07 Décembre 2023.

 

Indonésie , Marapi :

Une éruption explosive du Marapi ( Sumatra) a commencé à 14 h 54, heure locale (heure indonésienne occidentale, ou WIB ; 07 h 54 UTC) le 3 décembre, comme l’ont rapporté le PVMBG et le centre d’opérations et de contrôle (Pusdalops) de l’Agence nationale de gestion des catastrophes (BNPB). À ce moment, 75 personnes faisaient de la randonnée sur le volcan, s’étant inscrites soit à l’entrée de Batu Palano dans la régence d’Agam, soit à l’entrée de Koto Baru dans la régence de Tanah Dara. Les informations rapportées tard dans la soirée du 5 décembre ont indiqué que les équipes de secours avaient repéré tous les alpinistes, les autorités faisant état de 23 morts et de 52 survivants, dont la plupart avaient subi des brûlures ainsi que d’autres blessures.

 

Les rapports du PVMBG et les avis de l’Observatoire des volcans pour l’aviation (VONA) ont déclaré que l’éruption initiale a duré 4 minutes et 41 secondes, produisant un panache dense de cendres gris foncé qui s’est élevé à 3 km au-dessus de l’évent (5,9 km au dessus du niveau de la mer) et a dérivé vers l’Est , accompagné d’un rugissement et d’une coulée pyroclastique près du flanc Nord qui descendait jusqu’à 3 km. Le code couleur de l’aviation est passé de l’orange au rouge. Des chutes de tephra ont été signalées à moins de 6 km de l’évent et des cendres jusqu’à 13 km. Des chutes de cendres épaisses ont été signalées à partir de 17h42 WIB dans la région de Nagari Lasi, dans le district de Canduang de la régence d’Agam, et des chutes de cendres moins intenses ont été signalées dans le district de Sungai Pua. À 07h28 WIB le 4 décembre, des téphras constitués principalement de cendres et de quelques clastes plus gros décrits comme « gravier ou pierres » avaient été signalés dans le Canduang, Sungai Pua, Ampek-Ampek, Malalak, Banuhampu, Tilatang Kamang, Baso, Tanjung Raya, Lubuk, Sous-districts de Basung, IV Koto, Matur, Tanjung Mutiara, Palembayan et Kamang Magek.

Avant l’éruption, du 29 novembre au 2 décembre, la vue sur le sommet était bloquée par des nuages météorologiques et la sismicité enregistrée consistait en des tremblements de terre volcano-tectoniques (VT) typiques ; l’éruption n’a pas été précédée d’une sismicité accrue. Au total, le 3 décembre, le réseau sismique a enregistré 36 événements d’éruptions en commençant par l’activité de 14h54 WIB. Dix autres événements d’éruption ont été enregistrés le 4 décembre, y compris une explosion à 8 h 22 qui a produit un dense panache de cendres gris à noir qui s’est élevé jusqu’à 800 m au-dessus de l’évent et a dérivé vers le Sud-Ouest. Le code couleur de l’aviation a été abaissé du rouge à l’orange. Le réseau sismique a enregistré six signaux d’éruption supplémentaires le 5 décembre, bien que la vue sur le sommet ait souvent été bloquée par les nuages météorologiques.

Le niveau d’alerte est resté à 2 (sur une échelle de 1 à 4) et le public a été averti de rester à au moins 3 km du cratère dans toutes les directions. Il n’y a pas eu d’évacuation, mais il a été conseillé aux habitants des districts de Canduang, Sungai Pua, Ampek Angkek et Malalak d’éviter les activités de plein air et de porter des masques. Avec le soutien du gouvernement provincial de Sumatra occidental, le gouvernement de la régence d’Agam a activé des centres de santé pour aider les personnes touchées par les chutes de cendres.

Sources : Pusat Vulkanologi et Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG, également connu sous le nom de CVGHM), Badan Nacional Penanggulangan Bencana (BNPB), Antara News, Channelnewsasia.com , GVP.

Photos : Wulkany swiata , auteur inconnu via objectif volcans

 

Islande , Péninsule de Reykjanes :

Une propagation plus importante du magma est probable . La probabilité d’une éruption volcanique suite à l’intrusion magmatique a considérablement diminué, mais d’autres dangers persistent dans la zone touchée.
Mise à jour le 6 décembre à 18h00 UTC

Les derniers résultats de modélisation géodésique suggèrent que l’afflux de magma vers le dyke qui s’est formé le 10 novembre a probablement cessé. Les chances qu’une éruption se produise le long du dyke actuellement ont donc considérablement diminué. Cependant, l’accumulation de magma se poursuit sous Svartsengi.

L’activité en cours à Svartsengi, qui a débuté en octobre, n’est pas encore terminée et un nouveau chapitre pourrait avoir commencé avec une probabilité accrue d’une nouvelle propagation du magma et, par la suite, une probabilité accrue d’une éruption.

Comme mentionné précédemment, le dyke située sous Grindavík était alimentée par le magma accumulé sous Svartsengi. Il est probable que cette séquence d’événements se reproduise. En examinant le schéma global d’accumulation répétée de magma, on peut estimer que la prochaine propagation du magma depuis Svartsengi pourrait être à une échelle plus petite que celle formée précédemment le 10 novembre. Une propagation du magma pourrait persister pendant plusieurs heures ou jours avec une augmentation risque dû à l’activité sismique et à la déformation au cours de cette période.

Les signes d’une propagation magmatique comprennent une augmentation soudaine de l’activité sismique et des changements rapides dans la déformation du sol. Ces signes peuvent être observés sur les instruments plusieurs heures avant que la propagation du magma ne constitue probablement une menace pour Svartsengi ou Grindavík. Si une propagation de magma se produit, le Bureau météorologique islandais activera immédiatement des plans d’intervention pour la sécurité publique.

Suite à la propagation d’un magma, la probabilité d’une éruption augmente. Comme mentionné ci-dessus, il est très probable que le magma se propagera de Svartsengi vers le dyke précédemment formé le 10 novembre, ce qui en fera la zone la plus probable pour une éruption.

Il n’est pas possible d’estimer quand aura lieu la prochaine propagation du magma. L’incertitude est considérable et une propagation du magma pourrait avoir lieu dans les prochains jours, voire après plusieurs mois.

Le Bureau météorologique islandais continue de surveiller la zone de près et continue de surveiller tout signe de propagation du magma et d’autres changements qui pourraient présenter un danger supplémentaire dans la zone proche de Svartsengi et Grindavík.

Source et photo : IMO

 

Indonésie , Anak Krakatau :

Une éruption de l’ Anak Krakatau s’est produite le jeudi 7 décembre 2023 à 12h15 WIB. La hauteur de la colonne éruptive a été observée à ± 1 200 m au-dessus du pic (± 1 357 m au-dessus du niveau de la mer). La colonne de cendres a été observée comme étant de couleur grise à noire avec une intensité épaisse , orientée vers le Nord-Est. L’éruption a été enregistrée sur un sismographe avec une amplitude maximale de 49 mm et une durée de 73 secondes.

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

Publié : 07 décembre 2023
Volcan : Anak Krakatau (262000)
Code couleur aviation actuel : ORANGE
Code couleur aviation précédent : orange
Source : Observatoire du Volcan Anak Krakatau
Numéro d’avis : 2023KRA125
Localisation du volcan : S 06 deg 06 min 07 sec E 105 deg 25 min 23 sec
Région : Lampung, Indonésie
Altitude du sommet : 502 pieds (157 m)

Résumé de l’activité volcanique :
Éruption avec nuage de cendres volcaniques à 05h15 UTC (12h15 locale).

Hauteur des Nuages Volcaniques :
La meilleure estimation du sommet du nuage de cendres se situe à environ 4 342 pieds (1 357 m) au-dessus du niveau de la mer ou 3 840 pieds (1 200 m) au-dessus du sommet. Peut être supérieur à ce qui peut être observé clairement. Source des données de hauteur : observateur au sol.

Autres informations sur les nuages volcaniques :
Nuage de cendres se déplaçant vers le Nord-Est. Les cendres volcaniques sont grises à foncées. L’intensité des cendres volcaniques est observée comme étant épaisse.

Remarques :
Éruption enregistrée sur sismogramme avec une amplitude maximale de 49 mm et une durée maximale de 73 secondes.

Source et photo : Magma Indonésie .

 

Japon , Sakurajima :

Le JMA a signalé une activité continue dans le cratère Minamidake (volcan Sakurajima  ) du 29 novembre au 5 décembre, avec de très petites éruptions et une incandescence du cratère observées la nuit. Un tremblement de terre volcanique a été enregistré le 3 novembre et un autre le 4 novembre. Une enquête de terrain menée le 30 novembre a détecté un taux de SO2 extrêmement élevé de 4 200 tonnes par jour. Le niveau d’alerte est resté à 3 (sur une échelle de 5 niveaux) et le public a été averti de rester à 2 km des deux cratères.

 

La caldeira d’Aira dans la moitié Nord de la baie de Kagoshima contient le volcan post-caldeira Sakurajima, l’un des plus actifs du Japon. L’éruption de la volumineuse coulée pyroclastique d’Ito a accompagné la formation de la caldeira de 17 x 23 km il y a environ 22 000 ans. La plus petite caldeira de Wakamiko s’est formée au début de l’Holocène dans le coin Nord-Est de la caldeira d’Aira, ainsi que plusieurs cônes post-caldeira. La construction du Sakurajima a commencé il y a environ 13 000 ans sur le bord Sud de la caldeira d’Aira et a construit une île qui a finalement été reliée à la péninsule d’Osumi lors de la grande éruption explosive et effusive de 1914. L’activité du cône du sommet de Kitadake s’est terminée il y a environ 4850 ans, après quoi des éruptions ont eu lieu depuis le Minamidake. De fréquentes éruptions historiques, enregistrées depuis le VIIIe siècle, ont déposé des cendres sur Kagoshima, l’une des plus grandes villes de Kyushu, située de l’autre côté de la baie de Kagoshima à seulement 8 km du sommet. La plus grande éruption historique a eu lieu entre 1471 et 1476.

Source : Agence météorologique japonaise (JMA) , GVP.

Photo : @walksamurai via Patrice Zwenger ( archive)

 

Colombie , Nevado del Ruiz :

Bulletin hebdomadaire sur l’activité du volcan Nevado del Ruiz

Concernant le suivi de l’activité du VOLCAN NEVADO DEL RUIZ, le MINISTÈRE DES MINES ET DE L’ÉNERGIE, à travers le SERVICE GÉOLOGIQUE COLOMBIEN (SGC), rapporte que :

Par rapport à la semaine précédente, les principales variations d’activité ont été :
– La sismicité associée à la fracturation des roches à l’intérieur de l’édifice volcanique a augmenté dans le nombre de tremblements de terre enregistrés et a légèrement diminué dans l’énergie sismique libérée. La sismicité était localisée principalement entre 4 et 5 km à l’Ouest-Sud-Ouest du cratère Arenas et, dans une moindre mesure, dans le cratère lui-même et de manière dispersée, sur les autres flancs du volcan (jusqu’à 14 km du cratère). . La profondeur des séismes était comprise entre moins de 1 et 7 km par rapport au sommet du volcan. La magnitude maximale était de 1,5, correspondant au séisme enregistré le 3 décembre à 02h21, situé à environ 5 km à l’Ouest-Sud-Ouest du cratère Arenas, à une profondeur de 4 km. Occasionnellement, une sismicité liée à l’activité du dôme de lave (protubérance ou monticule) situé au fond du cratère a été enregistrée. Ce type de sismicité était de courte durée et de faible niveau d’énergie.


– La sismicité liée aux émissions pulsatiles de gaz et de cendres a diminué dans le nombre de tremblements de terre enregistrés et dans l’énergie sismique libérée, tandis que la sismicité associée aux émissions continues de gaz et de cendres a augmenté ces derniers jours. Les niveaux d’énergie de ce type de sismicité allaient de faible à modéré. En outre, certains signaux sismiques étaient liés à des changements dans la température relative du matériau émis. Les deux phénomènes ont été confirmés grâce aux caméras utilisées pour surveiller le volcan.

Lors du suivi de l’activité de surface, depuis les plateformes de surveillance satellitaire, plusieurs anomalies thermiques liées à l’augmentation de la température au fond du cratère Arenas ont été détectées, avec des niveaux d’énergie qui variaient de faible à élevé. Hier, 4 décembre, le rapport de l’anomalie thermique a été obtenu avec le niveau d’énergie le plus élevé enregistré depuis que ce paramètre a été surveillé sur le volcan (2007). De même, ces dernières semaines, on a constaté une plus grande récurrence d’anomalies thermiques de niveaux d’énergie modérés dans le cratère avec une tendance progressive vers des niveaux d’énergie plus élevés.

Source et photo : SGC

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