March 24 , 2018. EN. Nevado del Ruiz , Mayon , Dukono , Sierra Negra .

March 24 , 2018.

 

Nevado del Ruiz , Colombia :

Subject: Bulletin of activity of the Nevado del Ruiz volcano.
The level of activity continues at the level: Yellow activity level or (III): changes in the behavior of volcanic activity.

With regard to monitoring the activity of the Nevado del Ruiz volcano, the COLOMBIAN GEOLOGICAL SERVICE informs that:

During the last week, the Nevado del Ruiz volcano showed an increase in its seismic activity associated with the fracturing of rocks inside the volcanic edifice and the dynamics of the fluids in the volcanic ducts.
The seismicity caused by the fracturing of the rocks that make up the volcano, was located mainly in the south-eastern sector of the volcanic structure and to a lesser extent in the Arenas crater and the eastern and northern regions, at depths between 0.8 and 6.2 km. The seismic increase recorded on March 15 in the southeast of the volcano, with a maximum magnitude of 2.2 ML (local Magnitude) is highlighted. This quantity corresponds to the maximum value recorded during the week at 10:41 (local time), at a depth of 3.5 km.

 

 

Seismicity related to fluid dynamics within volcanic ducts was mainly characterized by the occurrence of multiple fluidic earthquakes, long-period events, and tremor pulses. The earthquakes were mainly located in the crater of Arenas and its surroundings. Volcanic deformation measured from electronic inclinometers, Global Navigation Satellite System (GNSS) stations and radar images shows stability behavior without recording significant deformation processes of the volcanic structure.

The volcano continues to emit into the atmosphere water vapor and gases, among which sulfur dioxide is distinguished (SO2), as evidenced by the values ​​obtained by the SCANDOAS stations installed in the region of the volcano. analysis of satellite images. In monitoring the information provided by the MIROVA and NASA FIRMS portals, several thermal anomalies have been reported near the Arenas crater.

The column of gas and steam reached a maximum height of 1300 m measured at the top of the volcano, March 16. The direction of dispersion of the column was governed by the direction of the wind in the zone, which had a predominant direction towards the southwest, with respect to the Arenas crater.

The Nevado del Ruiz volcano continues at the level of  activity yellow.

Source : SGC

Photo : Cesar Rios

 

Mayon , Philippines :

MAYON VOLCANO BULLETIN 24 March 2018 08:00 A.M.

Mayon’s activity in the past 24 hours was characterized by relative quiescence on a background of intermittent lava collapse events. Two (2) episodes of lava-collapse pyroclastic density currents (PDC) on the Miisi Gully within 4-5 kilometers of the summit crater occurred at 10:39 AM and 9:33 PM yesterday generated light brown ash clouds that drifted southwest.
A total of thirty five (35) rockfall events were recorded by Mayon’s seismic monitoring network. Sulfur dioxide (SO2) emission was measured at an average of 1532 tonnes/day on 22 March 2018. Slight inflation of the lower slopes that began on 11 March is still being recorded by electronic tiltmeter, consistent with results of Precise Leveling (PL) surveys on 10 – 19 March 2018. Overall ground deformation data indicate that the edifice is still swollen or inflated relative to pre-eruption baselines.

Alert Level 3 currently prevails over Mayon Volcano. This means that although Mayon’s unrest continues, there is a decreased likelihood of hazardous explosive eruption to occur. PHIVOLCS-DOST reminds the public of sudden explosions, lava collapses, pyroclastic density currents or PDCs and ashfall can still occur and threaten areas in the upper to middle slopes of Mayon. PHIVOLCS-DOST recommends that entry into the six kilometer-radius Permanent Danger Zone or PDZ and a precautionary seven kilometer-radius Extended Danger Zone or EDZ in the south-southwest to east-northeast sector, stretching from Anoling, Camalig to Sta. Misericordia, Sto. Domingo, must be strictly prohibited. People residing close to these danger areas are also advised to observe precautions associated with rockfalls, PDCs and ashfall. Active river channels and those perennially identified as lahar prone areas in the southern and eastern sectors should also be avoided especially during bad weather conditions or when there is heavy and prolonged rainfall. Civil aviation authorities must advise pilots to avoid flying close to the volcano’s summit as airborne ash and ballistic fragments from sudden explosions and PDCs may pose hazards to aircrafts.

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

Source : Phivolcs

Photo : Letrato

 

Dukono , Indonesia :

VOLCANO OBSERVATORY NOTICE FOR AVIATION – VONA.

Issued: March 24 , 2018 
Volcano: Dukono (268010)
Current Aviation Colour Code: ORANGE
Previous Aviation Colour Code: orange
Source: Dukono Volcano Observatory
Notice Number: 2018DUK35
Volcano Location: N 01 deg 41 min 35 sec E 127 deg 53 min 38 sec
Area: North Maluku, Indonesia
Summit Elevation: 3933 FT (1229 M)

Volcanic Activity Summary:
Eruption with volcanic ash cloud at 00h18 UTC (09h18 local).

Volcanic Cloud Height:
Best estimate of ash-cloud top is around 4893 FT (1529 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 South.

Remarks:
Eruption and ash emission is continuing.

Level II Activity Level (WASPADA). The Dukono (1229 m above sea level) has a continuous eruption.

Since yesterday until this morning visually the summit of the volcano can be observed. A column of white / gray ash, high pressure is observed, rising between 200 and 300 m. The wind is oriented towards the East.

The seismographs, dated March 10, 2018 recorded:
13 earthquakes of eruption.
1 Volcanic earthquake.
A continuous tremor associated with an ash eruption with an amplitude of 0.5 to 12 mm (dominant value of 2 mm).

Recommendation:
Communities around G. Dukono and visitors / tourists should not have activity, climb and approach the Malupang Warirang crater within 2 km.

Source : Magma , VSI.

Photo : Photovolcanica.

 

Sierra Negra , Galápagos , Ecuador :

Seismic activity
Since the special report No. 2 (January 22, 2018) has been published, it has been possible to continue to see high levels of seismic activity on the Sierra Negra volcano, in recent weeks and even days , to show peaks of more than 75 daily earthquakes (Fig. 1).

Figure 1. Number of daily earthquakes recorded in the Sierra Negra volcano since 2015.

Most earthquakes are of the volcano – tectonic (VT) type, which are associated with fracture movement due to the forces associated with volcano magma. There are also long-period (LP) earthquakes, in smaller quantities, that are generated by resonances or vibrations of volcanic fluids in cracks beneath the volcano. There are also minor events that combine the mechanisms of rupture of volcano – tectonic earthquakes and the resonance of long – lived earthquakes. These so-called hybrid earthquakes (HB) appear in small quantities.
Most of these events have been located inside the caldera (Fig. 2), with some events located on the upper flanks of the volcano.

Figure 2. Locations of earthquakes in the Galapagos since January 2018. The types of earthquakes are marked with different colors, HB = hybrid, LP = long period, ND = not determined, VT = volcano tectonics. Note the large accumulation of events in the Sierra Negra volcano area.

18 TU 22h28 January (16h28 Galapagos local time): This earthquake had a magnitude of 4.4 and a very low focal depth (less than 1 km). The epicenter was located near the southern edge of the caldera. The spectrum has a frequency of 3 Hz as close as possible to the epicenter (VCH1 station) so that it is considered to be an LP-type earthquake.

Figure 3. Earthquake recording on January 22 at VCH1, PVIL and FER2 of the seismic monitoring station network of the Institute of Geophysics.

 

February 27 8:28 pm UTC (14:28 local time Galapagos): This earthquake was magnitude 4.1. also with LP-like characteristics, which is generated by the resonance of the fluid in cracks or ducts, since most of its energy occurs in frequencies below 4 Hz. The focal depth is very shallow, which is inferior at 1 km.

March 14 14:41 UTC (08:41 local weather): This is the largest recorded earthquake on Sierra Negra and its magnitude is M 4.6. Its focal depth is 0.3 km, which qualifies it as very shallow. One could also identify the infrasound component, which, when compared with the seismic signal, suggests that pressure changes are induced by the vertical movement of the soil. It is important to note that this earthquake has been classified as LP. It should also be noted that this earthquake has a very low frequency secondary component and is interpreted as the movement of a viscous fluid.

Deformation
The deformation that occurred on the surface of the Sierra Negra volcano was detected by satellite radar interferometry (InSAR), through cooperation with the School of Marine and Atmospheric Sciences (RSMAS) at the University from Miami. The measurements obtained show a rapid inflation (uplift) of the caldera floor of the Sierra Negra volcano. At the beginning of January 2018, the accumulated deformation had already exceeded the deformation observed before the 2005 eruption. The average deformation rate is 15.01 cm / month since January 2018 (Figure 4).

Figure 4. The blue dots represent the lifting of the cumulation floor since the beginning of 2015. It should be noted that the trend of inflation remains, the boiler and raising the floor of the caldera.

The distribution of this deformation on the surface is concentrated in the Sierra Negra caldera, as shown in Figure 5.

Figure 5. The InSAR analysis results in the Sierra Negra volcano region, in red, the region that has great deformation and which is located on the floor of the volcano’s caldera.

Geochemical monitoring
Between 6 and 9 February 2018, technicians from the Institute of Geophysics of the National Polytechnic School took measures for the geochemical monitoring of the Sierra Negra volcano in the sulfur mining area (Fig. 6), with support Ministry of the Environment and the Galapagos National Park (see the website of the Institute of Geophysics, www.igepn.edu.ec).

Figure 6. Overview of the fumarolic field in the Azufral sector south of the Sierra Negra volcano caldera. (06-02-2018, M Almeida – IGEPN).

 

During the visit, moderate surface activity was observed in all fields, with emission columns reaching a few meters (~ 20 m) above their emission center. Measurements were made with a multigas apparatus to quantify the CO2 / SO2 and SO2 / H2S ratios. Crossings were carried out with a mobile DOAS station in order to obtain the SO2 flux released by the fumarolic field. In addition, the temperatures at different points of the fumarolic zones were measured. The results of this campaign show that, at the geochemical level, at least for this hydrothermal event, there is no change compared to the measures taken in May 2014 and September 2017.

Interpretation
The recent increase in the number and magnitude of recorded earthquakes, as well as the location in the caldera zone, coupled with the accelerated rise in soil, are interpreted as associated with the appearance of an intrusion of magma that would accumulate inside the volcano. Similarly, the level of recorded internal turmoil implies that it is still possible for this volcano to erupt, however, the lack of a strong acceleration of the monitoring parameters indicates that the process could take weeks or even months.

Source : IGEPN

24 Mars 2018. FR. Nevado del Ruiz , Mayon , Dukono , Sierra Negra .

24 Mars 2018.

 

Nevado del Ruiz , Colombie :

Sujet: Bulletin d’activité du volcan Nevado del Ruiz.
Le niveau d’activité se poursuit au niveau : Niveau d’activité jaune ou (III): changements dans le comportement de l’activité volcanique.

En ce qui concerne le suivi de l’activité du volcan Nevado del Ruiz, le SERVICE GÉOLOGIQUE COLOMBIEN informe que:

Au cours de la dernière semaine , le volcan Nevado del Ruiz a montré une augmentation de son activité sismique associée à la fracturation des roches à l’intérieur de l’édifice volcanique et la dynamique des fluides dans les conduits volcaniques.

La sismicité provoquée par la fracturation des roches qui composent le volcan, a été située principalement dans le secteur Sud-Est de la structure volcanique et dans une moindre mesure dans le cratère Arenas et les régions de l’Est et du Nord, à des profondeurs comprises entre 0,8 et 6,2 km. L’augmentation sismique enregistrée le 15 Mars dans le Sud-Est du volcan, avec une magnitude maximale de 2,2 ML (Magnitude locale) est mise en évidence. Cette grandeur correspond à la valeur maximale enregistrée pendant la semaine à 10h41 (heure locale), à ​​une profondeur de 3,5 km.

 

 

La sismicité liée à la dynamique des fluides à l’intérieur des conduits volcaniques, a principalement été caractérisée par la survenue de plusieurs tremblements de terre de fluide multiples , des  événements de type longue période et des impulsions de tremor. Les tremblements de terre ont été localisés principalement dans le cratère d’Arenas et ses environs. La déformation volcanique mesurée à partir d’ inclinomètres électroniques, des stations GNSS (Global Navigation Satellite System) et des images radar, montre un comportement de stabilité sans enregistrer d’importants processus de déformation de la structure volcanique.

Le volcan continue d’émettre dans l’atmosphère de la vapeur d’eau et des gaz, parmi lesquels le dioxyde de soufre se distingue (SO2), comme en témoignent les valeurs obtenues par les stations SCANDOAS installées dans la région du volcan et l’analyse des images satellitaires. Dans la surveillance des informations fournies par les portails MIROVA et NASA FIRMS, plusieurs anomalies thermiques ont été signalées près du cratère Arenas.

La colonne de gaz et de vapeur a atteint une hauteur maximale de 1300 m mesurée au sommet du volcan, le 16 mars. La direction de la dispersion de la colonne était gouvernée par la direction du vent dans la zone, qui avait une direction prédominante vers le Sud-Ouest, par rapport au cratère Arenas.

Le volcan Nevado del Ruiz continue au niveau d’activité jaune.

Source : SGC

Photo : Cesar Rios

 

Mayon , Philippines :

BULLETIN D’ACTIVITE DU VOLCAN MAYON , 24 mars 2018 , 08:00 A.M.

L’activité du Mayon au cours des dernières 24 heures a été caractérisée par une relative tranquillité sur fond d’événements d’effondrement intermittent de lave. Deux (2) épisodes de coulées pyroclastiques (PDC) dans le ravin Miisi Gully à 4-5 kilomètres du cratère sommital se sont produits hier à 10h39 et 21h33 et ont généré des nuages ​​de cendres brun clair qui ont dérivé vers le Sud-Ouest.
Au total, trente-cinq (35) événements de chutes de pierres ont été enregistrées par le réseau de surveillance sismique du Mayon. Les émissions de dioxyde de soufre (SO2) ont été mesurées en moyenne à 1532 tonnes / jour le 22 mars 2018. Une légère inflation des pentes inférieures qui a débuté le 11 mars est toujours enregistrée par inclinomètre électronique, conformément aux résultats des relevés de nivellement précis (PL) du 10 au 19 mars 2018. Les données générales sur la déformation du sol indiquent que l’édifice est encore enflé ou gonflé par rapport aux lignes de base antérieures à l’éruption.

Le niveau d’alerte 3 prévaut actuellement sur le volcan Mayon. Cela signifie que, bien que les troubles du Mayon se poursuivent, il y a moins de risques d’éruption explosive dangereuse. Le PHIVOLCS-DOST rappelle au public que des explosions soudaines, des effondrements de lave, des courants de densité pyroclastiques  et des chutes de cendres peuvent encore se produire et menacer des zones dans les pentes supérieures à moyennes du Mayon. Le PHIVOLCS-DOST recommande que l’entrée dans la zone de danger permanent de six kilomètres et une zone de danger prolongée de sept kilomètres dans le secteur Sud-Sud-Ouest à Est-Nord-Est, s’étendant d’Anoling, Camalig à Sta. Misericordia, Sto. Domingo, soit  strictement interdite. Les personnes résidant à proximité de ces zones dangereuses sont également invitées à observer les précautions associées aux chutes de pierres, aux PDC et aux chutes de cendres. Les canaux fluviaux actifs et ceux qui sont éternellement identifiés comme des zones sujettes aux lahars dans les secteurs méridionaux et orientaux devraient également être évités, en particulier lorsque le temps est mauvais ou lorsque les précipitations sont abondantes et prolongées. Les autorités de l’aviation civile doivent conseiller aux pilotes d’éviter de voler à proximité du sommet du volcan car les cendres en suspension dans l’air et les fragments balistiques provenant des explosions soudaines et des PDC peuvent présenter des dangers pour les aéronefs.

Le PHIVOLCS-DOST surveille de près l’activité de Mayon Volcano et tout nouveau développement important sera immédiatement communiqué à toutes les parties prenantes.

Source : Phivolcs

Photo : Letrato

 

Dukono , Indonésie :

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

Délivré: 24 Mars 2018 
Volcan: Dukono (268010)
Code couleur actuel de l’aviation: ORANGE
Code couleur aviation précédent: orange
Source: Observatoire du volcan Dukono
Numéro de l’avis: 2018DUK35
Localisation du volcan : N 01 deg 41 min 35 sec E 127 deg 53 min 38 sec
Région: Maluku du Nord, Indonésie
Altitude du sommet: 3933 FT (1229 M)

Résumé de l’activité volcanique:
Éruption avec nuage de cendres volcaniques à 00h18 UTC (09h18 local).

Hauteur du nuage volcanique:
La meilleure estimation du sommet des nuages de cendres est d’environ 4893 FT (1529 M) au-dessus du niveau de la mer, peut être supérieure à ce qui peut être observé clairement. Source de données de hauteur: observateur au sol.

Autres informations sur le nuage volcanique:
Nuage de cendres se déplaçant au Sud.

Remarques:
L’éruption et l’émission de cendres se poursuivent.

Niveau d’activité de niveau II (WASPADA). Le Dukono (1229 m au-dessus du niveau de la mer) présente une éruption continue.
Depuis hier jusqu’à ce matin visuellement le sommet du volcan peut être observé . Une colonne de cendres blanches / grises , de haute pression est observée , s’élevant entre 200 et 300 m. Le vent est orienté vers l ‘ Est.
Les sismographes , en date du 10 Mars 2018 ont enregistré:
13 tremblements de terre d’éruption .
1 Séisme volcanique  .
Un tremor continu associé à une éruption de cendres avec une amplitude de 0,5 à 12 mm (valeur dominante de 2 mm).
Recommandation:
Les communautés autour de G. Dukono et les visiteurs / touristes ne doivent pas avoir d’activité, grimper et approcher du cratère Malupang Warirang dans un rayon de 2 km.

Source : Magma , VSI.

Photo : Photovolcanica.

 

Sierra Negra , Galápagos , Equateur :

Activité sismique
Depuis que le rapport spécial N.- 2 (22 Janvier 2018) a été publié , il a été possible de continué à voir des niveaux élevés d’activité sismique sur le volcan Sierra Negra,   au cours des dernières semaines et même de ces jours ci , pour présenter des pics de plus de 75 Tremblements de terre quotidiens (Fig. 1).

Figure 1. Nombre de séismes quotidiens enregistrés dans le volcan Sierra Negra depuis 2015.

La plupart des tremblements de terre sont de type volcano – Tectonique (VT), qui sont associés au mouvement de fractures en raison des efforts associés au magma du volcan. Il y a aussi des tremblements de terre de type longue période (LP), en plus petites quantités, qui sont générés par des résonances ou des vibrations de fluides volcaniques dans les fissures sous le volcan. Il y a aussi des événements mineurs qui combinent les mécanismes de rupture des tremblements de terre volcano – tectoniques et la résonance des séismes de longue période. Ces séismes dénommés hybrides  (HB),  apparaissent en petites quantités.
La plupart de ces événements ont été localisés à l’intérieur de la caldeira (Fig. 2), avec quelques événements situés sur les flancs supérieurs du volcan.

Figure 2. Emplacements des tremblements de terre dans les Galapagos depuis Janvier 2018. Les types de tremblements de terre sont marqués avec des couleurs différentes, HB = hybride, LP = longue période, ND = non déterminé, VT = volcano tectonique. Notez la grande accumulation d’événements dans la région du volcan Sierra Negra.

 

18 TU 22h28 janvier (16h28 heure locale Galapagos): Ce tremblement de terre avait une magnitude de 4,4 et une profondeur focale très faible (moins de 1 km). L’épicentre était situé près du bord sud de la caldeira. Le spectre a une fréquence de 3 Hz au plus proche de l’épicentre ( station VCH1) de sorte qu’il est considéré comme un tremblement de terre de type LP.

Figure 3. Enregistrement du tremblement de terre le 22 janvier à la station VCH1, PVIL et FER2 du réseau de stations de surveillance sismique de l’Institut de géophysique.

27 Février 20h28 TU (14 h28 heure locale Galapagos): Ce tremblement de terre a été magnitude 4,1. avec également des caractéristiques de type LP, qui est générée par la résonance du fluide dans des fissures ou des conduits, puisque la plupart de son énergie se produit dans les fréquences inférieures à 4 Hz. La profondeur focale est très peu profonde, qui est inférieure à 1 km.

14 Mars 14h41 TU (08h41 de la météo locale): C’est le plus grand séisme enregistré sur Sierra Negra et son ampleur est de M 4,6. Sa profondeur focale est de 0,3 km, ce qui le qualifie de très peu profond. On pourrait également identifier la composante infrasons, qui, lorsqu’elle est comparée avec le signal sismique, suggère que les variations de pression sont induites par le mouvement vertical du sol. Il est important de noter que ce tremblement de terre a été classé comme LP. Il convient également de noter que ce tremblement de terre a une composante secondaire de très basse fréquence est interprétée comme le mouvement d’un fluide visqueux.

Déformation
La déformation qui a eu lieu à la surface du volcan Sierra Negra a été détecté par interférométrie radar par satellite (InSAR), grâce à la coopération avec l’École des sciences de la mer et de l’atmosphère (RSMAS) à l’Université de Miami. Les mesures obtenues montrent une inflation rapide (soulèvement) du plancher de la caldeira du volcan Sierra Negra. Au début de Janvier 2018, la déformation accumulée avait déjà dépassé la déformation  observée avant l’éruption de 2005. Le taux de déformation moyenne est 15.01 cm / mois depuis Janvier 2018 (fig. 4).

Figure 4. Les points bleus représentent la levée du plancher du cumul depuis le début de 2015. Il est à noter que la tendance de l’inflation reste, la chaudière et soulevant ainsi le plancher de la caldeira.

La répartition de cette déformation sur la surface est concentrée dans la caldeira du Sierra Negra, comme le montre la figure 5.

Figure 5. Les résultats d’analyse InSAR dans la région du volcan Sierra Negra, en rouge,  la région qui a la grande déformation et qui est située sur le plancher de la caldeira du volcan.

 

Surveillance géochimique
Entre les 6 et 9 Février 2018, les techniciens de l’Institut de Géophysique de l’Ecole polytechnique nationale ont pris des mesures pour la surveillance géochimique du volcan Sierra Negra dans la région des mines de soufre (Fig. 6), avec le soutien logistique du Ministère de l’Environnement et le Parc national des Galapagos (voir le site Web de l’Institut de géophysique, www.igepn.edu.ec).

Figure 6. Vue d’ensemble du champ fumerolien du secteur Azufral au sud de la caldeira du volcan Sierra Negra. (06-02-2018, M Almeida – IGEPN).

Pendant la visite, une activité de surface modérée a été observée dans tous les champs, avec des colonnes d’émission atteignant quelques mètres (~ 20 m) au-dessus de leur centre d’émission. Des mesures ont été effectuées avec un appareil multigaz afin de quantifier les rapports CO2 / SO2 et SO2 / H2S. Des croisements ont été réalisés avec une station DOAS mobile afin d’obtenir le flux de SO2 libéré par le champ fumerolien. De plus, les températures en différents points des zones fumeroliennes ont été mesurées. Les résultats de cette campagne montrent que, au niveau géochimique, au moins en ce qui concerne cette manifestation hydrothermale, il n’y a pas de changement par rapport aux mesures prises en mai 2014 et en septembre 2017.

Interprétation
L’augmentation récente du nombre et de l’ampleur des tremblements de terre enregistrés, ainsi que l’emplacement dans la zone de la caldeira, ajoutés à la montée accélérée du sol  , sont interprétés comme associés à l’apparition d’une intrusion de magma qui s’accumulerait  à l’intérieur du volcan. De même, le niveau d’agitation interne enregistré implique qu’il est toujours possible que ce volcan entre en éruption, cependant, l’absence d’une forte accélération des paramètres de surveillance indique que le processus pourrait prendre des semaines voire des mois.

Source : IGEPN

March 15 , 2018. EN. Shinmoedake , Nevado Del Ruiz , Kadovar , Reventador .

March 15 ,  2018.

 

Shinmoedake , Japan :

31,934 ° N, 130,862 ° E
Elevation : 1700 m

Danger ebbs at Kyushu volcano, but eruption not over, say experts .
 

14 MARCH 2018. The eruption of Kyushu’s Mount Shinmoedake is expected to carry on for the time being, but no more lava flow is expected, volcano experts said. Smoke and fumes rose to 2,800 meters by 3 p.m. on March 13, the highest point for 24 hours.
The Coordinating Committee for Prediction of Volcanic Eruption of the Japan Meteorological Agency predicted that the two-week long eruption would continue, but that the flowing molten lava seen on March 9 would not return.

The accumulated magma has come out already, and pyroclastic flows will not likely occur. Even if they do occur, it is unlikely that the flows would reach the residential area beyond the warning restriction area,” said Kazuhiro Ishihara, chairman of the committee.
The eruption began on March 1 and reached an explosive phase on March 9 with large rocks reaching about 2 kilometers from the crater as the pressure of volcanic gas increased. The amount of lava flowing from the crater was an estimated 14 million cubic meters.

According to news articles, ash plumes from Shinmoedake (Shinmoe peak), a stratovolcano of the Kirishimayama volcano group, caused the cancelation of about 80 flights in and out of Kagoshima airport on 6 March. JMA reported that daily explosions during 6-13 March generated ash plumes that generally rose 3 km above the crater rim, though an ash plume on 10 March rose as high as 4.5 km. Explosions also ejected tephra that fell 700-1,800 m from the vent. Ashfall was reported in a wide area including in the prefectures of Nagasaki, Kumamoto, Miyazaki, and Kagoshima. An explosion at 1558 on 9 March rattled structures in the Kagoshima and Miyazaki prefectures.  

 

Satellite images showed an increase in the crater diameter from 550 m on 7 March to 650 m on 9 March. During overflights on 9 March observers noted white plumes rising from the margins of the lava covering the crater floor, from lava flows on the S flank, and from newly forming lava flows on the NW flank. The volume of erupted lava was an estimated 14 million cubic meters. The NW lava flow had advanced 226 m by 13 March. A high number of volcanic earthquakes continued to be recorded, in addition to many low-frequency earthquakes with shallow hypocenters. Volcanic tremor was continuous from 1 March until 1536 on 8 March; afterwards the signals had small amplitudes and were intermittent. The Alert Level remained at 3 (on a scale of 1-5).

Source : The Asahi Shimbun , GVP.

Photos : Via Theresa Munoz , Express co.uk.

 

Nevado Del Ruiz , Colombia :

Subject: Bulletin of activity of the Nevado del Ruiz volcano.

The level of activity continues at the level: Yellow activity level or (III): changes in the behavior of volcanic activity.

With regard to monitoring the activity of the Nevado del Ruiz volcano, the COLOMBIAN GEOLOGICAL SERVICE informs that:
During the last week, the Nevado del Ruiz volcano recorded values ​​similar to those of the previous week, both in the seismic activity associated with rock fracturing in the volcanic building and in the dynamics of the fluids at the interior of volcanic canals.
The seismicity caused by the fracturing of the rocks that make up the volcano was mainly in the north-eastern sector of the volcanic structure and, to a lesser extent, in the Arenas crater, at depths between 1.3 and 5.6 km. . The maximum magnitude recorded during the week was 0.7 ML (Local Magnitude), corresponding to the earthquake recorded on March 8 at 18:30 (local time), located in the Arenas crater, at a depth of 2.0 km.

Seismicity related to fluid dynamics in volcanic canals was characterized mainly by the occurrence of multiple fluid earthquakes, long-period events, and tremor impulses. The earthquakes were mainly located in the crater of Arenas and its surroundings. The recording of seismic signals of this type, of higher energy that can be associated with emissions of gas and ash, is not excluded.
Volcanic deformation measured from electronic inclinometers, Global Navigation Satellite System (GNSS) stations and radar images shows stability behavior without recording significant deformation processes of the volcanic structure.

The volcano continues to emit water vapor and gases into the atmosphere, including sulfur dioxide (SO2), as evidenced by the values obtained by the SCANDOAS stations installed in the volcano area. satellite image analysis. In monitoring the information provided by the MIROVA and NASA FIRMS portals, several thermal anomalies have been reported near the Arenas crater.

The column of gas and steam reached a maximum height of 500 m measured on the summit of the volcano on March 6. The direction of column dispersion was governed by the direction of the wind in the area, which had a predominant direction to the northwest, from the Arenas crater.

The Nevado del Ruiz volcano continues at the level of yellow activity.

Source : Ingeominas

Photos : M. Arias , Ingeominas.

 

Kadovar , Papua New Guinea :

3.608°S, 144.588°E
Elevation 365 m

RVO reported that emissions from Kadovar’s Main Crater were white from 1 March, until an explosion on 1800 on 5 March was followed by gray emissions through 8 March. The gray plumes rose less than 360 m above the vent and drifted SE.

Noises were described as roaring and rumbling during 1-2 and 6-8 March, and booming on 5 March. The lava dome at the SE Coastal Vent continued to grow and rose to 7-8 m above sea level on 1 March, 10-11 m on 2 March, and 10-17 m on 8 March. Dark gray ash plumes rose from the dome. Nighttime incandescence was noted from both Main Crater and the SE vent.

Source: Observatoire du volcan Rabaul (RVO), GVP.

 

Reventador , Ecuador :

0.077°S, 77.656°W
Elevation 3562 m

During 6-13 March , IG reported a high level of seismic activity including explosions, long-period earthquakes, harmonic tremor, and signals indicating emissions at Reventador. Steam, gas, and ash plumes sometimes rose higher than 600 m above the crater rim and drifted N, NW, and W. Incandescent blocks rolled as far as 800 m down the flanks. On 13 March a pyroclastic flow traveled 400 m down the S flank. Weather clouds sometimes prevented visual observations.

Institute of Geophysics of Information – EPN

Activity level of the surface: High. Surface trend: No change
Activity Level Internal: High. Internal trend: No change

Seismicity (Events): From (Date & Time): 2018-03-13 11:00 to (Date & Time): 2018-03-14 11:00
Total events: Long Period type (LP): 30. Explosions (EXP): 36. Tremor of Emission (TE): 3. Tremor Harmonic (TA): 10
Rain / lahars: No rain was recorded.
Emission / Ash column: At the end of yesterday afternoon, an ash emission of a height greater than 600 meters to the west was observed.
Other monitoring parameters: No change.

Observations: During the night and early morning, an incandescence was observed at the top with the descent of blocks from all sides of the volcano to 600 meters below the crater level.
Alert level: Orange

Source: Instituto Geofísico-Escuela Politécnica Nacional (IG), IGEPN.

Photo : Patrick Taschler

15 Mars 2018. FR . Shinmoedake , Nevado Del Ruiz , Kadovar , Reventador .

15 Mars 2018.

 

Shinmoedake , Japon :

31,934 ° N, 130,862 ° E
Altitude : 1700 m

Le danger menace sur le volcan de Kyushu, mais l’éruption n’est pas terminée, disent les experts .

14 mars 2018. L’éruption du Mont Shinmoedake  devrait se poursuivre pour le moment, mais aucune coulée de lave n’est prévue, ont indiqué les experts du volcan. La fumée et les cendres s’élevaient à 2 800 mètres avant 15 heures, le 13 mars, le point culminant sur 24 heures.
Le Comité de coordination pour la prévision de l’éruption volcanique de l’Agence météorologique japonaise a prédit que l’éruption de deux semaines se poursuivrait, mais que la coulée de lave  observée le 9 mars ne reprendrait pas.


« Le magma accumulé est déjà sorti, et les flux pyroclastiques ne se produiront probablement pas. Même si ils se produisent, il est peu probable que les flux atteignent la zone résidentielle au-delà de la zone de restriction d’avertissement », a déclaré Kazuhiro Ishihara, président du comité.
L’éruption a commencé le 1er mars et a atteint une phase explosive le 9 mars avec de grosses roches projetées atteignant environ 2 kilomètres du cratère à mesure que la pression du gaz volcanique augmentait. La quantité de lave coulant du cratère était estimée à 14 millions de mètres cubes.

Selon des articles de presse, des panaches de cendres provenant du Shinmoedake (pic de Shinmoe), le stratovolcan du groupe de volcans Kirishimayama, ont provoqué l’annulation d’environ 80 vols à l’aéroport de Kagoshima le 6 mars. Le JMA a rapporté que les explosions quotidiennes du 6 au 13 mars ont généré des panaches de cendres qui se sont généralement élevées de 3 km au-dessus du rebord du cratère, bien qu’un panache de cendres ait atteint 4,5 km le 10 mars. Des explosions ont également éjecté des téphras qui sont retombés à 700-1 800 m de l’évent. Des chutes de cendres ont été signalées dans une vaste zone, notamment dans les préfectures de Nagasaki, Kumamoto, Miyazaki et Kagoshima. Le 9 mars, une explosion à 15h58 a secoué les structures dans les préfectures de Kagoshima et de Miyazaki.

 

Les images satellites ont montré une augmentation du diamètre du cratère de 550 m le 7 mars à 650 m le 9 mars. Au cours des survols, le 9 mars, des observateurs ont noté des panaches blancs s’élevant des bords du dôme de lave recouvrant le fond du cratère, des coulées de lave sur le flanc Sud et des coulées de lave nouvellement formées sur le flanc Nord-Ouest. Le volume de lave en éruption était estimé à 14 millions de mètres cubes. La coulée de lave NW avait avancé de 226 m au 13 mars. Un nombre élevé de séismes volcaniques a continué à être enregistré, en plus de nombreux tremblements de terre à basse fréquence avec des hypocentres peu profonds. Le tremor volcanique s’est poursuivi du 1er mars au 8 mars à 15h36 ; après, les signaux avaient de petites amplitudes et étaient intermittents. Le niveau d’alerte est resté à 3 (sur une échelle de 1 à 5).

Source : The Asahi Shimbun , GVP.

Photos : Via Theresa Munoz , Express co.uk.

 

Nevado Del Ruiz , Colombie :

Sujet: Bulletin d’activité du volcan Nevado del Ruiz.
Le niveau d’activité se poursuit au niveau: Niveau d’activité jaune ou (III): changements dans le comportement de l’activité volcanique.

En ce qui concerne le suivi de l’activité du volcan Nevado del Ruiz, le SERVICE GÉOLOGIQUE COLOMBIEN informe que:

Au cours de la dernière semaine, le volcan Nevado del Ruiz a enregistré des valeurs similaires à celles de la semaine précédente, tant dans l’activité sismique associée à la fracturation de la roche dans le bâtiment volcanique que dans la dynamique des fluides à l’intérieur des canaux volcaniques.
La sismicité causée par la fracturation des roches qui composent le volcan se situait principalement dans le secteur Nord-Est de la structure volcanique et, dans une moindre mesure, dans le cratère Arenas, à des profondeurs comprises entre 1,3 et 5,6 km. La magnitude maximale enregistrée, pendant la semaine, était de 0,7 ML (Magnitude Locale), correspondant au séisme enregistré le 8 mars à 18h30 (heure locale), situé dans le cratère Arenas, à une profondeur de 2,0 km.

La sismicité liée à la dynamique des fluides dans les canaux volcaniques a été caractérisée principalement par l’occurrence de tremblements de terre de fluides multiples, d’événements de type longue période et d’impulsions de tremors. Les tremblements de terre ont été localisés principalement dans le cratère d’Arenas et ses environs. L’enregistrement de signaux sismiques de ce type, d’énergie plus élevée pouvant être associée à des émissions de gaz et de cendres, n’est pas exclu.
La déformation volcanique mesurée à partir des inclinomètres électroniques, des stations GNSS (Global Navigation Satellite System) et des images radar, montre un comportement de stabilité sans enregistrer d’importants processus de déformation de la structure volcanique.

Le volcan continue d’émettre de la vapeur d’eau et des gaz dans l’atmosphère, parmi lesquels se détache le dioxyde de soufre (SO2), comme en témoignent les valeurs obtenues par les stations SCANDOAS installées dans la zone du volcan et l’analyse des images satellites. Dans la surveillance des informations fournies par les portails MIROVA et NASA FIRMS, plusieurs anomalies thermiques ont été signalées près du cratère Arenas.

La colonne de gaz et de vapeur a atteint une hauteur maximale de 500 m mesurée sur le sommet du volcan, le 6 mars. La direction de la dispersion de la colonne était gouvernée par la direction du vent dans la zone, qui avait une direction prédominante vers le Nord-Ouest, par rapport au cratère Arenas.

Le volcan Nevado del Ruiz continue au niveau d’activité jaune.

Source : Ingeominas

Photos : M. Arias , Ingeominas.

 

Kadovar , Papouasie Nouvelle Guinée :

3,608 ° S, 144,588 ° E
Altitude 365 m

Le RVO a signalé que les émissions du cratère principal de Kadovar étaient blanches à partir du 1er mars, jusqu’à ce qu’une explosion survenue le 5 mars, à 18h00 , soit suivie par des émissions de cendres grises jusqu’au 8 mars. Les panaches gris s’élevaient à moins de 360 m au-dessus de l’évent et dérivaient vers le Sud-Est.

Les bruits ont été décrits comme rugissant et grondant pendant les périodes du 1 au 2 et du 6 au 8 mars, et en plein essor le 5 mars. Le dôme de lave de l’évent côtier du Sud-Est a continué de croître et a atteint 7-8 m au-dessus du niveau de la mer le 1er mars, 10-11 m le 2 mars et 10-17 m le 8 mars. Des panaches de cendres gris foncé s’élevaient du dôme. Une incandescence nocturne a été noté à la fois depuis le cratère principal et depuis l’évent côtier du Sud-Est.

Source: Observatoire du volcan Rabaul (RVO), GVP.

 

Reventador , Equateur :

0,077 ° S, 77,656 ° W
Altitude 3562 m

Du 6 au 13 mars, l’ IG a signalé un niveau élevé d’activité sismique comprenant des explosions, des séismes de type longue période, des tremors harmoniques et des signaux indiquant des émissions sur le Reventador. Les panaches de vapeur, de gaz et de cendres s’élevaient parfois à plus de 600 m au-dessus du bord du cratère et dérivaient vers le Nord, le Nord-Ouest et l’Ouest. Les blocs incandescents roulaient jusqu’à 800 m sur les flancs. Le 13 mars, un flux pyroclastique a parcouru 400 m sur le flanc Sud . Les nuages météorologiques ont parfois empêché les observations visuelles.

Institut de géophysique de l’information – EPN

Niveau d’activité de la surface: Haute  . Tendance de surface: Pas de changement
Niveau d’activité Interne: Haute  . Tendance interne: Pas de changement
Sismicité (événements): Du (Date et heure): 2018-03-13 11:00 au (Date et heure): 2018-03-14 11:00

Total évènements : type  Longue Période (LP): 30 . Explosions (EXP): 36  . Tremor d’ Emission   (TE): 3  . Tremor Harmonique (TA): 10
Pluie / lahars: Aucune pluie n’a été enregistrée.
Colonne d’émission / cendres: A la fin d’après-midi d’hier, une émission de cendres d’une hauteur supérieure à 600 mètres vers l’Ouest a été observée.
Autres paramètres de surveillance: Aucun changement.
Observations: Durant la nuit et tôt le matin, une incandescence a été observée au sommet avec la descente de blocs de tous les côtés du volcan à 600 mètres sous le niveau du cratère.
Niveau d’alerte: Orange

Source: Instituto Geofísico-Escuela Politécnica Nacional (IG), IGEPN.

Photo : Patrick Taschler

February 28 , 2018. EN. Mayon , Piton de la Fournaise , Cerro Machin , Sierra Negra , Agung .

February 28 ,  2018.

 

Mayon , Philippines :

MAYON VOLCANO BULLETIN 28 February 2018 08:00 A.M.

Mayon’s condition for the past 24 hours was characterized by relative quiescence after a period of weak lava fountaining and lava effusion from the summit crater. Between 9:03 AM and 10:46 AM, two (2) discrete events of lava fountaining lasting four (4) to six (6) minutes generated steam-laden plumes that rose 800 meters from the summit before drifting west-southwest. In the evening, lava effusion from the vent was observed to continue feeding lava flows that have maintained fronts at 3.3 kilometers, 4.5 kilometers and 900 meters on the Miisi, Bonga and Basud Gullies, respectively, from the summit crater. One (1) lava-collapse event produced a pyroclastic density current (PDC) at 11:55 AM yesterday on Basud gully within 4 kilometers of the summit crater.

A total of fifty-one (51) volcanic earthquakes and sixteen (16) rockfall events were recorded by Mayon’s seismic monitoring network. Sulfur dioxide (SO2) emission was measured at an average of 2,787 tonnes/day on 26 February 2018. Deflation of the lower slopes that began on 20 February is still being recorded by electronic tilt. Nonetheless, overall electronic tilt and continuous GPS data indicate that the edifice is still swollen or inflated relative to November and October 2017, consistent with campaign Precise Leveling data acquired last week.

Alert Level 4 still remains in effect over Mayon Volcano. The public is strongly advised to be vigilant and desist from entering the eight (8) kilometer-radius danger zone, and to be additionally vigilant against pyroclastic density currents, lahars and sediment-laden stream flows along channels draining the edifice. Civil aviation authorities must also advise pilots to avoid flying close to the volcano’s summit as ash from any sudden eruption can be hazardous to aircraft. DOST-PHIVOLCS maintains close monitoring of Mayon Volcano and any new development will be communicated to all concerned stakeholders.

Source : Phivolcs

 

Piton de la Fournaise , La Réunion :

Bulletin of Wednesday, February 28, 2018 – earthquake of tectonic origin felt.

On Tuesday, February 27, 2018, at 23:25 (local time – 19:25 UTC), an earthquake was felt by residents of Reunion Island, mainly in the Plains and South-South – West areas  , and to a lesser extent to Saint Denis.

This earthquake was recorded by the seismometers of the Volcanological Observatory of Piton de la Fournaise with a first arrival of seismic waves on the TTR station (external north North-East of the Piton de la Fournaise massif). The first analyzes of this earthquake made it possible to locate it, halfway between Reunion Island and Mauritius. Its magnitude was measured at M4.

This type of event, felt by the population is recorded several times a year. This event is isolated for the moment and is of tectonic origin. At present, this earthquake has not been followed by replicas.

Source : OVPF

 

Cerro Machin , Colombia :

Subject: Cerro Machín Volcano Activity Bulletin.
The level of activity continues at the level: Yellow activity level or (III): changes in the behavior of volcanic activity.

With regard to monitoring the activity of the Cerro Machín volcano, the COLOMBIAN GEOLOGICAL SERVICE informs that:

At 07:13 (local time) on February 27, 2018, an increase in volcano-tectonic seismic activity associated with the fracturing of rocks inside the volcano is recorded. Until the time of publication of this bulletin, the highest energy level earthquake occurred at 07:21 (local time) with a magnitude of 4.2 ML (local amplitude), located in the main dome, at a depth of 3.8 km. This earthquake was reported as felt by the inhabitants in the area of influence of the volcano and in the municipalities of Cajamarca and Ibagué (Tolima), Armenia (Quindío) and Pereira (Risaralda).

During the last week, volcano-tectonic seismic activity continued, located in the main dome, between 1.4 and 5.6 km deep. Volcanic deformation measured from electronic inclinometers showed changes associated with the recording of this latest seismic increase. The other monitored parameters did not show any significant changes.

The COLOMBIAN GEOLOGICAL SERVICE is attentive to the evolution of the volcanic phenomenon and will continue to inform in a timely manner of the changes that may occur.

Source : SGC

 

Sierra Negra , Galápagos , Ecuador :

Between February 6 and 9, 2018, a group of technicians from the Institute of Geophysics of the National Polytechnic School conducted monitoring work on the Sierra Negra volcano in the island province of Galapagos.

The Sierra Negra, is located on Isabela Island about 23 km northwest of Puerto Villamil. The volcano has 6 eruptions over the last 70 years, the last of which occurred in 2005. During the second half of 2017, it showed a significant increase in its seismic activity accompanied by a strong deformation, previously reported by the IG in various special reports. Most earthquakes have been located inside the caldera, so all indications point to volcanic reactivation.

Figure 1.- Location map of Sierra Negra volcano and Sulfur Mines area.

Thanks to the IG-EPN’s collaborative arrangement with the Galapagos National Park and its logistical support, as well as the Ministry of the Environment and the Park Rangers of the Galapagos National Park, the technicians were able to the area known as Sulfur Mines to perform volcanic gas and temperature measurements using various equipment and techniques.
Direct sampling methods were used to collect the fluids emitted by the fumaroles. These samples will then be analyzed by laboratories abroad and will allow to know the chemical composition of the fumaroles and can be compared to other previous analyzes.

 

Figure 2.- Direct sampling of fumarolic gases using a Giggenbach container. Photo: S. Hidalgo.

Likewise, thanks to the « DOAS mobile » remote sensing technique, the technicians carried out measurements to determine the flow of SO2 emanating from the fumarolic fields. In addition, a Multigas instrument has been temporarily installed to determine the concentrations of SO2, CO2 and H2S.

 

Figure 3.- Gas concentration measurements using Multigas. Photo: D. Sierra.

Finally, a temperature measurement campaign of the fumarolic fields was carried out using a thermocouple, these measurements were supplemented by measurements carried out with a fixed and mobile thermal camera, this one temporarily installed at the edge of the crater.

Figure 4.- Measurement of temperatures in the fumarolic fields, using a thermocouple. Photos: Mr. Almeida.

All these data are being processed and the publication of a report is expected soon. The results obtained will contribute to the volcanic monitoring.

 

Figure 5.- Measurement of temperatures in the fumarolic fields, using thermal images. Thermal image: M. Almeida.

Source : IGEPN , DS, FV, SH , Institut de géophysique , École nationale polytechnique.

 

Agung , Indonesia :

Based on the analysis of visual and seismic data and considering the potential threats of danger, the status of G. Agung was lowered from Level IV (Awas) to Level III (Siaga) on February 10, 2018 at 09:00. Since yesterday and until today, it has been possible to visually observe the volcano until it is covered with fog. . The emission of white fumes, low intensity and low pressure, reaches a height of 200 to 300m above the summit. The wind is heading east.

The recordings of seismographs dated February 27, 2018 noted:
15 emission earthquakes
8 shallow volcanic earthquake (VB)
5 deep volcanic earthquake (VA)
2 local tectonic earthquake (TL)
3 distant tectonic earthquake (TJ).

As of February 28, 2018 (00:00 to 18:00) it has been registered:
2 shallow volcanic earthquakes (VB)
2 deep volcanic earthquake (VA)

Recommendations:
The communities around G. Agung and mountaineers / visitors / tourists should not climb, climb or do any activity in the danger zone around the G. Agung crater area and in all areas within 4 km from the crater of G. Agung. The estimated area risks are dynamic and continuously assessed and can be modified at any time based on the most recent observational data from G. Agung.
People who live and move around streams that discharge from Gunung Agung should be aware of the potential danger of a secondary form of lahars, which can occur, especially during the rainy season. The lahar zone follows the streams of the upper reaches of Gunung Agung.

Level 3 (SIAGA) is only valid for a radius of 4 km as mentioned above. Outside the activity area, everything can work like NORMAL and always SAFE.

Source : VSI

 

28 Février 2018. FR . Mayon , Piton de la Fournaise , Cerro Machin , Sierra Negra , Agung .

28 Février 2018.

 

Mayon , Philippines :

BULLETIN D’ACTIVITE DU VOLCAN  MAYON , 28 février 2018 , 08:00 A.M.

L’activité du Mayon au cours des dernières 24 heures a été caractérisée par un calme relatif après une période de faibles fontaines de lave et d’effusion de lave depuis le cratère sommital. Entre 9h03 et 10h46, deux (2) événements discrets de fontaines de lave de quatre (4) à six (6) minutes ont généré des panaches chargés de vapeur qui se sont élevés à 800 mètres au dessus du sommet avant de dériver vers l’Ouest-Sud-Ouest. Dans la soirée, on a observé que l’épanchement de lave alimentait les coulées de lave qui ont maintenu des fronts à 3,3 km, 4,5 km et 900 mètres respectivement dans les gorges de Miisi, Bonga et Basud depuis le cratère sommital. Un (1) événement d’effondrement de lave a produit un courant de densité pyroclastique (PDC) à 11h55 hier dans la goulotte de Basud à moins de 4 kilomètres du cratère sommital.

Au total, cinquante-et-un (51) tremblements de terre volcaniques et seize (16) évènements de chutes de pierres ont été enregistrés par le réseau de surveillance sismique du Mayon. Les émissions de dioxyde de soufre (SO2) ont été mesurées en moyenne à 2 787 tonnes / jour le 26 février 2018. La déflation des pentes inférieures qui a débuté le 20 février est toujours enregistrée par inclinaison électronique. Néanmoins, les mesures d’inclinaison électronique globale et les données GPS continues indiquent que l’édifice est encore gonflé par rapport aux mois de novembre et d’octobre 2017, ce qui concorde avec les données de nivellement précis de la campagne de la semaine dernière.

Le niveau d’alerte 4 reste actif sur le volcan Mayon. Il est fortement recommandé au public d’être vigilant et de ne pas pénétrer dans la zone dangereuse de huit (8) kilomètres de rayon et d’être vigilant contre les courants de densité pyroclastique, les lahars et les coulées de sédiments le long des canaux drainant l’édifice. Les autorités de l’aviation civile doivent également conseiller aux pilotes d’éviter de voler à proximité du sommet du volcan car les cendres provenant de toute éruption soudaine peuvent être dangereuses pour les aéronefs.

Le DOST-PHIVOLCS maintient une surveillance étroite du volcan Mayon et tout nouveau développement sera communiqué à toutes les parties prenantes concernées.

Source : Phivolcs

 

Piton de la Fournaise , La Réunion :

Bulletin du mercredi 28 février 2018 – séisme d’origine tectonique ressenti .

Le mardi 27 février 2018, à 23:25 (Heure locale – soit 19:25 TU), un séisme a été ressenti par des habitants de l’île de la Réunion, principalement dans les régions des Plaines et dans le secteur Sud Sud-Ouest, et dans une moindre mesure jusqu’à Saint Denis.

Ce séisme a été enregistré par les sismomètres de l’Observatoire Volcanologique du Piton de la Fournaise avec une première arrivée des ondes sismiques sur la station TTR (secteur externe Nord Nord-Est du massif du Piton de la Fournaise). Les premières analyses de ce séisme ont permis de le localiser, à mi chemin entre l’île de La Réunion et l’île Maurice. Sa magnitude a été mesurée à M4.

Ce type d’événements, ressenti par la population est enregistré plusieurs fois par an. Cet événement est pour l’instant isolé et est d’origine tectonique. A l’heure actuelle, ce séisme n’a pas été suivi de répliques.

Source : OVPF

 

Cerro Machin , Colombie :

Objet: Bulletin d’activité du volcan Cerro Machín.
Le niveau d’activité se poursuit au niveau : Niveau d’activité jaune ou (III): changements dans le comportement de l’activité volcanique.

En ce qui concerne le suivi de l’activité du volcan Cerro Machín, le SERVICE GÉOLOGIQUE COLOMBIEN informe que:

À 07h13 (heure locale) le 27 février 2018, une augmentation de l’activité sismique volcano-tectonique associée à la fracturation de roches à l’intérieur du volcan est enregistrée. Jusqu’au moment de publication de ce bulletin, le tremblement de terre de niveau d’énergie le plus élevé s’est produit à 07:21 (heure locale) avec une magnitude de 4,2 ML (amplitude locale), situé dans le dôme principal, à une profondeur de 3,8 km. Ce tremblement de terre a été signalé comme ressenti par les habitants dans la zone d’influence du volcan et dans les municipalités de Cajamarca et Ibagué (Tolima), Arménia (Quindío) et Pereira (Risaralda).

Au cours de la dernière semaine, l’activité sismique volcano-tectonique s’est poursuivie, située dans le dôme principal, entre 1,4 et 5,6 km de profondeur. La déformation volcanique mesurée à partir des inclinomètres électroniques a montré des changements associés à l’enregistrement de cette dernière augmentation sismique. Les autres paramètres surveillés n’ont pas montré de changements significatifs.

Le SERVICE GÉOLOGIQUE COLOMBIEN est attentif à l’évolution du phénomène volcanique et continuera à informer en temps opportun des changements qui peuvent survenir.

Source : SGC

 

Sierra Negra , Galápagos , Equateur :

Entre le 6 et le 9 février 2018, un groupe de techniciens de l’Institut de géophysique de l’École nationale polytechnique a effectué des travaux de surveillance sur le volcan Sierra Negra situé dans la province insulaire des Galapagos.
Le Sierra Negra, est situé sur l’île Isabela à environ 23 km au Nord-Ouest de Puerto Villamil. Le volcan a présenté 6 éruptions au cours des 70 dernières années, dont la dernière s’est produite en 2005. Au cours de la seconde moitié de 2017, il a montré une augmentation significative de son activité sismique accompagnée d’une forte déformation, précédemment rapportée par l’IG dans différents rapports spéciaux . La plupart des tremblements de terre ont été localisés à l’intérieur de la caldeira, donc toutes les indications indiquent une réactivation volcanique.

Figure 1.- Carte de localisation du volcan Sierra Negra et de la zone Mines de Soufre.

Grâce à l’accord de collaboration que l’IG-EPN entretient avec le Parc National des Galapagos et son soutien logistique, ainsi qu’au Ministère de l’Environnement et aux Park Rangers du Parc National des Galapagos, les techniciens ont pu entrer dans la zone connue sous le nom de Sulphur Mines afin d’effectuer des mesures de gaz et de températures volcaniques en utilisant différents équipements et techniques.
Des méthodes d’échantillonnage direct ont été utilisées pour collecter les fluides émis par les fumerolles. Ces échantillons seront ensuite analysés par des laboratoires à l’étranger et permettront de connaître la composition chimique des fumerolles et pourront être comparés à d’autres analyses antérieures.

 

Figure 2.- Échantillonnage direct des gaz fumeroliens à l’aide d’un conteneur Giggenbach. Photo: S. Hidalgo.

De même, grâce à la technique de télédétection « DOAS mobile », les techniciens ont effectué des mesures pour déterminer le flux de SO2 émanant des champs fumeroliens. De plus, un instrument Multigas a été installé temporairement pour déterminer les concentrations de SO2, CO2 et H2S.

 

Figure 3.- Mesures de concentration de gaz à l’aide de Multigas. Photo: D. Sierra.

Enfin, une campagne de mesure de température des champs fumeroliens a été réalisée à l’aide d’un thermocouple, ces mesures ont été complétées par des mesures réalisées avec une caméra thermique fixe et mobile, celle-ci installée temporairement au bord du cratère.

Figure 4.- Mesure des températures dans les champs fumeroliens, en utilisant un thermocouple. Photos: M. Almeida.

Toutes ces données sont en cours de traitement et la publication d’un rapport est attendue prochainement. Les résultats obtenus contribueront à la surveillance volcanique.

 

Figure 5.- Mesure des températures dans les champs fumeroliens, en utilisant des images thermiques. Image thermique: M. Almeida.

Source : IGEPN , DS, FV, SH , Institut de géophysique , École nationale polytechnique.

 

Agung , Indonésie :

Sur la base de l’analyse des données visuelles et sismiques et en considérant les menaces potentielles de danger, le statut du G. Agung a été abaissé du niveau IV (Awas) au niveau III (Siaga) le 10 Février 2018 à 09h00. Depuis hier et jusqu’à aujourd’hui , il a été possible d’ observer visuellement le volcan jusqu’à ce qu’il soit couvert de brouillard. . L’émission de fumées blanches, de faible intensité et de basse pression , atteint une hauteur de 200 à 300m au-dessus du sommet . Le vent se dirige vers l’Est .

Les enregistrements des sismographes en date du 27 Février 2018 ont noté:
15 tremblements de terre d’émission
8 Séisme volcanique peu profond (VB)
5 tremblement de terre volcanique profond (VA)
2 tremblement de terre tectonique local (TL)
3 tremblement de terre tectonique lointains ( TJ) .

En date du 28 Février 2018 (00:00 à 18:00) il a été enregistré:
2 Séismes volcaniques peu profond (VB)
2 tremblement de terre volcanique profond (VA)

Recommandations:
Les communautés autour du G. Agung et les alpinistes / visiteurs / touristes ne doivent pas monter, ne pas escalader et faire des activité dans la zone de danger autour de la zone du cratère du G. Agung et dans toutes les zones à moins de 4 km du cratère du G. Agung. Les risques de zone estimés sont dynamiques et continuellement évalués et peuvent être modifiés à tout moment en fonction des données d’observation les plus récentes du G. Agung.

Les gens qui vivent et se déplacent autour des ruisseaux qui déversent du Gunung Agung doivent être conscients du danger potentiel d’une forme secondaire de coulées , les lahars , qui peuvent se produire, surtout pendant la saison des pluies  . La zone de lahars suit les cours d’eau du cours supérieur du Gunung Agung.

Le niveau 3 (SIAGA) n’est valable que pour un rayon de 4 km comme mentionné ci-dessus . En dehors de la zone d’activité , tout peut fonctionner comme NORMAL et toujours SÛR.

Source : VSI

 

February 11 , 2018. EN. Mayon , Agung , Guagua Pichincha , Turrialba , Poas , Rincon de la Vieja .

February 11 ,  2018.

 

 

Mayon , Philippines :

MAYON VOLCANO BULLETIN 11 February 2018 08:00 A.M.

Mayon’s activity in the past 24 hours was characterized by sporadic and weak lava fountaining, lava flow and degassing from the summit crater. Discrete episodes of lava fountaining lasted four (4) to seven (7) minutes were accompanied by rumbling sounds audible beyond 10 kilometers of the summit crater. Incandescent lava fountains 400 meters tall generated steam-laden plumes that rose up to 800 meters from the summit before drifting southwest, west southwest, north northwest, and northwest. Throughout the night, lava flows and consequent incandescent rockfalls were observed in the Miisi and Bonga-Buyuan channels. Effused volumes of incandescent lava flows have advanced to 3.3 kilometers, 4.5 kilometers and 900 meters down the Miisi, Bonga and Basud Gullies, respectively, from the summit crater. Pyroclastic density currents or PDCs have deposited to the 4.6, 4.5 and 4.2 kilometer reaches of the Miisi, Bonga and Basud Gullies, respectively.

 

Flight over Mayon Volcano, 09 February 2018.

 

A total of one hundred eight (108) volcanic earthquakes, most of which corresponded to lava fountaining events were recorded by Mayon’s seismic monitoring network. Electronic tilt and continuous GPS still record sustained swelling or inflation of the edifice since November and October 2017, consistent with pressurization by magmatic intrusion.

Alert Level 4 remains in effect over Mayon Volcano. The public is strongly advised to be vigilant and desist from entering the eight (8) kilometer-radius danger zone, and to be additionally vigilant against pyroclastic density currents, lahars and sediment-laden stream flows along channels draining the edifice. Civil aviation authorities must also advise pilots to avoid flying close to the volcano’s summit as ash from any sudden eruption can be hazardous to aircraft.

DOST-PHIVOLCS maintains close monitoring of Mayon Volcano and any new development will be communicated to all concerned stakeholders.

Source : Phivolcs .

Photos : Gov. Al Francis C. Bichara ,  Joshua Eric Dandal .

 

Agung , Indonesia :

Based on the analysis of visual and seismic data and considering the potential threats of danger, the status of G. Agung was lowered from Level IV (Awas) to Level III (Siaga) on February 10, 2018 at 09:00.
Although the status of G. Agung has been lowered, volcanic activity has not completely subsided and the volcano still has the potential to erupt. Therefore, all parties involved must maintain vigilance.

Visual of the crater of G. Agung using a drone (left: condition of the crater before it is filled with lava, October 20, 2017, right: condition of the crater after the lava filled the crater of a volume of 20 million m3 or 1/3 of the volume of the crater).

Potential hazards of secondary hazard in the form of mudslides can occur during heavy rains without being preceded by eruptions. The mudslide areas will follow the river valleys that originated on Mount Agung.
The results of modeling the potential distribution of volcanic ash in the air indicate that volcanic ash can be dispersed away from the summit of Mount Agung However, the potential disturbance of volcanic ash in the air depends on the speed and direction of the wind , so that the parties concerned will have to adapt the flight safety according to the actual state.

The potential danger of pyroclastic flows (hot clouds), at this moment is low because of the pressure accumulated in the body of Mount Agung which is not yet strong enough to catapult the lava dome from the surface of the crater.

 

Recommendations:
The communities around G. Agung and climbers / visitors / tourists must not ride or do any activity in the danger zone, in the G. Agung crater area and in all areas within 4 km radius. G. Agung. The estimated area risks are dynamic and continuously assessed and may change at any time based on the most recent observational data from G. Agung.

Thousands of people who have been forced to evacuate their homes on the Indonesian island of Bali because of the volcano can now return home, said Saturday, February 10 the authorities who lowered the alert level of Mount Agung.

Source : VSI, Strait Times.

 

Guagua Pichincha , Ecuador :

Mapping and thermal images in the area of the dome Cristal, volcano Guagua Pichincha

Summary:
On February 1, 2018, a group of technicians from the Institute of Geophysics (IG-EPN), Ecole Nationale Polytechnique, made a descent to the Cristal dome of Guagua Pichincha volcano (Figure 1) in order to carry out mapping work by drone, take direct measurements of the temperature of the volcano fumaroles and detect temperature anomalies with an infrared camera. The direct temperatures obtained in the fumarole fields showed temperatures between 87.0 ° C and 81.8 ° C, which are consistent with those recorded during the 2016 season. revealed also significant changes in the fumarole fields of the volcano. Direct observations and photographs taken with the drone did not reveal any changes in the known structures of the volcano.

 

Figure 1. Crystal dome of the Guagua Pichincha volcano, seen from the top of Toaza (photo: S. Santamaría / IG-EPN).

1. Travel:
The group of technicians left at 05:00 from the Geophysical Institute towards Lloa, arriving at the Guagua Pichincha refuge at 06:40. The weather conditions were favorable for the work to be done, with a clear, cloudless sky in the amphitheater, it was decided to continue the mission (Figure 2). During the descent to the Crystal dome, a break was made at the edge of the Toaza to take thermal images with the infrared camera. The team finally arrived at the Cristal dome zone and its fumarolic fields at 09:00. After doing the measurement work with the thermocouple, we climbed to the top of the dome to begin aerial mapping with the drone. The team started the climb at 13:00.

Figure 2. Route taken on February 1, 2018 in Guagua Pichincha volcano. The borrowed road is represented in blue. The figures correspond to the maximum temperature measured in each fumarole field.

2. Thermal monitoring.

2.1. Infrared images:
The work with infrared images was done in two stages. The first consisted in making panoramic images of the Crystal dome from the edge of the Toaza, and the second consisted in taking direct images of the « Muestro » and « La Locomotora » fumarole fields (Figure 3).

Figure 3. Thermal imaging of the fumarole fields of the Cristal dome (photos: S. Santamaría / IG-EPN).

Compared with previous campaigns, the distribution of thermal anomalies recorded on the Cristal dome did not show any significant changes (Figure 4); the most significant anomalies are those related to the fumarole fields of: Muestreo, Alineadas, Domo, Crater of 1981 and phreatic craters. At the north foot of Toaza, the fumaroles of La Locomotora do not change either. The apparent maximum temperature (TMA) was 42.8 ° C for Muestreo fumaroles, measured from Toaza. The TMA of the Muestreo and La Locomotora fumaroles measured in the vicinity were respectively 74.3 ° C and 61.3 ° C.

 

Figure 4. Thermal anomalies recorded during the campaign of 1 February 2018 (photos and images: S. Santamaría and E. Telenchana, analysis: Mr. F. Naranjo and S. Vallejo).

 

Figure 6. Direct temperature measurements in Domo fumaroles (left) and Muestreo (right) (photos: S. Santamaría and B. Bernard / IG-EPN).

The maximum measured temperature values ​​are between 87.0 ° C and 81.8 ° C, which do not differ significantly from those taken during the campaign conducted in September 2016. These temperatures correspond approximately to the boiling point of water at the height of the Cristal dome (the boiling point is ~ 86.5 ° C at 4050 m altitude).

3. Visual monitoring and mapping.
While traveling in the Guagua Pichincha Amphitheater, no evidence was found to suggest morphological changes in the pre-existing structures of the Crystal Dome. Nor were there any variations in the geometry of the extruded dome during the 1999-2000 eruption.
To consolidate these observations and perform additional measurements, a drone flyover was used to capture photographic images to create a digital model of the high resolution Crystal dome. Unfortunately, during the flight, the weather conditions suddenly changed, blocking visibility from the ground, so the work was incomplete. However, the captured images were sufficient to corroborate the absence of significant changes in the geometry of the volcano.

Conclusions.
The results of thermal monitoring indicate that there have been no significant changes in volcano fumarole temperatures. Nor were there variations in the distribution of thermal abnormalities caused by smoking activity. No evidence has been found to suggest that the morphology of the Crystal Dome has changed in recent months. In this way, it can be suggested that there were no anomalies in the geothermal system of the volcano.
All the activities carried out allow a better understanding of the activity of the volcano and contribute to the reduction of the volcanic risk.

Source : IGEPN

 

Turrialba , Poas , Rincon de la Vieja , Costa Rica :

Daily report of the state of volcanoes Turrialba, Poás and Rincón de la Vieja; February 10, 2018, Updated at 11:00 o’clock.

Turrialba Volcano: The Turrialba volcano continues to emit ashes passively and continuously since last weekend. The seismic activity maintains a low level of activity of low amplitude Tremor bands and with some low frequency earthquakes. The present nebulosity does not allow a constant observation of the volcano.
The winds at the top of the volcano and the column of gas and ash move in a southerly, southwesterly, northwesterly, and northwesterly direction.
Ash falls have been reported on Moravia, Goicoechea, Curridabat, Coronado, Montes de Oca, Pavas, San Antonio de Belen and Alajuela. A smell of sulfur in Sabanilla, Goicoechea, Moravia, San Miguel, Santo Domingo de Heredia and Heredia is reported.

 

Poas Volcano: this volcano keeps a low release of gas, also has a low level of seismic activity, the winds carry the gas plume towards the West. The present nebulosity does not allow a constant observation of the volcano.

Rincón de la Vieja Volcano: activity over the past 24 hours.
In the last 24 hours, no eruption has been detected.

OVSICORI-UNA remains vigilant on the seismic and volcanic activity of the country.

Source : Ovsicori

Photo : RSN

 

 

11 Fevrier 2018. FR . Mayon , Agung , Guagua Pichincha , Turrialba , Poas , Rincon de la Vieja .

11 Février 2018.

 

 

Mayon , Philippines :

BULLETIN D’ACTIVITE DU VOLCAN MAYON , 11 février 2018 , 08:00 A.M.

L’activité du Mayon au cours des dernières 24 heures a été caractérisée par des fontaines de lave sporadiques et faibles , des coulées de lave et un dégazage depuis le cratère sommital. Des épisodes discrets de fontaines de lave ont duré de quatre (4) à sept (7) minutes et ont été accompagnés de grondements sonores audibles au-delà de 10 kilomètres du cratère sommital. Des fontaines de lave incandescente de 400 mètres de haut ont généré des panaches chargés de vapeur qui se sont élevés jusqu’à 800 mètres au dessus du sommet avant de dériver vers le Sud-Ouest, l’Ouest – Sud-Ouest, le Nord-Nord-Ouest et le Nord-Ouest. Tout au long de la nuit, des coulées de lave et des éboulements incandescents ont été observés dans les ravins Miisi et Bonga-Buyuan. Les volumes effusés des coulées de lave incandescente ont progressé à 3,3 km, 4,5 km et 900 mètres le long des gorges de Miisi, Bonga et Basud, respectivement, depuis le cratère sommital. Des courants de densité pyroclastique ou PDC se sont déposés respectivement sur 4,6, 4,5 et 4,2 kilomètres dans les ravins Miisi, Bonga et Basud.

 

Survol du volcan Mayon , 09 Février 2018.

 

Un total de cent huit (108) tremblements de terre volcaniques, dont la plupart correspondaient à des événements de fontaines de lave, ont été enregistrés par le réseau de surveillance sismique du Mayon. Les mesures d’inclinaison électronique et GPS en continu enregistrent toujours un gonflement soutenu ou une inflation de l’édifice depuis novembre et octobre 2017, ce qui correspond à la pressurisation par intrusion magmatique.

Le niveau d’alerte 4 reste en vigueur sur le volcan Mayon. Il est fortement recommandé au public d’être vigilant et de ne pas pénétrer dans la zone dangereuse de huit (8) kilomètres de rayon et d’être vigilant contre les courants de densité pyroclastique, les lahars et les coulées de sédiments le long des canaux drainant l’édifice. Les autorités de l’aviation civile doivent également conseiller aux pilotes d’éviter de voler à proximité du sommet du volcan car les cendres provenant de toute éruption soudaine peuvent être dangereuses pour les aéronefs.

Le DOST-PHIVOLCS maintient une surveillance étroite du volcan Mayon et tout nouveau développement sera communiqué à toutes les parties prenantes concernées.

Source : Phivolcs .

Photos : Gov. Al Francis C. Bichara ,  Joshua Eric Dandal .

 

Agung , Indonésie :

Sur la base de l’analyse des données visuelles et sismiques et en considérant les menaces potentielles de danger, le statut du G. Agung a été abaissé du niveau IV (Awas) au niveau III (Siaga) le 10 Février 2018 à 09h00.
Bien que le statut du G. Agung ait été abaissé, l’activité volcanique  ne s’est pas complètement calmée et le volcan a encore le potentiel d’entrer en éruption. Par conséquent, toutes les parties concernées doivent maintenir la vigilance .

Visuel du cratère du G. Agung en utilisant un drone (à gauche: condition du cratère avant qu’il ne soit rempli de lave , le 20 octobre 2017, à droite: condition du cratère après que la lave ait rempli le cratère d’un volume de 20 millions de m3 ou 1/3 du volume du cratère)

 

Des risques potentiels de danger secondaire sous la forme de coulées de boues peuvent se produire lors de fortes pluies sans être précédées l’éruptions.  Les zones de coulées de boues suivront les vallées des rivières ayant pris naissance sur le mont Agung.
Les résultats de la modélisation de la distribution potentielle des cendres volcaniques dans l’air  indiquent que les cendres volcaniques peuvent être dispersés loin du sommet du mont Agung Cependant, la perturbation potentielle de cendres volcaniques dans l’air dépend de la vitesse et direction du vent, de sorte que les parties concernées devront adapter la sécurité des vols en fonction de l’état réel .

Le danger potentiel des flux pyroclastiques (nuages chauds) , en ce moment est faible en raison de la pression accumulée dans le corps du mont Agung qui n’est pas encore assez forte pour catapulter le dôme de lave de la surface du cratère.


Recommandations :
Les communautés autour du G. Agung et les grimpeurs / visiteurs / touristes ne doivent pas monter et ne faire aucune activité dans la zone dangereuse , dans la zone du cratère du G. Agung et dans toutes les zones dans un rayon de 4 km autour du G. Agung  . Les risques de zone estimés sont dynamiques et continuellement évalués et peuvent changer à tout moment en fonction des données d’observation les plus récentes du G. Agung.

Les milliers de personnes qui ont été forcées d’évacuer leurs maisons sur l’île indonésienne de Bali à cause du volcan  peuvent maintenant rentrer chez elles, ont indiqué samedi 10 février les autorités qui ont abaissé le niveau d’alerte du Mont Agung.

Source : VSI, Strait Times.

 

Guagua Pichincha , Equateur :

Cartographie et images thermiques dans la zone du dôme Cristal, volcan Guagua Pichincha

Résumé:
Le 1er Février 2018, un groupe de techniciens de l’Institut de Géophysique (IG-EPN) , Ecole Nationale Polytechnique , a effectué une descente vers le dôme Cristal du volcan Guagua Pichincha (Figure 1) afin d’effectuer des travaux de cartographie par drone, prendre des mesures directes de la température des fumerolles du volcan et détecter les anomalies de température avec une caméra infrarouge. Les températures directes obtenues dans les champs de fumerolles ont montré des températures comprises entre 87,0 ° C et 81,8 ° C, qui sont conformes à celles enregistrées au cours de la saison 2016. Les observations d’imagerie thermique n’ont pas révélé aussi de changements importants dans les champs de fumerolles du volcan. Les observations directes et les photographies prises avec le drone n’ont pas révélé de changements dans les structures connues du volcan.

 

Figure 1. Dôme de cristal du volcan Guagua Pichincha, vu du haut du Toaza (photo: S. Santamaría / IG-EPN).

1. Trajet :
Le groupe de techniciens est parti à 05:00 du Geophysical Institute en direction de Lloa, arrivant au refuge du Guagua Pichincha à 06:40. Les conditions météorologiques étaient favorables au travail à réaliser, avec un ciel clair et sans nuages ​​dans l’amphithéâtre, il a été décidé de poursuivre la mission (Figure 2). Pendant la descente vers le dôme Crystal, une pause a été faite au bord du Toaza pour prendre des images thermiques avec la caméra infrarouge. L’équipe est finalement arrivée à la zone du dôme Cristal et de ses champs fumeroliens à 09h00. Après avoir effectué le travail de mesure avec le thermocouple, nous sommes montés au sommet du dôme pour commencer la cartographie aérienne avec le drone. L’équipe a commencé la remontée à 13h00.

Figure 2. Itinéraire effectué le 1er février 2018 dans le volcan Guagua Pichincha. La route empruntée est représentée en bleu. Les chiffres correspondent à la température maximale mesurée dans chaque champ de fumerolles.

2. Surveillance thermique.
2.1. Images infrarouges:
Le travail avec des images infrarouges a été réalisé en deux étapes. La première a consisté à faire  des images panoramiques du dôme Crystal à partir du bord du Toaza, et la seconde à consisté à la prise d’images directes du champs de fumerolles « Muestro » et « La Locomotora » (Figure 3).

Figure 3. Imagerie thermique des champs de fumerolles du dôme Cristal (photos: S. Santamaría / IG-EPN).

Par rapport aux campagnes précédentes, la distribution des anomalies thermiques enregistrées sur le dôme Cristal n’a pas montré de changements significatifs (figure 4); les anomalies les plus significatives sont celles liées aux champs de fumerolles de: Muestreo, Alineadas, du Domo, du Cratère de 1981  et des Cratères phréatiques. Au pied nord du Toaza, les fumerolles de La Locomotora ne changent pas non plus. La température maximale apparente (TMA) était de 42,8 ° C pour les fumerolles de Muestreo , mesurées à partir du Toaza. La TMA des fumerolles de Muestreo et de La Locomotora mesurées à proximité était respectivement de 74,3 ° C et 61,3 ° C.

 

Figure 4. Anomalies thermiques enregistrées au cours de la campagne du 1er février 2018 (photos et images: S. Santamaría et E. Telenchana, analyse: M. F. Naranjo et S. Vallejo).

 

Figure 6. Mesures directes de température effectuées dans les fumerolles du Domo (à gauche) et Muestreo (à droite) (photos: S. Santamaría et B. Bernard / IG-EPN).

Les valeurs de température maximales mesurées se situent entre 87,0 ° C et 81,8 ° C, qui ne diffèrent pas significativement par rapport à celles prises lors de la campagne menée en septembre 2016  . Ces températures correspondent approximativement au point d’ébullition de l’eau à la hauteur du dôme Cristal (le point d’ébullition est ~ 86,5 ° C à 4050 m d’altitude).

3. Surveillance visuelle et cartographie .
Pendant le trajet dans l’amphithéâtre du Guagua Pichincha, aucune évidence n’a été trouvée pour suggérer des changements morphologiques dans les structures préexistantes du dôme  Cristal. Il n’y avait pas non plus de variations dans la géométrie du dôme extrudé lors de l’éruption de 1999-2000.
Afin de consolider ces observations et d’effectuer des mesures supplémentaires, un survol de drone a été utilisé pour capturer des images photographiques afin de créer un modèle numérique du dôme Cristal à haute résolution. Malheureusement, pendant le vol, les conditions météorologiques ont soudainement changé, bloquant la visibilité depuis le sol, de sorte que le travail était incomplet. Cependant, les images capturées étaient suffisantes pour corroborer l’absence de changements significatifs dans la géométrie du volcan.

Conclusions.
Les résultats de la surveillance thermique indiquent qu’il n’y a pas eu de changements significatifs dans les températures des fumerolles du volcan. Il n’y avait pas non plus de variations dans la distribution des anomalies thermiques causées par l’activité fumerolienne. Aucune preuve n’a été trouvée pour suggérer que la morphologie du dôme Cristal ait changé au cours des derniers mois. De cette façon, il peut être suggéré qu’il n’y a pas eu d’anomalies dans le système géothermique du volcan.
Toutes les activités réalisées permettent une meilleure compréhension de l’activité du volcan et contribuent à la réduction du risque volcanique.

Source : IGEPN

 

Turrialba , Poas , Rincon de la Vieja , Costa Rica :

Rapport quotidien de l’état des volcans Turrialba, Poás et Rincón de la Vieja; 10 février 2018 , Mise à jour à 11:00 heures.

Volcan Turrialba: Le volcan Turrialba continue d’émettre des cendres passivement et de manière continue depuis le week-end dernier. L’activité sismique maintient un faible niveau d’activité de bandes de Tremor de faible amplitude et avec quelques séismes à basse fréquence  . La nébulosité actuelle ne permet pas une observation constante du volcan.
Les vents au sommet du volcan et la colonne de gaz et de cendres se déplacent en direction du Sud, du Sud-Ouest , ainsi qu’au Nord-Ouest et au Nord.
Il a été rapporté des chutes de cendres sur Moravia, Goicoechea, Curridabat, Coronado, Montes de Oca, Pavas, San Antonio de Belén et Alajuela  . Une odeur de soufre dans Sabanilla, Goicoechea, Moravie, San Miguel, Santo Domingo de Heredia et Heredia est rapportée.

Volcan Poas  : ce volcan conserve un faible dégagement de gaz, a également un faible niveau d’activité sismique, les vents acheminent le panache de gaz vers l’Ouest. La nébulosité actuelle ne permet pas une observation constante du volcan.

Volcan Rincón de la Vieja: activité au cours des dernières 24 heures.
Au cours des dernières 24h, aucune éruption n’a été détectée.

L’OVSICORI-UNA reste vigilante sur l’activité sismique et volcanique du pays.

Source : Ovsicori

Photo : RSN

 

 

26 Janvier 2018. FR . Mayon , Tungurahua , Nevado del Ruiz , Kadovar .

26 Janvier 2018.

 

Mayon , Philippines :

BULLETIN D’ACTIVITE DU VOLCAN MAYON , 26 janvier 2018 , 08:00.

Entre 06h11 hier et 02h31 ce matin, sept (7) épisodes de fontaines de lave intenses mais sporadiques dans le cratère ont duré de vingt six (26) minutes à cinquante-sept (57) minutes. Les fontaines de lave atteignaient 150 à 500 mètres de hauteur et produisaient des panaches de cendres qui atteignaient 500 à 3 kilomètres au-dessus du cratère. Les événements ont alimenté des coulées de lave dans les ravins de Mi-isi et de Bonga , ont pulvérisé des éclaboussures de lave près de l’évent et ont alimenté des chutes de pierres incandescentes sur la zone sommitale. Des courants de densité pyroclastique ou PDC  se dirigeant dans les ravins de Mi-isi , Lidong / Basud et Buyuan ont également été observés. Le débordement des PDC sur le ravin Buyuan dépasse maintenant de 5 kilomètres depuis le cratère du sommet.

Un total de quinze (15) tremblements de terre volcaniques, dix-neuf évènements de type tremor (19)  , dont sept (7) correspondaient aux événements de fontaines de lave , un (1) épisode de densité pyroclastique ou génération de PDC par effondrement de laves et de nombreux événements de chutes de pierres ont été enregistrés par le réseau de surveillance sismique du Mayon. Les événements de chutes de pierres ont été générés par l’effondrement du front et des bords des coulées de lave  en progression dans les ravins Mi-isi et Bonga. Actuellement, les coulées de lave Mi-isi et Buyuan ont maintenu leur avance à trois (3) kilomètres et un (1) kilomètre, respectivement, du cratère sommital. Les émissions de dioxyde de soufre ont été mesurées en moyenne à 1916 tonnes / jour le 25 janvier 2018. Les mesures GPS et d’inclinaison continues indiquent un gonflement  continu de l’édifice depuis novembre et octobre 2017, compatible avec la pressurisation par intrusion magmatique.

Le niveau d’alerte 4 reste en vigueur sur le volcan Mayon. Il est fortement recommandé au public d’être vigilant et de ne pas pénétrer dans la zone dangereuse de huit (8) kilomètres et de faire preuve de vigilance contre les courants de densité pyroclastique, les lahars et les cours d’eau chargés de sédiments. Les autorités de l’aviation civile doivent également conseiller aux pilotes d’éviter de voler à proximité du sommet du volcan car les cendres provenant de toute éruption soudaine peuvent être dangereuses pour les aéronefs.

Le DOST-PHIVOLCS maintient une surveillance étroite du volcan Mayon et tout nouveau développement sera communiqué à toutes les parties prenantes concernées.

Source : Phivolcs

Photo : Jonathan Cellona, ABS-CBN News, Manuel Soratorio III

 

Tungurahua , Equateur :

Résumé:
Le 11 janvier 2018, le sommet du volcan Tungurahua a été escaladé pour effectuer une surveillance thermique du cratère au moyen de mesures directes de thermocouple et d’imagerie thermique. Les fumerolles externes et internes du cratère ont des températures égales ou inférieures à 85 ° C, inchangées par rapport aux dernières mesures effectuées le 5 mars 2017 (82 ° C). La température maximale apparente (TMA) du fond du cratère est ~ 69,3 ° C. Elle ne montre également aucun changement par rapport à la mesure à la hausse du 17 février 2017 (~ 68,6 ° C), et est significativement inférieure à la température mesurée lors de l’ascension du 11 novembre 2009 (258,7 ° C). La TMA des parois du cratère (45-53,4 ° C) a également diminué considérablement par rapport aux mesures de 2017 (110,8-111 ° C). Ces paramètres confirment la diminution de l’activité interne du Tungurahua observée au cours des 22 derniers mois.


De plus, un survol de drone a été fait pour obtenir une ortho-photo et un modèle de surface numérique (DSM) du cratère avec une haute résolution (~ 5 cm / px). Les résultats indiquent que la superficie du cratère a considérablement changé en raison de l’activité éruptive présente au cours de la période 2008-2016. Le fond du cratère est dans le même emplacement géographique qu’en 2008 mais avec une différence de hauteur de +47 m. Le cratère inférieur mesure 77 × 58 m de diamètre et entre 15 et 30 m de profondeur. Le cratère supérieur, de 335 x 300 m de diamètre et de 72 à 148 m de profondeur, est significativement plus grand que celui de 2008 et celui de 2011. L’accumulation maximale de matière dans le cratère externe est de +17 m ( bord NW) et +57 m (bord SSW  ) depuis 2008.
Il est important de noter que la nouvelle configuration du cratère supérieur pourrait favoriser le déversement de coulées de lave et de nuages ​​enflammés le long du flanc Nord-Ouest en cas de nouvelle activité éruptive. 

Figure 1. Cratère du volcan Tungurahua (photo: A. Grouazel, 11/01/2018).

1. Surveillance thermique
1.1. Mesures directes
La température de 16 fumerolles appartenant à 2 zones fumeroliennes a été mesurée: le bord externe Nord-Est (1 point) et le cratère externe (15 points du Nord-Est au Sud). La température de la fumerolle du bord Nord-Est (F01 = 81,8 ° C) est similaire aux valeurs mesurées au même endroit le 15 novembre 2009 (85 ° C) et le 5 mars 2017 (82,0 ° C). Pour la zone fumerolienne du cratère externe (F02 à F16), on a trouvé des valeurs variant entre 72,3 et 85 ° C, températures qui dépassent à peine la température d’ébullition de l’eau à la hauteur du cratère (83,6 ° C). Il n’y avait aucune odeur de SO2 ou de H2S dans les fumerolles.

Figure 2. Températures (° C) des fumerolles des zones extérieures de la bordure nord-est et du cratère externe (ortho-photo et DSM: B. Bernard).

1.2 Images infrarouges
En analysant les images infrarouges capturées à différents points de vue sur le bord du cratère, les valeurs maximales de température apparente (TMA) ont été obtenues pour 4 zones: 1) la paroi interne sud; 2) le fond du cratère; 3) la paroi interne nord; 4) la zone fumerolienne du cratère externe (Fig. 3).

 

Figure 3. Photos et images thermiques du cratère du volcan Tungurahua (photos et images: B. Bernard, analyse: M. Almeida). La première photo est une photographie verticale du cratère pris avec le drone avec les sites de mesure.

2. Les changements morphologiques du cratère.
Une série de photos aériennes du cratère supérieur a été réalisée à l’aide d’un drone volant à 100 mètres au-dessus du niveau du cratère. Nous avons obtenu une ortho-photo et un modèle de surface numérique avec une résolution de ~ 5 cm / px. Vous pouvez voir clairement plusieurs structures intégrées qui pourraient définir différents cratères. De ces structures il y en a deux qui définissent un cratère supérieur et un cratère inférieur. Le cratère supérieur a une forme semi-elliptique de 335 m de long et de 300 m de large, allongée dans la direction NE-SO. Le cratère inférieur a une forme plus irrégulière avec 77 m de long et 58 m de large et est allongé dans la direction NNE-SSW. Au bas du cratère inférieur, il y a deux petites dépressions coalescentes sub-circulaires qui pourraient correspondre à l’évent du volcan. Ces dépressions sont alignées dans une direction N-S et ont respectivement 4,8 m (N) et 3,1 m (S). Le fond du cratère est à 4761 m au-dessus du niveau de la mer (s.n.m.) tandis que le bord du cratère supérieur est entre 4833 m s.n.m. (Bord nord-ouest) et 4909 m s.n.m. (SSW), ce qui signifie une profondeur comprise entre 72 et 148 m.
En comparaison avec les ortho-photos et les modèles de terrain numériques réalisés en 2008 et 2011, on note un changement morphologique net du cratère. Une croissance systématique du cratère supérieur est observée (100 × 94 m en 2008, 244 × 218 m en 2011), une élévation du fond (+47 m au total) et de la lisière (entre +17 m au NW et +57 m au SSW) du cratère associé à une accumulation importante de matériau éruptif qui donne forme à un cône interne. Depuis 2011, le bord nord-ouest du cratère supérieur coïncide presque avec le bord du cratère externe alors qu’en 2008 il était à une distance de 75 m. Le fond du cratère se trouve à 72 m sous le niveau du bord du cratère externe nord-ouest, alors qu’en 2008 et 2011, il était de 102 m et de 82 m au-dessous du niveau, respectivement.

Figure 4. Évolution temporelle du cratère du volcan Tungurahua entre 2008 et 2018. Ortho-photo et DSM 2018: Bernard B. Ortho-photo et Digital Terrain Model 2008: Projet de la BID. Modèle numérique de terrain 2011: SIGTIERRAS. Lignes rouges pointillées: cratères; ligne pointillée jaune: cratère externe; Points rouges: évents.

Conclusions.
Les résultats du suivi thermique indiquent qu’il n’y a pas eu de changement dans les températures des fumerolles et du fond du cratère depuis les dernières visites en février et mars 2017, qui sont inférieures aux valeurs obtenues alors que le volcan était en éruption. Cependant, une diminution de la température des parois du cratère est notée. Ces résultats confirment la diminution de l’activité interne du volcan Tungurahua au cours des 22 derniers mois.
Grâce à la nouvelle ortho-photo et au nouveau modèle de surface numérique de la zone du cratère, la structure actuelle du cratère a pu être définie avec précision et la différence avec les images de 2008 et de 2011. Ces changements morphologiques permettent de quantifier la croissance du cône interne à l’activité éruptive entre 2008 et 2016.
Il est important de noter que depuis 2011 , le bord Nord-Ouest du cratère supérieur coïncide avec le bord du cratère externe. De plus, la différence d’élévation entre le fond du cratère et le bord Nord-Ouest a été réduite. La nouvelle configuration du cratère supérieur pourrait favoriser le déversement de coulées de lave et de nuages ​​enflammés (courants de densité pyroclastiques) le long du flanc Nord-Ouest en cas de nouvelle activité éruptive.

Source : IGEPN , BB, AG, JG, MA, SS , Institut de géophysique , École nationale polytechnique

Photo : José Lus Espinosa Naranjo .

 

Nevado del Ruiz , Colombie :

Sujet: Bulletin d’activité du volcan Nevado del Ruiz.
Le niveau d’activité se poursuit au niveau : Niveau d’activité jaune ou (III): changements dans le comportement de l’activité volcanique.

En ce qui concerne le suivi de l’activité du volcan Nevado del Ruiz, le SERVICE GÉOLOGIQUE COLOMBIEN informe que:

Au cours de la dernière semaine, les différents paramètres de surveillance montrent que le volcan Nevado del Ruiz continue d’afficher un comportement instable.

La sismicité provoquée par la fracturation des roches qui composent le volcan, a montré des valeurs similaires dans le nombre de tremblements de terre et la diminution de l’énergie sismique relâchée, en comparaison avec la semaine précédente. Les tremblements de terre se trouvaient principalement dans le secteur sud-ouest et, dans une moindre mesure, dans le cratère Arenas et le secteur Nord-Est, distal du Nord, du Sud-Est, du Nord-Est et à l’Ouest-Sud-Ouest du volcan. Les profondeurs des séismes variaient entre 0,7 et 6,6 km. La magnitude maximale enregistrée au cours de la semaine était de 1,4 ML (Magnitude locale) pour le tremblement de terre du 20 Janvier à 21h46 (heure locale), à l’Ouest-Sud- Ouest , situé à environ 6,0 km du cratère Arenas, à 3,9 km de profondeur.

L’activité sismique associée à la dynamique des fluides dans la structure volcanique  a montré la diminution du nombre de séismes enregistrés et des valeurs similaires à l’énergie sismique libérée, au cours de la semaine précédente. Ce type d’activité se caractérise principalement par la survenue de tremblements de terre de fluides multiples, de type longues périodes et très longues périodes, ainsi que par des impulsions de tremors. Les tremblements de terre ont été localisés principalement dans le voisinage du cratère  Arenas et dans les secteurs du Sud-Est du volcan. 

La déformation volcanique mesurée à partir d’inclinomètres électroniques, stations GNSS (Satellite System de Global Navigation) et des images radar, montrent un comportement de stabilité sans enregistrer de processus de déformation importants de la structure volcanique.

Le volcan continue d’émettre de la vapeur d’eau et des gaz dans l’atmosphère, parmi lesquels le dioxyde de soufre (SO2) se distingue, comme en témoignent les valeurs obtenues par les stations SCANDOAS installées sur le volcan et l’analyse des images satellites. Dans le suivi des informations fournies par les portails MIROVA et NASA FIRMS, plusieurs anomalies thermiques ont été enregistrées à proximité du cratère Arenas.

La colonne de gaz et de vapeur a atteint une hauteur maximale de 700 mètres mesurée au sommet du volcan, le 17 janvier. La direction de la dispersion de la colonne a été gouvernée par la direction du vent dans la zone, qui pendant la semaine a prévalu vers le Nord-Ouest et le Sud-Ouest par rapport au cratère Arenas.

Le volcan Nevado del Ruiz continue au niveau d’activité jaune.

Source : SGC

 

Kadovar , Papouasie Nouvelle Guinée :

Aucune mise à jour du RVO aujourd’hui donc il est présumé que la situation reste la même qu’hier.

Date: le 24 janvier 2018
Volcan: Kadovar, Sepik Est. Papouasie Nouvelle Guinée
Période du rapport: 23-24 janvier 2018

Activité actuelle:
L’éruption continue, à peu près la même que ces derniers jours.
Le cratère principal a produit des nuages ​​de cendres, légers à modérés, gris pâle à brun, s’élevant à moins de 100 m au-dessus de l’évent et s’inclinant vers l’Ouest.
Une faible lueur a été observée dans le cratère principal la nuit.

Les évents du Sud-Ouest et de l’Ouest ont été masqués par les cendres du cratère principal. Un panache continu de vapeur blanche s’élève de l’évent côtier du Sud-Ouest jusqu’à 400 m au-dessus de l’île, puis est projeté vers l’Ouest.
Il y avait une lueur fluctuante depuis l’évent côtier du Sud-Ouest tout au long de la nuit.
Le dôme de lave (émergeant de l’eau) est maintenant estimé à 50 m au-dessus du niveau de la mer et s’étend à environ 150-200 m dans la mer. La profondeur de la mer ici n’est pas connue.

Panache de cendres: Principalement de la vapeur avec une présence mineure de cendres , qui sont émises et soufflées vers l’Ouest. Le panache s’étend sur quelques dizaines de kilomètres. Le nuage atmosphérique (nuage météorologique) nuit parfois aux observations.
Zones touchées par les chutes de cendres: Les zones vent arrière sont affectées par la brume légère et quelques cendres.
Sismicité: La sismicité est décrite comme faible à modérée.
Un seul événement de haute fréquence a été enregistré pendant cette période. Il y avait 12 événements de basse fréquence significatifs, ainsi que de «nombreux» petits événements de type LF.

 

Pronostic: Le dôme de la lave de l’évent côtier du Sud-Ouest brille de rouge la nuit et s’étend lentement vers l’extérieur dans la mer et augmente en hauteur. La persistance de fortes émissions de SO2, la poursuite de la sismicité et l’activité éruptive en cours indiqueraient que la situation reste dynamique mais s’est stabilisée dans une situation raisonnablement stable.
Il y a une légère possibilité que de petits tsunamis soient générés, mais la situation se stabilise.

Risque: Reste élevé sur Kadovar
Sur le continent et d’autres îles voisines, un petit risque de tsunamis.

Source : John Kawatt

Photos : BJ Production , Deimos Imaging, an UrtheCast company .

January 26 , 2018. EN. Mayon , Tungurahua , Nevado Del Ruiz , Kadovar .

January 26 , 2018.

 

Mayon , Philippines :

MAYON VOLCANO BULLETIN 26 January 2018 08:00 AM

Between 06:11 AM yesterday to 02:31 AM this morning, seven (7) episodes of intense but sporadic lava fountaining from the summit crater lasting twenty six (26) minutes to fifty-seven (57) minutes occurred. The lava fountains reached 150 meters to 500 meters high and generated ash plumes that reached 500 meters to 3 kilometers above the crater. The events fed lava flows on the Mi-isi and Bonga Gullies, sprayed near-vent lava spatter, and fed incandescent rockfall on the summit area. Pyroclastic density currents or PDCs on gullies heading the Mi-isi, Lidong/Basud, and Buyuan Channels were also observed. The runout of PDCs on the Buyuan Channel is now exceeding 5 kilometers from the summit crater.

A total of fifteen (15) volcanic earthquakes, nineteen (19) tremor events, seven (7) of which correspond to the lava fountaining events, one (1) episode of pyroclastic density current or PDC generation from lava collapse, and numerous rockfall events were recorded by Mayon’s seismic monitoring network. Rockfall events were generated by the collapsing lava front and margins of the advancing lava flow on the Mi-isi and Bonga Gullies. Currently, the Mi-isi and Buyuan lava flows have maintained their advance to three (3) kilometers and one (1) kilometer, respectively, from the summit crater. Sulfur dioxide gas emission was measured at an average of 1916 tonnes/day on 25 January 2018. Electronic tilt and continuous GPS measurements indicate a sustained swelling or inflation of the edifice since November and October 2017, consistent with pressurization by magmatic intrusion.

Alert Level 4 remains in effect over Mayon Volcano. The public is strongly advised to be vigilant and desist from entering the eight (8) kilometer-radius danger zone, and to be additionally vigilant against pyroclastic density currents, lahars and sediment-laden streamflows along channels draining the edifice. Civil aviation authorities must also advise pilots to avoid flying close to the volcano’s summit as ash from any sudden eruption can be hazardous to aircraft.

DOST-PHIVOLCS maintains close monitoring of Mayon Volcano and any new development will be communicated to all concerned stakeholders.

Source : Phivolcs

Photo : Jonathan Cellona, ABS-CBN News, Manuel Soratorio III

Source : Phivolcs

 

Tungurahua , Ecuador :

Summary:
On January 11, 2018, the summit of Tungurahua volcano was climbed for thermal monitoring of the crater using direct thermocouple and thermal imaging measurements. The outer and inner fumaroles of the crater have temperatures equal to or lower than 85 ° C, unchanged from the last measurements made on March 5, 2017 (82 ° C). The apparent maximum temperature (TMA) of the crater floor is ~ 69.3 ° C. It also shows no change from the upward measure of February 17, 2017 (~ 68.6 ° C), and is significantly lower at the temperature measured during the ascent of November 11, 2009 (258.7 ° C). The TMA of the crater walls (45-53.4 ° C) also decreased significantly compared to the 2017 measurements (110.8-111 ° C). These parameters confirm the decrease in the internal activity of Tungurahua observed during the last 22 months.

In addition, a drone flyover was done to obtain an orthophoto and a digital surface model (DSM) of the crater with a high resolution (~ 5 cm / px). The results indicate that the crater area has changed significantly due to eruptive activity during the 2008-2016 period. The bottom of the crater is in the same geographical location as in 2008 but with a height difference of +47 m. The lower crater is 77 × 58 m in diameter and 15 to 30 m deep. The upper crater, 335 x 300 m in diameter and 72 to 148 m deep, is significantly larger than that of 2008 and 2011. The maximum accumulation of material in the outer crater is +17 m (edge NW) and +57 m (SSW edge) since 2008.
It is important to note that the new configuration of the upper crater could favor the pouring of lava flows and inflamed clouds along the northwest flank in case of new eruptive activity.

Figure 1. Tungurahua volcano crater (photo: A. Grouazel, 11/01/2018).

1. Thermal monitoring
1.1. Direct measures
The temperature of 16 fumaroles belonging to 2 fumarolic zones was measured: the North-East external edge (1 point) and the external crater (15 points from North-East to South). The temperature of the Northeast edge fumarole (F01 = 81.8 ° C) is similar to the values measured at the same location on November 15, 2009 (85 ° C) and March 5, 2017 (82.0 ° C). For the fumarolic zone of the outer crater (F02 to F16), values ranging from 72.3 to 85 ° C have been found, temperatures which barely exceed the boiling temperature of the water at crater height (83, 6 ° C). There was no smell of SO2 or H2S in the fumaroles.

Figure 2. Temperatures (° C) of fumaroles in the outer zones of the northeastern edge and the outer crater (ortho-photo and DSM: B. Bernard).

1.2 Infrared Images
By analyzing the infrared images captured at different points of view on the edge of the crater, the maximum apparent temperature (TMA) values were obtained for 4 zones: 1) the southern interior wall; 2) the bottom of the crater; 3) the north inner wall; 4) the fumarolic zone of the outer crater (Fig. 3).

 

 

Figure 3. Photos and thermal images of the Tungurahua volcano crater (photos and images: B. Bernard, analysis: M. Almeida). The first photo is a vertical photograph of the crater taken with the drone with measurement sites.

2. The morphological changes of the crater.
A series of aerial photos of the upper crater was made using a drone flying 100 meters above the crater level. We obtained an ortho-photo and a digital surface model with a resolution of ~ 5 cm / px. You can clearly see several integrated structures that could define different craters. Of these structures there are two that define an upper crater and a lower crater. The upper crater has a semi-elliptical shape 335 m long and 300 m wide, elongated in the NE-SW direction. The lower crater has a more irregular shape with 77 m long and 58 m wide and is elongated in the direction NNE-SSW. At the bottom of the lower crater, there are two small sub-circular coalescing depressions that could match the volcano vent. These depressions are aligned in a N-S direction and are respectively 4.8 m (N) and 3.1 m (S). The bottom of the crater is 4761 m above sea level (s.n.m.) while the edge of the upper crater is between 4833 m s.n.m. (North-West edge) and 4909 m s.n.m. (SSW), which means a depth of between 72 and 148 m.
Compared with ortho-photos and digital terrain models made in 2008 and 2011, there is a clear morphological change in the crater. Systematic growth of the upper crater is observed (100 × 94 m in 2008, 244 × 218 m in 2011), a rise of the bottom (+47 m total) and of the edge (between +17 m NW and +57 m SSW) of the crater associated with a large accumulation of eruptive material that gives shape to an internal cone. Since 2011, the north-western edge of the upper crater almost coincides with the edge of the outer crater while in 2008 it was at a distance of 75 m. The bottom of the crater is 72 m below the level of the outer crater rim northwest, while in 2008 and 2011 it was 102 m and 82 m below the level, respectively.

Figure 4. Temporal evolution of the Tungurahua volcano crater between 2008 and 2018. Ortho-photo and DSM 2018: Bernard B. Ortho-photo and Digital Terrain Model 2008: IDB Project. Digital Terrain Model 2011: SIGTIERRAS. Dashed red lines: craters; yellow dotted line: outer crater; Red dots: vents.

Conclusions.
Thermal monitoring results indicate that there has been no change in fumarole and crater floor temperatures since the last visits in February and March 2017, which are below the values ​​obtained while the volcano was erupting. . However, a decrease in the temperature of the walls of the crater is noted. These results confirm the decrease in the internal activity of the Tungurahua volcano over the past 22 months.
Thanks to the new ortho-photo and the new digital surface model of the crater area, the current crater structure could be precisely defined and the difference with the 2008 and 2011 images. These morphological changes make it possible to quantify the size of the crater. growth of the internal cone to eruptive activity between 2008 and 2016.
It is important to note that since 2011, the northwestern edge of the upper crater coincides with the edge of the outer crater. In addition, the elevation difference between the crater floor and the northwest edge has been reduced. The new crater configuration may favor the discharge of lava flows and inflamed clouds (pyroclastic density currents) along the northwest flank in case of new eruptive activity.

Source : IGEPN , BB, AG, JG, MA, SS , Institut de géophysique , École nationale polytechnique

Photo : José Lus Espinosa Naranjo .

 

Nevado del Ruiz , Colombia :

Subject: Bulletin of activity of the Nevado del Ruiz volcano.
The level of activity continues at the level: Yellow activity level or (III): changes in the behavior of volcanic activity.

With regard to monitoring the activity of the Nevado del Ruiz volcano, the COLOMBIAN GEOLOGICAL SERVICE informs that:

During the last week, the various monitoring parameters show that the Nevado del Ruiz volcano continues to display unstable behavior.
The seismicity caused by the fracturing of the rocks that make up the volcano, showed similar values ​​in the number of earthquakes and the decrease in loose seismic energy, compared with the previous week. The earthquakes were mainly in the southwestern sector and, to a lesser extent, in the Arenas crater and the northeastern sector, distal to the north, south-east, north-east and west- Southwest of the volcano. The depths of the earthquakes varied between 0.7 and 6.6 km. The maximum magnitude recorded during the week was 1.4 ML (Local Magnitude) for the earthquake of January 20 at 21:46 (local time), west-southwest, located about 6.0 km Arenas crater, 3.9 km deep.

The seismic activity associated with fluid dynamics in the volcanic structure has shown a decrease in the number of recorded earthquakes and values ​​similar to the seismic energy released during the previous week. This type of activity is characterized mainly by the occurrence of earthquakes of multiple fluids, of type long periods and very long periods, as well as pulses of tremors. The earthquakes were located mainly in the vicinity of the Arenas crater and in the South-East areas of the volcano.

Volcanic deformation measured from electronic inclinometers, Global Navigation Satellite System (GNSS) stations and radar images show stability behavior without recording any significant deformation process of the volcanic structure.

The volcano continues to emit water vapor and gases into the atmosphere, among which the sulfur dioxide (SO2) is distinguished, as evidenced by the values ​​obtained by the SCANDOAS stations installed on the volcano and the analysis satellite images. In monitoring the information provided by the MIROVA and NASA FIRMS portals, several thermal anomalies have been recorded near the Arenas crater.

The column of gas and steam reached a maximum height of 700 meters measured at the top of the volcano, January 17. The direction of the dispersion of the column was governed by the direction of the wind in the area, which during the week prevailed to the northwest and southwest relative to the crater Arenas.

The Nevado del Ruiz volcano continues at the level of yellow activity.

Source : SGC

 

Kadovar , Papua New Guinea :

No RVO update today so it is presumed that the situation remains same as yesterday.

Date: 24th January 2018
Volcano: Kadovar, East Sepik. Papua New Guinea
Report Period: 23-24th January 2018

Current Activity:
The eruption continues, much the same as for the last few days.
The Main Crater produced weak to moderate light grey to brown ash clouds rising to less than 100 m above the vent and were blown to the west.
A weak glow was observed from the Main Crater at night.
The SW and W Vents were obscured by ash from the Main Crater. A continuous white steam plume is rising from the SE Coastal Vent to 400 m above the island and then blown to the west.

There was a fluctuating glow from the SE Coastal vent throughout the night.
The lava dome (rising out of the water) is now estimated to be 50 m high above sea-level and extends about 150-200 m out from the sea. The depth of the sea here is not known.
Ash plume: Mainly steam with minor ash is being emitted and is being blown to the west. The plume extends for a few tens of kilometres. Atmospheric cloud (weather cloud) at times hampers

Observations: 

Areas affected by ashfall: Downwind areas are affected by light haze and some ash.
Seismicity: Seismicity is described as Low to Moderate.
There was only one High Frequency event recorded during this period. There were 12 significant Low Frequency events, together with ‘numerous’ small LF events.

Prognosis: The dome of lava at the ‘SE Coastal Vent’ glows red at night and is slowly extending outwards into the sea and growing in height. Continuing strong SO2 emissions, the continued seismicity and the ongoing eruptive activity would indicate that the situation is still dynamic but has settled into a reasonable stable situation.
There is a slight possibility that small tsunamis may be generated, but the situation is stabilizing.

Risk: Remains High on Kadovar
On the Mainland and other nearby Islands, A small risk of tsunamis.

Source : John Kawatt.

Photos : BJ productions , Deimos Imaging, an UrtheCast company