March 02 , 2020. EN. Kamchatka : Klyuchevskoy , Indonesia : Semeru , New Zealand : Ruapehu , Guatemala : Fuego.

March 02 , 2020.

 

 

Kamchatka , Klyuchevskoy :

VOLCANO OBSERVATORY NOTICE FOR AVIATION (VONA).

Issued: March 02 , 2020 
Volcano: Klyuchevskoy (CAVW #300260)
Current aviation colour code: ORANGE
Previous aviation colour code: orange
Source: KVERT
Notice Number: 2020-28
Volcano Location: N 56 deg 3 min E 160 deg 38 min
Area: Kamchatka, Russia
Summit Elevation: 15580 ft (4750 m)

Volcanic Activity Summary:
A moderate explosive eruption of the Strombolian type of the volcano continues. According to videodata, a strong gas-steam activity of the volcano is observing all day. A some amount of ash into the gas-steam plume began to noting from 03:30 UTC this day. A gas-steam plume with some amount of ash is extending to the west of the volcano.
A moderate explosive eruption of the volcano continues. Ash explosions up to 16,400-23,000 ft (5-7 km) a.s.l. could occur at any time. Ongoing activity could affect low-flying aircraft.

Volcanic cloud height:
18040-19680 ft (5500-6000 m) AMSL Time and method of ash plume/cloud height determination: 20200302/0410Z – Video data

Other volcanic cloud information:
Distance of ash plume/cloud of the volcano: 9 mi (15 km)
Direction of drift of ash plume/cloud of the volcano: W
Time and method of ash plume/cloud determination: 20200302/0410Z – Video data

Source : Kvert.

Photo : Yuri Demyanchuk.

 

Indonesia , Semeru :

Level of activity at level II (WASPADA). G. Semeru (3,676 m above sea level) is experiencing a continuous eruption. The last eruption occurred on March 1, 2020 with the height of the eruption column not observed.
The volcano is clearly visible. No smoke from the crater is observed. The weather is cloudy, the winds weak, directed towards the South. The temperature is around 23-25 ° C. An incandescent lava flow descends 750 meters.

According to the seismographs of March 1, 2020, it was recorded:
49 eruption earthquakes.
14 avalanche earthquakes
6 harmonic earthquakes.

Recommendation:
The community must not carry out activities within a radius of 1 km and in the area up to 4 km in the South-South-East slope sector of the active crater which is an opening area of the active crater of G. Semeru (Jongring Seloko) as a channel for sliding warm clouds.
Be aware of the presence of a lava dome in the Seloko Jongring crater.

VONA: The last VONA ORANGE color code sent, was published on February 7, 2020 at 05:12:00 WIB. Volcanic ash was observed at an altitude of 4076 m above sea level or about 400 m above the summit.

Triggered by an increase in the supply of magma since last week, Mount Semeru, in the regency of Lumajang, in East Java, emitted incandescent lava up to 1,000 meters from the top of the crater. Despite this, until Sunday (1/3), the status of the highest volcano on the island of Java remains at Waspada II level.

Source : PVMBG. Tempo .

Photo : Cucuk Donartono/Koz/pd/12 ( archive Tempo.co 2014).

 

New Zeland , Ruapehu :

Mt Ruapehu: Update from seismic activity last week . Published: Mon Mar 2 2020 4:30 PM

Volcanic Alert Level remains at 1
Aviation Colour Code remains at Green

Crater Lake (Te Wai ā-moe) has responded to volcanic earthquakes beneath Mt Ruapehu. GNS Science volcanologists have collected data this week to further understand current activity.
In response to the sequence of seismic events recorded last week beneath Mt Ruapehu, volcanologists have collected water samples from Crater Lake and measured volcanic gases in the plume. Seismic data have been analysed in detail.

The amounts of carbon dioxide (CO2) and sulphur gases (SO2 and H2S) have increased since the last measurements on 7th February 2020. However, the values are not at all unusual and are within the ranges measured over the past year. Water samples are being analysed this week, with chemistry results expected by next week.

New analysis of last week’s volcanic earthquakes defines a source area 3 km beneath the summit of Ruapehu, which is normal for seismic activity at Ruapehu. Volcanic tremor increased in strength briefly last weekend, then declined during the week, and has now increased again to similar levels.
In response to the earthquakes last week, Crater Lake (Te Wai ā-moe) has slowly heated from 24ºC and is currently at 30ºC. Upwelling of grey sediment and sulphur slicks on the lake surface were observed during our visit last week. The lake is being mixed and is overflowing through the usual outlet channel. The flow of gases and hydrothermal fluids though the lake show that the underlying vent area is open.

It is not unusual to observe volcanic earthquakes at Ruapehu and similar episodes of increased seismic activity and gas flux were observed during March 2018 and 2019, September 2017 and April 2016. None of these resulted in a sustained increase in volcanic unrest.
The Volcanic Alert Level remains at Level 1. The Volcanic Alert Level reflects the current level of volcanic activity and is not a forecast of future activity. There is no change in the Aviation Colour Code from Green.
GNS Science and the National Geohazards Monitoring Centre continues to closely monitor Mt Ruapehu for further signs of activity. GeoNet monitors Mt Ruapehu via a network of seismic and acoustic sensors, GPS receivers, sensors in the lake and visits to the lake area and gas flights.

Source : Geonet / Michael Rosenberg / Duty Volcanologist.

Photo : Brad Scott , IGE .

 

Guatemala , Fuego :

Type of activity: Vulcanian
Morphology: composite stratovolcano
Atmospheric conditions: clear.
Wind: North at 11 km / h
Precipitation: 0.0 mm.

Activity:
There are moderate explosions, some of them are of Vulcanian type, strong, loaded with gray ash, in time intervals of 10 to 14 per hour, expelling columns of ash, at a height of 4500 to 4800 m altitude (14,763 to 15,748 feet) that disperse south and southeast of the volcanic building for approximately 205 kilometers. Ash falls are reported in the communities of La Rochela, San Andres Osuna, Chuchu, El Rodeo, El Zapote, Fca La Reunion and others in this region, with the probability of ash fall in Alotenango. The explosions generate rumblings, shock waves and sounds similar to a train locomotive for 5 minutes. At night, incandescent pulses 300 and 400 meters high were observed, accompanied by avalanches of boulders, moderate to strong, towards the ravines Taniluyá, Ceniza, Las Lajas, Trinidad, Seca and Honda.

Source : Insivumeh .

Photo : Nath Duverlie

 

 

02 Mars 2020. FR. Kamchatka : Klyuchevskoy , Indonésie : Semeru , Nouvelle Zélande : Ruapehu , Guatemala : Fuego .

02 Mars 2020.

 

 

Kamchatka , Klyuchevskoy :

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

Émis: 02 Mars 2020
Volcan: Klyuchevskoy (CAVW # 300260)
Code couleur actuel de l’aviation: ORANGE
Code couleur de l’aviation précédent: orange
Source: KVERT
Numéro de l’avis: 2020-28
Emplacement du volcan: N 56 deg 3 min E 160 deg 38 min
Région: Kamchatka, Russie
Altitude du sommet: 15580 pi (4750 m).

Résumé de l’activité volcanique:
L’ éruption explosive modérée de type strombolienne du volcan se poursuit. Selon les données vidéo, une forte activité gaz-vapeur du volcan a été observée toute la journée. Une certaine quantité de cendres dans le panache gaz-vapeur a commencé à être notée à partir de 03h30 UTC  . Un panache de gaz-vapeur avec une certaine quantité de cendres s’étend à l’Ouest du volcan.
Cette éruption se poursuit. Des explosions de cendres jusqu’à 16 400-23 000 pi (5-7 km) d’altitude pourraient survenir à tout moment. L’activité en cours pourrait affecter les aéronefs volant à basse altitude.

Hauteur des nuages ​​volcaniques:
18040-19680 ft (5500-6000 m) AMSL Heure et méthode de détermination du panache de cendres / hauteur des nuages: 20200302 / 0410Z – Données vidéo

Autres informations sur les nuages ​​volcaniques:
Distance du panache de cendres / nuage du volcan: 15 km
Direction de la dérive du panache de cendres / nuage du volcan: W
Heure et méthode de détermination du panache de cendres / nuages: 20200302 / 0410Z – Données vidéo.

Source : Kvert.

Photo : Yuri Demyanchuk.

 

Indonésie , Semeru :

Niveau d’activité de niveau II (WASPADA). Le G. Semeru (3 676 m d’altitude) connait une éruption continue. La dernière éruption s’est produite le 1er mars 2020 avec la hauteur de la colonne d’éruption non observée.
Le volcan est bien visible . Aucune fumée issue du cratère n’est observée. Le temps est nuageux, les vents faibles , orientés vers le Sud. La température est d’environ 23-25 ​​° C. Une coulée de lave incandescente descend de 750 mètres .

Selon les sismographes du 1er mars 2020, il a été enregistré:
49 tremblements de terre d’éruption.
14 tremblements de terre d’avalanche
6 tremblements de terre harmonique.

Recommandation:
La communauté ne doit pas effectuer d’activités dans un rayon de 1 km et dans la zone jusqu’à 4 km dans le secteur de pente Sud-Sud-Est du cratère actif qui est une zone d’ouverture du cratère active du G.Semeru (Jongring Seloko) en tant que canal de glissement de nuages ​​chauds.

Soyez conscient de la présence d’un dôme de lave dans le cratère Seloko Jongring.

VONA: Le dernier code couleur VONA ORANGE envoyé, a été publié le 7 février 2020 à 05:12:00 WIB. Des cendres volcaniques étaient observées à une altitude de 4076 m au dessus du niveau de la mer ou à environ 400 m au dessus du sommet.

Déclenché par une augmentation de l’approvisionnement en magma depuis la semaine dernière, le mont Semeru, dans la régence de Lumajang, dans l’Est de Java, a émis de la lave incandescente jusqu’à 1 000 mètres du sommet du cratère. Malgré cela, jusqu’à dimanche (1/3), le statut du plus haut volcan de l’île de Java reste au niveau Waspada II.

Source : PVMBG. Tempo .

Photo : Cucuk Donartono/Koz/pd/12 ( archive Tempo.co 2014).

 

Nouvelle Zélande , Ruapehu :

Mt Ruapehu: mise à jour sur l’activité sismique la semaine dernière , Publié: Lun.2 mars 2020 16:30

Le niveau d’alerte volcanique reste à 1
Le code couleur de l’aviation reste au vert

Le lac de cratère (Te Wai à-moe) a répondu aux tremblements de terre volcaniques sous le mont Ruapehu. Les volcanologues du GNS Science ont collecté des données cette semaine pour mieux comprendre l’activité actuelle.
En réponse à la séquence d’événements sismiques enregistrée la semaine dernière sous le mont Ruapehu, les volcanologues ont prélevé des échantillons d’eau du Crater Lake et mesuré les gaz volcaniques dans le panache. Les données sismiques ont été analysées en détail.
Les quantités de dioxyde de carbone (CO2) et de gaz sulfureux (SO2 et H2S) ont augmenté depuis les dernières mesures du 7 février 2020. Cependant, les valeurs ne sont pas du tout inhabituelles et se situent dans les fourchettes mesurées au cours de l’année écoulée. Des échantillons d’eau sont en cours d’analyse cette semaine, et les résultats chimiques devraient être connus la semaine prochaine.

Une nouvelle analyse des tremblements de terre volcaniques de la semaine dernière définit une zone source à 3 km sous le sommet du Ruapehu, ce qui est normal pour l’activité sismique du Ruapehu. Le tremor volcanique a augmenté brièvement le week-end dernier, puis a diminué au cours de la semaine et a maintenant augmenté à nouveau à des niveaux similaires.
En réponse aux tremblements de terre de la semaine dernière, le lac de cratère (Te Wai ā-moe) s’est lentement réchauffé depuis 24 ° C et est actuellement à 30 ° C. La remontée des sédiments gris et des nappes de soufre à la surface du lac a été observée lors de notre visite la semaine dernière. Le lac se mélange et déborde par le canal de sortie habituel. Le flux de gaz et de fluides hydrothermaux à travers le lac montre que la zone de ventilation sous-jacente est ouverte.

Il n’est pas rare d’observer des tremblements de terre volcaniques sur le Ruapehu et des épisodes similaires d’augmentation de l’activité sismique et du flux de gaz ont été observés en mars 2018 et 2019, septembre 2017 et avril 2016. Aucun de ces événements n’a entraîné une augmentation soutenue des troubles volcaniques.

Le niveau d’alerte volcanique reste au niveau 1. Le niveau d’alerte volcanique reflète le niveau actuel d’activité volcanique et n’est pas une prévision de l’activité future. Il n’y a aucun changement dans le code de couleur de l’aviation du vert.
Le GNS Science et le National Geohazards Monitoring Centre continuent de surveiller de près le mont Ruapehu pour de nouveaux signes d’activité. Le GeoNet surveille le mont Ruapehu via un réseau de capteurs sismiques et acoustiques, des récepteurs GPS, des capteurs dans le lac et des visites de la région du lac et des survols de mesures de gaz.

Source : Geonet / Michael Rosenberg / Volcanologue de garde.

Photo : Brad Scott , IGE .

 

Guatemala , Fuego :

Type d’activité: Vulcanienne
Morphologie: stratovolcan composite
Conditions atmosphériques: claires.
Vent: Nord à 11 km / h
Précipitations: 0,0 mm.

Activité:
Il y a des explosions modérées , certaines de type vulcaniennes , fortes, chargées de cendres grises, dans des intervalles de temps de 10 à 14 par heure, expulsant des colonnes de cendres, à une hauteur de 4500 à 4800 m d’altitude (14763 à 15748 pieds) qui se dispersent vers le Sud et le Sud-Est du bâtiment volcanique sur environ 205 kilomètres. Il est signalé des chutes de cendres sur les communautés de La Rochela, San Andres Osuna, Chuchu, El Rodeo, El Zapote, Fca La Reunion et d’autres dans cette région , avec probabilité de chute de cendres à Alotenango. Les explosions génèrent des grondements, des ondes de choc et des sons similaires à une locomotive de train pendant 5 minutes. La nuit, des impulsions incandescentes de 300 et 400 mètres de haut ont été observées, accompagnées d’avalanches de blocs, modérées à fortes, en direction des ravins Taniluyá, Ceniza, Las Lajas, Trinidad, Seca et Honda.

Source : Insivumeh .

Photo : Nath Duverlie

 

 

February 05 , 2020. EN . Colombia : Nevado del Ruiz , Mexico : Michoacán , Italy / Sicily : Etna , Philippines : Taal , Indonesia : Semeru .

February 05 , 2020 .

 

 

Colombia , Nevado del Ruiz :

The new lava dome of the Nevado del Ruiz volcano and the current geomorphology of the Arenas crater, January 31, 2020.

Summary:
The Nevado del Ruiz volcano (VNR), located in the Central Cordillera of Colombia, is considered one of the most active volcanoes in the country and has been monitored since 1985 by the Manizales Volcanological and Seismological Observatory of the Colombian Geological Service. The current morphology of the summit of the VNR (5321 m above sea level) and its main crater is the consequence of: the complex interaction between volcanic ─ effusive and explosive processes, the distribution of volcanic deposits, the erosion caused by warming and the dynamics of ice cover (Figure 1).

Figure 1. Photographs of the 2020 (A) and 2010 (B) VNR summit, taken over with support from the Colombian Air Force (FAC). It is noted: the Arenas crater, the upstream waters of the Azufrado river, the area of the ice cap adjacent to the crater, the deposit of ash, the emission of gas and vapor and the walls of the interior ledges.

Morphology:
The morphology of the main crater of the VNR, called Arenas, was configured following activity after the eruptions of 1845, 1985, 1989 and 2012, the instability of the volcanic system produced by the current activity cycle (2010- 2020) and the dynamics of glaciers Currently, the Arenas crater has an irregular and elongated morphology, a diameter greater than 980 m in the direction SW-NE, a diameter less than 900 m in the direction SE-NW and an approximate depth of 300 m (Figure 1). The Arenas crater has large depressions contained in cornices or smaller terraces, internal walls, a bottom and several fields of fumaroles with emission of gas and ash. These fumarole fields remained with intermittent activity after the eruptions of 1985 and 1989 and with great intensity during the current activity cycle (2010-2020).
The upper part (the most superficial area) of the volcanic duct of the Nevado del Ruiz volcano is located just below the Arenas crater (Figure 1B). This area of ​​the volcano is considered the most unstable and until August 2015, it was characterized by the presence of multiple active sources of emission of water vapor, sulfur dioxide (SO2) and other volcanic gases, accompanied by ash emissions.

Current cycle of activity and lava dome:
The current activity cycle of the Nevado del Ruiz volcano was preceded by 8 years of stability and low levels of seismicity, during which time the activity level remained green. In September 2010, the seismicity associated with fluid dynamics and SO2 emission increased. This increase resulted in a change in activity level (from green to yellow). In 2012, the Nevado del Ruiz volcano continued to show behavioral changes. In March, seismicity associated with fluids, emission of water vapor and SO2, ash emissions and deformation increased. This increase resulted in a new change in activity level (from yellow to orange).

While it was at Orange activity level (anticipation of an eruption occurring in a few days to a few weeks), the Nevado del Ruiz had two minor eruptions in May and June 2012. These eruptions were small, with eruptive columns less than 10 km high, with the generation of small mudslides (affecting the proximal area of ​​the volcano) which did not cause loss of life. The proper management of this crisis has enabled the SGC to successfully manage volcanic risks.
After the eruptions of 2012, the Nevado del Ruiz maintained an unstable behavior with: occurrence of earthquake (associated with fracturing of rocks and fluid dynamics inside the volcanic system), permanent emissions (mainly vapor from (water, SO2 and ash) and record of continued high inflation of the volcanic building. In August 2015, a new magma was located and a lava dome began to develop at the bottom of the Arenas crater, which continued to grow for several months, reaching a larger diameter estimated at 173 m in January 2020, a maximum height estimated 60 m and an approximate volume of 1,500,000 m3 (Figures 2, 3 and 4).

Figure 2. Photographs of the Arenas crater from January 2020, taken overflight with the support of the CAF. We observe: the edge of the crater (A), a secondary crater 150 m in diameter located to the West (B), the interior cornices (C), the lava dome (D), a depression in the center of the dome caused by a possible subsidence and cooling of the lava (E), a gas and ash emission center with a diameter of about 15 m (secondary crater) (F) and several sources of gas emission located around the crater (G, H e I).

Figure 3. Images captured by the PlanetScope satellite system on March 14, 2018 (A) and January 10, 2020 (B). In the two images, you can see the lava dome located at the bottom of the Nevado del Ruiz crater. Courtesy of Planet Lab Inc. (https://www.planet.com/).

Figure 4. Sketch of the Arenas crater and its main morphological features, including the lava dome.

The areas identified in Figure 4 show good correspondence with the satellite information available for the Arenas crater area. Figure 5 shows some thermal images of the interior of the crater which were captured by the multispectral sensor of the Sentinel-2 satellite system of the European Space Agency (ESA). These images correspond to a spectral combination which responds appropriately to the temperatures inside the crater: Sentinel-2 bands B12 (SWIR2), B11 (SWIR1) and B8 (NIR), where the coldest seems blue and red and warmest yellow. The area of thermal anomalies located towards the northwest edge of the dome is highlighted, proposed as a possible secondary crater.

Figure 5. Thermal images captured by the Sentinel-2 satellite system for the Arenas crater area on March 10, 2018 (A), December 10, 2018 (B), December 20, 2019 (C) and January 4, 2020 (D) . The zones of thermal anomalies associated with the sources of degassing and emission of ash are observed.

 

Source : SGC , Milton Ordóñez, Carlos Laverde y Cristian López / Servicio Geológico Colombiano-Observatorios Vulcanológico.

 

Mexico , Michoacán :

The National Seismology Service (SSN) has reported that there has been a seismic swarm of hundreds of events in Michoacán since January 5.
A seismic swarm is a series of earthquakes that occur in a specific region, during a given period and with similar magnitudes.
Through its Twitter account, the agency said it reported 1,611 earthquakes with magnitudes between 2.9 and 4.1 degrees on the Richter scale in just one month, the majority of which were north of Uruapan.

 

He emphasized that Michoacán is a seismic zone with complex tectonics and active volcanism. The region where this swarm occurs is in the trans-Mexican volcanic belt.

He noted that these tremors occurred very close to the extinct Paricutin volcano and the Tancítaro volcano, so that they could come from a magmatic intrusion, however, this does not necessarily imply the birth of a volcano.
Authorities and specialists are already working on sampling and installing measurement equipment to investigate the origin of this seismic swarm.
According to the SSN, in January 2019, 848 seismic movements were recorded, a much lower number than that presented in the first month of 2020.

Historically, major earthquakes have occurred along the coast of this state following the subduction of the Cocos plate under the North American plate.

Source : Diariodemexico 

Read the article : https://www.diariodemexico.com/ssn-registra-enjambre-sísmico-en-michoacán?fbclid=IwAR316fsLDQiTHz5NK7o9w1fwNU6pDqFRHR4G2dXBhUk2ql21TgOUpUp9ae0

 

Italy / Sicily , Etna :

Weekly bulletin from 27/01/2020 to 02/02/2020 (issue date 04/02/2020).

SUMMARY OF ACTIVITY STATUS
In light of the monitoring data, it is highlighted:
1) VOLCANOLOGICAL OBSERVATIONS: Strombolian and effusive intra-crater activity of the Voragine crater and low ash emission from the North-East crater.
2) SEISMOLOGY: absence of seismicity by fracturing with Ml greater than or equal to 2.0; stationarity in the parameters of the volcanic tremor.
3) INFRASOUND: sustained infrasound activity.

4) DEFORMATIONS: Analysis of data from GPS networks and tiltmeters does not show significant variations.
5) GEOCHEMISTRY: SO2 and HCl fluxes are at an average level. Soil CO2 flow values ​​are low to medium. The partial pressure of dissolved CO2 does not show significant variations. The isotopic ratio of helium (data from January 28) confirms medium-high values. No update on the CO2 / SO2 ratio is available. The last figure for January relates to average values.

VOLCANOLOGICAL OBSERVATIONS:
During the week, monitoring of Etna activity was carried out using surveillance cameras from the INGV – Catania section and through an inspection carried out in the upper area by INGV staff .
During the period studied, the eruptive activity of Etna was almost exclusively carried by the crater of Voragine (VOR); the Northeast Crater (NEC) emitted very dilute ash and the New Southeast Crater (NSEC) was the site of intense degassing.

In detail, the intra-crater eruption continues in Voragine which, during the observation period, produced Strombolian explosions with shreds visible by the cameras placed on the Montagnola. Low ash emissions quickly dispersed into the atmosphere, and a lava effusion from the southern flank of the slag cone that developed inside developed. Lava flows continue to flow into the adjacent Bocca Nuova (BN) crater.
As for the North-East crater, this one, between January 28 and 29, 2020, was characterized by a low emission of very diluted ash.
From the inspection carried out on February 1, 2020 by INGV staff, it was possible to observe the continuous strombolian activity of the intra-crater cone of Voragine with projection of shreds, gas emission and low content in ashes and as well as an effusive activity. In particular, the lava flow which comes out of an eruptive mouth open on the South side of the intracrater cone,, at the break of slope, divides several lava flows, of which at least three are clearly distinguished. In general, the overlap of several streams over time has created a lava field which has completely filled the BN-2. During the inspection, it was possible to note that the active lava flows were already pouring into BN-1.

Source : INGV.

Read the article file:///C:/Users/Utilisateur/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/BollettinoEtna20200204%20(1).pdf

Photos : Gio Giusa. 

 

Philippines , Taal :

TAAL VOLCANO BULLETIN: 05 February 2020 8:00 A.M.

Activity in the Main Crater in the past 24 hours has been characterized by weak emission of steam-laden plumes 50 to 100 meters tall that drifted southwest. Sulfur dioxide (SO2) emission was measured at an average of 55 tonnes/day on February 4, 2020.

The Taal Volcano Network recorded one-hundred fifty-six (156) volcanic earthquakes including two (2) low-frequency events and eighteen (18) harmonic tremors having durations of one (1) to three (3) minutes. These earthquakes signify magmatic activity beneath the Taal edifice that could lead to eruptive activity at the Main Crater.

Source : Phivolcs .

Photo : CNNPH , Marcello Teofilo.

 

Indonesia , Semeru :

VOLCANO OBSERVATORY NOTICE FOR AVIATION – VONA .

Issued: February 04 , 2020 .
Volcano: Semeru (263300)
Current Aviation Colour Code: ORANGE
Previous Aviation Colour Code: orange
Source: Semeru Volcano Observatory
Notice Number: 2020SMR14
Volcano Location: S 08 deg 06 min 29 sec E 112 deg 55 min 12 sec
Area: East java, Indonesia
Summit Elevation: 11763 FT (3676 M)

Volcanic Activity Summary:
Eruption with volcanic ash cloud at 23h26 UTC (06h26 local).

Volcanic Cloud Height:
Best estimate of ash-cloud top is around 13043 FT (4076 M) above sea level, may be higher than what can be observed clearly. Source of height data: ground observer.

Other Volcanic Cloud Information:
Ash cloud moving to north

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

Source : Magma Indonésie .

Photo : archive PVMBG.

05 Fevrier 2020 . FR . Colombie : Nevado del Ruiz , Mexique : Michoacán , Italie / Sicile : Etna , Philippines : Taal , Indonésie : Semeru .

05 Février 2020 .

 

 

Colombie , Nevado del Ruiz :

Le nouveau dôme de lave du volcan Nevado del Ruiz et la géomorphologie actuelle du cratère Arenas  , 31 janvier 2020.

Résumé:
Le volcan Nevado del Ruiz (VNR ) , situé dans la Cordillère centrale de Colombie, est considéré comme l’un des volcans les plus actifs du pays et est surveillé depuis 1985 par l’Observatoire volcanologique et sismologique de Manizales du Service géologique colombien. La morphologie actuelle du sommet du VNR (5321 m d’altitude) et de son cratère principal est la conséquence de: l’interaction complexe entre les processus volcaniques ─ effusifs et explosifs, la distribution des dépôts volcaniques, l’érosion causée par le réchauffement climatique et la dynamique de la couverture glaciaire (figure 1).

Figure 1. Photographies du sommet du VNR de 2020 (A) et 2010 (B), prises en survol avec le soutien de la Colombian Air Force (FAC). Il est noté: le cratère Arenas, les eaux d’amont de la rivière Azufrado, la zone de la calotte glaciaire adjacente au cratère, le dépôt de cendres, l’émission de gaz et de vapeur et les parois des corniches intérieures.

Morphologie :
La morphologie du cratère principal du VNR, appelé Arenas, a été configurée à la suite de l’activité après les éruptions de 1845, 1985, 1989 et 2012, l’instabilité du système volcanique produite par le cycle d’activité actuel (2010-2020) et la dynamique des glaciers Actuellement, le cratère Arenas a une morphologie irrégulière et allongée, un diamètre supérieur à 980 m dans la direction SO-NE, un diamètre inférieur à 900 m dans la direction SE-NW et une profondeur approximative de 300 m (figure 1). Le cratère Arenas a de grandes dépressions contenues dans des corniches ou des terrasses plus petites, des murs internes, un fond et plusieurs champs de fumerolles avec émission de gaz et de cendres. Ces champs de fumerolles sont restés avec une activité intermittente après les éruptions de 1985 et 1989 et avec une grande intensité pendant le cycle d’activité actuel (2010-2020).

La partie supérieure (zone la plus superficielle) du conduit volcanique du volcan Nevado del Ruiz est située juste au bas du cratère Arenas (figure 1B). Cette zone du volcan est considérée comme la plus instable et jusqu’en août 2015, elle était caractérisée par la présence de multiples sources actives d’émission de vapeur d’eau, de dioxyde de soufre (SO2) et d’autres gaz volcaniques, accompagnées d’émissions de cendres.

Cycle actuel d’activité et dôme de lave:
Le cycle d’activité actuel du volcan Nevado del Ruiz a été précédé de 8 ans de stabilité et de faibles niveaux de sismicité, période pendant laquelle le niveau d’activité est resté en vert. En septembre 2010, la sismicité associée à la dynamique des fluides et à l’émission de SO2 a augmenté. Cette augmentation a entraîné une modification du niveau d’activité (du vert au jaune). En 2012, le volcan Nevado del Ruiz a continué de montrer des changements de comportement. En mars, la sismicité associée aux fluides, l’émission de vapeur d’eau et de SO2, les émissions de cendres et la déformation ont augmenté. Cette augmentation s’est traduite par un nouveau changement de niveau d’activité (du jaune à l’orange).

Alors qu’il était au niveau d’activité Orange (anticipation d’une éruption survenant dans quelques jours à quelques semaines), le Nevado del Ruiz a eu deux éruptions mineures en mai et juin 2012. Ces éruptions étaient petites, avec des colonnes éruptives de moins de 10 km de haut, avec la génération de petites coulées de boue (affectant la zone proximale du volcan) qui n’ont pas causé de pertes en vies humaines. La bonne gestion de cette crise a permis au SGC de mener à bien une gestion des risques volcaniques.
Après les éruptions de 2012, le Nevado del Ruiz a maintenu un comportement instable avec: occurrence de tremblement de terre (associée à la fracturation des roches et à la dynamique des fluides à l’intérieur du système volcanique), émissions permanentes (principalement vapeur d’eau, SO2 et cendres) et enregistrement d’une inflation élevée continue du bâtiment volcanique. En août 2015, un nouveau magma a été localisé et un dôme de lave a commencé se développer au fond du cratère Arenas, qui a continué de croître pendant plusieurs mois, atteignant un plus grand diamètre estimé à 173 m en janvier 2020, une hauteur maximale estimée 60 m et un volume approximatif de 1 500 000 m3 (figures 2, 3 et 4).

Figure 2. Photographies du cratère Arenas de janvier 2020, prises en survol avec le soutien des FAC. On observe: le bord du cratère (A), un cratère secondaire de 150 m de diamètre situé à l’Ouest (B), les corniches intérieures (C), le dôme de lave (D), une dépression au centre du dôme causée par un éventuel affaissement et refroidissement de la lave (E), un centre d’émission de gaz et de cendres d’un diamètre d’environ 15 m (cratère secondaire) (F) et plusieurs sources d’émission de gaz situées autour du cratère (G, H e I).

Figure 3. Images capturées par le système satellite PlanetScope le 14 mars 2018 (A) et le 10 janvier 2020 (B). Dans les deux images, vous pouvez voir le dôme de lave situé au bas du cratère du Nevado del Ruiz . Avec l’aimable autorisation de Planet Lab Inc. (https://www.planet.com/).

Figure 4. Croquis du cratère  Arenas et de ses principales caractéristiques morphologiques, y compris le dôme de lave.

Les zones identifiées sur la figure 4 présentent une bonne correspondance avec les informations satellitaires disponibles pour la zone du cratère Arenas. La figure 5 montre quelques images thermiques de l’intérieur du cratère qui ont été capturées par le capteur multispectral du système satellite Sentinel-2 de l’Agence spatiale européenne (ESA). Ces images correspondent à une combinaison spectrale qui répond de manière appropriée aux températures à l’intérieur du cratère: bandes Sentinelle-2 B12 (SWIR2), B11 (SWIR1) et B8 (NIR), où le plus froid semble bleu et le rouge et jaune le plus chaud  .La zone d’anomalies thermiques située vers le bord Nord-Ouest du dôme est mise en évidence, proposée comme un éventuel cratère secondaire.

Figure 5. Images thermiques capturées par le système satellite Sentinel-2 pour la zone du cratère Arenas  le 10 mars 2018 (A), le 10 décembre 2018 (B), le 20 décembre 2019 (C) et le 4 janvier 2020 (D). Les zones d’anomalies thermiques associées aux sources de dégazage et d’émission de cendres sont observées.

 

Source : SGC , Milton Ordóñez, Carlos Laverde y Cristian López / Servicio Geológico Colombiano-Observatorios Vulcanológico.

 

Mexique , Michoacán :

Le Service national de sismologie (SSN) a signalé qu’il y a eu un essaim sismique de centaines d’événements au Michoacán depuis le 5 janvier.
Un essaim sismique est une série de tremblements de terre qui se produisent dans une région spécifique, pendant une période donnée et avec des magnitudes similaires.
Par le biais de son compte Twitter, l’agence a expliqué avoir signalé 1 611 tremblements de terre d’une magnitude comprise entre 2,9 et 4,1 degrés sur l’échelle de Richter en seulement un mois, dont la majorité se situait au nord d’Uruapan.

 

Il a souligné que le Michoacán est une zone sismique avec une tectonique complexe et un volcanisme actif. La région où se produit cet essaim se trouve dans la ceinture volcanique trans-mexicaine.

Il a noté que ces tremblements se sont produits très près du volcan Paricutin éteint et du volcan Tancítaro, de sorte qu’ils pourraient provenir d’une intrusion magmatique, cependant, cela n’implique pas nécessairement la naissance d’un volcan.
Les autorités et les spécialistes travaillent déjà au prélèvement d’échantillons et à l’installation d’équipements de mesure pour enquêter sur l’origine de cet essaim sismique.
Selon le SSN, en janvier 2019, 848 mouvements sismiques ont été enregistrés, un nombre beaucoup plus faible que celui présenté au premier mois de 2020.

Historiquement, des tremblements de terre majeurs se sont produits le long de la côte de cet état à la suite de la subduction de la plaque Cocos sous la plaque nord-américaine.

Source : Diariodemexico 

Lire l’article : https://www.diariodemexico.com/ssn-registra-enjambre-sísmico-en-michoacán?fbclid=IwAR316fsLDQiTHz5NK7o9w1fwNU6pDqFRHR4G2dXBhUk2ql21TgOUpUp9ae0

 

Italie / Sicile , Etna :

Bulletin hebdomadaire du 27/01/2020 au 02/02/2020 (date d’émission 04/02/2020).

RÉSUMÉ DU STATUT D’ACTIVITÉ
À la lumière des données de surveillance, il est mis en évidence:
1) OBSERVATIONS VOLCANOLOGIQUES: Activité intra-cratère strombolienne et effusive du cratère de la Voragine et faibles émission de cendres du cratère Nord-Est.
2) SISMOLOGIE: absence de sismicité par fracturation avec Ml supérieur ou égal à 2,0; stationnarité dans les paramètres du tremor volcanique.
3) INFRASONS: activité infrasonore soutenue.

4) DÉFORMATIONS: L’analyse des données des réseaux GPS et tiltmètres ne montre pas de variations significatives.
5) GÉOCHIMIE: les flux de SO2 et HCl sont à un niveau moyen. Les valeurs de débit de CO2 du sol sont faibles à moyennes. La pression partielle de CO2 dissous ne présente pas de variations importantes. Le rapport isotopique de l’hélium (données du 28 janvier) confirme des valeurs moyennes-élevées. Aucune mise à jour sur le rapport CO2 / SO2 n’est disponible. Le dernier chiffre pour janvier concerne des valeurs moyennes.

OBSERVATIONS VOLCANOLOGIQUES :
Au cours de la semaine, le suivi de l’activité de l’Etna a été effectué à l’aide des caméras de surveillance de la section INGV – Catane et à travers une inspection effectuée dans la zone supérieure par le personnel de l’INGV.
Au cours de la période étudiée, l’activité éruptive de l’Etna était presque exclusivement portée par le cratère de la Voragine (VOR); le cratère Nord-Est (NEC) a émis des cendres très diluées et le Nouveau Cratère Sud-Est (NSEC) a été le site d’un dégazage intense.

En détail, l’éruption intra-cratère se poursuit dans la Voragine qui, pendant la période d’observation, a produit des explosions stromboliennes avec des lambeaux visibles par les caméras placées sur la Montagnola. De faibles émissions de cendres se sont rapidement dispersées dans l’atmosphère  , et un épanchement de lave du flanc Sud du cône de scories qui s’est développé à l’intérieur s’est développé. Les coulées de lave continuent de couler dans le cratère de la Bocca Nuova (BN) adjacent.
Quant au cratère Nord-Est, celui-ci , entre le 28 et le 29 janvier 2020, a été caractérisé par une faible émission de cendres très diluées  .
À partir de l’inspection effectuée le 1er février 2020 par le personnel de l’INGV, il a été possible d’observer l’activité strombolienne continue du cône intra-cratère de la Voragine avec projection de lambeaux, émission de gaz et faible teneur en cendres et ainsi qu’une activité effusive  . En particulier, la coulée de lave qui sort d’une bouche éruptive ouverte sur le côté Sud du cône intra-cratère, , à la rupture de pente , se divise plusieurs coulées de lave, dont au moins trois se distinguent clairement. En général, le chevauchement de plusieurs flux , au fil du temps a créé un champ de lave qui a complètement rempli la BN-2. Au cours de l’inspection, il a été possible de noter que les coulées de lave actives se déversaient déjà dans la BN-1.

Source : INGV.

Lire l’articlefile:///C:/Users/Utilisateur/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/BollettinoEtna20200204%20(1).pdf

Photos : Gio Giusa. 

 

Philippines , Taal :

BULLETIN D’ACTIVITE DU VOLCAN TAAL: 05 février 2020  , 8h00 :

L’activité dans le cratère principal au cours des dernières 24 heures a été caractérisée par une faible émission de panaches chargés de vapeur de 50 à 100 mètres de haut qui ont dérivé vers le Sud-ouest. Les émissions de dioxyde de soufre (SO2) ont été mesurées à une moyenne de 55 tonnes / jour le 4 février 2020.

Le réseau de capteurs du volcan Taal a enregistré cent cinquante-six (156) tremblements de terre volcaniques, dont deux (2) événements à basse fréquence et dix-huit ( 18) tremors harmoniques ayant des durées d’une (1) à trois (3) minutes. Ces tremblements de terre signifient une activité magmatique sous l’édifice du Taal qui pourrait conduire à une activité éruptive au cratère principal.

Source : Phivolcs .

Photo : CNNPH , Marcello Teofilo.

 

Indonésie , Semeru :

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

Émis: 04 Février 2020.
Volcan: Semeru (263300)
Code couleur actuel de l’aviation: ORANGE
Code couleur de l’aviation précédent: orange
Source: Observatoire du volcan Semeru
Numéro de l’avis: 2020SMR14
Emplacement du volcan: S 08 deg 06 min 29 sec E 112 deg 55 min 12 sec
Région: Java oriental, Indonésie
Altitude du sommet: 11763 FT (3676 M).

Résumé de l’activité volcanique:
Éruption avec nuage de cendres volcaniques à 23h26 UTC (06h26 local).

Hauteur des nuages volcaniques:
La meilleure estimation du sommet du nuage de cendres se situe à environ 1 043 FT (4076 M) au-dessus du niveau de la mer, ce qui peut être supérieur à ce qui peut être observé clairement. Source des données d’altitude: observateur au sol.

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

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

Source : Magma Indonésie .

Photo : archive PVMBG.

February 02 , 2020. EN. La Reunion : Piton de la Fournaise , Philippines : Taal , Indonesia : Semeru , United States : Yellowstone .

February 02 , 2020.

 

 

La Réunion , Piton de la Fournaise :

Monthly bulletin of Saturday February 01, 2020.

Seismicity:

In January 2020, the OVPF recorded at the level of the Piton de la Fournaise massif in total:
• 258 superficial volcano-tectonic earthquakes (0 to 2 km deep) under the summit craters;
• 15 deep earthquakes (> 2 km deep);
• 167 collapses (in the Crater Dolomieu and at the ramparts of the Enclosure Fouqué).

A resumption of seismicity was observed under the Piton de la Fournaise during the first half of January with 258 superficial volcano-tectonic earthquakes recorded under the summit craters between January 1 and 16, 2020. Two seismic crises of short duration and of short intensity took place on January 7 and 12. Between 17 and 31 January the seismicity was lower with an average of 1 earthquake per day. 15 deep earthquakes were also recorded in January 2019, the majority between January 18 and 20, and located between 1 and 1.5 km below sea level under the northwest flank of the Enclos Fouqué  .

Deformation:
Following the resumption of inflation (swelling) in the building the last week of December 2019, inflation continued in January 2020. This phase of inflation is linked to the pressuring of the magmatic reservoir surface located 1.52 km deep below the summit. No rapid deformation of the soil surface was recorded during the two short seismic crises of January 7 and 12, which shows that the magma has not left the superficial magmatic reservoir.
Since January 18, a slowdown in inflation has been observed. Only distant stations continue to experience inflation reflecting the involvement of a deeper source.

Gas geochemistry:
CO 2 concentration in the soil.
In the far field (Plaine des Cafres and Plaine des Palmistes sectors): in 2019, the flow of CO2 in the soil remained at a low / intermediate level at the distal stations compared to the signal obtained since the network became operational. The period following the eruption from October 25 to 27, 2019 was marked by a further increase in the flow of CO2 into the soil. The latest monthly update indicates that the flow of CO2 into the soil continues to increase, now reaching intermediate-high values.

Results:
Continued inflation of the building recorded since the end of December 2019, as well as the increase in seismicity in the first half of January 2020, associated with concentrations of CO2 in the soil which reach intermediate-high levels in the far field, were witnessing a deep replenishment of magma and a pressurization of the surface magmatic reservoir during the first half of January.
Subsequently the presence of deep seismicity and deeper sources of deformation indicate for the last fortnight of January 2020 a new episode of deep recharge which has not yet necessarily reached the surface reservoir.

Source : OVPF.

Read the whole article :http://www.ipgp.fr/sites/default/files/ovpf_20200201_bullmensu.pdf

Photo : IPR

 

Philippines , Taal :

TAAL VOLCANO BULLETIN 02 February 2020 8:00 A.M.

Activity in the Main Crater in the past 24 hours has been characterized by weak emission of white steam-laden plumes 50 to 100 meters tall that drifted southwest. Sulfur dioxide (SO2) emission was measured at an average of 97 tonnes/day. The Taal Volcano Network recorded one hundred fifty-three (153) volcanic earthquakes including two (2) low-frequency events. These earthquakes signify magmatic activity beneath the Taal edifice that could lead to eruptive activity at the Main Crater.

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

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

Source : Phivolcs.

Photo : CNNPH , marcello Teofilo

 

Indonesia , Semeru :

VOLCANO OBSERVATORY NOTICE FOR AVIATION – VONA.

Issued: February 02 , 2020 .
Volcano: Semeru (263300)
Current Aviation Colour Code: ORANGE
Previous Aviation Colour Code: orange
Source: Semeru Volcano Observatory
Notice Number: 2020SMR12
Volcano Location: S 08 deg 06 min 29 sec E 112 deg 55 min 12 sec
Area: East java, Indonesia
Summit Elevation: 11763 FT (3676 M)

Volcanic Activity Summary:
Eruption with volcanic ash cloud at 22h56 UTC (05h56 local).

Volcanic Cloud Height:
Best estimate of ash-cloud top is around 13363 FT (4176 M) above sea level, may be higher than what can be observed clearly. Source of height data: ground observer.

Other Volcanic Cloud Information:
Ash cloud moving to north

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

INFORMATION ON THE SEMERU ERUPTION:
There was an eruption of G. Semeru, East Java on February 02, 2020 at 05:56 WIB with an ash column height of ± 500 m above the peak (± 4.176 m above sea level ). The plume column was white – gray, thick, facing north. This eruption was recorded on a seismogram with a maximum amplitude of 23 mm and a duration of ± 2 minutes 10 seconds.
CONCLUSION:
Currently, the Semeru is at level II (WASPADA).
RECOMMENDATIONS:
1. The community must not carry out activities within a radius of 1 km and in the zone up to 4 km in the sector of the South-South-East slopes of the active crater which is the active zone of the opening of the crater of G. Semeru (Jongring Seloko) as a channel for the descent of hot clouds.
2. Be aware of the presence of the lava dome in the Seloko Jongring crater.

Source : Magma Indonésia , PVMBG .

 

United-States , Yellowstone :

44°25’48 » N 110°40’12 » W,
Summit Elevation 9203 ft (2805 m)
Current Volcano Alert Level: NORMAL
Current Aviation Color Code: GREEN

Recent work and news
Steamboat geyser, in Norris Geyser Basin, experienced two water eruptions in the past month, on January 9 and 23.

Seismicity
During January 2020, the University of Utah Seismograph Stations, responsible for the operation and analysis of the Yellowstone Seismic Network, located 41 earthquakes in the Yellowstone National Park region. The largest event was a micro earthquake of magnitude 2.8 located 12 miles north of Pahaska Tepee, WY, on January 10 at 3:57 AM MST.

No swarm activity was observed in January.
Yellowstone earthquake activity remains at background levels.

Ground deformation
Subsidence is clearly indicated by GPS stations throughout Yellowstone National Park. Yellowstone caldera subsidence has been ongoing since 2015, occurring at an average rate of 2-3 cm (about 1 in) per year with minor fluctuations related to seasonal changes. In the area of Norris Geyser Basin, GPS data indicated the start of subsidence in September 2019; since that time, the area has subsided by about 3 cm (a little over 1 in).

Source : YVO.

Photo : Parc National 

02 Fevrier 2020. FR. La Réunion : Piton de la Fournaise , Philippines : Taal , Indonésie : Semeru , Etats-Unis : Yellowstone .

02 Février 2020.

 

 

La Réunion , Piton de la Fournaise :

Bulletin mensuel du samedi 1 février 2020. 

Sismicité :
Au mois de janvier 2020, l’OVPF a enregistré au niveau du massif du Piton de la Fournaise au total :

• 258 séismes volcano-tectoniques superficiels (0 à 2 km de profondeur) sous les cratères sommitaux ;
• 15 séismes profonds (> à 2 km de profondeur) ;
• 167 effondrements (dans le Cratère Dolomieu et au niveau des remparts de l’Enclos Fouqué).

Une reprise de la sismicité a été observée sous le Piton de la Fournaise au cours de la 1er quinzaine de janvier avec 258 séismes volcano-tectoniques superficiels enregistrés sous les cratères sommitaux entre le 1er et le 16 janvier 2020. Deux crises sismiques de courte durée et de courte intensité ont eu lieu les 7 et 12 janvier. Entre le 17 et le 31 janvier la sismicité a été plus faible avec une moyenne de 1 séisme par jour. 15 séismes profonds ont également été enregistrés en janvier 2019, la majorité entre le 18 et le 20 janvier, et localisés entre 1 et 1,5 km sous le niveau de la mer sous le flanc nord ouest de l’Enclos Fouqué .

Déformation: 
Suite à la reprise de l’inflation (gonflement) de l’édifice la dernière semaine de décembre 2019, l’inflation s’est poursuivie au mois de janvier 2020. Cette phase d’inflation est liée à une mise en pression du réservoir magmatique superficiel localisé à 1,52 km de profondeur sous le sommet. Aucune déformation rapide de la surface du sol n’a été enregistrée lors des deux courtes crises sismiques des 7 et 12 janvier, ce qui montre que le magma n’a pas quitté le réservoir magmatique superficiel.
Depuis le 18 janvier un ralentissement de l’inflation est observé. Seules les stations lointaines continuent d’enregistrer une inflation témoignant de l’implication d’une source plus profonde .

Géochimie des gaz :
Concentration en CO 2 dans le sol
En champ lointain (secteurs Plaine des Cafres et Plaine des Palmistes) : en 2019, le flux de CO2 dans le sol est resté à un niveau bas / intermédiaire sur les stations distales par rapport au signal obtenu depuis que le réseau est opérationnel. La période qui a suivi l’éruption du 25 au 27 octobre 2019 a été marquée par une nouvelle augmentation du flux de CO2 dans le sol. La dernière mise à jour mensuelle indique que le flux de CO2 dans le sol continue d’augmenter, atteignant maintenant des valeurs intermédiaires-élevées.

Bilan :
L’inflation continue de l’édifice enregistrée depuis fin décembre 2019, ainsi que l’augmentation de la sismicité la première quinzaine de janvier 2020, associées à des concentrations de CO2 dans le sol qui atteignent des niveaux intermédiaires-élevés en champ lointain, furent le témoin d’une réalimentation profonde en magma et d’une pressurisation du réservoir magmatique superficiel lors de la première quinzaine de janvier.
Par la suite la présence d’une sismicité profonde et de sources de déformation plus profondes indiquent pour la dernière quinzaine de janvier 2020 un nouvel épisode de réalimentation profonde n’ayant pas encore forcément atteint le réservoir superficiel.

Source : OVPF.

Lire l’article en entier :http://www.ipgp.fr/sites/default/files/ovpf_20200201_bullmensu.pdf

Photo : IPR

 

Philippines , Taal :

BULLETIN D’ACTIVITE DU VOLCAN TAAL , 02 février 2020 , 8:00 A.M.

L’activité dans le cratère principal au cours des dernières 24 heures a été caractérisée par une faible émission de panaches blancs chargés de vapeur de 50 à 100 mètres de haut qui ont dérivé vers le Sud-Ouest. Les émissions de dioxyde de soufre (SO2) ont été mesurées à une moyenne de 97 tonnes / jour. Le réseau de capteurs du volcan Taal a enregistré cent cinquante-trois (153) tremblements de terre volcaniques, dont deux (2) événements à basse fréquence. Ces tremblements de terre signifient une activité magmatique sous l’édifice du Taal qui pourrait conduire à une activité éruptive du cratère principal.

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

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

Source : Phivolcs.

Photo : CNNPH , marcello Teofilo

 

Indonésie , Semeru :

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

Émis: 02 Février 2020 
Volcan: Semeru (263300)
Code couleur actuel de l’aviation: ORANGE
Code couleur de l’aviation précédent: orange
Source: Observatoire du volcan Semeru
Numéro de l’avis: 2020SMR12
Emplacement du volcan: S 08 deg 06 min 29 sec E 112 deg 55 min 12 sec
Région: Java oriental, Indonésie
Altitude du sommet: 11763 FT (3676 M)

Résumé de l’activité volcanique:
Éruption avec nuage de cendres volcaniques à 22h56 UTC (05h56 local).

Hauteur des nuages volcaniques:
La meilleure estimation du sommet du nuage de cendres est d’environ 13363 FT (4176 M) au-dessus du niveau de la mer, peut être plus élevée que ce qui peut être observé clairement. Source des données d’altitude: observateur au sol.

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

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

INFORMATIONS SUR L’ERUPTION DU SEMERU :
Il y a eu une éruption du G. Semeru, Java Est le 02 février 2020 à 05:56 WIB avec une hauteur de colonne de cendres de ± 500 m au-dessus du pic (± 4.176 m au-dessus du niveau de la mer). La colonne du panache était de couleur blanche – grise , épaisse , orientée vers le Nord. Cette éruption a été enregistrée sur un sismogramme d’une amplitude maximale de 23 mm et d’une durée de ± 2 minutes 10 secondes.
CONCLUSION:
Actuellement, le Semeru est au niveau II (WASPADA).
RECOMMANDATIONS:
1. La communauté ne doit pas exécuter d’activités dans un rayon de 1 km et dans la zone jusqu’à 4 km dans le secteur des pentes Sud-Sud-Est du cratère actif qui est la zone active de l’ouverture du cratère du G. Semeru (Jongring Seloko) en tant que canal de descente des nuages chauds.
2. Soyez conscient de la présence du dôme de lave dans le cratère Seloko Jongring.

Source : Magma Indonésia , PVMBG .

 

Etats-Unis , Yellowstone :

44 ° 25’48 « N 110 ° 40’12 » O,
Altitude du sommet  9203 pi (2805 m)
Niveau d’alerte volcanique actuel: NORMAL
Code couleur actuel de l’aviation: VERT

Travaux récents et actualités:
Le Steamboat geyser, dans le bassin Norris Geyser, a connu deux éruptions d’eau au cours du dernier mois, les 9 et 23 janvier.

Sismicité:
En janvier 2020, les stations sismographiques de l’Université de l’Utah, responsables de l’exploitation et de l’analyse du réseau sismique de Yellowstone, ont localisé 41 tremblements de terre dans la région du parc national de Yellowstone. L’événement le plus important a été un micro tremblement de terre de magnitude 2,8 situé à 12 milles au nord de Pahaska Tepee, WY, le 10 janvier à 3 h 57 HNM.

Aucune activité d’essaim n’a été observée en janvier.
L’activité sismique de Yellowstone reste au niveau de fond.

Déformation du sol:
L’affaissement est clairement indiqué par les stations GPS dans le parc national de Yellowstone. La subsidence de la caldeira de Yellowstone est en cours depuis 2015, se produisant à un rythme moyen de 2 à 3 cm (environ 1 pouce) par an avec des fluctuations mineures liées aux changements saisonniers. Dans la zone du bassin Norris Geyser, les données GPS ont indiqué le début de l’affaissement en septembre 2019; depuis ce temps, la zone a baissé d’environ 3 cm (un peu plus de 1 pouce).

Source : YVO.

Photo : Parc National 

January 27, 2020. EN . Iceland : Thorbjorn , Philippines : Taal , Russia / Kurile Islands : Ebeko , Peru : Sabancaya , Indonesia : Semeru .

January 27 ,  2020 . 

 

 

Iceland  , Mt Thorbjorn :

Possible magma accumulation beneath Mt. Thorbjorn on Reykjanes peninsula

Inflation has been detected in the last few days. An earthquake swarm has been ongoing during the same period. A state of uncertainty has been declared. The aviation color code has been raised to yellow for Reykjanes.

An inflation has been detected since January 21st and is centred just west of Mt. Thorbjorn on Reykjanes peninsula. The inflation is unusually rapid, around 3-4 mm per day and has accumulated to 2 cm to date. It has been detected both on continuous GPS stations and in InSAR images. The inflation is most likely a sign of magma accumulation at a depth of just a few km. If magma accumulation is causing the inflation, the accumulation is very small, with the first volume estimate is around 1 million cubic meters (0,001 km3). This is the conclusion of a meeting held with the Scientific council of the Civil Protection at the IMO this morning.

Accurate measurements of crustal deformation on Reykjanes peninsula span approx. three decades. During this period no comparable signal has been measured. This is unusual for this period. An earthquake swarm has been ongoing, since January 21st, alongside the deformation signal just east of the inflation centre (northeast of Grindavík). The largest earthquakes occurred on January 22nd and were of M3,7 and 3,6. They were felt widely on the Reykjanes peninsula and all the way to Borgarnes region. The earthquake swarm is currently in decline. Swarms like this are common and not unusual by itself in the area. The fact that an inflation is occurring alongside the earthquake swarm is a cause for concern and closer monitoring.
The inflation is centred within an active volcanic zone

Þorbjörn Volcano seen from across The Blue Lagoon. Photograph taken from unknown photographer via Volcanodiscovery .

 

The inflation is occurring on plate boundaries and within the volcanic system of Svartsengi which is either considered a separate system or part of the Reykjanes volcanic system. The last known eruption was during Reykjanes fires, which occurred between 1210-1240 AD. Within that period a several eruptions occurred within that system, thereof there were three eruptions in Svartsengi system. The eruptions were effusive (non-explosive) fissure eruptions erupting on 1-10 km long fissures. No explosive eruptions are known from this system. The largest eruption in the swarm, from 13th century, formed Arnarseturshraun lava (estimated 0,3 km3 and 20 km2). Historically, the duration of these eruptions spans from a few days up to several weeks. Seismic activity is very common in this area and is linked to the plate boundaries, geothermal activity and possible magma intrusions. The largest earthquakes measured in this area are about M5.5.

An InSAR measurement (InSAR: interferometric analysis of synthetic aperture radar images) based on satellite information showing inflation during the period from 18 to 24 January. The red color indicates an inflation of about 15 mm during the period. (Vincent Drouin, ISOR).

Possible scenarios :
The activity has only been ongoing for a few days and it is uncertain if it will escalate to more serious activity. Based on current information, the following scenarios are considered possible, without stating which is most likely or within what timeframe.
1. If the inflation is due to magma accumulation:
• Magma accumulation will cease soon without further activity.
• Magma accumulation continues for some time without further activity.
• Magma accumulation will lead to a magma intrusion.
• Magma accumulation will lead to magma intrusion and eruption (effusive fissure eruption).
• Magma accumulation triggers seismic activity with larger earthquakes (up to M6.0).
2. If the inflation is not caused by magma accumulation:
• The inflation might be linked to tectonic activity and lead to larger earthquakes (up to M6.0).

The National Commissioner of the Icelandic Police in cooperation with the Police Commisioner on Reykjanes has declared a state of uncertainty. A public community meeting will be held in Grindavík tomorrow, Monday January 27th at 4pm. There the situation will be discussed with the Department of Civil Protection, scientists and first responders. The 24/7 monitoring of the area has been increased at IMO.

Source : Vedur.is

Lire l’articlehttps://en.vedur.is/about-imo/news/possible-magma-accumulation-beneath-mt-thorbjorn-on-reykjanes-peninsula?fbclid=IwAR1tsuKA8L6gSJg2VfpUELDLo1wU0aWjM8IARZ9_Orp9ncqgsvnEG5lGPkk

 

Philippines , Taal :

TAAL VOLCANO BULLETIN 27 January 2020 8:00 A.M.

Activity in the Main Crater in the past 24 hours has been characterized by weak to moderate emission of white steam-laden plumes 50 to 800 meters high that drifted northeast. Sulfur dioxide (SO2) emission was measured at an average of 87 tonnes/day. The Taal Volcano Network recorded one hundred seventy (170) volcanic earthquakes including four (4) low-frequency earthquakes.

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

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

Source : Phivolcs

 

Russia / Kuriles Islands , Ebeko :

VOLCANO OBSERVATORY NOTICE FOR AVIATION (VONA).

Issued: January 26 , 2020 
Volcano: Ebeko (CAVW #290380)
Current aviation colour code: ORANGE
Previous aviation colour code: orange
Source: KVERT
Notice Number: 2020-12
Volcano Location: N 50 deg 41 min E 156 deg 0 min
Area: Northern Kuriles, Russia
Summit Elevation: 3791.68 ft (1156 m)

Eruption of Ebeko volcano on 20 Jan 2020 (image: Leonid Kotenko)

 

Volcanic Activity Summary:
A moderate eruptive activity of the volcano continues. According to visual data by volcanologists from Severo-Kurilsk, explosion sent ash up to 1.7 km a.s.l., an ash cloud is drifting to the south-east from the volcano.
A moderate eruptive activity of the volcano continues. Ash explosions up to 19,700 ft (6 km) a.s.l. could occur at any time. Ongoing activity could affect low-flying aircraft and airport of Severo-Kurilsk.

Volcanic cloud height:
4920-5576 ft (1500-1700 m) AMSL Time and method of ash plume/cloud height determination: 20200126/2304Z – Visual data

Other volcanic cloud information:
Distance of ash plume/cloud of the volcano: 3 mi (5 km)
Direction of drift of ash plume/cloud of the volcano: SE
Time and method of ash plume/cloud determination: 20200126/2304Z – Visual data

Source : Kvert .

Photo : Leonid Kotenko via Volcanodiscovery .

 

Peru : Sabancaya :

AN INGEMMET TECHNICAL REPORT REPORTS THAT THE SABANCAYA LAVA DOME IS PARTIALLY DESTROYED.

The technical report « State of the eruption of the Sabancaya volcano, period November 2019 to January-2020 » produced by the Geological, Mining and Metallurgical Institute – Ingemmet, indicates that the lava dome located in the crater of the Sabancaya volcano is underway to be partially destroyed.
The study carried out by specialists from the Volcanological Observatory of Ingemmet (OVI), through the use of a camera installed on December 4 and satellite images, details that between December 2019 and January 2020, the dome lost 65% of its volume in the Southeast sector, part of this volume was expelled during the explosions, while the other collapsed on the south side of the crater.

The document also presents the possible future scenarios concerning the activity of the Sabancaya volcano:
« Scenario 1 (most likely): Moderate explosive activity (eruptive column <5 km), with partial destruction and reconstruction of the dome, gas emissions, ashes, ballistic projections, small volume pyroclastic flows at short distance. »
“Scenario 2 (less likely): high explosive activity (eruptive column> 5 km), with total destruction of the dome, gas emissions, ash, ballistic projections and generation of pyroclastic flows of moderate volume, up to a few kilometers.  »
Due to the significant accumulation of ash and the current rainy season, the presence of lahars (mud-debris flows) of moderate volume which can affect the rivers of Mollebaya-Sepina, the Hualca Hualca river, the stream Huayuray is expected.

Finally, among the recommendations, it is necessary: not to approach the volcano, within a radius of 12 km around the crater; carry out an assessment of the impact of the ash on the health of people, the environment and the affected villages, mainly within a radius of 40 km; implement the delivery of protective accessories; among others.

Source : Ingemmet .

 

Indonesia , Semeru : 

VOLCANO OBSERVATORY NOTICE FOR AVIATION – VONA.

Issued: January 26 , 2020 .
Volcano: Semeru (263300)
Current Aviation Colour Code: ORANGE
Previous Aviation Colour Code: orange
Source: Semeru Volcano Observatory
Notice Number: 2020SMR08
Volcano Location: S 08 deg 06 min 29 sec E 112 deg 55 min 12 sec
Area: East java, Indonesia
Summit Elevation: 11763 FT (3676 M)

Volcanic Activity Summary:
Eruption with volcanic ash cloud at 22h43 UTC (05h43 local).

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

Other Volcanic Cloud Information:
Ash cloud moving to south

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

According to the seismographs of January 26, 2020, it was recorded:
50 eruption earthquakes
4 avalanche earthquakes
13 emission earthquakes
3 distant tectonic earthquake

Recommendation:
The community must not carry out activities within a radius of 1 km and in the area up to 4 km in the South-South-East slope sector of the active crater which is an active area of openings of the crater of G. Semeru (Jongring Seloko) as a channel for sliding warm clouds.
Be aware of the presence of the lava dome in the Seloko Jongring crater.

Source : Magma Indonésie . PVMBG.

Photo : Auteur inconnu .

 

27 Janvier 2020 . FR . Islande : Thorbjorn , Philippines : Taal , Russie / Iles Kuriles : Ebeko , Perou : Sabancaya , Indonésie : Semeru .

27 Janvier 2020 . 

 

 

Islande , Mt Thorbjorn :

 

Accumulation possible de magma sous le mont Thorbjorn sur la péninsule de Reykjanes .

L’inflation a été détectée ces derniers jours. Un essaim de tremblements de terre s’est produit au cours de la même période. Un état d’incertitude a été déclaré. Le code couleur de l’aviation est passé au jaune pour Reykjanes.

Une inflation a été détectée depuis le 21 janvier et se situe juste à l’Ouest du mont Thorbjorn sur la péninsule de Reykjanes. Le gonflement est inhabituellement rapide, environ 3-4 mm par jour et s’est accumulé jusqu’à 2 cm à ce jour. Il a été détecté à la fois sur des stations GPS continues et sur des images InSAR. L’inflation est très probablement un signe d’accumulation de magma à une profondeur de quelques kilomètres seulement. Si l’accumulation de magma est à l’origine de l’inflation, l’accumulation est très faible, le premier volume estimé étant d’environ 1 million de mètres cubes (0,001 km3). Telle est la conclusion d’une réunion tenue ce matin avec le conseil scientifique de la protection civile de l’OMI.

Des mesures précises de la déformation crustale sur la péninsule de Reykjanes s’étendent sur environ trois décennies. Pendant cette période, aucun signal comparable n’a été mesuré. C’est inhabituel pour cette période. Un essaim de tremblements de terre est en cours depuis le 21 janvier, parallèlement au signal de déformation, juste à l’Est du centre d’inflation (au Nord-Est de Grindavík). Les plus grands tremblements de terre se sont produits le 22 janvier et étaient de M3,7 et 3,6. Ils ont été largement ressentis sur la péninsule de Reykjanes et jusqu’à la région de Borgarnes. L’essaim de tremblements de terre est actuellement en déclin. Des essaims comme celui-ci sont communs et ne sont pas inhabituels en soi dans la région. Le fait qu’une inflation se produise aux côtés de l’essaim de tremblements de terre est une source de préoccupation et de surveillance plus étroite.
L’inflation est centrée au sein d’une zone volcanique active

Volcan Þorbjörn vu de l’autre côté du Blue Lagoon. Photographie prise par un photographe inconnu. Via Volcanodiscovery .

 

L’inflation se produit sur les limites des plaques et à l’intérieur du système volcanique de Svartsengi qui est soit considéré comme un système distinct, soit comme une partie du système volcanique de Reykjanes. La dernière éruption connue a eu lieu lors des incendies de Reykjanes, qui se sont produits entre 1210-1240 AD. Au cours de cette période, plusieurs éruptions se sont produites dans ce système, il y a eu trois éruptions dans le système Svartsengi. Les éruptions étaient des éruptions de fissures effusives (non explosives) qui ont éclaté sur des fissures de 1 à 10 km de long. Aucune éruption explosive n’est connue de ce système. La plus grande éruption de l’essaim, à partir du 13ème siècle, a formé la lave d’Arnarseturshraun (estimée à 0,3 km3 et 20 km2). Historiquement, la durée de ces éruptions s’étend de quelques jours à plusieurs semaines. L’activité sismique est très courante dans cette zone et est liée aux limites des plaques, à l’activité géothermique et aux intrusions de magma possibles. Les tremblements de terre les plus importants mesurés dans cette zone sont d’environ M5,5.

Une mesure InSAR (InSAR: analyse interférométrique d’images radar à synthèse d’ouverture) basée sur des informations satellite montrant l’inflation au cours de la période du 18 au 24 janvier. La couleur rouge indique une inflation d’environ 15 mm au cours de la période. (Vincent Drouin, ISOR).

Scénarios possibles:
L’activité n’est en cours que depuis quelques jours et il n’est pas certain qu’elle dégénérera en une activité plus sérieuse. Sur la base des informations actuelles, les scénarios suivants sont considérés comme possibles, sans préciser lequel est le plus probable ou dans quel délai.
1. Si l’inflation est due à l’accumulation de magma:
• L’accumulation de magma cessera bientôt sans autre activité.
• L’accumulation de magma se poursuit pendant un certain temps sans autre activité.
• L’accumulation de magma entraînera une intrusion de magma.
• L’accumulation de magma entraînera une intrusion et une éruption de magma (éruption de fissure effusive).
• L’accumulation de magma déclenche une activité sismique avec des tremblements de terre plus importants (jusqu’à M6.0).
2. Si l’inflation n’est pas causée par l’accumulation de magma:
• L’inflation pourrait être liée à l’activité tectonique et conduire à des tremblements de terre plus importants (jusqu’à M6.0).

Le commissaire national de la police islandaise, en coopération avec le commissaire de police de Reykjanes, a déclaré un état d’incertitude. Une réunion communautaire publique aura lieu à Grindavík le lundi 27 janvier à 16h. Là, la situation sera discutée avec le Département de la protection civile, les scientifiques et les premiers intervenants. La surveillance 24/7 de la zone a été renforcée à l’OMI.

Source : Vedur.is

Lire l’articlehttps://en.vedur.is/about-imo/news/possible-magma-accumulation-beneath-mt-thorbjorn-on-reykjanes-peninsula?fbclid=IwAR1tsuKA8L6gSJg2VfpUELDLo1wU0aWjM8IARZ9_Orp9ncqgsvnEG5lGPkk

 

Philippines , Taal :

BULLETIN D’ACTIVITE DU VOLCAN TAAL , 27 janvier 2020 , 8:00 A.M.

L’activité dans le cratère principal au cours des dernières 24 heures a été caractérisée par des émissions faibles à modérées de panaches blancs chargés de vapeur de 50 à 800 mètres de haut qui ont dérivé vers le Nord-Est. Les émissions de dioxyde de soufre (SO2) ont été mesurées à une moyenne de 87 tonnes / jour. Le réseau de capteurs du volcan Taal a enregistré cent soixante-dix (170) tremblements de terre volcaniques, dont quatre (4) tremblements de terre à basse fréquence.

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

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

Source : Phivolcs

 

Russie / Iles Kuriles , Ebeko :

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

Émis: 26 Janvier 2020 
Volcan: Ebeko (CAVW # 290380)
Code couleur actuel de l’aviation: ORANGE
Code couleur de l’aviation précédent: orange
Source: KVERT
Numéro de l’avis: 2020-12
Emplacement du volcan: N 50 deg 41 min E 156 deg 0 min
Région: Kuriles du Nord, Russie
Altitude du sommet: 3791,68 pi (1156 m).

Éruption du volcan Ebeko le 20 janvier 2020 (image: Leonid Kotenko)

 

Résumé de l’activité volcanique:
Une activité éruptive modérée du volcan se poursuit. Selon les données visuelles des volcanologues de Severo-Kurilsk, une explosion a envoyé des cendres jusqu’à 1,7 km d’altitude, un nuage de cendres dérive vers le Sud-Est du volcan.
Cette activité éruptive se poursuit. Des explosions de cendres jusqu’à 19 700 pi (6 km) d’altitude pourraient survenir à tout moment. L’activité en cours pourrait affecter les avions volant à basse altitude et l’aéroport de Severo-Kurilsk.

Hauteur des nuages ​​volcaniques:
4920-5576 ft (1500-1700 m) AMSL Temps et méthode de détermination du panache de cendres / hauteur des nuages: 20200126 / 2304Z – Données visuelles

Autres informations sur les nuages ​​volcaniques:
Distance du panache de cendres / nuage du volcan: 5 km
Direction de la dérive du panache de cendres / nuage du volcan: SE
Temps et méthode de détermination du panache de cendres / nuages: 20200126 / 2304Z – Données visuelles.

Source : Kvert .

Photo : Leonid Kotenko via Volcanodiscovery .

 

Pérou : Sabancaya :

UN RAPPORT TECHNIQUE INGEMMET RAPPORTE QUE LE DOME DE LAVE DU SABANCAYA EST PARTIELLEMENT DÉTRUIT .

Le rapport technique «État de l’éruption du volcan Sabancaya, période novembre 2019 à janvier-2020» réalisé par l’Institut géologique, minier et métallurgique – Ingemmet, indique que le dôme de lave situé dans le cratère du volcan Sabancaya est en train d’être détruit d’une manière partielle.
L’étude réalisée par des spécialistes de l’Observatoire Volcanologique de l’Ingemmet (OVI), à travers l’utilisation d’une caméra installée le 4 décembre et d’images satellite, détaille qu’entre décembre 2019 et janvier 2020, le dôme a perdu  65 % de son volume dans le secteur Sud-Est, une partie de ce volume a été expulsée lors des explosions, tandis que l’ autre s’est effondrée du côté Sud du cratère.

Le document présente également les scénarios futurs possibles, concernant l’activité du volcan Sabancaya:
« Scénario 1 (le plus probable): Activité explosive modérée (colonne éruptive <5 km), avec destruction partielle et reconstruction du dôme, émissions de gaz, cendres, projections balistiques, écoulements pyroclastiques de petit volume et à courte distance. »
«Scénario 2 (moins probable): grande activité explosive (colonne éruptive> 5 km), avec destruction totale du dôme, émissions de gaz, cendres, projections balistiques et génération de flux pyroclastiques de volume modéré, pouvant atteindre quelques kilomètres.  »
En raison de l’accumulation importante de cendres et de la saison des pluies actuelle, la présence de lahars (coulées de boue-débris) de volume modéré pouvant affecter les cours d’eau de Mollebaya-Sepina, la rivière Hualca Hualca, le ruisseau Huayuray est attendue.

Enfin, parmi les recommandations, il faut: ne pas s’approcher du volcan, dans un rayon de 12 km autour du cratère; effectuer une évaluation de l’impact des cendres sur la santé des personnes, l’environnement et les villages touchés, principalement dans un rayon de 40 km; mettre en œuvre la livraison d’accessoires de protection; entre autres.

Source : Ingemmet .

 

Indonésie , Semeru : 

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

Émis: 16 Janvier 2020 .
Volcan: Semeru (263300)
Code couleur actuel de l’aviation: ORANGE
Code couleur de l’aviation précédent: orange
Source: Observatoire du volcan Semeru
Numéro de l’avis: 2020SMR08
Emplacement du volcan: S 08 deg 06 min 29 sec E 112 deg 55 min 12 sec
Région: Java oriental, Indonésie
Altitude du sommet: 11763 FT (3676 M).

Résumé de l’activité volcanique:
Éruption avec nuage de cendres volcaniques à 22h43 UTC (05h43 local).

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

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

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

Selon les sismographes du 26 janvier 2020 , il a été enregistrés:
50 tremblements de terre d’éruption
4 tremblements de terre d’avalanches
13 tremblements de terre d’émission
3  tremblement de terre tectonique lointains

Recommandation:
La communauté ne doit pas effectuer d’activités dans un rayon de 1 km et dans la zone jusqu’à 4 km dans le secteur de pente Sud-Sud-Est du cratère actif qui est une zone active d’ouvertures du cratère de G.Semeru (Jongring Seloko) en tant que canal de glissement de nuages chauds.
Soyez conscient de la présence du dôme de lave dans le cratère Seloko Jongring.

Source : Magma Indonésie . PVMBG.

Photo : Auteur inconnu .

 

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

January 25 , 2020.

 

Philippines , Taal :

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

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

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

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

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

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

Source : Phivolcs.

Video : Raffy Tima .

 

Indonesia , Semeru :

VOLCANO OBSERVATORY NOTICE FOR AVIATION – VONA .

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

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

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

Other Volcanic Cloud Information:
Ash cloud moving to north

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

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

Source : Magma Indonesie , PVMBG .

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

 

Italy ,  Campi Flegrei :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Source : INGV Vulcani .

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

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

 

Alaska , Shishaldin :

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

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

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

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

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

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

Source : AVO.

Photos :  Setiawan , Copernicus. 

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

25 Janvier 2020.

 

Philippines , Taal :

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

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

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

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

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

Source : Phivolcs.

Video : Raffy Tima .

 

Indonésie , Semeru :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Source : Magma Indonesie , PVMBG .

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

 

Italie ,  Campi Flegrei :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Source : INGV Vulcani .

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

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

 

Alaska , Shishaldin :

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

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

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

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

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

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

Source : AVO.

Photos :  Setiawan , Copernicus.