to Alert Level 2.

DOST-PHIVOLCS reminds the public that at Alert Level 3, sudden steam-driven and even weak phreatomagmatic explosions, volcanic earthquakes, ashfall and lethal volcanic gas expulsions can occur and threaten areas within TVI and nearby lakeshores. DOST-PHIVOLCS recommends that entry into TVI, Taal’s Permanent Danger Zone, as well as into areas over Taal Lake and communities west of TVI within a seven (7) kilometer-radius from the Main Crater must be strictly prohibited. Local government units are advised to assess areas outside the seven-kilometer radius for damages and road accessibilities and to strengthen preparedness, contingency and communication measures in case of renewed unrest. People are also advised to observe precautions due to ground displacement across fissures, frequent ashfall and minor earthquakes. Communities beside active river channels particularly where ash from the main eruption phase has been thickly deposited should increase vigilance when there is heavy and prolonged rainfall since the ash can be washed away and form lahars along the channels. Civil aviation authorities must advise pilots to avoid flying close to the volcano as airborne ash and ballistic fragments from sudden explosions and wind-remobilized ash may pose hazards to aircrafts.

PHIVOLCS-DOST is closely monitoring Taal Volcano’s activity and any new significant development will be immediately communicated to all stakeholders.

Source : Phivolcs .

Photos : Raffy Tima .

 

Kamchatka , Sheveluch :

56.64 N, 161.32 E;
Elevation 10768 ft (3283 m), the dome elevation ~8200 ft (2500 m)
Aviation Colour Code is ORANGE.

The fumarole activity of the lava dome of Molodoy Sheveluch volcano on January 24 , 2020.

Explosive-extrusive eruption of the volcano continues. Ash explosions up to 32,800-49,200 ft (10-15 km) a.s.l. could occur at any time. Ongoing activity could affect international and low-flying aircraft.

A growth of the lava dome continues, a strong fumarolic activity sometimes with some amount of ash, and an incandescence of the dome blocks and hot avalanches accompanies this process. Satellite data showed a thermal anomaly over the volcano all week.

Source : Kvert.

Photo : Yu. Demyanchuk, IVS FEB RAS, KVERT .

 

Indonesia , Anak Krakatau :

Level of activity at level II (Waspada), since March 25, 2019. G. Anak Krakatau (157 m above sea level) has experienced an increase in its volcanic activity since June 18, 2018 which was followed by a series eruptions in the period from September 2018 to February 2019.
The volcano is clearly visible until it is covered with fog. The weather is sunny / rainy, the wind is light, oriented to the East. The air temperature is around 25 ° to 29 ° C. The smoke from the crater is white with a fine to thick intensity about 25-250 meters above the summit.

According to seismographs, on January 25, 2020, it was recorded:
1 low frequency earthquake
Continuous tremor, amplitude 0.5-9 mm (dominant value 1 mm)

Recommendation: People / tourists are not allowed to approach the crater within a radius of 2 km.

VONA: The last VONA ORANGE color code was published on January 15, 2020 at 12 h 01 min. The volcanic ash was observed in the form of thick ash with a height of 150 meters above the bottom of the crater.

Source : PVMBG.

Photo : Sergey Biryukov.

 

Guatemala , Santiaguito :

Activity type: Pelean
Morphology: Complex of dacitic domes
Location: 14 ° 44 ’33 ˝ Latitude N; 91 ° 34’13˝ W longitude.
Height: 2500 m.
Atmospheric conditions: Clear
Wind: East at 3 km / h
Precipitation: 0.0 mm.

Activity:
A white degassing which rises to a height of 3000 meters above sea level (9842 feet) disperses to the southwest. Low to moderate explosions are recorded which raise the columns of ash to an approximate height of 3300 meters above sea level (10827 feet) and disperse towards the southwest over a distance of approximately 1.5 kilometers. There is an incandescence in the crater of the Caliente dome at night. Weak and sometimes moderate avalanches on the South-East and North-East flanks of the Caliente dome generate an uplift of material during their journey. With the return of the wind in the area, there is a probability of ash falling in different directions.

Source : Insivumeh .

Photo : Annie Winson , earthobservatory.sg

 

26 Janvier 2020 . FR. Equateur / Galapagos : Fernandina , Philippines : Taal , Kamchatka : Sheveluch , Indonésie : Anak Krakatau , Guatemala : Santiaguito .

26 Janvier 2020 .

 

 

Equateur / Galapagos , Fernandina :

Rapport spécial n ° 3 sur le volcan Fernandina – 2020 . Mise à jour de l’activité éruptive

Résumé:
L’activité sismique après l’éruption du 12 janvier 2020 n’est pas revenue à ses niveaux de base (pré-éruption); au contraire, elle a augmenté, présentant des tremblements de terre sporadiques de magnitude supérieure à M 3,0 et de petits essaims sismiques qui ont évolué au fil du temps. Le séisme le plus fort a été enregistré le 21 janvier 2020 avec une magnitude de 4,2. De plus, une déformation du sol d’environ 35 cm a été détectée dans la zone d’émission des coulées de lave. L’estimation préliminaire des coulées de lave émises le 12 janvier 2020, situées à l’Est du volcan, indique qu’elles couvrent une superficie d’environ 3,8 km2 (Fig.1), valeur inférieure aux estimations des précédentes éruptions circonférentielles (2017 et 2005) . Au moment de la publication de ce rapport, aucune nouvelle anomalie thermique ou émission de gaz n’a été enregistrée. Dans certaines des éruptions précédentes de volcans dans les îles Galapagos (Fernandina 2009, Wolf 2015, Sierra Negra 2018), l’absence d’activité de surface après une première impulsion éruptive peut être suivie d’une deuxième phase éruptive,  il n’est donc pas exclu que quelque chose de similaire puisse se produire à cette occasion sur Fernandina. L’IG-EPN poursuit la surveillance volcanique et informera s’il y a des changements dans l’activité interne ou externe du volcan.

Figure 1. Carte des récentes éruptions du volcan Fernandina, qui met en évidence en rouge la zone précédemment affectée par les coulées de lave produites le 12 janvier 2020 (zone rouge), qui couvre une superficie approximative de 3,8 km2. Carte obtenue grâce à des images InSAR de cohérence (traitées avec l’ISCE, P. Espín, préparée par FJ. Vásconez).

 

Antécédents
Le volcan Fernandina a présenté son dernier processus éruptif le 12 janvier 2020, qui a duré environ 9 heures et a été caractérisé par l’ouverture d’une fissure circonférentielle située sous le bord Est de la caldeira où des coulées de lave ont été émises vers le flanc oriental. En outre, un nuage de gaz a été généré qui a atteint une hauteur maximale de 3,5 km au-dessus du niveau de la mer, comme indiqué dans le rapport spécial n ° 2-2020.

Annexe technico-scientifique
Sismicité.
L’évolution temporelle de la magnitude des tremblements de terre situés sous le volcan indique que Fernandina est toujours sous agitation (figures 2a-c). La plupart de l’activité se situe dans la caldeira ou à proximité. La profondeur de ces événements est principalement superficielle, bien qu’il y ait parfois eu des événements plus profonds (plus de 10 km de profondeur). Jusqu’à présent, les tremblements de terre détectés la semaine dernière ont atteint M 4,2, et aucun n’a été ressenti par les populations les plus proches situées sur l’île Isabela.

Figure 2a: Evolution temporelle de la magnitude des tremblements de terre détectés sous le volcan Fernandina. La taille de chaque symbole correspond à la magnitude de l’événement. La couleur de chaque symbole correspond à la progression dans le temps de l’activité.

Figure 2b: Evolution temporelle des profondeurs des tremblements de terre localisés sous le volcan Fernandina. La taille de chaque symbole est fonction de l’ampleur de l’événement. La couleur de chaque symbole détermine l’évolution à travers le temps de l’activité.

Figure 2c: Localisation des tremblements de terre détectés sous le volcan Fernandina. La taille de chaque symbole est fonction de l’ampleur de l’événement. La couleur de chaque symbole détermine l’évolution à travers le temps de l’activité.

Anomalies thermiques et nuages ​​de gaz
Depuis le point culminant de l’éruption le 13 janvier à 3 heures (heure des Galapagos), aucune anomalie thermique ou émission de gaz sur le volcan n’a été détectée grâce aux capteurs à distance disponibles.

Déformation
Le traitement des images satellites Sentinel-1 entre janvier 2019 et janvier 2020 indique des schémas d’inflation avec un déplacement total supérieur à 30 cm. De plus, l’analyse de la période entre le 3 décembre 2019 et le 10 janvier 2020 (deux jours avant l’éruption) montre une déformation de 2,3 cm dans la ligne de visée satellite (LOS). La plus grande déformation, une déflation d’environ 35 cm (LOS), a été enregistrée lors de l’éruption dans la zone d’émission de lave à l’Est de la caldeira. Au cours de la même période, une inflation est observée sur le flanc Sud-Sud-Ouest du volcan de 21,8 cm (figure 3). Pour le même secteur entre le 15 et le 21 janvier, il y a une déformation de 5,79 cm.

Figure 3. Carte du déplacement du sol dans la ligne de visée satellite (LOS) dans la région de l’île Fernandina entre le 10 et le 16 janvier 2020, montrant la déformation qui a provoqué l’éruption du 12 janvier 2020. ( Traité avec ISCE, P. Espín).

Scénarios éruptifs:
Sur la base des données historiques et géologiques des éruptions du volcan Fernandina, plusieurs scénarios pour une éventuelle éruption devraient être envisagés. Dans le cas des volcans de type bouclier, tels que Fernandina, les éruptions sont caractérisées comme étant principalement hawaïennes, avec des coulées de lave pouvant provenir de fissures circonférentielles (parallèles à la caldeira), radiales (perpendiculaires à la caldeira) ou d’évents à l’intérieur de la caldeira. En cas de nouvelle phase éruptive sur le volcan Fernandina, les scénarios suivants sont considérés , classés du plus probable au moins probable:

1. Emplacement.
1a Historiquement, l’activité éruptive du volcan Fernandina a alterné entre des éruptions de fissures circonférentielles et radiales (Bagnardi et al. 2013). L’éruption du 12 au 13 janvier 2020 étant circonférentielle, la prochaine activité est susceptible de se produire en raison d’une fissure radiale. De plus, selon les enregistrements de déformation du sol, il est possible que cette fissure soit ouverte sur le flanc Sud-Sud-Ouest du volcan où l’inflation est enregistrée, un secteur où les éruptions de 1995 et 2009 se sont produites.
1.b. La possibilité d’une nouvelle éruption circonférentielle, à l’intérieur de la caldeira ou sous-marine, n’est pas non plus exclue.

2. Taille de l’éruption .
2a La plupart des éruptions historiques de Fernandina sont de petite taille (<20 millions de m³). La taille de la déformation enregistrée dans le volcan suggère un scénario tout aussi petit.
2.b. Des éruptions de taille moyenne (20-200 millions de m³) se sont produites au cours des dernières semaines, voire des mois, mais sont moins fréquentes.
2.c. Enfin, la possibilité d’une éruption importante (> 200 millions de m3) comme cela s’est produit en 1968 n’est pas exclue, cependant, la probabilité de tels événements est encore faible.

3. Phénomènes volcaniques.
Pendant les éruptions de Fernandina, les phénomènes les plus courants sont les fontaines , les coulées de lave et les nuages ​​de gaz avec une faible ou modérée teneur en cendres. Les coulées de lave peuvent provoquer des incendies comme cela s’est produit en 2017.
3.a. En cas d’éruption radiale sur le flanc du volcan, la lave est susceptible d’atteindre la côte, comme cela s’est produit en 2018, 2009 et 1995.
3.b. En cas d’éruption circonférentielle près de la caldeira, la lave est susceptible de descendre du sommet du volcan jusqu’à la rupture de la pente sans atteindre la mer, comme cela s’est produit en 2020, 2017 et 2005.
3.c. Si l’éruption se produit dans la caldeira, l’interaction de la lave avec le lagon (existant) peut provoquer de violentes explosions hydro-volcaniques, l’émission de grandes quantités de cendres et la formation de nuages ​​brûlants (ou courants de densité pyroclastique), comme cela s’est produit en 1968 .
3.d. Il y a également la possibilité de l’apparition d’un grand glissement de la paroi de la caldeira, similaire à ce qui s’est produit en 1988. Ces phénomènes sont rares et affectent principalement la zone à l’intérieur de la caldeira et la partie supérieure du volcan, bien que les nuages ​​de cendres peuvent atteindre des zones peuplées en fonction de la direction et de la vitesse du vent.
3.e. Fernandina est une île volcanique et son activité peut également provoquer des glissements de terrain dans la zone côtière ou sur les flancs sous-marins, ce qui peut déclencher la formation de tsunamis, comme cela s’est produit sur le volcan Anak Krakatau en Indonésie en 2018. Ce scénario est très peu commun et rien n’indique qu’il puisse se produire dans le cadre de ce processus éruptif, cependant, si ce phénomène est généré, il pourrait avoir un impact important sur les îles Galapagos.

Recommandations:
Il n’y a pas d’établissements humains sur l’île Fernandina. En raison de la direction prédominante du vent vers l’Ouest-Nord-Ouest, si de nouvelles colonnes de gaz et de cendres se produisent, les îles peuplées (Isabela, Santa Cruz, Floreana et San Cristóbal) ne devraient pas être affectées, sauf si le vent change de direction. Si des coulées de lave pénètrent dans la mer, il est recommandé de rester à l’écart, car des explosions et la libération de gaz nocifs peuvent se produire lorsque la lave entre en contact avec l’eau froide de la mer. De même, en cas d’éruption, il n’est pas recommandé de s’approcher de la zone de l’éruption, en raison du risque d’être affecté par des produits éruptifs ou des phénomènes secondaires tels que les incendies.

Source : IGEPN. SV, BB, SH, PE, SA, FJV, PR, MFN, SV / Instituto Geofísico / Escuela Politécnica Nacional.

Photo : IGEPN , éruption 2018 .

 

Philippines , Taal :

BULLETIN D’ACTIVITE DU VOLCAN TAAL , 26 janvier 2020 , 08:00 .

Ceci sert de préavis pour l’abaissement du statut du volcan Taal du niveau d’alerte 4 (éruption dangereuse imminente) au niveau d’alerte 3 (tendance réduite à une éruption dangereuse).
L’état du volcan Taal dans les deux semaines suivant l’éruption phréato-magmatique du 12 au 13 janvier 2020 (phase éruptive principale) a généralement décliné en une activité sismique volcanique moins fréquente, une déformation au sol ralentie des édifices de la caldeira du Taal et de l’île du volcan Taal (TVI) et une faible émission de vapeur / gaz dans le cratère principal. Ces observations sont appuyées par les paramètres de surveillance suivants:

Les tremblements de terre importants enregistrés par le réseau sismique philippin (PSN) dans la région du Taal sont passés de 959 à 27 événements / jour et les magnitudes maximales de M4,1 à M2,1 entre le 12 et le 24 janvier. Le réseau volcanique du Taal (TVN) a également enregistré une tendance à la baisse des tremblements de terre volcaniques , passant de 944 à 420 événements / jour entre le 17 et le 24 janvier, avec une baisse correspondante de l’énergie sismique totale quotidienne libérée. En particulier, les tremblements de terre hybrides qui ont suivi la recharge post-éruptive du réservoir de magma profond du Taal vers une région de magma peu profonde sous l’île du volcan Taal (TVI) ont cessé le 21 janvier, tandis que le nombre et l’énergie des événements de basse fréquence associés à l’activité dans la région du magma peu profonde ont diminué.

Les données du Global Positioning System (GPS) ont enregistré une déformation du sol après la phase éruptive principale qui comprenait un élargissement soudain de la caldeira du Taal d’environ 1 mètre, un soulèvement de son secteur Nord-Ouest d’environ 20 centimètres et un affaissement de la partie Sud-Ouest du TVI d’environ 1 mètre. Ces modèles ont été suivis à des taux beaucoup plus faibles entre le 15 et le 22 janvier 2020 et ont été généralement étayés par des observations sur le terrain de la récession de l’eau lacustre de ~ 30 centimètres autour du lac Taal hier. Les observations sur le terrain ont également mesuré une récession de ~ 2,5 m d’eau le long de la rive Sud-Ouest du lac, indiquant un soulèvement de portions de la vallée de la rivière Pansipit où une fissuration a été signalée. Le schéma global de déformation du sol est en grande partie soutenu par les données InSAR (satellite) et donne une inflation nette du volcan Taal occidental en raison de l’intrusion de magma dans la région magmatique peu profonde jusqu’au 21 janvier.


Après la phase éruptive principale, l’activité dans le cratère principal du Taal a diminué à de rares éruptions de cendres faibles et à de plus longs épisodes de dégazage ou de vapeur qui ont généré des panaches chargés de vapeur <1000 mètres de hauteur. Ce déclin marqué couplé à l’activité sismique volcanique suggère un décrochage, un dégazage et une réduction des pressions de gaz du magma éruptible dans la région magmatique peu profonde qui alimente l’activité éruptive de surface.
Le flux de dioxyde de soufre ou de SO2 basé sur les données de la campagne Flyspec a oscillé entre un maximum de ~ 5 300 tonnes / jour le 13 janvier et un minimum de ~ 140 tonnes / jour le 22 janvier mais s’est maintenu à une moyenne de 250 tonnes / jour au cours des cinq derniers journées. Cette faible concentration moyenne est compatible avec une source de magma peu profonde dégazée progressivement et une activité de panache diminuée.

Compte tenu des observations ci-dessus, Le DOST-PHIVOLCS abaisse le statut d’alerte du volcan Taal du niveau d’alerte 4 au niveau d’alerte 3 pour refléter la diminution globale du niveau des paramètres de surveillance. Le niveau d’alerte 3 signifie qu’il y a une tendance diminuée à une éruption explosive dangereuse, mais ne doit pas être interprété comme signifiant que les troubles ont cessé ou que la menace d’une éruption dangereuse a disparu. Si une tendance à la hausse ou un changement prononcé des paramètres surveillés prévient une éruption explosive potentiellement dangereuse, le niveau d’alerte peut être relevé au niveau d’alerte 4. Les personnes résidant dans des zones à haut risque de surtensions de base qui sont revenues après la réduction du niveau d’alerte doivent donc être prêt pour une évacuation rapide et organisée à ce moment. Inversement, en cas de tendance à la baisse persistante des paramètres surveillés après une période d’observation suffisante, le niveau d’alerte sera encore abaissé au niveau d’alerte 2.

Le DOST-PHIVOLCS rappelle au public qu’au niveau d’alerte 3, des explosions phréato-magmatiques soudaines entraînées par la vapeur , même faibles, des tremblements de terre volcaniques, des chutes de cendres et des expulsions de gaz volcaniques mortelles peuvent se produire et menacer des zones au sein de l’île du volcan Taal (TVI) et des rives des lacs à proximité. Le DOST-PHIVOLCS recommande que l’entrée dans l’île du volcan Taal (TVI), la zone de danger permanent du Taal, ainsi que dans les zones sur le lac Taal et les communautés à l’Ouest de TVI dans un rayon de sept (7) kilomètres du cratère principal soit strictement interdite. Les autorités locales sont invitées à évaluer les zones situées en dehors du rayon de sept kilomètres pour les dommages et l’accessibilité routière et à renforcer les mesures de préparation, d’urgence et de communication en cas de nouvelle agitation. Il est également conseillé aux gens de prendre des précautions en raison du déplacement du sol à travers les fissures, des chutes de cendres fréquentes et des tremblements de terre mineurs. Les communautés situées à côté des canaux fluviaux actifs, en particulier là où les cendres de la phase d’éruption principale ont été épaisses, devraient accroître la vigilance en cas de pluies abondantes et prolongées car les cendres peuvent être emportées et former des lahars le long des canaux. Les autorités de l’aviation civile doivent conseiller aux pilotes d’éviter de voler près du volcan, car les cendres en suspension dans l’air et les fragments balistiques d’explosions soudaines et de cendres remobilisées par le vent peuvent présenter des risques pour les avions.

Le PHIVOLCS-DOST surveille étroitement l’activité du volcan Taal et tout nouveau développement significatif sera immédiatement communiqué à toutes les parties prenantes.

Source : Phivolcs .

Photos : Raffy Tima .

 

Kamchatka , Sheveluch :

56,64 N, 161,32 E;
Altitude 10768 pi (3283 m), élévation du dôme ~ 8200 pi (2500 m)
Code couleur de l’aviation : ORANGE.

L’activité fumerolienne du dôme de lave du volcan Molodoy Sheveluch le 23 janvier 2020.

L’éruption explosive-extrusive du volcan continue. Des explosions de cendres jusqu’à 32800-49200 pi (10-15 km) d’altitude pourraient survenir à tout moment. L’activité en cours pourrait affecter les avions internationaux volant à basse altitude.

La croissance du dôme de lave se poursuit, une forte activité fumerolienne parfois avec une certaine quantité de cendres, une incandescence des blocs du dôme et des avalanches chaudes accompagne ce processus. Les données satellitaires ont montré une anomalie thermique sur le volcan toute la semaine.

Source : Kvert.

Photo : Yu. Demyanchuk, IVS FEB RAS, KVERT .

 

Indonésie , Anak Krakatau :

Niveau d’activité de niveau II (Waspada), depuis le 25 mars 2019. Le G. Anak Krakatau (157 m d’altitude) a connu une augmentation de son activité volcanique depuis le 18 juin 2018ce qui a été suivi d’une série d’éruptions dans la période de septembre 2018 à février 2019.
Le volcan est clairement visible jusqu’à ce qu’il soit recouvert de brouillard. Le temps est ensoleillé / pluvieux, le vent est faible , orienté à l’Est. La température de l’air est d’environ 25 °à 29  ° C. La fumée issue du cratère est blanche avec une intensité fine à épaisse à environ 25-250 mètres au dessus du sommet.

Selon les sismographes , le 25 janvier 2020, il a été enregistré:
1 tremblement de terre à basse fréquence
Tremor continu, amplitude 0,5-9 mm (valeur dominante 1 mm)

Recommandation: Les personnes / touristes ne sont pas autorisés à s’approcher du cratère dans un rayon de 2 km .

VONA: Le dernier code couleur VONA ORANGE a été publié le 15 janvier 2020 à 12 h 01 min  . Les cendres volcaniques étaient observées sous forme de cendres épaisses avec une hauteur de 150 mètres au dessus du fond du cratère.

Source : PVMBG.

Photo : Sergey Biryukov.

 

Guatemala , Santiaguito :

Type d’activité: Peléenne
Morphologie: Complexe de dômes dacitiques
Situation géographique: 14 ° 44 ’33 ˝ Latitude N; 91 ° 34’13˝ de longitude O.
Hauteur: 2500 m .
Conditions atmosphériques : Clair
Vent: Est à 3 km / h
Précipitations: 0,0 mm.

Activité:
Un dégazage blanc qui s’élève à une hauteur de 3000 mètres au-dessus du niveau de la mer (9842 pieds) se disperse au Sud-Ouest .Des explosions faibles à modérées sont enregistrées qui élèvent les colonnes de cendres à une hauteur approximative de 3300 mètres au-dessus du niveau de la mer (10827 pieds) et se dispersent vers le Sud-Ouest sur une distance approximative de 1,5 kilomètre. On note une incandescence dans le cratère du dôme Caliente la nuit. Des avalanches faibles et parfois modérées sur les flancs Sud-Est et Nord-Est du dôme Caliente génèrent un soulèvement de matière au cours de leur trajet. Avec le retour du vent dans la zone, il y a une probabilité de chute de cendres dans différentes directions.

Source : Insivumeh .

Photo : Annie Winson , earthobservatory.sg

 

January 25, 2020. EN . Philippines : Taal , Indonesia : Semeru , Italy : Campi Flegrei , Alaska : Shishaldin .

January 25 , 2020.

 

Philippines , Taal :

TAAL VOLCANO BULLETIN 25 January 2020 8:00 A.M.

Activity in the Main Crater in the past 24 hours has been characterized by weak to moderate emission of white steam-laden plumes 100 to 800 meters high from the Main Crater that drifted southwest. Sulfur dioxide (SO2) emission was measured at an average of 409 tonnes/day.

The Philippine Seismic Network (PSN) plotted a total of seven hundred forty-four (744) volcanic earthquakes since 1:00 PM, January 12, 2020. One hundred seventy-six (176) of these registered at magnitudes M1.2-M4.1 and were felt at Intensities I-V. Since 5:00 AM on January 24, 2020 until 5:00 AM today, there were six (6) volcanic earthquakes plotted that registered at magnitudes M1.5-M2.3 with no felt event.

For the past 24 hours, the Taal Volcano Network, which can record small earthquakes undetectable by the PSN, recorded four hundred twenty (420) volcanic earthquakes including eleven (11) low-frequency earthquakes. Seismic activity likely signifies magmatic intrusion beneath the Taal edifice that may lead to eruptive activity.

Alert Level 4 still remains in effect over Taal Volcano. DOST-PHIVOLCS recommends total evacuation of Taal Volcano Island and high-risk areas as identified in the hazard maps within the 14-km radius from Taal Main Crater and along the Pansipit River Valley where fissuring has been observed. Based on PAGASA wind forecast, if the eruption plume remains below five (5) km, ash will be drifted to the municipalities west and northwest of the Main Crater; however, if a major eruption occurs during the day and the eruption column exceeds 7 km, ash will also be drifted over the western parts of Laguna and Quezon provinces. Residents around the volcano are advised to guard against the effects of heavy and prolonged ashfall. Civil aviation authorities must advise pilots to avoid the airspace around Taal Volcano as airborne ash and ballistic fragments from the eruption column pose hazards to aircraft.

DOST-PHIVOLCS is continually monitoring the eruption and will update all stakeholders of further developments.

Source : Phivolcs.

Video : Raffy Tima .

 

Indonesia , Semeru :

VOLCANO OBSERVATORY NOTICE FOR AVIATION – VONA .

Issued: January 24 ,2020 
Volcano: Semeru (263300)
Current Aviation Colour Code: ORANGE
Previous Aviation Colour Code: orange
Source: Semeru Volcano Observatory
Notice Number: 2020SMR06
Volcano Location: S 08 deg 06 min 29 sec E 112 deg 55 min 12 sec
Area: East java, Indonesia
Summit Elevation: 11763 FT (3676 M)

Volcanic Activity Summary:
Eruption with volcanic ash cloud at 23h15 UTC (06h15 local).

Volcanic Cloud Height:
Best estimate of ash-cloud top is around 12723 FT (3976 M) above sea level, may be higher than what can be observed clearly. Source of height data: ground observer.

Other Volcanic Cloud Information:
Ash cloud moving to north

Remarks:
Seismic activity is characterized by eruption, avalanche and gas emission earthquakes

Information on the Semeru volcano eruption, January 24, 2020
There was an eruption of G. Semeru, East Java on January 24, 2020 at 05:43 WIB with an ash column height observed ± 400 m above the peak (± 4076 m above sea level) . The ash column was observed to be gray with medium intensity, tilted to the northeast. This eruption was recorded on a seismogram with a maximum amplitude of 24 mm and a duration of ± 1 minute 45 seconds.
G. Semeru is currently at level II (alert) with recommendations:
The communities must not carry out activities within a radius of 1 km and in the zone up to 4 km on the sector of the South-South-East slopes of the active crater which is an active opening zone of the crater of G. Semeru (Jongring Seloko) as a channel for sliding warm clouds.
Be aware of the presence of the lava dome in the Seloko Jongring crater..

Source : Magma Indonesie , PVMBG .

Photo : Thomas J. Casadevall, USGS — Smithsonian – Global Volcanism Program, PVMBG.

 

Italy ,  Campi Flegrei :

The Pisciarelli fumarolic tremor and the state of activity of the Campi Flegrei volcanic area.

The Campi Flegrei are a volcanic caldera, which was formed following the emptying of a superficial magmatic chamber, due to the great eruption of the Ignimbrite Campana which occurred about 40,000 years ago (Figure 1 ). This area, rich in history and naturalistic emergencies, is characterized, like the other calderas of the world, by the deformations of the ground, the seismicity and by the presence of a vast hydrothermal system.

Figure 1 – Map of the Campi Flegrei caldera (left) and the Pisciarelli hydrothermal area (right). In the left panel, the red line indicates the edge of the caldera and the orange circle highlights the hydrothermal area of ​​Solfatara-Pisciarelli. The right panel shows the Pisciarelli fumarole field. The blue circles indicate the position of the seismic stations (CPIS, CPS1 and CPS2) and the green circle indicates the position of the main fumarole. (Modified by Giudicepietro et al. 2019).

Since the 1950s, episodes characterized by earthquakes and rising ground, known as bradyseism, have occurred in the Campi Flegrei region. The main phases of intensification of volcanic processes occurred around 1950, in the period 1968-72 and in the period 1982-85.
From 2004 to today, there is again a moderate but progressive intensification of volcanic manifestations: the lifting resumed, the seismicity, although represented by earthquakes of small magnitude, increased and the activity of the hydrothermal system became more intense in terms of diffuse degassing and degassing of fumaroles. The acceleration of these processes between late 2012 and early 2013 led the Department of Civil Protection to decree the transition from the green alert level (basic) to the yellow level (attention).

The Pisciarelli zone (Figure 2) is a hydrothermal site located on the outer edge of the Solfatara volcano, towards the Agnano basin (Figure 1). Numerous studies carried out by INGV researchers, also in the framework of international collaborations, show that Pisciarelli is a key site for monitoring the changes underway in the Phlegraean area. This fumarolic field acts as a window that allows us to observe what is happening in the vast hydrothermal system present in the central area of the phlegrean caldera. For this reason, in 2010, the Vesuvius Observatory, Neapolitan section of the INGV, installed a new seismic station a short distance (8 m) from the mouth of the main fumarole Pisciarelli, dedicated to recording the tremor generated by the fumarol field of this location, in which, since 2009, there has been an increase in activity.

Figure 2 – The Pisciarelli fumarolic field. In the foreground the bubbling mud basin (Photograph by Tullio Ricci, December 2019).

By analyzing the amplitude of the fumarolic tremor over a long period, from January 2010 to April 2019 (Figure 3), there was a gradual increase. The fact that the increase in the amplitude of fumarolic tremor over time is reflected in the trends in geochemical parameters, which have undergone comparable increases, in seismicity (Figure 4), which since 2000 is generally located in the area hydrothermal between Solfatara and Agnano and concentrated to a depth of less than 1 km, in the Pisciarelli area, and in the ground deformations, which from 2005 to 2019 generated a maximum lift of about 60 cm (in the Rione Terra area of Pozzuoli), underlines that the fumarolic tremor of Pisciarelli is not only attributable to local factors, but rather represents an important indicator of the state of activity of the Campi Flegrei , controlled by the activity of a vast hydrothermal system. In fact, the aforementioned geochemical and geophysical parameters (Figure 5), since 2010, have shown an obvious correlation with the amplitude of the seismic tremor recorded in the main fumarole of Pisciarelli.

Figure 3 – Amplitude of the seismic signal of the vertical component of the CPIS station. Green dots represent the time series from January 2010 to April 30, 2017, published in Chiodini et al., 2017. Red dots indicate the time series from May 1, 2017 to April 23, 2019. The maximum value in the graph was observed on November 29, 2018 (modified by Giudicepietro et al. 2019). Recent studies based on these observations have shown that the measurement of fumarolic tremor enhances the ability to monitor both the hydrothermal activity of the Pisciarelli area and, more generally, the changes that occur in the Campi Flegrei caldera.

Figure 4 – Seismicity in Campi Flegrei since 2000. The black dots on the images on the left show the locations of earthquakes recorded in Campi Flegrei since 2000. On the right, the distribution of earthquakes in space is illustrated by hypocentral density, which indicates how many earthquakes are included in a certain volume of space (cell). The minimum value (light yellow) is two earthquakes per cell; the maximum (red) is 10 earthquakes per cell. The red arrow indicates the position of the Pisciarelli hydrothermal area. The graphs have an exaggeration of the vertical dimension by a factor of 2 (modified by Giudicepietro et al. 2019).

Figure 5 – Trend in seismicity of Campi Flegrei over time. The solid black curve indicates the cumulative number of earthquakes located in the Campi Flegrei zone with a depth <2 km. The gray curve indicates the same parameter with respect to earthquakes with a depth greater than 2 km. The yellow bar indicates a lifting acceleration period (modified by Giudicepietro et al. 2019).

 

Source : INGV Vulcani .

Written by :  Flora Giudicepietro, Giovanni Chiodini, Stefano Caliro, Walter De Cesare, Antonietta Maria Esposito, Danilo Galluzzo, Domenico Lo Bascio, Giovanni Macedonio, Massimo Orazi, Patrizia Ricciolino, Jean Vandemeulebrouck.

Read the whole article https://ingvvulcani.com/2020/01/24/il-tremore-fumarolico-di-pisciarelli-e-lo-stato-di-attivita-dellarea-vulcanica-dei-campi-flegrei/?fbclid=IwAR1HcqEjOf5ooN5wyAoU7vDVVkZDCTQC78ckrjEceHhMWaIpxS9-ggdB0eo

 

Alaska , Shishaldin :

54°45’19 » N 163°58’16 » W,
Summit Elevation 9373 ft (2857 m)
Current Volcano Alert Level: WATCH
Current Aviation Color Code: ORANGE

No significant activity has occurred at Shishaldin Volcano since the eruption on Sunday, January 19. This eruption sent lava flows and lahars down the north and northeast flanks, and produced a steam and ash plume that extended offshore up to 150 km (~90 miles) east-southeast, prompting AVO to raise the Aviation Color Code to RED and Alert Level to WARNING Sunday morning. Activity continued throughout the day, with ash production increasing at around 3:30 PM (local time) and the cloud height increasing from about 20,000 to 30,000 ft above sea level.

In this 3D rendering of the image acquired on 20 January, by #Sentinel2 we can see the cooling lava flow on the northern flank of the volcano

Trace ash fall was reported in False Pass. Ash production continued until about 8:00 PM when activity declined, and AVO lowered the Aviation Color Code to ORANGE and Alert Level to WATCH. Elevated surface temperatures were seen in satellite images in the days since the eruption, and steaming is visible in web camera images. Seismic and infrasound data suggest small explosions continued at the summit through yesterday, although activity has declined over the past 24 hours.

Though activity has declined over the past few days, eruptive activity at Shishaldin has been episodic over the past several months. It remains possible for unrest to escalate at any time with little warning, and additional lava flows, lahars, and ash-producing eruptions may occur.

Shishaldin is monitored by local seismic and infrasound sensors, satellite data, web cameras, a telemetered geodetic and tilt network, and distant infrasound and lightning networks.

Source : AVO.

Photos :  Setiawan , Copernicus. 

25 Janvier 2020. FR. Philippines : Taal , Indonésie : Semeru , Italie : Campi Flegrei , Alaska : Shishaldin .

25 Janvier 2020.

 

Philippines , Taal :

BULLETIN D’ ACTIVITE DU VOLCAN TAAL , 25 janvier 2020 , 8:00 A.M.

L’activité dans le cratère principal au cours des dernières 24 heures a été caractérisée par une émission faible à modérée de panaches blancs chargés de vapeur à 100 à 800 mètres de hauteur au dessus du cratère principal qui ont dérivé vers le Sud-Ouest. Les émissions de dioxyde de soufre (SO2) ont été mesurées à une moyenne de 409 tonnes / jour.

Le Philippine Seismic Network (PSN) a enregistré un total de sept cent quarante-quatre (744) tremblements de terre volcaniques depuis 13h00, le 12 janvier 2020. Cent soixante-seize (176) d’entre eux , enregistrés aux magnitudes M1.2 à M4 .1 ont été ressentis à l’intensités IV. Depuis 5 heures du matin le 24 janvier 2020 jusqu’à 5 heures du matin aujourd’hui, il y a eu six (6) tremblements de terre volcaniques enregistrés aux magnitudes M1,5 à M2,3 sans événement ressenti.

Au cours des dernières 24 heures, le réseau de volcans Taal, qui peut enregistrer de petits tremblements de terre indétectables par le PSN, a enregistré quatre cent vingt (420) tremblements de terre volcaniques, dont onze (11) tremblements de terre à basse fréquence. L’activité sismique signifie probablement une intrusion magmatique sous l’édifice du Taal qui peut conduire à une activité éruptive.
Le niveau d’alerte 4 reste en vigueur sur le volcan Taal. Le DOST-PHIVOLCS recommande une évacuation totale de l’île du volcan Taal et des zones à haut risque identifiées sur les cartes de dangers dans un rayon de 14 km autour du cratère principal du Taal et le long de la vallée de la rivière Pansipit où une fissuration a été observée. Selon les prévisions de vent de PAGASA, si le panache d’éruption reste inférieur à cinq (5) km, les cendres dériveront vers les municipalités à l’Ouest et au Nord-Ouest du cratère principal. Si une éruption majeure se produit pendant la journée et que la colonne d’éruption dépasse 7 km, des cendres dériveront également sur les parties Ouest des provinces de Laguna et Quezon. Il est conseillé aux résidents autour du volcan de se prémunir contre les effets des chutes de cendres lourdes et prolongées. Les autorités de l’aviation civile doivent conseiller aux pilotes d’éviter l’espace aérien autour du volcan Taal, car les cendres en suspension dans l’air et les fragments balistiques de la colonne d’éruption présentent des risques pour les aéronefs.

Le DOST-PHIVOLCS surveille en permanence l’éruption et informera toutes les parties prenantes des développements futurs.

Source : Phivolcs.

Video : Raffy Tima .

 

Indonésie , Semeru :

AVIS D’OBSERVATION DU VOLCAN POUR L’AVIATION – VONA.

Émis: 24 Janvier 2020 
Volcan: Semeru (263300)
Code couleur actuel de l’aviation: ORANGE
Code couleur de l’aviation précédent: orange
Source: Observatoire du volcan Semeru
Numéro de l’avis: 2020SMR06
Emplacement du volcan: S 08 deg 06 min 29 sec E 112 deg 55 min 12 sec
Région: Java oriental, Indonésie
Altitude du sommet: 11763 FT (3676 M).

Résumé de l’activité volcanique:
Éruption avec nuage de cendres volcaniques à 23h15 UTC (06h15 local).

Hauteur des nuages volcaniques:
La meilleure estimation du sommet du nuage de cendres est d’environ 12723 FT (3976 M) au-dessus du niveau de la mer, peut être plus élevée que ce qui peut être observé clairement. Source des données d’altitude: observateur au sol.

Autres informations sur les nuages volcaniques:
Nuage de cendres se déplaçant vers le Nord

Remarques:
L’activité sismique est caractérisée par des tremblements de terre d’éruption, d’avalanche et d’émission de gaz.

Information sur l’éruption du volcan Semeru, 24 janvier 2020

Il y a eu une éruption du G. Semeru, Java Est le 24 janvier 2020 à 05:43 WIB avec une hauteur de la colonne de cendres observée ± 400 m au dessus du pic (± 4076 m au dessus du niveau de la mer). On a observé que la colonne de cendres était grise avec une intensité moyenne , inclinée vers le Nord-Est. Cette éruption a été enregistrée sur un sismogramme d’une amplitude maximale de 24 mm et d’une durée de ± 1 minute 45 secondes.

Le G. Semeru est actuellement au niveau II (alerte) avec des recommandations:
Les communautés ne doivent pas effectuer d’activités dans un rayon de 1 km et dans la zone jusqu’à 4 km sur le secteur des pentes Sud-Sud-Est du cratère actif qui est une zone d’ouverture active du cratère du G.Semeru (Jongring Seloko) en tant que canal de glissement de nuages chauds.
Soyez conscient de la présence du dôme de lave dans le cratère Seloko Jongring.

Source : Magma Indonesie , PVMBG .

Photo : Thomas J. Casadevall, USGS — Smithsonian – Global Volcanism Program, PVMBG.

 

Italie ,  Campi Flegrei :

Le tremor fumerolien de Pisciarelli et l’état d’activité de la zone volcanique des Campi Flegrei.
 
Les Champs Phlégréens sont une caldeira volcanique, qui a été formée à la suite de la vidange d’une chambre magmatique superficielle, en raison de la grande éruption de l’Ignimbrite Campana qui s’est produite il y a environ 40000 ans (figure 1). Cette zone, riche en histoire et en urgences naturalistes, se caractérise, comme les autres caldeiras du monde, par les déformations du sol, la sismicité et par la présence d’un vaste système hydrothermal.

Figure 1 – Carte de la caldeira des Campi Flegrei (à gauche) et de la zone hydrothermale de Pisciarelli (à droite). Dans le panneau de gauche, la ligne rouge indique le bord de la caldeira et le cercle orange met en évidence la zone hydrothermale de Solfatara-Pisciarelli. Le panneau de droite montre le champ fumerolien de Pisciarelli. Les cercles bleus indiquent la position des stations sismiques (CPIS, CPS1 et CPS2) et le cercle vert indique la position de la fumerolle principale. (Modifié par Giudicepietro et al.2019).

Depuis les années 1950, des épisodes caractérisés par des tremblements de terre et la remontée des sols, connus sous le nom de bradyséisme, se sont produits dans la région des Campi Flegrei. Les principales phases d’intensification des processus volcaniques se sont produites vers 1950, dans la période 1968-72 et dans la période 1982-85.
De 2004 à aujourd’hui, il y a à nouveau une intensification modérée mais progressive des manifestations volcaniques: la levée a repris, la sismicité, bien que représentée par des tremblements de terre de faible ampleur, a augmenté et l’activité du système hydrothermal est devenue plus intense en termes de dégazage diffus et dégazage des fumerolles. L’accélération de ces processus entre fin 2012 et début 2013 a conduit le Département de la protection civile à décréter la transition du niveau d’alerte vert (basique) au niveau jaune (attention).

La zone Pisciarelli (figure 2) est un site hydrothermal situé sur le bord extérieur du volcan Solfatara, vers le bassin d’Agnano (figure 1). De nombreuses études menées par des chercheurs de l’INGV également dans le cadre de collaborations internationales, mettent en évidence que Pisciarelli est un site clé pour suivre les changements en cours dans la zone Phlégréenne. Ce champ fumerolien agit comme une fenêtre qui nous permet d’observer ce qui se passe dans le vaste système hydrothermal présent dans la zone centrale de la caldeira phlégréenne. Pour cette raison, en 2010, l’Observatoire du Vésuve, section napolitaine de l’INGV, a installé une nouvelle station sismique à une courte distance (8 m) de l’embouchure de la principale fumerolle Pisciarelli, dédiée à l’enregistrement du tremor généré par le champ fumerolien de cet emplacement , dans laquelle, depuis 2009, il y a eu une augmentation de l’activité.

Figure 2 – Le champ fumerolien de Pisciarelli. Au premier plan le bassin de boue bouillonnante (Photographie de Tullio Ricci, décembre 2019).

En analysant l’amplitude du tremor fumerolien sur une longue période, de janvier 2010 à avril 2019 (figure 3), il y a eu une augmentation progressive. Le fait que l’augmentation de l’amplitude du tremor fumerolien au fil du temps se reflète dans les tendances des paramètres géochimiques, qui ont subi des augmentations comparables, de la sismicité (figure 4), qui depuis 2000 est généralement située dans la zone hydrothermale entre Solfatara et Agnano et concentré à une profondeur inférieure à 1 km, dans la zone de Pisciarelli, et dans les déformations du sol, qui de 2005 à 2019 ont généré une portance maximale d’environ 60 cm (dans la zone Rione Terra de Pozzuoli), souligne que le tremor fumerolien de Pisciarelli n’est pas uniquement attribuable à des facteurs locaux, mais représente plutôt un indicateur important de l’état d’activité des Champs Phlégréens , contrôlé par l’activité d’un vaste système hydrothermal. En fait, les paramètres géochimiques et géophysiques susmentionnés (figure 5), depuis 2010, ont montré une corrélation évidente avec l’amplitude du tremor sismique enregistré dans la fumerolle principale de Pisciarelli.

Figure 3 – Amplitude du signal sismique de la composante verticale de la station CPIS. Les points verts représentent la série chronologique de janvier 2010 au 30 avril 2017, publiée dans Chiodini et al., 2017. Les points rouges indiquent la série chronologique du 1er mai 2017 au 23 avril 2019. La valeur maximale dans le graphique a été observée le 29 Novembre 2018 (modifié par Giudicepietro et al.2019). Des études récentes basées sur ces observations ont montré que la mesure du tremor fumerolien renforce la capacité de surveiller à la fois l’activité hydrothermale de la zone de Pisciarelli et, plus généralement, les changements qui se produisent dans la caldeira des Campi Flegrei.

Figure 4 – Sismicité dans les champs phlégréens depuis 2000. Les points noirs sur les images de gauche montrent les emplacements des tremblements de terre enregistrés dans les champs phlégréens depuis 2000. À droite, la répartition des tremblements de terre dans l’espace est illustrée par la densité hypocentrale, qui indique combien de tremblements de terre sont inclus dans un certain volume d’espace (cellule). La valeur minimale (jaune clair) est de deux tremblements de terre par cellule; le maximum (rouge) est de 10 tremblements de terre par cellule. La flèche rouge indique la position de la zone hydrothermale de Pisciarelli. Les graphiques ont une exagération de la dimension verticale d’un facteur 2 (modifié par Giudicepietro et al.2019).

Figure 5 – Tendance de sismicité des champs phlégréens au fil du temps. La courbe noire continue indique le nombre cumulé de tremblements de terre situés dans la zone Phlégréenne avec une profondeur <2 km. La courbe grise indique le même paramètre par rapport aux tremblements de terre de profondeur supérieure à 2 km. La barre jaune indique une période d’accélération de levage (modifiée par Giudicepietro et al.2019).

 

Source : INGV Vulcani .

Ecrit par :  Flora Giudicepietro, Giovanni Chiodini, Stefano Caliro, Walter De Cesare, Antonietta Maria Esposito, Danilo Galluzzo, Domenico Lo Bascio, Giovanni Macedonio, Massimo Orazi, Patrizia Ricciolino, Jean Vandemeulebrouck.

Lire l’article en entier https://ingvvulcani.com/2020/01/24/il-tremore-fumarolico-di-pisciarelli-e-lo-stato-di-attivita-dellarea-vulcanica-dei-campi-flegrei/?fbclid=IwAR1HcqEjOf5ooN5wyAoU7vDVVkZDCTQC78ckrjEceHhMWaIpxS9-ggdB0eo

 

Alaska , Shishaldin :

54 ° 45’19 « N 163 ° 58’16 » O,
Altitude du sommet : 9373 pi (2857 m)
Niveau d’alerte volcanique actuel: ATTENTION
Code couleur actuel de l’aviation: ORANGE.

Aucune activité significative n’a eu lieu sur volcan Shishaldin depuis l’éruption du dimanche 19 janvier. Cette éruption a envoyé des coulées de lave et des lahars le long des flancs Nord et Nord-Est, et a produit un panache de vapeur et de cendres qui s’est étendu au large jusqu’à 150 km (~ 90 miles) vers l’Est-Sud-Est, incitant l’AVO à relever le code de couleur de l’aviation au ROUGE et le niveau d’alerte à AVERTISSEMENT dimanche matin. L’activité s’est poursuivie tout au long de la journée, la production de cendres augmentant vers 15 h 30 (heure locale) et la hauteur des nuages ​​passant d’environ 20 000 à 30 000 pieds au-dessus du niveau de la mer.

Dans ce rendu 3D de l’image acquise le 20 janvier par Sentinel2 nous pouvons voir la coulée de lave refroidissante sur le flanc Nord du volcan

Des traces de cendres ont été signalées à False Pass. La production de cendres s’est poursuivie jusqu’à environ 20 h 00, heure à laquelle l’activité a décliné, et l’AVO a abaissé le code de couleur de l’aviation à ORANGE et le niveau d’alerte à ATTENTION. Des températures de surface élevées ont été observées sur les images satellites dans les jours qui ont suivi l’éruption, et la vapeur est visible sur les images des caméras Web. Les données sismiques et infrasons suggèrent que de petites explosions se sont poursuivies au sommet jusqu’à hier, bien que l’activité ait diminué au cours des dernières 24 heures.

Bien que l’activité ait diminué au cours des derniers jours, l’activité éruptive sur le Shishaldin a été épisodique au cours des derniers mois. Il est possible que les troubles s’intensifient à tout moment avec peu d’avertissement, et des coulées de lave, des lahars et des éruptions produisant des cendres supplémentaires peuvent se produire.

Le Shishaldin est surveillé par des capteurs sismiques et infrasons locaux, des données satellite, des caméras Web, un réseau géodésique et d’inclinaison télémétrique, et des réseaux distants de capteurs d’infrasons et de foudre.

Source : AVO.

Photos :  Setiawan , Copernicus. 

January 24, 2020, EN. Alaska : Takawangha , Philippines : Taal , Peru : Ubinas , Indonesia : Kerinci , Italy : Stromboli .

January 24 , 2020 . 

 

 

Alaska , Takawangha :

51°52’1″ N 178°1’37 » W,
Summit Elevation 4754 ft (1449 m)
Current Volcano Alert Level: NORMAL
Current Aviation Color Code: GREEN

The USGS National Earthquake Information Center (NEIC) detected a large magnitude 6.2 earthquake 14 km east of Takawangha volcano and 22 km east of Tanaga volcano, north of Tanaga Island. The shallow (10 km depth) earthquake occurred at 05:53 UTC January 23 and followed a series of smaller magnitude 2-3 earthquakes in the same region earlier in the day. There is no clear evidence at this time that the M6.2 earthquake or earlier earthquakes are volcanic in nature, nor is there any indication that this seismic activity has any direct implications for future eruptive activity at Takawangha or Tanaga volcanoes. Numerous aftershocks have been recorded, and more are anticipated for a shallow earthquake of this magnitude. AVO will continue to closely monitor the seismic data from Tanaga Island for signs of volcanic unrest.

Craters atop Takawangha’s summit, looking west.

Takawangha is a remote, 1,449 m (4,754 ft)-high stratovolcano located on the northern portion of Tanaga Island, roughly 95 km (59 miles) west of Adak in the Andreanof Islands. Takawangha’s summit is mostly ice-covered, except for four young craters that have erupted ash and lava flows in the last few thousand years. Parts of Takawangha’s edifice are hydrothermally altered and may be unstable, possibly leading to localized debris avalanches from its flanks. Takawangha lies across a saddle from historically active Tanaga volcano to the west. No historical eruptions are known from Takawangha; however, field work shows that recent eruptions have occurred and it is possible that historic eruptions attributed to Tanaga may instead have come from Takawangha.

Source : AVO.

Photo : Coombs, M. L.

 

Philippines , Taal :

TAAL VOLCANO BULLETIN 24 January 2020 8:00 A.M.

Activity in the Main Crater in the past 24 hours has been characterized by weak to moderate emission of white steam-laden plumes 50 to 500 meters high from the Main Crater that drifted southwest. Sulfur dioxide (SO2) emission was measured at an average of 224 tonnes/day.

The Philippine Seismic Network (PSN) plotted a total of seven hundred thirty-eight (738) volcanic earthquakes since 1:00 PM, January 12, 2020. One hundred seventy-six (176) of these registered at magnitudes M1.2-M4.1 and were felt at Intensities I-V. Since 5:00 AM on January 23, 2020 until 5:00 AM today, there were seven (7) volcanic earthquakes plotted that registered at magnitudes M1.2-M2.7 with no felt event.

For the past 24 hours, the Taal Volcano Network, which can record small earthquakes undetectable by the PSN, recorded four hundred eighty-six (486) volcanic earthquakes including four (4) low-frequency earthquakes. Such intense activity likely signifies continuous magmatic intrusion beneath the Taal edifice, which may lead to further eruptive activity.

The main crater after the explosion on January 12, 2020. New volcanic deposits of ash and lava from the eruption are now visible in the lower part of the main crater. There are newly formed blowout vents from which the vapor is constantly coming out. The main island of Crater Lake (Vulcan Point) survived the explosion. Continued volcanic activity will result in a constantly evolving volcanic appearance.

Alert Level 4 still remains in effect over Taal Volcano. This means that hazardous explosive eruption is possible within hours to days. DOST-PHIVOLCS strongly reiterates total evacuation of Taal Volcano Island and high-risk areas as identified in the hazard maps within the 14-km radius from Taal Main Crater and along the Pansipit River Valley where fissuring has been observed. Based on PAGASA wind forecast, if the eruption plume remains below five (5) km, ash will be drifted to the municipalities west and northwest of the Main Crater; however, if a major eruption occurs during the day and the eruption column exceeds 7 km, ash will also be drifted over the western parts of Laguna and Quezon provinces. Residents around the volcano are advised to guard against the effects of heavy and prolonged ashfall. Civil aviation authorities must advise pilots to avoid the airspace around Taal Volcano as airborne ash and ballistic fragments from the eruption column pose hazards to aircraft.

DOST-PHIVOLCS is continually monitoring the eruption and will update all stakeholders of further developments.

Source : Phivolcs .

Photos : Raffy Tima

 

Peru , Ubinas :

Analysis period: January 13-19, 2020. Arequipa, January 20, 2020.
Alert level: ORANGE

The Geophysical Institute of Peru (IGP) reports that the eruptive activity of the Ubinas volcano remains at low levels. To date, the energy of earthquakes associated with the rise of magma to the surface has decreased considerably. There are weak and sporadic emissions of bluish gases (of magmatic origin) and water vapor, observed through surveillance cameras. According to this scenario, the possibility of volcanic explosions and / or ash emissions is low.

During the period from January 13 to 19, 2020, the IGP recorded and analyzed a total of 79 seismic events associated with the dynamic behavior of the Ubinas volcano, with the predominance of seismic signals of the Volcano-Tectonic type (VT) related to the fracturing of rocks inside the volcano which, on average, recorded 7 earthquakes per day, all with magnitudes less than M2.9. The seismic signals linked to the rise of magma (hybrid type) have decreased, both in number of events (2 daily earthquakes) and in energy.

Visual surveillance, although limited by cloud cover at this time of the year, records very slight emissions of volcanic gases and water vapor that have reached heights of up to 300 m above the summit of the volcano. Monitoring the deformation of the volcanic structure, using GNSS data (processed with fast orbits), does not record any anomalies. MIROVA satellite surveillance also did not record thermal anomalies on the volcano.

Source : IGP .

Photo : IGP .

 

Indonesia , Kerinci :

VOLCANO OBSERVATORY NOTICE FOR AVIATION – VONA.

Issued: January 24 , 2020.
Volcano: Kerinci (261170)
Current Aviation Colour Code: YELLOW
Previous Aviation Colour Code: yellow
Source: Kerinci Volcano Observatory
Notice Number: 2020KER03
Volcano Location: S 01 deg 41 min 49 sec E 101 deg 15 min 50 sec
Area: Jambi, West Sumatra, Indonesia
Summit Elevation: 12176 FT (3805 M)

Volcanic Activity Summary:
On 24 january 2020, observed brown ash emission at 01:06 UTC (08:06 Local Time).

Volcanic Cloud Height:
Best estimate of ash-cloud top is around 13776 FT (4305 M) above sea level, may be higher than what can be observed clearly. Source of height data: ground observer.

Other Volcanic Cloud Information:
Ash emission moving northwest

Remarks:
Seismic activity is dominated by gas emission and continuous vulcanic tremor with amplitude 0,5-2 mm (Dominan 1 mm).

Source : Magma Indonésie .

 

Italy , Stromboli :

Weekly bulletin from 13/01/2020 to 19/01/2020 (date of issue 21/01/2020)

SUMMARY OF ACTIVITY STATUS

In light of the monitoring data, it is highlighted:
1) VOLCANOLOGICAL OBSERVATIONS: During this period, a normal Strombolian type explosive activity was observed, accompanied by degassing and splashing activities interrupted by an overflow of lava which stopped within a few hours. The hourly frequency of explosions fluctuated between average values ​​(13 events / h on January 19) and high values ​​(23 events / h on January 16). The intensity of the explosions was mainly medium-low in the area of ​​the North crater and medium-high in the area of ​​the Center-South crater.
2) SEISMOLOGY: The seismological parameters do not show significant variations.
4) DEFORMATIONS: No change to report.
5) GEOCHEMISTRY: The flow of SO2 is at an average level. The CO2 / SO2 ratio in the plume (data from 19/01/2020) is at an average value. The values ​​of the isotopic ratio of helium dissolved in the thermal aquifer, relative to the sampling of 01/14/2020, are low-average values.

VOLCANOLOGICAL OBSERVATIONS

The analysis of the images recorded by the cameras placed at an altitude of 400m, at an altitude of 190m and at Punta dei Corvi made it possible to characterize the eruptive activity of Stromboli. During the reporting period, the explosive activity was mainly produced by at least 3 (three) eruptive vents located in the North crater area and by at least 3 (three) eruptive vents located in the South Central crater area . All the vents are located inside the depression which occupies the crater terrace.

In the morning of January 13, 2020, INGV-OE personnel carried out an inspection in the summit area during which it was possible to monitor the explosive activity and document the morphological changes in the crater terrace. In particular, it has been observed that in the area of ​​the North crater, the mouth N1 is located inside a flared cone, slightly open on the North-East side. During the hours of observation, it produced explosions of medium intensity (less than 150 m high) of coarse materials (lapilli and bombs), with abundant fallout on the sides of the cone. The N2 cone has a regular shape and has two mouths, an intra-crater and one placed on the southeast side of the cone. The first produced an explosive activity of low intensity (height less than 80 m), with emission of coarse matter, while the second produced mainly swelling activities with sporadic emission of certain pyroclasts. In the area of ​​the Center-South crater, crater C has a pit crater which has produced no activity. The crater S1, overlooking the Sciara del Fuoco, has a small terrace on which a cone grows which has produced an explosion of coarse materials mixed with the ends (ashes), of medium to low intensity (less than 120 m in height). The crater S2 has two mouths: one produced an intermittent and sometimes intense projection activity and the other an explosive activity of medium to high intensity (sometimes the products exceed 200 m in height), with the emission of materials mainly coarse mixed for purposes.

In the North zone, the explosions were mainly of low intensity (less than 80 m high) and medium (less than 150 m high), sometimes high (more than 150 m high), with emission of coarse material (lapilli and bombs). During numerous explosions, the fallout covered the upper slope of the Sciara and certain blocks were rolled for a few hundred meters before the mesa in place along the slope. During the period analyzed, the average frequency of explosions in the North zone varied between 2 and 12 events / h. The explosive activity of the Center-South zone produced explosions of coarse coarse material, of medium intensity (less than 150 m high) and high (the products reached 200 m high). In some explosions, the products fell in the upper part of the Sciara. In addition, splashes were observed at the southern mouth of the CS zone, which was sometimes intense. The frequency of explosions in the Center-South zone varied between 11 and 13 events / h.

On January 18, 2020 at 9:39 pm UTC, a modest lava overflow started from the northern area of ​​the crater terrace. The flow did not exceed the middle-high part of the Sciara del Fuoco. Glowing blocks rolled down the steep slope of the casting front. At 00:45 UTC, the lava flow was no longer supplied and seemed to gradually cool… / …

Source : INGV.

Read the article file:///C:/Users/Utilisateur/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/BollettinoStromboli20200121%20(1).pdf

24 Janvier 2020 , FR . Alaska : Takawangha , Philippines : Taal , Pérou : Ubinas , Indonésie : Kerinci , Italie : Stromboli .

24 Janvier 2020 . 

 

 

Alaska , Takawangha :

51 ° 52’1 « N 178 ° 1’37 » O,
Élévation du sommet : 4754 pi (1449 m)
Niveau d’alerte volcanique actuel: NORMAL
Code couleur actuel de l’aviation: VERT

Le Centre national d’information sur les tremblements de terre (NEIC) de l’USGS a détecté un séisme de grande magnitude , M 6,2 à 14 km à l’Est du volcan Takawangha et à 22 km à l’Est du volcan Tanaga, au Nord de l’île de Tanaga. Le tremblement de terre peu profond (10 km de profondeur) s’est produit à 5 h 53 UTC le 23 janvier et a suivi une série de tremblements de terre de magnitude 2 à 3 dans la même région plus tôt dans la journée. Il n’y a aucune preuve claire pour le moment que le tremblement de terre de M6.2 ou des tremblements de terre antérieurs soient de nature volcanique, et rien n’indique que cette activité sismique ait des implications directes pour la future activité éruptive des volcans Takawangha ou Tanaga. De nombreuses répliques ont été enregistrées, et d’autres sont attendues pour un tremblement de terre peu profond de cette ampleur. L’ AVO continuera de surveiller de près les données sismiques de l’île de Tanaga à la recherche de signes de troubles volcaniques.

Les cratères au sommet du Takawangha, en regardant vers l’Ouest.

Le Takawangha est un stratovolcan éloigné de 1 449 m (4 754 pi) de hauteur situé dans la partie Nord de l’île de Tanaga, à environ 95 km (59 miles) à l’Ouest d’Adak dans les îles Andreanof. Le sommet du Takawangha est principalement couvert de glace, à l’exception de quatre jeunes cratères qui ont émis des cendres et des coulées de lave au cours des derniers milliers d’années. Certaines parties de l’édifice du Takawangha subissent des modifications hydrothermales et peuvent être instables, ce qui peut entraîner des avalanches de débris localisés à partir de ses flancs. Le Takawangha se trouve en face du volcan Tanaga historiquement actif à l’Ouest. Aucune éruption historique n’est connue du Takawangha; cependant, le travail sur le terrain montre que des éruptions récentes se sont produites et il est possible que des éruptions historiques attribuées au Tanaga aient pu provenir du Takawangha.

Source : AVO.

Photo : Coombs, M. L.

 

Philippines , Taal :

BULLETIN D’ACTIVITE DU VOLCAN TAAL , 24 janvier 2020,  8:00 A.M.

L’activité dans le cratère principal au cours des dernières 24 heures a été caractérisée par une émission faible à modérée de panaches blancs chargés de vapeur à 50 à 500 mètres de hauteur au dessus du cratère principal qui ont dérivé vers le Sud-Ouest. Les émissions de dioxyde de soufre (SO2) ont été mesurées à une moyenne de 224 tonnes / jour.

Le Philippine Seismic Network (PSN) a enregistré un total de sept cent trente-huit (738) tremblements de terre volcaniques depuis 13h00, le 12 janvier 2020. Cent soixante-seize (176) d’entre eux enregistrés aux magnitudes M1.2 à M4 .1 ont été ressentis à l’intensités IV. Depuis 05h00 le 23 janvier 2020 jusqu’à 05h00 aujourd’hui, il y a eu sept (7) tremblements de terre volcaniques enregistrés  aux magnitudes M1.2 à M2.7 sans événement ressenti.

Au cours des dernières 24 heures, le réseau de capteurs du volcan Taal, qui peut enregistrer de petits tremblements de terre indétectables par le PSN, a noté quatre cent quatre-vingt-six (486) tremblements de terre volcaniques, dont quatre (4) tremblements de terre à basse fréquence. Une telle activité intense signifie probablement qu’une intrusion magmatique continue sous l’édifice du Taal, ce qui peut conduire à une activité éruptive supplémentaire.

Le cratère principal après l’explosion du 12 janvier 2020. De nouveaux dépôts volcaniques de cendres et de lave de l’éruption sont maintenant visibles dans la partie inférieure du cratère principal. Il y a des évents d’éruption nouvellement formés d’où la vapeur sort constamment . L’îlot principal de Crater Lake (Vulcan Point) a survécu à l’explosion. La poursuite de l’activité volcanique entraînera une apparence volcanique en constante évolution.

Le niveau d’alerte 4 reste en vigueur sur le volcan Taal. Cela signifie qu’une éruption explosive dangereuse est possible en quelques heures ou jours. Le DOST-PHIVOLCS réitère fortement l’évacuation totale de l’île du volcan Taal et des zones à haut risque identifiées dans les cartes de dangers dans le rayon de 14 km autour du cratère principal du Taal et le long de la vallée de la rivière Pansipit où une fissuration a été observée. Selon les prévisions de vent de PAGASA, si le panache d’éruption reste inférieur à cinq (5) km, les cendres dériveront vers les municipalités à l’Ouest et au Nord-Ouest du cratère principal. Cependant, si une éruption majeure se produit pendant la journée et que la colonne d’éruption dépasse 7 km, des cendres dériveront également sur les parties Ouest des provinces de Laguna et Quezon. Il est conseillé aux résidents autour du volcan de se prémunir contre les effets des chutes de cendres lourdes et prolongées. Les autorités de l’aviation civile doivent conseiller aux pilotes d’éviter l’espace aérien autour du volcan Taal, car les cendres en suspension dans l’air et les fragments balistiques de la colonne d’éruption présentent des risques pour les aéronefs.

Le DOST-PHIVOLCS surveille en permanence l’éruption et informera toutes les parties prenantes des développements futurs.

Source : Phivolcs .

Photos : Raffy Tima

 

Pérou , Ubinas :

Période d’analyse: 13-19 janvier 2020 . Arequipa, 20 janvier 2020.
Niveau d’alerte: ORANGE

L’Institut géophysique du Pérou (IGP) rapporte que l’activité éruptive du volcan Ubinas reste à de faibles niveaux. À ce jour, l’énergie des tremblements de terre associés à la remontée du magma à la surface a considérablement diminué. On note des émissions faibles et sporadiques de gaz bleuâtres (d’origine magmatique) et de vapeur d’eau, observées à travers des caméras de surveillance. Selon ce scénario, la possibilité d’apparition d’explosions volcaniques et / ou d’émissions de cendres est faible.

Au cours de la période du 13 au 19 janvier 2020, l’IGP a enregistré et analysé un total de 79 événements sismiques associés au comportement dynamique du volcan Ubinas, avec la prédominance de signaux sismiques de type Volcano-Tectonique (VT) liés à la fracturation de roches à l’intérieur du volcan qui, en moyenne, ont enregistré 7 tremblements de terre par jour, tous avec des magnitudes inférieures à M2,9. Les signaux sismiques liés à la remontée du magma (type hybride) ont diminué, tant en nombre d’événements (2 tremblements de terre quotidiens) qu’en énergie.

La surveillance visuelle, bien que limitée par la couverture nuageuse à cette période de l’année, enregistre de très légères émissions de gaz volcaniques et de vapeur d’eau qui ont atteint des hauteurs pouvant atteindre 300 m au-dessus du sommet du volcan. Le suivi de la déformation de la structure volcanique, à l’aide de données GNSS (traitées avec des orbites rapides), n’enregistre pas d’anomalies. La surveillance par satellite de MIROVA n’a pas non plus enregistré d’anomalies thermiques sur le volcan.

Source : IGP .

Photo : IGP .

 

Indonésie , Kerinci :

AVIS D’OBSERVATION DU VOLCAN POUR L’AVIATION – VONA.

Émis: 24 Janvier 2020 
Volcan: Kerinci (261170)
Code couleur actuel de l’aviation: JAUNE
Code couleur de l’aviation précédent: jaune
Source: Observatoire du volcan Kerinci
Numéro de l’avis: 2020KER03
Emplacement du volcan: S 01 deg 41 min 49 sec E 101 deg 15 min 50 sec
Région: Jambi, West Sumatra, Indonésie
Altitude du sommet: 12176 FT (3805 M).

Résumé de l’activité volcanique:
Le 24 janvier 2020, émission de cendres brunes observée à 01:06 UTC (08:06 heure locale).

Hauteur des nuages volcaniques:
La meilleure estimation du sommet du nuage de cendres est d’environ 13776 FT (4305 M) au-dessus du niveau de la mer, peut être plus élevée que ce qui peut être observé clairement. Source des données d’altitude: observateur au sol.

Autres informations sur les nuages volcaniques:
Emission de cendres se déplaçant vers le Nord-Ouest

Remarques:
L’activité sismique est dominée par l’émission de gaz et les tremors volcaniques continu d’amplitude 0,5 à 2 mm (Valeur dominante 1 mm).

Source : Magma Indonésie .

 

Italie , Stromboli :

Bulletin hebdomadaire du 13/01/2020 au 19/01/2020 (date d’émission 21/01/2020)

RÉSUMÉ DU STATUT D’ACTIVITÉ

À la lumière des données de surveillance, il est mis en évidence:
1) OBSERVATIONS VOLCANOLOGIQUES: Durant cette période, une activité explosive normale de type Strombolienne a été observée, accompagnée d’activités de dégazage et d’éclaboussures interrompues par un débordement de lave qui s’est arrêté en quelques heures. La fréquence horaire des explosions a oscillé entre des valeurs moyennes (13 événements / h le 19 janvier) et des valeurs élevées (23 événements / h le 16 janvier). L’intensité des explosions était principalement moyenne-faible dans la zone du cratère Nord et moyenne-élevée dans la zone du cratère Centre-Sud.
2) SISMOLOGIE: Les paramètres sismologiques ne montrent pas de variations significatives.
4) DÉFORMATIONS: Aucun changement à signaler.
5) GÉOCHIMIE: Le flux de SO2 est à un niveau moyen. Le rapport CO2 / SO2 dans le panache (données du 19/01/2020) se situe à une valeur moyenne. Les valeurs du rapport isotopique de l’hélium dissous dans l’aquifère thermique, relatives à l’échantillonnage du 14/01/2020, sont des valeurs basses-moyennes.

OBSERVATIONS VOLCANOLOGIQUES

L’analyse des images enregistrées par les caméras placées à une altitude de 400m, à une altitude de 190m et à Punta dei Corvi a permis de caractériser l’activité éruptive de Stromboli. Au cours de la période considérée, l’activité explosive a été principalement produite par au moins 3 (trois) évents éruptifs situés dans la zone du cratère Nord et par au moins 3 (trois) évents éruptifs situés dans la zone du cratère Centre-Sud. Tous les évents sont situés à l’intérieur de la dépression qui occupe la terrasse du cratère .
Le 13 janvier 2020 au matin, le personnel d’INGV-OE a effectué une inspection dans la zone du sommet au cours de laquelle il a été possible de surveiller l’activité explosive et de documenter les changements morphologiques de la terrasse du cratère. En particulier, il a été observé que dans la zone du cratère Nord, l’embouchure N1 est située à l’intérieur d’un cône évasé, légèrement ouvert du côté Nord-Est . Pendant les heures d’observation, il a produit des explosions d’intensité moyenne (moins de 150 m de haut) de matériaux grossiers (lapilli et bombes), avec des retombées abondantes sur les côtés du cône. Le cône N2 a une forme régulière et possède deux bouches, une intra-cratère et une placée du côté Sud-Est du cône. Le premier a produit une activité explosive de faible intensité (hauteur inférieure à 80 m), avec émission de matières grossières, tandis que le second a principalement produit des activités de gonflement avec émission sporadique de certains pyroclastes. Dans la zone du cratère Centre-Sud, le cratère C a un cratère à fosse qui n’a produit aucune activité. Le cratère S1, surplombant la Sciara del Fuoco, a une petite terrasse sur laquelle pousse un cône qui a produit une explosion de matériaux grossiers mélangés des fins (cendres), d’intensité moyenne à faible (moins de 120 m de hauteur). Le cratère S2 a deux bouches: l’une a produit une activité de projection intermittente et parfois intense et l’autre une activité explosive d’intensité moyenne à élevée (parfois les produits dépassent 200 m de hauteur), avec l’émission de matériaux principalement grossiers mélangés des fins .

Dans la zone Nord, les explosions ont été principalement de faible intensité (moins de 80 m de haut) et moyenne (moins de 150 m de haut), parfois élevée (supérieure à 150 m de haut), avec émission de matières grossières (lapilli et bombes). Lors de nombreuses explosions, les retombées ont recouvert la pente supérieure de la Sciara et certains blocs ont été roulés sur quelques centaines de mètres avant la mesa en place le long de la pente. Au cours de la période analysée, la fréquence moyenne des explosions dans la zone Nord a varié entre 2 et 12 événements / h  . L’activité explosive de la zone Centre-Sud a produit des explosions de matières grossières mélangées, d’intensité moyenne (moins de 150 m de haut) et élevée (les produits ont atteint 200 m de haut). Dans certaines explosions, les produits sont tombés dans la partie supérieure de la Sciara. De plus, des éclaboussures ont été observées à l’embouchure Sud de la zone CS, qui était parfois intense. La fréquence des explosions de la zone Centre-Sud variait entre 11 et 13 événements / h  .

Le 18 janvier 2020 à 21:39 UTC, un modeste débordement de lave a commencé à partir de la zone Nord de la terrasse du cratère. Le débit n’a pas dépassé la partie moyenne-haute de la Sciara del Fuoco . Des blocs incandescents ont roulé sur la pente raide du front de coulée. À 00:45 UTC, la coulée de lave n’était plus alimentée et semblait se refroidir progressivement…/…

Source : INGV.

Lire l’article : file:///C:/Users/Utilisateur/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/BollettinoStromboli20200121%20(1).pdf

January 23, 2020. EN . Philippines : Taal , Italy / Sicily : Etna , Chile : Nevados of Chillan , Ecuador : Sangay , Mexico : Popocatepetl .

January 23 , 2020 .

 

 

Philippines , Taal :

TAAL VOLCANO BULLETIN 23 January 2020 8:00 A.M.

Activity in the Main Crater in the past 24 hours has been characterized by weak to moderate emission of white steam-laden plumes 50 to 500 meters high from the Main Crater that drifted southwest. Sulfur dioxide (SO2) emission was measured at an average of 141 tonnes/day.

The Philippine Seismic Network (PSN) plotted a total of seven hundred thirty-one (731) volcanic earthquakes since 1:00 PM, January 12, 2020. One hundred seventy-six (176) of these registered at magnitudes M1.2-M4.1 and were felt at Intensities I-V. Since 5:00 AM on January 22, 2020 until 5:00 AM today, there were six (6) volcanic earthquakes plotted that registered at magnitudes M1.5-M3.4 with no felt event.

Amazing photo of the ash covered Taal Volcano from astronaut Christina Koch up on the International Space Station. The plume of dust from the volcano blowing into Agoncillo and Lemery is thick enough to be seen from space.

For the past 24 hours, the Taal Volcano Network, which can record small earthquakes undetectable by the PSN, recorded four hundred sixty-seven (467) volcanic earthquakes including eight (8) low-frequency earthquakes. Such intense activity likely signifies continuous magmatic intrusion beneath the Taal edifice, which may lead to further eruptive activity.

Alert Level 4 still remains in effect over Taal Volcano. This means that hazardous explosive eruption is possible within hours to days. DOST-PHIVOLCS strongly reiterates total evacuation of Taal Volcano Island and high-risk areas as identified in the hazard maps within the 14-km radius from Taal Main Crater and along the Pansipit River Valley where fissuring has been observed. Based on PAGASA wind forecast, if the eruption plume remains below five (5) km, ash will be drifted to the municipalities west and northwest of the Main Crater; however, if a major eruption occurs during the day and the eruption column exceeds 7 km, ash will also be drifted over some parts of Laguna and Quezon provinces. Residents around the volcano are advised to guard against the effects of heavy and prolonged ashfall. Civil aviation authorities must advise pilots to avoid the airspace around Taal Volcano as airborne ash and ballistic fragments from the eruption column pose hazards to aircraft.

DOST-PHIVOLCS is continually monitoring the eruption and will update all stakeholders of further developments.

According to the Disaster Response Operations Monitoring and Information Center (DROMIC) there were a total of 148,987 people in 493 evacuation centers as of 1800 on 21 January.

Source : Phivolcs , GVP.

Photos : Christina Koch  , Raffy Tima .

 

Italy / Sicily , Etna :

Weekly bulletin from 13/01/2020 to 19/01/2020 (date of issue 21/01/2020)

SUMMARY OF ACTIVITY STATUS

In light of the monitoring data, it is highlighted:
1) VOLCANOLOGICAL OBSERVATIONS: Strombolian intra-crater activity and ash emissions from the Voragine crater, the New Southeast Crater and the Northeast Crater.
2) SEISMOLOGY: Modest seismic fracturing activity; moderate increase in the amplitude of volcanic tremor.
3) INFRASOUND: Moderate infrasonic activity.
4) DEFORMATIONS: No significant change to report compared to what was reported in the Bulletin last week.
5) GEOCHEMISTRY: the fluxes of SO2 and HCl are at a medium-low level. The flow of CO2 to the ground shows a slight decrease compared to previous weeks, settling on medium-low values. The partial pressure of CO2 in the aquifer does not show significant variations. The isotopic ratio of helium is at medium-high values ​​(last data available on 07/01/2020).

VOLCANOLOGICAL OBSERVATIONS:
During the week, monitoring of Etna was carried out by analyzing the images taken by the network of surveillance cameras from the INGV – Section of Catania, Etneo Observatory.
During the period studied, Etna was characterized by eruptive activity and ash emissions from the Voragine craters, the New South-East Crater and the North-East Crater and a degassing regime of variable amplitude for each individual crater.
In particular, the persistence of eruptive intra-crater activity in Voragine has been observed, with explosions coupled with low ash emissions which quickly dispersed in the atmosphere. Concerning the North-East crater and the New South-East crater, the activity already indicated last week also continued (bulletin 03/2020). This activity is more isolated than that of Voragine and consists of isolated transients of explosive activity and emission of ash.

Seismicity: During the week in question, 3 seismic events of magnitude equal to or greater than 2 were recorded. These earthquakes are located in a depth range of between about 1 and about 9 km below sea level. The most energetic event (Ml = 2.8), recorded on 01/15 at 11:48 UTC, is located on the southeast side of the volcano (about 1 km southeast of Lavinaio) at a depth about 1 km below sea level. For this last event, reports of felt events are noted. The event of January 17 at 11:07 p.m. was also felt (Ml = 2.0) near the epicenter located approximately 2 km southwest of Zafferana Etnea.

Source et photo : INGV.

Read the whole article : file:///C:/Users/Utilisateur/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/BollettinoEtna20200121%20(1).pdf

 

Chile , Nevados of Chillan :

Special volcanic activity report (REAV), region of the Nevados de Chillán volcanic complex, on January 22, 2020 at 03 h 48, local time (mainland Chile).

The National Geological and Mining Service of Chile (Sernageomin) discloses the following PRELIMINARY information, obtained using surveillance equipment from the National Volcanic Surveillance Network (RNVV), processed and analyzed at the South Andes Volcanological Observatory (OVDAS ):

On Wednesday January 22, 2020 at 3:22 a.m. local time (6:22 a.m. UTC), the monitoring stations installed near the Nevados de Chillán volcanic complex recorded an earthquake associated with rock fracturing.

The characteristics of the LP earthquake are as follows:
TIME OF ORIGIN: 3:22 a.m. local time (6:22 a.m. UTC).
LATITUDE: 36 880 ° S
LONGITUDE: 71.347 ° W
DEPTH: 3.9 km
LOCAL MAGNITUDE: 3.3 (ML)

OBSERVATIONS:
Following the occurrence of the higher energy earthquake, two events, an earthquake type VT (ML = 1.4) and an earthquake type LP (reduced displacement = 7 cm2) were recorded. This process induced the presence of particulate materials on the surface and a low altitude glow.

The volcanic technical alert is maintained at the ORANGE level.

Source : Sernageomin .

 

Ecuador , Sangay :

DAILY REPORT OF THE STATE OF SANGAY VOLCANO, Wednesday January 22, 2020.
Information Geophysical Institute – EPN.
Surface activity level: High, Surface trend: No change.
Internal activity level: High, Internal trend: No change.

Seismicity (events): From January 21, 2020, 11:00 a.m. to January 22, 2020, 11:00 a.m :
Long Period Type (LP): 115 events
Explosions (EXP): 31 events
Emission limits: (TE): 7.

Gas (SO2): 534.0 +/- 273.0 tonnes / Day.

Rains / lahars: No rains recorded. ** Following the constant rains in the volcano sector, the accumulated volcanic material can re-mobilize and generate muds and debris flows (secondary lahars) which can reach the Volcan and Upano rivers.

Emission / ash column: In the morning, the volcano cleared and it was possible to observe a continuous emission of vapors, gases and ash, at a maximum altitude of 700 m above the crater, with a North and Northeast direction .

Other monitoring parameters: no change.

Observations: In the day today, the weather was clear, it was possible to observe the descent of blocks on the Southeast flank. The volcano is currently cloudy.

Alert level: yellow

Source : IGEPN.

Photo : Volcanodiscovery.

 

Mexico , Popocatepetl :

January 22, 11:00 a.m. (January 22, 5:00 p.m. GMT).

According to the Popocatepetl volcano monitoring systems, 96 exhalations and 170 minutes of tremors were identified. Due to cloudy conditions during certain events, it was not possible to confirm whether they were accompanied by an ash emission. In addition, two volcano-tectonic earthquakes were recorded yesterday at 6:35 p.m. and 8:04 p.m., with an estimated magnitude of 1.3 and 1.7, respectively.

At the time of this report, the volcano is observed with an emission of volcanic gases and a slight amount of ash with a height of 200 m above the crater, in an eastern direction.

CENAPRED urges NOT to APPROACH the volcano and especially the crater, because of the danger of falling ballistic fragments, and in case of heavy rain stay away from the bottom of the ravines because of the danger of mudslides and debris.

The Popocatépetl volcanic signaling light is in YELLOW PHASE 2.

Source : Cenapred .

 

23 Janvier 2020 . FR . Philippines : Taal , Italie / Sicile : Etna , Chili : Nevados de Chillan , Equateur : Sangay , Mexique : Popocatepetl .

23 Janvier 2020 .

 

 

Philippines , Taal :

BULLETIN D’ACTIVITE DU VOLCAN TAAL ,23 janvier 2020 , 8:00 A.M.

L’activité dans le cratère principal au cours des dernières 24 heures a été caractérisée par une émission faible à modérée de panaches blancs chargés de vapeur à 50 à 500 mètres de hauteur au dessus du cratère principal qui ont dérivé vers le Sud-Ouest. Les émissions de dioxyde de soufre (SO2) ont été mesurées à une moyenne de 141 tonnes / jour.
Le Philippine Seismic Network (PSN) a enregistré un total de sept cent trente et un (731) tremblements de terre volcaniques depuis 13h00, le 12 janvier 2020. Cent soixante-seize (176) d’entre eux enregistrés aux magnitudes M1.2 à M4 .1 ont été ressentis à l’intensités IV. Depuis 05h00 le 22 janvier 2020 jusqu’à 05h00 aujourd’hui, il y a eu six (6) tremblements de terre volcaniques enregistrés aux magnitudes M1,5 à M3,4 sans événement ressenti.

Photo étonnante du volcan Taal couvert de cendres de l’astronaute Christina Koch sur la Station spatiale internationale.
Le panache de poussière du volcan se déplacant vers Agoncillo et Lemery est suffisamment épais pour être vu de l’espace.

 

Au cours des dernières 24 heures, le réseau de capteurs du volcan Taal, qui peut enregistrer de petits tremblements de terre indétectables par le PSN, a enregistré quatre cent soixante-sept (467) tremblements de terre volcaniques, dont huit (8) tremblements de terre à basse fréquence. Une telle activité intense signifie probablement que l’ intrusion magmatique continue sous l’édifice du Taal, ce qui peut conduire à une activité éruptive supplémentaire.

Le niveau d’alerte 4 reste en vigueur sur le volcan Taal. Cela signifie qu’une éruption explosive dangereuse est possible en quelques heures ou jours. Le DOST-PHIVOLCS réitère fortement l’évacuation totale de l’île du volcan Taal et des zones à haut risque identifiées dans les cartes de dangers dans le rayon de 14 km autour du cratère principal du Taal et le long de la vallée de la rivière Pansipit où une fissuration a été observée. Selon les prévisions de vent de PAGASA, si le panache d’éruption reste inférieur à cinq (5) km, les cendres dériveront vers les municipalités à l’Ouest et au Nord-Ouest du cratère principal .Cependant, si une éruption majeure se produit pendant la journée et que la colonne d’éruption dépasse 7 km, des cendres dériveront sur certaines parties des provinces de Laguna et Quezon. Les résidents autour du volcan sont invités à se prémunir contre les effets des chutes de cendres lourdes et prolongées. Les autorités de l’aviation civile doivent conseiller aux pilotes d’éviter l’espace aérien autour du volcan Taal, car les cendres en suspension dans l’air et les fragments balistiques de la colonne d’éruption présentent des risques pour les aéronefs.

Le DOST-PHIVOLCS surveille en permanence l’éruption et informera toutes les parties prenantes des développements futurs.

Selon le Centre de surveillance et d’information sur les opérations de réponse aux catastrophes (DROMIC), il y avait au total 148 987 personnes dans 493 centres d’évacuation à 18h00 le 21 janvier.

Source : Phivolcs , GVP.

Photos : Christina Koch  , Raffy Tima .

 

Italie / Sicile , Etna :

Bulletin hebdomadaire du 13/01/2020 au 19/01/2020 (date d’émission 21/01/2020)

RÉSUMÉ DU STATUT D’ACTIVITÉ
À la lumière des données de surveillance, il est mis en évidence:
1) OBSERVATIONS VOLCANOLOGIQUES: Activité intra-cratère strombolienne et émissions de cendres du cratère de la Voragine, du Nouveau Cratère du Sud-Est et du Cratère du Nord-Est.
2) SISMOLOGIE: Modeste activité de fracturation sismique; augmentation modérée de l’amplitude du tremor volcanique.
3) INFRASONS: Activité infrasonore modérée.
4) DÉFORMATIONS: Aucun changement significatif à signaler par rapport à ce qui a été rapporté dans le Bulletin de la semaine dernière.
5) GÉOCHIMIE: les flux de SO2 et de HCl sont à un niveau moyen-bas. Le flux de CO2 vers le sol montre une légère diminution par rapport aux semaines précédentes, s’installant sur des valeurs moyennes-basses. La pression partielle de CO2 dans l’aquifère ne présente pas de variations importantes. Le rapport isotopique de l’hélium se situe à des valeurs moyennes-élevées (dernières données disponibles le 07/01/2020).

OBSERVATIONS VOLCANOLOGIQUES :
Au cours de la semaine, le suivi de l’Etna a été réalisé en analysant les images prises par le réseau de caméras de surveillance de l’INGV – Section de Catane, Observatoire Etneo.

Au cours de la période étudiée, l’Etna a été caractérisé par une activité éruptive et des émissions de cendres des cratères de la Voragine, du Nouveau Cratère du Sud-Est et du Cratère Nord-Est et un régime de dégazage d’amplitude variable pour chaque cratère individuel.
En particulier, la persistance de l’activité éruptive intra-cratère dans la Voragine a été observée, avec des explosions couplées à des émissions faibles de cendres qui se sont rapidement dispersées dans l’atmosphère . Concernant le cratère Nord-Est et le Nouveau Cratère du Sud-Est, l’activité déjà indiquée la semaine dernière s’est également poursuivie  (bulletin 03/2020 ). Cette activité est plus isolée que celle de la Voragine et consiste en des transitoires isolés d’activité explosive et d’émission de cendres.  

Sismicité: Au cours de la semaine en question, 3 événements sismiques de magnitude égale ou supérieure à 2 ont été enregistrés . Ces tremblements de terre sont situés dans une plage de profondeur comprise entre environ 1 et environ 9 km sous le niveau de la mer  . L’événement le plus énergétique (Ml = 2,8), enregistré le 15/01 à 11:48 UTC, est situé sur le côté Sud-Est du volcan (à environ 1 km au Sud-Est de Lavinaio) à une profondeur d’environ 1 km en dessous du niveau de la mer . Pour ce dernier événement, des rapports d’évènements ressentis sont notés. L’événement du 17 janvier à 23 h 07 a également été ressenti (Ml = 2,0) près de l’épicentre situé à environ 2 km au Sud-Ouest de Zafferana Etnea.

Source et photo : INGV.

Lire l’article en entierfile:///C:/Users/Utilisateur/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/BollettinoEtna20200121%20(1).pdf

 

Chili , Nevados de Chillan :

Rapport d’activité volcanique spécial (REAV), région du complexe volcanique Nevados de Chillán, le 22 Janvier 2020 à 03 h 48, heure locale (Chili continental).

Le Service national de géologie et des mines du Chili (Sernageomin) divulgue les informations PRELIMINAIRES suivantes, obtenues grâce à l’équipement de surveillance du Réseau national de surveillance volcanique (RNVV), traitées et analysées à l’observatoire volcanologique des Andes Sud (OVDAS):

Le Mercredi 22 Janvier 2020 à 03 h 22, heure locale(06 h 22 UTC), les stations de surveillance installées à proximité du complexe volcanique Nevados de Chillán ont enregistré un séisme associé à la fracturation de roches.

Les caractéristiques du séisme LP sont les suivantes:
HEURE D’ORIGINE: 03 h 22, heure locale(06 h 22 UTC) .
LATITUDE: 36 880 ° S
LONGITUDE: 71,347 ° W
PROFONDEUR: 3,9 km
MAGNITUDE LOCALE : 3,3 (ML)

OBSERVATIONS:

Suite à l’occurrence du séismes de plus grande énergie , deux évènements , un séisme de type VT ( ML=1,4 ) et un séisme de type LP ( déplacement réduite = 7 cm2 ) ont été enregistrés. Ce processus a induite la présence de matériaux particulaires  en superficie et une incandescence de basse altitude .

L’alerte technique volcanique est maintenue au niveau ORANGE .

Source : Sernageomin .

 

Equateur , Sangay :

RAPPORT QUOTIDIEN DE L’ETAT DU VOLCAN SANGAY , Mercredi 22 Janvier 2020.
Information Geophysical Institute – EPN.
Niveau d’activité Superficiel: Haut , Tendance de surface : Pas de changement .
Niveau d’activité interne: Haut , Tendance interne : Pas de changement.

Sismicité (événements): Du 21 Janvier 2020, 11:00 au 22 Janvier 2020, 11:00 :
Type Longue Période (LP): 115 événements
Explosions (EXP): 31 événements
Tremors d’émission : (TE): 7.

Gaz ( SO2) : 534,0 +/-273,0 tonnes / Jour.

Pluies / lahars: Pas de pluies enregistrées. ** Suite aux pluies constantes dans le secteur du volcan , le matériel volcanique accumulé peut se remobiliser et générer des coulées de boues et de débris ( lahars secondaires) qui peuvent atteindre les rivières Volcan et Upano .

Emission / colonne de cendres: Le matin , le volcan s’est dégagé et il a été possible d’ observer une émission continue de vapeurs , gaz et cendres , à une altitude maximale de 700 m au dessus du cratère , avec une direction Nord et Nord-Est.

Autres paramètres de surveillance: aucun changement.

Observations: Dans la journée d’aujourd’hui, le temps était clair, il a été possible d’ observer la descente de blocs sur le flanc Sud-Est . Le volcan est actuellement nuageux.

Niveau d’alerte: jaune

Source : IGEPN.

Photo : Volcanodiscovery.

 

Mexique , Popocatepetl :

22 janvier, 11 h 00 (22 janvier, 17 h 00 GMT) .

Grâce aux systèmes de surveillance du volcan Popocatepetl, 96 exhalations et 170 minutes de tremors ont été identifiés. En raison des conditions nuageuses lors de certains événements, il n’a pas été possible de confirmer s’ils étaient accompagnés d’une émission de cendres . De plus, deux tremblements de terre de type volcano-tectoniques ont été enregistrés hier à 18 h 35 et 20 h 04, avec une magnitude estimée de 1,3 et 1,7, respectivement.

Au moment de ce rapport, le volcan est observé avec une émission de gaz volcaniques et une légère quantité de cendres avec une hauteur de 200 m au dessus du cratère, en direction Est .

Le CENAPRED exhorte à NE PAS APPROCHER le volcan et surtout le cratère, en raison du danger de chute de fragments balistiques , et en cas de fortes pluies de rester loin du fond des ravins en raison du danger de coulées de boue et de débris.

Le feu de signalisation volcanique du Popocatépetl est en PHASE JAUNE 2.

Source : Cenapred .

 

January 22, 2020. EN . Philippines : Taal , New Zealand : White Island , Alaska : Shishaldin , Kamchatka : Klyuchevskoy , Guatemala : Fuego .

January 22 , 2020 .

 

Philippines , Taal :

TAAL VOLCANO BULLETIN 22 January 2020 8:00 A.M.

Activity in the Main Crater in the past 24 hours has been characterized by weak emission of white steam-laden plumes 50 to 500 meters high from the Main Crater that drifted southwest. Sulfur dioxide (SO2) emission was measured at an average of 153 tonnes/day.

The Philippine Seismic Network (PSN) plotted a total of seven hundred twenty-five (725) volcanic earthquakes since 1:00 PM, January 12, 2020. One hundred seventy-six (176) of these registered at magnitudes M1.2-M4.1 and were felt at Intensities I-V. Since 5:00 AM on January 21, 2020 until 6:00 AM today, there were six (6) volcanic earthquakes plotted, registered at magnitudes M1.5-M2.4 with no felt event.

TAAL VOLCANO ADVISORY: 22 JANUARY 2020 04:00 PM:

This is to notify the public and concerned authorities on the current activity of Taal Volcano.

Since 5:00 AM this morning, there were no ash emissions based on our seismic records and visual observations. However, unconsolidated ash blanketing Taal Volcano Island has been remobilized and transported by strong low-level winds towards southwest (SW), affecting the towns of Lemery and Agoncillo. Reports from several airlines state the presence of remobilized volcanic ash at a height of approximately 5800m (19000ft).

 

For the past 24 hours, the Taal Volcano Network, which can record small earthquakes undetectable by the PSN, recorded four hundred eighty-one (481) volcanic earthquakes including eight (8) low-frequency earthquakes. Such intense activity likely signifies continuous magmatic intrusion beneath the Taal edifice, which may lead to further eruptive activity.

Alert Level 4 still remains in effect over Taal Volcano. This means that hazardous explosive eruption is possible within hours to days. DOST-PHIVOLCS strongly reiterates total evacuation of Taal Volcano Island and high-risk areas as identified in the hazard maps within the 14-km radius from Taal Main Crater and along the Pansipit River Valley where fissuring has been observed. Based on PAGASA wind forecast, if the eruption plume remains below three (3) km, ash will be drifted to the municipalities west and southwest of the Main Crater; however, if a major eruption occurs during the day and the eruption column exceeds 5 km, ash will also be drifted over the eastern part of Laguna, and some parts of Rizal and Marinduque. Residents around the volcano are advised to guard against the effects of heavy and prolonged ashfall. Civil aviation authorities must advise pilots to avoid the airspace around Taal Volcano as airborne ash and ballistic fragments from the eruption column pose hazards to aircraft.

DOST-PHIVOLCS is continually monitoring the eruption and will update all stakeholders of further developments.

Source : Phivolcs .

Photo : Raffy Tima

 

New Zealand , White Island :

Volcanic Alert BulletinWI – 2020/03 , Wed Jan 22 2020 12:00 PM; White Island Volcano
Volcanic Alert Level remains at 2
Aviation Colour Code remains at Yellow

Whakaari/White Island remains in an elevated state of unrest. Lava is now visible in the vents created by the eruption. Further explosive eruptions are very unlikely on any given day in the next four weeks. The Volcanic Alert Level remains at Level 2 and the Aviation Colour Code remains Yellow.

Visual observations last week and Monday (20th January) show lava has been extruded into the vents created by the December 9th eruption. In previous bulletins we proposed that magma was at a very shallow level beneath the floor of the crater, and we now have visual confirmation that this magma has risen to the surface. When magma reaches the surface, it is called lava.
Apart from minor ash emissions on December 23rd and 26th, no significantly sustained or strong eruptive activity has been observed since the December 9th eruption.

Airborne measurements of gas on Monday 20th show they are still at the high levels expected after an eruption, and the vent temperature remains very hot (> 400 C).
Considering these new observations, we have recalculated the expert judgement of eruption likelihood. It remains very unlikely (1% chance) that there will be another eruption in any 24-hour period during the next 4 weeks.

Although very unlikely, an explosive eruption from the active vent area remains possible and could occur with no precursory activity. This style of eruption could be driven by the collapse of unstable material behind the vents, or by a marked decrease in gas emissions allowing water from the reforming crater lake or geothermal system to enter the active hot gas vents.
Should any explosive activity produce an ash cloud, the likelihood of ash affecting the mainland remains low.
All our monitoring equipment on the island is operating and the camera feeds have been re-established on the GeoNet web pages.
Volcanic Alert Level remains at Level 2 Aviation Colour Code remains Yellow
Volcanic Alert Level 2 indicates moderate to heightened unrest with potential for eruption hazards including unpredictable and life-threatening steam driven eruptions.
The Volcanic Alert Level reflects the current level of volcanic activity and is not a forecast of future activity.
GNS Science and our National Geohazards Monitoring Centre continue to closely monitor Whakaari/White Island for further signs of activity. Further updates will be provided as the situation evolves.

Source : Geonet / Craig Miller, Duty Volcanologist

 

Alaska , Shishaldin :

54°45’19 » N 163°58’16 » W,
Summit Elevation 9373 ft (2857 m)
Current Volcano Alert Level: WATCH
Current Aviation Color Code: ORANGE

Activity has declined since the eruption over the weekend, and no significant eruptive activity has occurred over the past day. Elevated surface temperatures were observed in satellite images, but the north flank lava flows appear to be cooling and are not active at this time. Seismicity remains above background and coincides with near-continuous airwave detections in regional infrasound data over the past day, suggesting small explosions may occurring at the vent. Clear web camera views also show steaming from the summit. Although the current eruptive activity has declined, it remains possible for unrest to escalate with little warning at any time and additional lava flows, lahars, and ash-producing eruptive events may occur.

Shishaldin is monitored by local seismic and infrasound sensors, satellite data, web cameras, a telemetered geodetic network, and distant infrasound and lightning networks.

Source : AVO.

Photo : Elysha Agne via Sherine France .

 

Kamchatka , Klyuchevskoy :

VOLCANO OBSERVATORY NOTICE FOR AVIATION (VONA).

Issued: January 22 , 2020 .
Volcano: Klyuchevskoy (CAVW #300260)
Current aviation colour code: ORANGE
Previous aviation colour code: orange
Source: KVERT
Notice Number: 2020-10
Volcano Location: N 56 deg 3 min E 160 deg 38 min
Area: Kamchatka, Russia
Summit Elevation: 15580 ft (4750 m)

Volcanic Activity Summary:
A moderate eruptive activity of the volcano continues. Explosions send ash up to 5.0-5.5 km a.s.l., and ash plume is extending for 388 km to the northeast of the volcano.
A moderate eruptive activity of the volcano continues. Ash explosions up to 16,400-23,000 ft (5-7 km) a.s.l. could occur at any time. Ongoing activity could affect low-flying aircraft.

Volcanic cloud height:
16400-18040 ft (5000-5500 m) AMSL Time and method of ash plume/cloud height determination: 20200122/0310Z – Video data

Other volcanic cloud information:
Distance of ash plume/cloud of the volcano: 241 mi (388 km)
Direction of drift of ash plume/cloud of the volcano: ENE / azimuth 67 deg
Time and method of ash plume/cloud determination: 20200122/0230Z – Himawari-8

Source : Kvert .

Photo : I. Borisov, IVS FEB RAS.

 

Guatemala , Fuego :

Type of activity: Vulcanian
Morphology: composite stratovolcano
Location: 14 ° 28’54˝ Latitude N; 90 ° 52’54˝ Longitude W.
Height: 3,763 msnm.
Atmospheric conditions: Clear
Wind: 8 km / h northeast
Precipitation: 0.0 mm.

Visible and audible activity:
Presence of a white degassing at an approximate height of 4300 meters above sea level (14108 feet) dispersing in a southwest direction. 8 to 12 weak explosions were generated per hour, expelling columns of gray ash at a height between 4,300 and 4,700 m above sea level (14,108 to 15,420 feet) dispersing in two directions: over 10 kilometers to the southwest and over 18 kilometers to the east. Incandescent pulses in the evening and early morning of about 350 to 500 meters high were observed above the crater with weak and moderate avalanches around the crater towards the ravines of Taniluya, Ceniza, Santa Teresa, Trinidad, Trinidad, Honda and Las Lajas. Some of the materials descend to the edge of the vegetation. Low to moderate rumblings generating shock waves cause vibrations in houses near the volcano. Weak to moderate degassing sounds are noted similar to train locomotives with time intervals between 6 and 9 minutes. During these degassings, a sustained glow is observed in the crater. There are falls of fine particles of ash in the areas of Panimaché I and II, Palo Verde, Sangre de Cristo, Yepocapa and others located in this direction.

Source : Insivumeh .

Photo : Arnaud Béguin

22 Janvier 2020 . FR . Philippines : Taal , Nouvelle Zélande : White Island , Alaska : Shishaldin , Kamchatka : Klyuchevskoy , Guatemala : Fuego .

22 Janvier 2020 .

 

Philippines , Taal :

BULLETIN D’ACTIVITE DU VOLCAN TAAL  , 22 janvier 2020 . 8:00 A.M.

L’activité dans le cratère principal au cours des dernières 24 heures a été caractérisée par une faible émission de panaches blancs chargés de vapeur à une hauteur de 50 à 500 mètres au dessus du cratère principal qui ont dérivé vers le Sud-Ouest. Les émissions de dioxyde de soufre (SO2) ont été mesurées à une moyenne de 153 tonnes / jour.

Le Philippine Seismic Network (PSN) a enregistré un total de sept cent vingt-cinq (725) tremblements de terre volcaniques depuis 13h00, le 12 janvier 2020. Cent soixante-seize (176) d’entre eux enregistrés aux magnitudes M1.2-M4 .1 ont été ressentis à l’ intensité IV. Depuis 5 heures du matin le 21 janvier 2020 jusqu’à 6 heures du matin aujourd’hui, six (6) tremblements de terre volcaniques ont été  enregistrés aux magnitudes M1,5 à M2,4 sans événement ressenti.

BULLETIN D’ACTIVITE DU VOLCAN TAAL , 22 janvier 2020 . 16:00 A.M.

Il s’agit d’informer le public et les autorités concernées de l’activité actuelle du volcan Taal.
Depuis 5 h ce matin, il n’y a eu aucune émission de cendres d’après nos relevés sismiques et nos observations visuelles. Cependant, les cendres non consolidées recouvrant l’île du volcan Taal ont été remobilisées et transportées par de forts vents de bas niveau vers le sud-ouest (SO), affectant les villes de Lemery et Agoncillo. Des rapports de plusieurs compagnies aériennes indiquent la présence de cendres volcaniques remobilisées à une hauteur d’environ 5800 m (19000 pieds).

Au cours des dernières 24 heures, le réseau du volcan Taal, qui peut enregistrer de petits tremblements de terre indétectables par le PSN, a enregistré quatre cent quatre-vingt-un (481) tremblements de terre volcaniques, dont huit (8) tremblements de terre à basse fréquence. Une telle activité intense signifie probablement qu’une intrusion magmatique continue sous l’édifice Taal, ce qui peut conduire à une activité éruptive supplémentaire.

Le niveau d’alerte 4 reste en vigueur sur le volcan Taal. Cela signifie qu’une éruption explosive dangereuse est possible en quelques heures ou jours. le DOST-PHIVOLCS réitère fortement l’évacuation totale de l’île du volcan Taal et des zones à haut risque identifiées dans les cartes des dangers dans le rayon de 14 km du cratère principal de Taal et le long de la vallée de la rivière Pansipit où une fissuration a été observée. Selon les prévisions de vent de PAGASA, si le panache d’éruption reste inférieur à trois (3) km, les cendres  dériveront vers les municipalités à l’Ouest et au Sud-Ouest du cratère principal; cependant, si une éruption majeure se produit pendant la journée et que la colonne d’éruption dépasse 5 km, des cendres dériveront sur la partie orientale de Laguna et certaines parties de Rizal et Marinduque. Les résidents autour du volcan sont invités à se prémunir contre les effets des chutes de cendres lourdes et prolongées. Les autorités de l’aviation civile doivent conseiller aux pilotes d’éviter l’espace aérien autour du volcan Taal, car les cendres en suspension dans l’air et les fragments balistiques de la colonne d’éruption présentent des risques pour les aéronefs.

Le DOST-PHIVOLCS surveille en permanence l’éruption et informera toutes les parties prenantes des développements futurs.

Source : Phivolcs .

Photo : Raffy Tima

 

Nouvelle Zélande , White Island :

Bulletin d’alerte volcaniqueWI – 2020/03, mer.22 janv.2020 12:00; Volcan White Island
Le niveau d’alerte volcanique reste à 2
Le code couleur de l’aviation reste jaune

Whakaari / White Island reste dans un état d’agitation élevé. La lave est désormais visible dans les évents créés par l’éruption. De nouvelles éruptions explosives sont très peu probables un jour donné au cours des quatre prochaines semaines. Le niveau d’alerte volcanique reste au niveau 2 et le code de couleur de l’aviation reste jaune.

Les observations visuelles de la semaine dernière et du lundi 20 janvier montrent que de la lave a été extrudée dans les évents créés par l’éruption du 9 décembre. Dans les bulletins précédents, nous avions proposé que le magma se trouvait à un niveau très peu profond sous le plancher du cratère, et nous avons maintenant la confirmation visuelle que ce magma est remonté à la surface. Lorsque le magma atteint la surface, il est appelé lave.

Hormis des émissions mineures de cendres les 23 et 26 décembre, aucune activité éruptive significativement soutenue ou forte n’a été observée depuis l’éruption du 9 décembre.
Les mesures de gaz en suspension dans l’air lundi 20 montrent qu’elles sont toujours aux niveaux élevés attendus après une éruption, et que la température de l’évent reste très chaude (> 400 C).
Compte tenu de ces nouvelles observations, nous avons recalculé la probabilité d’éruption. Il reste très peu probable (1% de chance) qu’il y ait une autre éruption au cours d’une période de 24 heures au cours des 4 prochaines semaines.


Bien que très peu probable, une éruption explosive de la zone de ventilation active reste possible et pourrait se produire sans activité précurseur. Ce style d’éruption pourrait être provoqué par l’effondrement de matériaux instables dans les évents, ou par une diminution marquée des émissions de gaz permettant à l’eau de reformer le lac de cratère  ou au système géothermique d’entrer dans les évents de gaz chauds actifs.
Si une activité explosive produit un nuage de cendres, la probabilité que des cendres affectent le continent reste faible.
Tous nos équipements de surveillance sur l’île fonctionnent et les flux de caméras ont été rétablis sur les pages Web de GeoNet.
Le niveau d’alerte volcanique reste au niveau 2 Le code couleur de l’aviation reste jaune
L’alerte volcanique de niveau 2 indique des troubles modérés à accrus avec un risque d’éruption, y compris des éruptions imprévisibles et potentiellement mortelles entraînées par la vapeur.
Le niveau d’alerte volcanique reflète le niveau actuel d’activité volcanique et n’est pas une prévision de l’activité future.

LeGNS Science et notre Centre national de surveillance des géorisques continuent de surveiller étroitement Whakaari / White Island pour de nouveaux signes d’activité. D’autres mises à jour seront fournies à mesure que la situation évoluera.

Source : Geonet / Craig Miller, volcanologue de garde

 

Alaska , Shishaldin :

54 ° 45’19 « N 163 ° 58’16 » O,
Altitude du sommet : 9373 pi (2857 m)
Niveau d’alerte volcanique actuel: ATTENTION
Code couleur actuel de l’aviation: ORANGE.

L’activité a diminué depuis l’éruption au cours du week-end, et aucune activité éruptive significative n’a eu lieu au cours de la dernière journée. Des températures de surface élevées ont été observées sur les images satellites, mais les coulées de lave du flanc Nord semblent se refroidir et ne sont pas actives pour le moment. La sismicité reste au-dessus du fond et coïncide avec des détections d’ondes aériennes presque continues dans les données infrasons régionales au cours de la dernière journée, suggérant que de petites explosions pourraient se produire dans l’évent. Des vues claires de la caméra Web montrent également la vapeur du sommet. Bien que l’activité éruptive actuelle ait diminué, il est possible que les troubles s’intensifient avec peu d’avertissement à tout moment et des coulées de lave, des lahars et des événements éruptifs produisant des cendres supplémentaires peuvent se produire.

Le Shishaldin est surveillé par des capteurs sismiques et infrasons locaux, des données satellitaires, des caméras Web, un réseau géodésique télémétrique et des réseaux distants  de capteurs d’infrasons et d’éclairs.

Source : AVO.

Photo : Elysha Agne via Sherine France .

 

Kamchatka , Klyuchevskoy :

AVIS D’OBSERVATION DU VOLCAN POUR L’AVIATION (VONA).

Émis: 22 Janvier 2020 
Volcan: Klyuchevskoy (CAVW # 300260)
Code couleur actuel de l’aviation: ORANGE
Code couleur de l’aviation précédent: orange
Source: KVERT
Numéro de l’avis: 2020-10
Emplacement du volcan: N 56 deg 3 min E 160 deg 38 min
Région: Kamchatka, Russie
Altitude du sommet: 15580 pi (4750 m).

Résumé de l’activité volcanique:
Une activité éruptive modérée du volcan se poursuit. Les explosions envoient des cendres jusqu’à 5,0 à 5,5 km d’altitude, et le panache de cendres s’étend sur 388 km au Nord-Est du volcan.
Cette activité éruptive se poursuit. Des explosions de cendres jusqu’à 16 400-23 000 pi (5-7 km) d’altitude pourraient survenir à tout moment. L’activité en cours pourrait affecter les aéronefs volant à basse altitude.

Hauteur des nuages ​​volcaniques:
16400-18040 ft (5000-5500 m) AMSL Heure et méthode de détermination du panache de cendres / hauteur des nuages: 20200122 / 0310Z – Données vidéo

Autres informations sur les nuages ​​volcaniques:
Distance du panache de cendres / nuage du volcan: 388 km
Direction de la dérive du panache de cendres / nuage du volcan: ENE / azimut 67 deg
Heure et méthode de détermination du panache de cendres / nuages: 20200122 / 0230Z – Himawari-8.

Source : Kvert .

Photo : I. Borisov, IVS FEB RAS.

 

Guatemala , Fuego :

Type d’activité: Vulcanienne
Morphologie: stratovolcan composite
Situation géographique: 14 ° 28’54˝ Latitude N; 90 ° 52’54˝ Longitude O.
Hauteur: 3 763 msnm.
Conditions atmosphériques: Clair
Vent: 8 km / h nord-est
Précipitations: 0,0 mm.

Activité visible et audible :
Présence d’un dégazage blanc à une hauteur approximative de 4300 mètres au-dessus du niveau de la mer (14108 pieds) se dispersant dans une direction Sud-Ouest. Ont été générées 8 à 12 explosions faibles par heure, expulsant des colonnes de cendres grises à une hauteur comprise entre 4300 et 4700 m d’altitude (14108 à 15420 pieds) se dispersant dans deux directions : sur 10 kilomètres au Sud-Ouest et sur 18 kilomètres à l’Est. Des impulsions incandescentes le soir et tôt le matin d’environ 350 à 500 mètres de haut ont été observées au-dessus du cratère avec des avalanches faibles et modérées autour du cratère vers les ravins de Taniluya, Ceniza, Santa Teresa, Trinidad, Trinidad, Honda et Las Lajas. Une partie des matériaux descendent vers le bord de la végétation. Des grondements faibles à modérés générant des ondes de choc provoquent des vibrations dans les maisons proches du volcan. On note des sons de dégazage faibles à modérés similaires aux locomotives de train avec des intervalles de temps compris entre 6 et 9 minutes . Au cours de ces dégazages, une incandescence soutenue est observée dans le cratère. On enregistre des chutes de fines particules de cendres dans les zones de Panimaché I et II, Palo Verde, Sangre de Cristo, Yepocapa et d’autres situées dans cette direction.

Source : Insivumeh .

Photo : Arnaud Béguin