Care sunt pericolele vulcanilor noroiosi? Proprietăți utile ale vulcanilor noroioși

Mulți, auzind expresia vulcan de noroi, o consideră o hiperbolă sau doar o glumă, pentru că, conform tradiției, un vulcan este întotdeauna reprezentat ca un munte uriaș în formă de con, din care erupe lavă sau cenușă neagră.
De fapt, vulcanii noroioși sunt de fapt prezenți pe planeta noastră și tocmai pe aceștia încearcă să găsească producătorii de petrol.

Acolo unde este multă murdărie, poate fi mult ulei

Un vulcan noroios este o formațiune geologică specifică sub forma unei depresiuni sau a unei găuri pe suprafața pământului sau a unui crater în formă de con care erupe noroi cu gaze, petrol și apă.
Vulcanii noroioși, în funcție de locație, sunt împărțiți în două tipuri. Primele se formează în locurile unde există ulei. În al doilea rând, ele însoțesc zonele de activitate vulcanică.
Dacă un astfel de vulcan însoțește unul obișnuit, atunci se numește fumarolă. Aceasta este o crăpătură în pământ care aruncă o masă de apă subterană și murdărie. Masa este stoarsă din pământ de lava topită și gazele de origine vulcanică. Cel mai adesea, locul unei fumarole este versanții unui vulcan obișnuit.
Vulcanii noroiosi formați în formațiunile purtătoare de petrol arată mult mai interesanți. Ele pot fi atât subacvatice, cât și terestre.
Apariția acestui tip de vulcan provoacă prezența unui câmp de petrol sau gaze subteran sau subacvatic.

Aceste depozite emit gaze combustibile, care se repezi la suprafața pământului prin fisuri. În locurile de combinații de fisuri cu apa subterană, apare un vulcan de noroi: gazele stoarce apa, o amestecă cu solul, creând o masă de noroi. Astfel de vulcani pot acționa constant sau periodic. Acesta din urmă se întâmplă mult mai des.
Foarte des, împreună cu apa, uleiul într-o cantitate mică se grăbește la suprafața pământului. Această împrejurare indică prezența depozitelor de petrol în adâncurile pământului. Aproape o treime din toți astfel de vulcani noroioși se află în Republica Azerbaidjan.

Pericolul unui vulcan noroios

În comparație cu un vulcan obișnuit, mulți consideră că un vulcan noroios este inofensiv, dar acest lucru este departe de a fi cazul. Gazele naturale emise de acesta se pot aprinde, provocând daune oamenilor și clădirilor. Și murdăria în sine poate fi periculoasă, așa cum a arătat insula indoneziană Java în 2006.
Pe această insulă, una dintre companiile petroliere locale, în apropierea orașului Surabai, a fost forat o sondă de testare. În urma activităților foratorilor, a apărut un vulcan de noroi: un puț a deschis un câmp de gaz, care a provocat o eliberare instantanee a apei subterane la suprafață, iar fluxurile de noroi lichid au inundat teritoriul.

Foratorii au încercat să explice acest lucru printr-un cutremur anterior, dar toate încercările de a bloca fluxul de apă-nămol s-au încheiat în zadar, noroiul a erupt continuu de atunci până în prezent. Experții cred că acest lucru va continua încă treizeci de ani.
Procesul de erupție este neuniform: uneori activitatea sa este foarte scăzută, iar în alte zile noroiul țâșnește într-un jet puternic. Dimensiunea zonei de noroi a crescut la câțiva kilometri, forțând zeci de mii de cetățeni să se mute în alte locuri pentru a locui.
Au încercat să oprească activitatea acestui vulcan umplându-l cu bile de beton în cantitate de câteva sute de bucăți. Cu toate acestea, acest lucru nu a dus la un rezultat pozitiv. Erupția s-a oprit pentru scurt timp în martie 2007, dar a reluat curând.

Fapte curioase

Există o serie de fapte interesante despre activitatea vulcanilor noroioși:
Diferite țări dau acestui fenomen nume diferite. Italienii îi spun salsa (care înseamnă „murdar”), salinella („sare”) sau bollitori („fierbe”). Totul depinde de ce tip de formațiune geologică a declanșat vulcanul noroi.
Înălțimea celor mai mari vulcani de noroi din lume este de aproximativ șapte sute de metri. Diametrul celui mai mare este de zece kilometri.
Potrivit uneia dintre teoriile din 1955, activarea erupției acestui tip de vulcan este afectată de activitatea solară sau lunară, și mai ales de eclipse. Această teorie are atât susținători, cât și oponenți, deoarece în unele cazuri nici o eclipsă de soare, nici o eclipsă de lună nu a avut vreun efect asupra naturii acumulării vulcanilor de noroi.

Unele regiuni se disting printr-o natură sezonieră pronunțată a vulcanilor noroioși: aceștia sunt cei mai activi toamna. Oamenii de știință atribuie această circumstanță unei schimbări a nivelului presiunii atmosferice.

Vulcanii noroi rusi Taman

Vulcanii de noroi din Peninsula Taman din Kuban sunt foarte populari în rândul turiștilor ruși, care văd adesea prezentări de lenjerie intimă la televizor sau în centrele comerciale. O parte din noroiul din aceste trei duzini de vulcani are proprietăți medicinale și este folosit în sanatoriile locale.
Faimosul vulcan de noroi Tizdar atrage întregi fluxuri turistice. Mulți oameni vin să vadă acest miracol al naturii, precum și să înoate în el. Diametrul acestui lac-crater este de aproximativ douăzeci de metri. Compoziția nămolului din acesta este bogată în iod, brom și seleniu. Tizdar este situat pe malul Mării Azov, lângă satul „Pentru Patria Mamă”.
Fenomenele naturale unice sunt utilizate în mod activ pentru vindecare. Unele orașe stațiune, de exemplu, Anapa, includ un vulcan de noroi în programul obligatoriu pentru vizitatori.
Notă: dacă doriți să comandați sushi acasă în Krasnogorsk, atunci pe site-ul italipizza.ru puteți aranja livrarea de sushi wok Krasnogorsk cât mai curând posibil.

vulcanismul noroiului

Vulcanismul cu noroi ocupă un loc modest printre fenomenele periculoase și chiar mai catastrofale. Acțiunea sa este locală și nu este asociată cu vreo deteriorare gravă a mediului. Cu toate acestea, studiul acestui fenomen în contextul hazardelor naturale prezintă un mare interes, întrucât distribuția spațială a vulcanilor noroiosi are o limitare clară în zonele active tectonic, unde aceștia ocupă o anumită poziție (Fig. 2.5). Aceleași zone sunt caracterizate de risc seismic crescut (Fig. 2.6). În plus, vulcanii noroiosi sunt indicatori ai conținutului potențial de petrol și gaze al teritoriului, ceea ce servește ca un stimulent pentru un studiu detaliat al compoziției gazelor și apei, componentele indispensabile ale breciei de deal, precum și condițiile și mecanismul pentru formarea în sine a procesului de erupție. Vulcanii noroioși, fiind, în comparație cu vulcanii magmatici „adevărați”, formațiuni mai superficiale, fac posibilă studierea trăsăturilor adevăratelor erupții vulcanice.





Orez. 2.5. Zone de dezvoltare a vulcanilor noroioși asociate cu hidrocarburi

acumulări în straturi adânci:

1 - nordul Italiei; 2 - insula Sicilia; 3 – Albania; 4 - România; 5 – Peninsulele Kerci și Taman;

6 – Georgia de Est; 7 – tasarea sud-estică a Caucazului Mare; 8 – Caspică de Sud;

9 – sud-vestul Turkmenistanului; 10 – Câmpia Gorgan (Iran); 11 – Coasta Makran

(Iran și Pakistan); 12 – Balochistan; 13 - provincia Punjab; 14 – Dzungaria (RPC);

15 – regiunea Assam (India); 16 – Birmania; 17 – Insulele Andaman și Nicobar;

18 – Sahalinul de Sud; 19 - despre. Hokkaido; 20 - despre. Taiwan; 21 - despre. Sumatra; 22 - despre. Java;

23 - despre. Kalimantan; 24 - despre. Sulawesi; 25 - despre. Timor; 26 - despre. Noua Guinee; 27 - Noua Zeelanda;

28 – Mexic; 29 – Ecuador; 30 – Columbia; 31 – Venezuela; 32 - despre. Trinidad

În distribuția globală a zonelor de dezvoltare a vulcanilor noroioși, se dezvăluie limitele lor tectonice clare. În toate cazurile, fenomenele de vulcanism nămol se produc în jgheaburile frontale și intermontane, în apropierea orogenelor tineri, în zone de relief piemontan relativ slab disecat, unde s-au acumulat straturi groase (sute și mii de metri) de roci predominant argiloase. Aceasta este de obicei o formațiune care este denumită în mod obișnuit melasă inferioară.

Zonele și zonele de dezvoltare ale vulcanismului cu noroi sunt limitate la centurile mobile moderne - Alpino-Himalaya și Pacific, deși apar aici ca pete separate separate. Dealurile de noroi din regiunea Kerch-Taman sunt cunoscute de mult timp, unde sunt limitate la marginea de sud a jgheabului Indolo-Kuban și complică subsidența de nord-vest a megaanticlinoriumului din Caucazul Mare. Vulcanii noroiosi de pe subsidența de sud-est sunt larg dezvoltați, ocupând Peninsula Apsheron, precum și marginea jgheabului Kusaro-Divichinsky adiacent ridicării orogenice; de la sud de ridicarea orogenă, ele sunt situate în nordul depresiunii Nizhne-Kura, în regiunea Shemakhino-Gobustan, și, de asemenea, la vest în cadrul depresiunii Sredne-Kura, în interfluviul Kura și Yori. Fenomenele de vulcanism noroios continuă în apele Caspice, de-a lungul pragului Apsheron-Krasnovodsk, deplasându-se mai spre est, spre Turkmenistan, și pe arhipelagul alungit meridional Baku, de-a lungul graniței de vest a depresiunii sud-caspice.

Fenomenele vulcanismului cu noroi au o distribuție largă, deși neuniformă în spațiul centurilor mobile moderne ale Pământului. Marea majoritate a vulcanilor noroiosi cunoscuți (mai mult de 50%) sunt concentrați în regiunea Caucaz - în Azerbaidjan și regiunea Kerci-Taman - în regiunea Caspică de Sud.


Orez. 2.6. Schema de distribuție a vulcanismului noroi

și seismicitatea în regiunea Caspică:

1 – epicentre de cutremur; 2 – limitele zonei active seismic;

3 - vulcani noroiosi; 4 – zona de manifestare a vulcanismului noroios

Vulcanii noroiosi sunt de obicei dealuri relativ mici, în pantă ușoară, care se ridică deasupra terenului cu câțiva metri - 2-3, dar uneori înălțimea lor ajunge la 50-60 m. În vârf există un crater (unul sau mai multe) de la jumătate de metru până la 2–3 m în diametru. În unele cazuri, un vulcan de noroi nu formează o cotă în relief, ci este un câmp de noroi uscat, care devine instabil și lichid pe măsură ce se apropie de orificiu - grifonul. În expresia lor superficială, dealurile de noroi prezintă o mare varietate de specii și sunt modele de vulcani magmatici „adevărați”.

După natura erupțiilor și consistența nămolului ejectat, se disting dealurile „groase” și „lichide”. Cele „dense” formează un con de înălțime variabilă iar erupțiile lor se caracterizează printr-o periodicitate mai mult sau mai puțin regulată, care poate varia de la 2–3 până la 6–8 ani. În perioadele de repaus, brecia de deal se usucă și poate astupa orificiul de ventilație, dar o ușoară degazare prin fisuri poate continua. În timpul următoarei erupții, dopul rezultat se sparge exploziv, iar jetul de gaz care scapă împreună cu noroiul lichefiat se aprinde uneori spontan. Etapa turbulentă a erupției durează câteva minute, deși o revărsare mai calmă de noroi poate dura câteva zile. În dealurile „lichide”, erupțiile apar mai calm, ca revărsările dintr-un vas care se revarsă. În perioadele de odihnă ale unor astfel de dealuri, în crater are loc o eliberare pulsatorie de bule de gaz. Pe câmpurile plate ale breciei de deal se pot observa și grifoni care pulsan continuu. Astfel de dealuri sunt întotdeauna într-o stare activă.

Conform compoziției produselor de erupție, vulcanii noroioși prezintă legături cu zăcămintele de petrol și petrol și pot servi ca indicatori ai conținutului potențial de petrol și gaze al teritoriului. În compoziția gazelor, metanul joacă un rol predominant, în același timp, se observă o cantitate mică de dioxid de carbon și dioxid de sulf. Apele Sopochnye sunt în principal clorură-hidrocarbonat-sodiu și sunt apropiate de apele petroliere tipice. Faptul că dealurile de noroi sunt comune în regiunile petroliere și gaziere ne permite să concluzionam că asemănarea apelor petroliere și de deal indică relația lor genetică. Vulcanii noroiosi au un avantaj important în comparație cu alte apariții de petrol și gaze - aceasta este legătura lor naturală cu pliurile diapirice, care sunt un obiect favorabil pentru formarea zăcămintelor de petrol și gaze. Prin urmare, dealurile de noroi pot servi nu numai ca indicatori ai conținutului de petrol al regiunii, ci și ca criteriu de evaluare a caracteristicilor sale structurale care afectează distribuția conținutului de petrol.

Componenta solidă a emisiilor vulcanilor de noroi este particulele zdrobite din rocile înconjurătoare și subiacente, care, împreună cu apa și gazele, formează noroi deluros, care ulterior se transformă în brecie deluroasă. Nămolul lichid conține câteva procente de particule solide (4-6%) și solide - până la 40-50%. Pe lângă materia argilosă fin dispersată, noroiul knoll conține adesea o anumită cantitate de fragmente mai mari de piatră zdrobită, corespunzând de obicei ca compoziție rocilor mai dure și mai casante din stratul cel mai productiv, dar uneori și din rocile care acoperă acest strat.

Caracteristicile specifice ale vulcanilor noroioși sunt frecvența acțiunii, o stare relativ calmă după o erupție violentă și procesul de acumulare de energie nouă. Evoluția unui vulcan noroios după ce s-a format deja și există o zonă slăbită a canalului său pentru ejectarea produselor vulcanice poate fi determinată atât de cauze tectonice - presiune neuniformă, cât și de hidrodinamica care guvernează regimurile fluide. Condițiile de funcționare periodică a vulcanilor noroioși sunt destul de asemănătoare cu condițiile de funcționare a gheizerelor. Toate zonele de dezvoltare a vulcanismului de noroi sunt situate în zone seismice active cu diferite pericole potențiale.

Diverse proprietăți fizice ale mediului în care se află focarele vulcanilor noroiosi și cutremurelor fac posibilă asumarea următoarei imagini a interacțiunii lor. În cazul în care ambele surse sunt într-o stare instabilă dinamic, în apropierea punctului critic de descărcare, iar energia sursei cutremurului depășește energia sursei vulcanului noroios, se poate produce un cutremur, însoțit de o erupție a vulcanului noroios. Energia seismică în acest caz va fi parțial cheltuită pentru efectul vulcanic de noroi.

În cazul în care ambele surse sunt într-o stare aproape critică, dar sursa vulcanului de noroi este mai aproape de limita sa, erupția poate precede un șoc seismic, iar câmpul de stres din zonă scade oarecum, ceea ce poate reduce efectul. a cutremurului. În unele cazuri, un cutremur poate să nu aibă loc. Apoi erupția vulcanică de noroi servește ca o modalitate de a elibera stresul. Dar, în același timp, dacă sursa unui vulcan noroios, sau sursa unui cutremur, este departe de starea sa critică de erupție, atunci tremurăturile seismice pot apărea independent unele de altele.

Erupțiile vulcanilor noroioși sunt asociate cu starea de stres a interiorului și reflectă dinamica acesteia, iar activitatea vulcanilor noroioși poate fi folosită ca indicator al acestei stări de stres.

Măsuri de prevenire a erupțiilor vulcanice

Măsuri de protecție împotriva lavei

1. Bombardarea unui flux de lavă dintr-un avion. Răcirea, fluxul de lavă creează baraje și curge în canal. Când este posibil să spargeți prin aceste puțuri, lava se revarsă, viteza curgerii sale încetinește și se oprește.

2. Îndepărtarea fluxurilor de lavă cu ajutorul jgheaburilor artificiale.

3. Bombardarea craterului. Fluxurile de lavă sunt cauzate în cea mai mare parte de lava care se revarsă peste marginea unui crater, dar dacă peretele craterului poate fi distrus înainte ca lacul de lavă să se formeze, se va acumula puțin mai puțină lavă și revărsarea ei în jos pe panta nu va cauza rău. Fluxul de lavă, în plus, poate fi direcționat în direcția corectă.

4. Construirea barajelor de siguranță.

5. Răcirea suprafeței lavei cu apă. Pe suprafața răcită se formează o crustă și curgerea se oprește.

Protecție împotriva căderii tephra

Crearea și utilizarea în cazul unei erupții de adăposturi speciale. Este posibil să se efectueze evacuarea populației.

Protecție împotriva curgerii de noroi vulcanic

Debitele slabe de noroi pot fi protejate prin baraje sau prin construirea de jgheaburi. În unele sate indoneziene de la poalele vulcanilor se toarnă dealuri artificiale. În caz de pericole grave, oamenii dau peste ele și astfel pot evita pericolul. Există o altă cale - coborârea artificială a lacului crater. Cel mai bun mod este de a interzice așezarea unei zone periculoase sau de a evacua la primul semn al unei erupții vulcanice.

Curgerea de lavă. La începutul erupției, nu stați lângă limbile de lavă.

Erupția Tephra.Împotriva barajelor și lapilli, este de preferat să folosiți protecție pasivă, în timp ce trebuie să fiți atenți și să vă abateți de la ele. Cu toate acestea, când cad prea mulți dintre ei, trebuie să te ascunzi într-un adăpost. Ash face mult mai multe daune. Măștile trebuie purtate în imediata apropiere a vulcanului. Este necesar să îndepărtați constant cenușa de pe acoperișuri (pentru a preveni prăbușirea), în grădini pentru a scutura cenușa din copaci, pentru a închide rezervoarele cu apă potabilă. Se recomandă protejarea dispozitivelor sensibile. Până când vine momentul potrivit, este mai bine să stai ascuns. În timpul erupției în sine, evacuarea este imposibilă, deoarece nu există vizibilitate. După erupție, este necesar să se îndepărteze resturile pietroase brute mari de pe teritoriu. Cenușa este spălată treptat de ploi. Natura însăși se va ocupa de curățarea pășunilor, chiar și atunci când vegetația este complet distrusă, refacerea ei are loc relativ rapid.

Curge de noroi vulcanic.

Inundații vulcanice. Acțiunile populației ar trebui să fie aceleași ca în cazul unei inundații normale.

Nor vulcanic arzător. Evacuarea imediată a populației la cel mai mic semn de erupție.

Gaze vulcanice. Populația din zonele din apropiere ar trebui să fie prevăzută cu măști de gaz. Este necesară evacuarea animalelor din zonele periculoase. Plantațiile sunt protejate cu succes de acțiunea gazelor vulcanice prin pansare moderată de var (pentru neutralizarea acizilor).

2.2. Urgențe geologice

(fenomene geologice exogene)

2.2.1. procese de pantă

Cea mai mare parte a suprafeței Pământului este în pantă. Pantele includ suprafețe cu pante mai mari de 1°. Ocupă cel puțin 3/4 din suprafața terenului. Cu cât panta este mai abruptă, cu atât componenta gravitației este mai mare, care tinde să învingă forța de coeziune a particulelor de rocă și să le deplaseze în jos. Gravitația este ajutată sau împiedicată de caracteristicile structurale ale versanților: rezistența rocilor, alternanța straturilor de compoziție diferită și panta acestora, apa subterană, care slăbește forțele de coeziune dintre particulele de rocă. Prăbușirea pantei poate fi cauzată căzând- separarea de versant a unui bloc mare de stâncă. Așezarea este tipică pentru versanții abrupti formați din roci dense fracturate (de exemplu, calcare). În funcție de combinația acestor factori, procesele de pantă iau o formă diferită.

Procesele de versant cuprind un grup mare de procese de deplasare a maselor de sol și zăpadă, care se produce datorită gravitației: prăbușiri, căderi de pietre, alunecări de teren, curgeri de soliflucție, deplasări de kurums și ghețari de piatră, avalanșe de zăpadă, ghețari etc. începutul deplasării în jos a materialului de-a lungul pantei - atingerea unei stări în care forța de forfecare (componenta gravitației paralelă cu panta) este mai mare decât forțele de reținere (adeziunea stratului forfecat cu patul, aderența internă într-un strat). care nu are o limită inferioară ascuțită).

Motivele începerii mișcării sunt împărțite în trei grupuri: o creștere a forței tăietoare, o scădere a forțelor de reținere și un impuls extern suplimentar. O creștere a forței de forfecare poate fi cauzată de o creștere a masei stratului de deplasare (o creștere a înălțimii stratului de zăpadă în timpul căderii de zăpadă sau a unei furtuni de zăpadă - pentru avalanșe; greutatea solului din cauza umezirii de ploi - pentru tipurile corespunzătoare de alunecări de teren; încărcare antropică a versanților - și pentru alunecări de teren etc.). O creștere a forței de forfecare poate fi cauzată și de o modificare a unghiului pantei - eroziunea râului, abraziunea etc. O scădere a forțelor de reținere la baza stratului în mișcare poate apărea din cauza „ungerii” acestuia cu apă - în timpul ploilor, topirii zăpezii, în timpul scurgerilor de la canalele de irigații și conductele de apă, în timpul inundațiilor și inundațiilor de la poalele versantului etc. Impulsurile externe suplimentare care asigură începutul mișcării (de obicei prăbușiri) sunt tot felul de tremurături - tremurături seismice, mine explozii, etc.

Căderile de pietre, alunecările de teren, prăbușirile ghețarilor se produc sub formă de cădere liberă pe o parte semnificativă a traseului, dar au diferențe semnificative în funcție de amploarea fenomenului. Pe pante abrupte (30° și mai mult), căderile de pietre sunt frecvente - cazuri de mișcare a pietrelor individuale sau a grupurilor mici. Pietrele se deplasează sub formă de „sărituri” repetate cu o viteză de 40–60 m/s (150–200 km/h). Motivele căderii pietrelor sunt suflarea sau spălarea pământului fin de sub ele, împingerea lor cu limbi de pământ târâtor, precum și procesele de înghețare și topire a gheții sub ele. Cele mai mari căderi de pietre sunt provocate de averse abundente. Căderile de pietre sunt cele mai periculoase pe drumuri, cheile industriale și abrupte din Pamir, Altai, Tien Shan și Caucaz.

Prăbușirile diferă de căderile de pietre nu numai prin volumul lor mare, ci și prin coeziunea norului de material care se prăbușește, care schimbă natura mișcării sale. Aerul este implicat în mișcare, corpul prăbușirii capătă o formă aerodinamică (în formă de lacrimă), este învăluit de un flux de aer care trece (undă de aer) și parcurge o distanță lungă. Viteza alunecărilor de teren în unele tronsoane ale căii poate atinge (90 m/s) 300 km/h, lungimea căii este de mulți kilometri. Alunecările mari de teren sunt cauzate de cutremure. Pârtia muntelui, parcă, fierbe și începe să se miște. O masă de piatră și pământ se repezi în jos, despărțindu-se în pâraie. Se contopesc cu pâraiele din versantul opus și se repezi pe vale, îmbogățite cu apă și pământ fin.

Prăbușirile glaciare mari sunt, de asemenea, provocate de cutremure. Colapsul Huascaran din Peru în timpul cutremurului din mai 1970 este cel mai faimos.
viteza de pana la 320 km/h. Înălțimea frontului a ajuns la 80 m. A depășit cu ușurință dealuri de până la 140 m înălțime și a distrus orașul Ranrairka și o parte a orașului Yungai, ducând la moartea a 67 de mii de oameni.

Căderile de zăpadă, care sunt posibile pentru pante de 25° sau mai mult, cu o înălțime relativă de 20–40 m sau mai mult, cu o grosime a stratului de zăpadă de peste 30–40 cm deasupra suprafeței de microrelief, sunt numite avalanșe de zăpadă. Viteza avalanșelor de stepă atinge câteva zeci de m / s, volumul este de milioane de m 3, presiunea asupra obstacolului este de 100 t / m 2 (presiunea de 3 t / m 2 distruge clădirile din lemn, 100 t / m 2 - piatră clădiri), grosimea blocajelor de avalanșă pe fundul văilor 30–50 m.

Pâraiele de până la zeci de metri lățime și până la sute de metri lungime sunt alunecări de teren. Sunt distribuite de-a lungul tuturor versanților diferitelor văi și terase de abraziune. De exemplu, în partea europeană a Rusiei, zeci de orașe situate pe malurile înalte ale râurilor suferă de ele. Alunecările de teren care sunt obișnuite în afara zonei de permafrost aparțin categoriei alunecărilor de teren alunecătoare și apar, cel mai adesea, din cauza subtăierii pantelor prin eroziune sau abraziune, lubrifiere cu apă a tălpii, scuturare sau încărcare suplimentară pe versant. O alunecare de teren poate fi aproape sau complet imobilă mulți ani și poate experimenta mai multe perioade de activare pe termen scurt, când viteza de mișcare a acestuia poate atinge zeci de metri pe oră. Un tip special de alunecări de teren, caracteristice regiunii de permafrost, sunt ghețarii de piatră, care sunt obișnuiți în centura glaciară montană în 20–40% din văi. Ghețarii de piatră naturală cu masa lor mare (lățime - zeci de metri, lungime - sute de metri, grosime - până la 20–30 m) și mișcare constantă, deși lentă, ar putea reprezenta o amenințare pentru orice structuri care au apărut pe drum.

Deplasarea în masă a acoperirii libere a versanților are loc peste tot acolo unde nu există alunecări de teren și alte procese de pantă mai puternică și rămâne singurul tip de aceste procese pe acele pante care sunt mai mici decât unghiul de repaus. De obicei, afectează stratul superior cu o grosime de decimetri - câțiva metri, merge cu o viteză de până la decimetri pe an. Motivele schimbării pot fi umiditatea puternică, o modificare a volumului solului în timpul înghețului - dezghețului sau încălzirii - răcirii. În conformitate cu aceste motive, se disting tipurile de astfel de procese - soliflucție, dezertare, congeliflucție etc. Unghiurile minime de înclinare la care se observă astfel de deplasări sunt în intervalul 5-10°. În intervalul unghiurilor de pantă de 10–30°, ratele de deplasare sunt aproximativ proporționale cu pătratul pantei. Cu excepția „soliflucției rapide” (alunecări subțiri de teren - slăbiri de sol umed), deplasarea masivă a învelișului liber este periculoasă acolo unde se produce diferențial, în dungi. Cele mai mari rate ale unor astfel de debite sunt de obicei în intervalul 0,1-0,5 m/an, dar acest lucru este suficient pentru a îndoi și rupe conductele.

2.2.2. s-a asezat

Cursuri de noroi

s-a asezat- acestea sunt fluxuri de canal, incluzând o cantitate mare de material detritic (cel puțin 10–15% în volum), având o densitate de 1,5–2 ori mai mare decât densitatea apei, deplasându-se sub forma unui val cu o înălțime frontală de până la 20-40 m și cu o viteză de până la 20-30 m/s (10-100 km/h) și exercitând presiune asupra unui obstacol cu ​​o forță de până la zeci de tone pe metru pătrat. Înălțimea frontului și viteza curgerii noroiului, în funcție de condițiile curgerii acestuia, pot lua alte valori. Fluxurile de noroi și-au primit numele de la „vela” arabă - un pârâu furtunoasă. Fluxurile de noroi sunt tipice pentru văile de munte cu o pantă a canalului de 6–200; de obicei durează zeci de minute, mai rar 4-5 ore, pot eroda canalul la o adâncime de zeci de metri, pot parcurge o distanță de kilometri, mai rar - câteva zeci de kilometri, formează conuri de zeci de metri lățime, sute de metri lungă cu o singură grosime a sedimentelor de obicei până la 5 , rareori până la 10 m. Fluxurile de noroi se formează în toate regiunile muntoase ale lumii, cu excepția Antarcticii.

Cursuri de noroi numite curgeri rapide de canal, constând dintr-un amestec de apă și fragmente de rocă, apărute brusc în bazinele micilor râuri de munte. Ele se caracterizează printr-o creștere bruscă a nivelului, mișcarea valurilor, o durată scurtă de acțiune (de la 1 la 3 ore) și un efect distructiv eroziv-acumulator semnificativ. Fluxul de noroi este un fenomen hidrologic natural (mai ales periculos) dacă un flux de noroi amenință așezările, complexele sportive și de sanatoriu, căile ferate și drumurile, sistemele de irigații și alte facilități economice importante.

Sursă potențială de flux de noroi- o secțiune a unui canal de curgere a noroiului sau a unui bazin de curgere a noroiului, care are o cantitate semnificativă de sol clastic afânat sau condiții de acumulare a acestuia, în care apar curgeri de noroi în anumite condiții de inundație. Focarele de flux de noroi sunt împărțite în tăieturi de flux de noroi, gropi și focare de formare dispersată a curgerii de noroi.

Groapă de curgere de noroi numită formațiune morfologică liniară, care străbate versanții stâncoși, nisipi sau împăduriți, compuse dintr-o crustă de intemperii de grosime nesemnificativă. Canalele de curgere a noroiului se remarcă prin lungimea lor mică (care depășește rar 500–600 m) și adâncime (rar mai mult de 10 m). Unghiul de jos al gropilor este de obicei mai mare de 15°.

fluxul de resturi este o formațiune morfologică puternică dezvoltată în grosimea depozitelor vechi de morene și, de cele mai multe ori, limitată la curbele ascuțite ale versantului. În plus, se pot forma incizii de curgere de noroi pe relief acumulativ, vulcanogen, alunecări de teren, alunecări de teren. Canalele de curgere a noroiului sunt mult mai mari ca dimensiuni, iar profilele lor longitudinale sunt mai netede decât cele ale canalelor de curgere a noroiului. Adâncimea maximă a inciziilor de flux de noroi ajunge la 100 m sau mai mult, zonele de captare a inciziilor de flux de noroi pot ajunge la mai mult de 60 km2. Volumul de sol îndepărtat dintr-o incizie a curgerii de noroi într-un flux de noroi poate ajunge la 6 milioane m 3 .

Sub focalizarea formării dispersate a curgerii de noroiînțelegeți zona aflorințelor abrupte (35–55°), roci puternic distruse, cu o rețea densă și ramificată de brazde, în care produsele de intemperii ale rocilor se acumulează intens și se formează micro-curgeri de noroi, care apoi se unesc într-un singur canal de curgere a noroiului. Ele se limitează, de regulă, la faliile tectonice active, iar aspectul lor se datorează cutremurelor mari. Zonele centrelor de flux de noroi ajung la 0,7 km 2 și rareori mai mult.

Tipul de curgere a noroiului este determinat de compoziția rocilor care formează fluxul de noroi. Fluxurile de noroi sunt: ​​apă-piatră, apă-nisip și apă-nămol; noroi, noroi-piatră sau piatră-noroi; apă-zăpadă-piatră.

Flux de noroi apă-piatră– debitul, care este dominat de material cu granulație grosieră cu predominant pietre mari, inclusiv bolovani și fragmente de rocă (greutatea volumetrică a debitului este de 1,1–1,5 t/m3). Se formează în principal în zona de roci dense.

Flux de noroi apă-nisip și apă-praf- un pârâu dominat de material nisipos și mâlos. Apare mai ales în zona solurilor asemănătoare loessului și nisipoase în timpul ploilor intense, spălând o cantitate imensă de pământ fin.

Curgerea noroiului apropiată ca aspect de apă-limios, se formează în zonele de distribuție a rocilor cu compoziție predominant argilosă și este un amestec de apă și pământ fin cu o concentrație mică de piatră (greutatea volumetrică a debitului este de 1,5–2,0 t/m3) .

Flux de noroi de noroi caracterizată printr-un conținut semnificativ în faza solidă (pietricele, pietriș, pietre mici) de particule de argilă și nămol cu ​​predominanța lor netă asupra componentei de piatră a fluxului (greutatea volumetrică a debitului este de 2,1–2,5 t/m3).

Flux de noroi piatră-nămol conţine predominant material cu granulaţie grosieră, în comparaţie cu componenta noroiului.

Flux de noroi apă-zăpadă-piatră– material de tranziție între curgerea de noroi în sine, în care mediul de transport este apa, și o avalanșă.

Formarea fluxurilor de noroi se datorează unei combinații de condiții geologice, climatice și geomorfologice: prezența solurilor formatoare de noroi, surse de udare intensivă a acestor soluri, precum și forme geologice care contribuie la formarea pantelor și canalelor destul de abrupte.

Sursele de hrană solidă pentru scurgerile de noroi pot fi: morene glaciare cu umplutură liberă sau fără aceasta; blocajele canalelor și blocajele formate de curgerile anterioare de noroi; material lemnos. Sursele de alimentare cu apă pentru scurgerile de noroi sunt: ​​ploile și aversele; ghețarii și stratul de zăpadă sezonier (în perioada de topire); apele lacului de munte.

Fluxurile de noroi de hrănire prin ploaie (ploaie) se formează cel mai adesea. Ele sunt tipice pentru bazinele de flux de noroi de mijloc și de munte joase care nu au nutriție glaciară. Condiția principală pentru formarea unor astfel de curgeri de noroi este cantitatea de precipitații care poate provoca o spălare a produselor de distrugere a rocilor și le poate implica în mișcare.

Pentru bazinele montane înalte cu ghețari moderni dezvoltați și depozite glaciare (morene), curgerile de noroi glaciare sunt caracteristice. Principala sursă de nutriție solidă a acestora o constituie morenele, care sunt implicate în procesul de formare a curgerii de noroi în timpul topirii intense a ghețarilor, precum și atunci când se sparg lacurile glaciare sau morene. Formarea curgerii de noroi glaciare depinde de temperatura mediului ambiant.

Cauzele imediate ale curgerii de noroi sunt averse, topirea intensă a zăpezii și gheții, străpungerea rezervoarelor, mai rar cutremure, erupții vulcanice. În ciuda varietății cauzelor, mecanismele de inițiere a curgerii de noroi poate fi redus la trei tipuri principale: eroziune, străpungere și alunecare-alunecare de teren (Tabelul 2.16). Astfel, în timpul formării și dezvoltării curgerii de noroi, pot fi urmărite trei etape de formare:

    pregătirea mai mult sau mai puțin îndelungată pe versanți și în canalele bazinelor montane a materialului care servește ca sursă pentru formarea curgerii de noroi (ca urmare a intemperiilor și eroziunii rocii);

    deplasarea rapidă a materialului stâncos, dezechilibrat din secțiunile înalte ale bazinelor de apă montane către cele mai joase de-a lungul canalelor montane sub formă de curgeri de noroi;

    acumularea de curgeri de noroi în părțile inferioare ale văilor de munte sub formă de conuri de canal sau alte forme de depozite de curgeri de noroi.

Se formează fluxuri de noroi în captare a fluxului de noroi, cea mai comună formă a cărei plan este în formă de pară, cu o pâlnie de captare și un evantai de canale goale și de vale, trecând în canalul principal. Bazinul de captare a fluxului de noroi este alcătuit din trei zone în care se formează și au loc procese de flux de noroi: zona de curgere a reziduurilor unde sunt alimentate cu apă și material solid; zona de tranzit(curgere de resturi); zona de descărcare(depunerea în masă a fluxurilor de resturi).

De obicei, în înțelegerea omului, cuvântul „vulcan” este asociat cu fluxurile fierbinți de lavă. Cu toate acestea, în natură există un tip mai puțin „agresiv” de formațiuni geologice - aceștia sunt vulcani noroioși. Acestea sunt situate în principal în bazinele Mării Negre, Azov și Caspică, precum și în Italia, America și Noua Zeelandă.

munţi care suflă foc


Un vulcan de noroi este fie o elevație în formă de con cu un crater (makaluba, sau deal de noroi), fie o adâncitură pe suprafața pământului (salsa), din care noroiul și gazele erup constant sau periodic, adesea în combinație cu petrol sau apă. În timpul unei erupții de noroi, gazele se pot aprinde și se formează torțe cu foc spectaculoase, uneori uriașe.

De exemplu, erupția vulcanului columbian Zambe din 1870 a fost comparată de martorii oculari cu un munte care suflă foc. O coloană de foc a izbucnit din craterul Zambe a iluminat zona pe o rază de 30 km. Înainte de explozie, s-a auzit un zgomot subteran puternic (un prevestitor caracteristic al unei erupții de noroi), apoi o coloană de foc s-a aruncat spre cer. Flăcările au aprins timp de 11 zile. În 1933, în timpul erupției unuia dintre vulcanii români, s-a aprins o „lumânare” cu gaz înălțime de 300 de metri.

Cu fiecare erupție, vulcanul crește în dimensiune datorită porțiunilor de murdărie ejectate. Cea mai mare înălțime a vulcanilor noroiosi este de 700 m, dar diametrul unor astfel de formațiuni poate fi de aproximativ 10 km. Acest tip de vulcani are o trăsătură caracteristică: în timpul erupției, ei emit în atmosferă mici particule topite de murdărie, „lapilli”, care sunt uneori duse de curenții de aer la distanțe de până la 20 km. Aceste particule sunt corpuri goale, fără structură, iar dacă o persoană cade sub precipitațiile din lapilli, atunci va avea senzația că cade ploaia fierbinte.

Vulcanii noroiosi sunt formațiuni destul de agitate. Unele dintre ele, precum Ayrantekyan, Lokbatan (Azerbaijan) erup o dată la câțiva ani. Alții (Cheildag, Touragay) pot „ațipi” timp de 60-100 de ani. Namolul vulcanic are in unele cazuri proprietati curative datorita compozitiei sale minerale bogate. Cei mai faimoși vulcani „vindecători” de pe teritoriul Federației Ruse includ Hephaestus și Tizdar, situate în Teritoriul Krasnodar.

În comparație cu vulcanii magmatici, vulcanii noroioși sunt relativ inofensivi și nu provoacă multe daune oamenilor. Excepția este atunci când oamenii se găsesc accidental în epicentrul exploziei. Un lucru similar s-a întâmplat în 1902, în timpul erupției vulcanului Bozdag-Kobi. Păstorii au condus turmele de oi până la vârful lacului crater.

O coloană de flăcări care a scăpat brusc din măruntaiele pământului a ucis atât oameni, cât și animale. Uneori, exploziile puternice împing o cantitate foarte mare de murdărie. De exemplu, vulcanul de noroi Voskhodovsky este situat în partea de est a peninsulei Kerci. În 1930, erupția sa a fost însoțită nu numai de incendiu, ci și de eliberarea de nămol amestecat cu ulei. Înălțimea curgerii de noroi a ajuns la 3 m, iar pe cca. Dzharzhava a acoperit mai multe case cu noroi până la acoperișuri.

De ce se trezesc vulcanii noroioși?


Cauzele erupției noroiului nu sunt pe deplin înțelese. Unii cercetători le asociază cu mareele mării, alții văd o relație cu ciclul lunar, alții cred că cauza se află în mareele cauzate de Lună sau Soare. Se știe cu siguranță că erupția vulcanilor noroi este adesea precedată de un cutremur. Dar se întâmplă ca activitatea antropică să provoace și erupția vulcanilor noroi.

Acest lucru s-a întâmplat în mai 2006, când angajații companiei producătoare de gaze PT Lapindo Brantas au provocat o erupție de noroi a vulcanului Lucy din Sidoarjo (Indonezia) prin operațiuni de foraj. Deja până în septembrie, curgerile de noroi au inundat satele și culturile de orez, 11.000 de oameni au fost nevoiți să se mute. Fermele de creveți au fost distruse, fabricile închise. Până în 2008, aproximativ 36.000 de țărani din satele cele mai apropiate de locul dezastrului își părăsiseră deja casele, deoarece noroiul s-a extins pe încă 6,5 km².

În plus, vulcanul a început să se prăbușească sub propria greutate, care amenință să formeze un bazin cu o adâncime de aproximativ 150 m. Potrivit prognozelor preliminare, fluxul de noroi din Lucy se va revărsa pentru încă aproximativ 30 de ani. Așadar, deși în cea mai mare parte vulcanii noroioși nu reprezintă un pericol, tot nu merită să-i luați cu ușurință.

Vulcanii noroiosi din bazinul Azov-Marea Neagră și din teritoriul adiacent și evaluarea pericolului lor pentru clădiri și structuri

Mironyuk S. G., [email protected] Introducere Această analiză se bazează pe rezultatele sondajelor efectuate de Piter Gaz SRL în Marea Neagră în perioada 2002-2009, precum și pe o analiză a literaturii de specialitate care descrie vulcanii noroiosi din bazinul Azov-Marea Neagră și din teritoriul adiacent începând cu 2009. În plus, revizuirea include materiale individuale pe vulcanii noroioși din bazinul Caspic de Sud (Azerbaijan). Istoria studierii vulcanilor noroioși este de aproximativ 180 de ani. Cu toate acestea, în ciuda bunelor cunoștințe geologice ale fenomenului complex luat în considerare, multe aspecte ale vulcanismului cu noroi și însăși natura sa, necesită studii suplimentare. În special, în legătură cu extracția de minerale pe raft, construcția de structuri inginerești în zone cu o dezvoltare largă a activității vulcanice de noroi, este relevantă sarcina de a evalua gradul real de pericol al acestui fenomen natural formidabil. Pe baza definiției termenului de bază „hazard natural”, „hazard vulcanic de noroi” se referă la un fenomen amenințător care se dezvoltă în litosferă, în zone active tectonic, care este estimat prin probabilitatea de manifestare, indicând coordonatele spațio-temporale și intensitatea erupției.

Caracteristicămanifestările vulcanice noroioase și ale acestoralocîn clasificarea generală a proceselor naturale periculoaseși fenomene

Potrivit lui, vulcanismul cu noroi este „un fenomen însoțit de ejecții de roci ca urmare a presiunilor anormal de ridicate in situ în rocile gaz-fluide”. Vulcanii noroiosi din lume sunt un fenomen geologic destul de răspândit. În Rusia, ele sunt descrise în Peninsula Taman și aproximativ. Sakhalin, în Mările Negre și Barents, lac. Baikal. S-a stabilit acum că vulcanii noroioși sunt obișnuiți în cele mai active zone seismotectonice ale jgheaburilor marginale umplute cu un strat gros. formațiuni de melasă în prezența unor acumulări mari de gaz și a unor presiuni anormal de ridicate în rezervor (AHRP). O serie de cercetători atribuie originea vulcanilor de noroi și a structurilor diapirice prezenței nu numai a AHFP, ci și a presiunilor anormal de ridicate ale porilor (AHPOP) în secvența sedimentară. În acest sens, se propune împărțirea tuturor vulcanilor noroioși în două tipuri genetice - vulcani noroi-gaz și vulcanii noroioși propriu-zis. În același timp, vulcanii gaz-noroi își datorează originea AHFP, cauzată de o acumulare semnificativă de gaze de hidrocarburi, iar vulcanii noroiosi corespunzători sunt asociați cu AHMF în zonele cu straturile groase de roci de argilă plastică. Se disting următoarele clase de manifestări vulcanice de noroi: vulcani de noroi, bulgări de noroi, salse, grifoni. Sunt vulcani: uscati (continentali) si mariti. Vulcanii noroioși marini, la rândul lor, sunt împărțiți în insulari și subacvatici. Când insulele vulcanice de noroi sunt spălate, așa-numitele. bănci. Vulcanii noroiosi subacvatici pot fi, de asemenea, împărțiți în apă de mică adâncime și apă adâncă. După o serie de caracteristici (structură, morfologie, natura activității etc.), vulcanii noroioși marini sunt analogi completi ai vulcanilor terești. După gradul de activitate și poziție în secțiunea geologică, vulcanii se disting, respectiv, activi și dispăruți; deschis și îngropat (neexprimat în topografia fundului mării). Până în prezent, nu există criterii clare pentru împărțirea vulcanilor noroioși (precum și ai magmatici) în activi (activi efectiv sau potențial) și dispăruți („morți”). Atât vulcanii noroiosi terestri, cât și marini sunt foarte rar solitari; de regulă, ele sunt grupate în provincii vulcanice noroioase de diferite dimensiuni. Analiza datelor care caracterizează câteva sute de vulcani noroioși Regiunile Crimeea-Caucaziană și Caspică de Sud, au făcut posibilă distingerea mai multor tipuri morfogenetice între ele: [ 45, 46] 1. Formatiuni diapirice; 2. Clădiri în formă de con cu sals și grifoni; 3. Sub formă de zone mlăștinoase cu bălți de noroi lichid - o mlaștină cu noroi; 4. Sinclinale deprimate (structură vulcanică de ordinul doi). Tipuri similare de vulcani din bazinul Mării Negre (jgheab Sorokin) au fost identificate de M. K. Ivanov:

    -- Vulcani noroiosi conici în plan transversal și rotunjiți în plan; -- Vulcani noroiosi cu caldere de colaps distincte de-a lungul unui sistem de falii concentrice; -- „Tipul Barbados” (vulcanul Dvurechensky). Structura este rotunjită, de peste 1 km în diametru, cu un acoperiș plat și produse de erupție foarte lichefiate; -- Vulcani noroiosi de tip fisură.
Vulcanii de diferite tipuri diferă nu numai prin caracteristicile morfologice, ci și prin produsele erupțiilor. Există trei etape succesive în dezvoltarea vulcanilor noroiosi: 1) formarea unui focar vulcanic noroios; 2) erupțiile vulcanilor de noroi, 3) stadiul activității pasive grifon-salsa. Stadiul inactiv al vulcanilor activi poate fi din nou înlocuit cu un stadiu de erupție. Erupțiile care inițiază „declanșatorul” pot fi cutremure cu o magnitudine de 4,5-5,0 sau mai mult. Sunt „reînvie” rețeaua de falii regionale, ca urmare, camera vulcanică de noroi este umplută cu noi porțiuni de gaze, ceea ce duce la o creștere semnificativă a presiunii rezervorului și la perturbarea echilibrului geostatic în hrăni vulcan canal A , a cărui etapă finalăsunt o altă erupție. Există motive să credem că înainte de faza principală a erupției și a cutremurului, din cauza șocurilor prealabile, are loc eliberarea intensivă de gaz în coloana de apă și în atmosferă. Observațiile pe termen lung ale activității vulcanice de noroi din Azerbaidjan au dat motive pentru a distinge 4 tipuri de erupții:
    -- O erupție cu degajarea unui volum mare de brecie vulcanică noroioasă cu numeroase fragmente de roci, însoțită de explozii (explozii) de diferite puteri, emisii de jeturi puternice de gaz (cu sau fără aprindere) și formarea de fisuri (de acest tip). de erupție este adesea numită „explozivă”); -- Emisia de gaze si formarea de fracturi mari, fara ejectia brecii de deal; -- Ieșiri relativ mici de brecie fără emisie intensă de gaze; -- Stoarcerea breciilor cu emisii scăzute de gaze.
Potrivit lui A. Și Aliyev se observă erupţii vulcanice explozive de noroipredominantîn zonele de distribuţieformațiuni argiloasede mare putere(în Marea Neagră, de exemplu, argilele Maikop sunt așa). In timp ce in s-au format zone de dezvoltare a melasei grosiereroci ionice și carbonaticemanifestări vulcanice de noroi specificat tipul nu apar. în primul rând, aici sunt exprimate grifoni mici și salse. S-a dovedit că activitatea vulcanică a nămolului este asociată nu numai cu defluidizarea zăcămintelor Maikop, ci și cu descărcarea acumulărilor de gaze formate în cadrul zăcămintelor pliocen-cuaternare. Vulcanismul nămolului nu este inclus în lista proceselor naturale majore periculoase. Nu este luat în considerare în „Clasificatorul urgențelor naturale și provocate de om în funcție de locul producerii și natura impactului sursei urgenței”. În clasificarea generală a hazardelor naturale, vulcanismul nămolului este menționat ca pericol endogen (de tip), de suprafață (subtip), alături de izvoarele geotermale, gheizere, fumarole etc. În Cerințe, erupțiile vulcanilor de nămol sunt clasificate ca o clasă tectonic sunt despărțiți într-un grup independent al așa-numitului „direvolcanism””. Trebuie remarcat faptul că vulcanismul nămolului este o manifestare a unui proces natural global mai general - degazarea intestinelor.

Suport normativ și metodologic al procedurii de evaluarenoroi vulcanicpericulosti

Conform SNiP 11-02-96, în cursul sondajelor, este necesar să se evalueze pericolul și riscul unui anumit proces geologic (inginerie geologică). Procedura de evaluare a riscurilor din procesele geologice se desfășoară pe baza unor studii inginerești-geologice și socio-economice complexe și cuprinde 4 operațiuni consecutive:

    -- Evaluarea pericolului proceselor geologice; -- Evaluarea vulnerabilității structurilor la procese periculoase; -- Evaluarea expunerii unui grup de persoane și structuri la procese periculoase într-o anumită zonă; -- Evaluarea prejudiciului economic și social probabil (risc).
La rândul său, evaluarea pericolului proceselor geologice implică rezolvarea următoarelor sarcini principale:
    -- Selectarea și fundamentarea unei metodologii de evaluare a pericolului unui proces geologic sau a unui complex de procese interconectate; -- Parametrizarea procesului geologic; -- Selectarea criteriilor de evaluare a pericolului procesului geologic; -- Fundamentarea categoriei de pericol a procesului geologic.
Ca criterii pentru gradul de pericol al proceselor, se recomandă să se ia în considerare: impactul teritoriului (fundul mării) de către unul sau altul proces geologic, volumul maselor deplasate, probabilitatea (repetabilitate) procesului etc. zone, este evidențiat ca un concept independent de „hazard seismic”, care include nu numai fenomenele seismice propriu-zise, ​​ci și o serie de procese geologice asociate genetic cu cutremure (lichefierea solului, alunecări de teren, deplasări de-a lungul faliilor, vulcani noroiosi). Se observă că în legătură cu aceste procese este necesar să se efectueze studii speciale. Prevederile generale privind scopul hărților pericolelor geologice (inclusiv vulcanismul noroiului) și principiile pentru compilarea acestora sunt cuprinse în Cerințe. Principalele caracteristici care reflectă gradul de pericol al proceselor din acest document includ: intensitatea și activitatea manifestării lor, dimensiunea formelor de manifestare și viteza procesului. Luând în considerare bruscitatea și viteza de manifestare, procesele geologice sunt împărțite în trei grupe: cu pericol scăzut (1 punct), periculoase (2 puncte) și extrem de periculoase (3 puncte). În plus, astăzi există și o serie de documente la nivel federal în domeniul utilizării energiei atomice, care conțin cerințe pentru evaluarea gradului de pericol al proceselor geologice din siturile nucleare. Vulcanismul nămolului este menționat și în nomenclatura proceselor, fenomenelor și factorilor de origine naturală, care ar trebui studiate în zonă și la locul instalațiilor nucleare. Au fost stabilite trei grade de pericol ale proceselor naturale: un proces deosebit de periculos (gradul I), un proces periculos (gradul II) și un proces nepericulos (gradul III). Vulcanismul nămolului, dacă nivelul de inundare cu nămol al teritoriului este mai mare sau egal cu 0,5 m, poate fi atribuit gradului I de pericol. Aceste documente ale lui Gosatomnadzor din Rusia oferă o scurtă descriere a procedurii de analiză a siguranței (riscului) unui obiect și enumeră principalii parametri care descriu vulcanismul noroiului. Acestea includ: rata de inundare a noroiului, creșterea zonei de inundație într-un an, rata de creștere a noroiului, zona de inundare a noroiului la un anumit nivel de noroi, temperatura noroiului în zona de inundație și la locul de scurgere, și parametrii de poluare a aerului cu gaze.

Experiență în evaluarea pericolelor și riscurilorpentru structuri

Există puține lucrări dedicate evaluării pericolului și riscului vulcanilor noroioși și au în vedere în principal efectele periculoase asociate activității vulcanilor aflați pe uscat. Există exemple de evaluare cantitativă a pericolului erupțiilor pe teritoriul Azerbaidjanului pe baza unei analize statistice a frecvenței, volumelor de brecie și erupții de gaze, parametrii liniari ai curgerii de noroi. Datele privind 220 de erupții vulcanice din ultimele două secole au fost folosite de acești autori pentru a estima probabilitatea erupțiilor, înălțimea coloanei de flăcări rezultate și predicția caracteristicilor spațiale ale curgerii de noroi, care împreună determină nivelul de risc creat de aceste fenomene naturale. Cele mai importante rezultate ale lucrărilor efectuate privind evaluarea pericolului și riscului în zonele de dezvoltare a vulcanilor noroiosi sunt: ​​clasificarea emisiilor acestora după volum și compoziție, zonarea teritoriului din jurul unui vulcan noroios activ în funcție de gradul de pericol de manifestări ale gazelor și caracterizarea factorilor de pericol și de risc. Printre efectele periculoase din zona de activitate vulcanică a noroiului se numără: curgerile de brecie vulcanice noroioase, tasarea, deplasarea și ruperea solului, scuturarea solului, spectacolele de gaze, aprinderea gazelor, emisiile de produse solide, formarea zonelor de presiune anormal de ridicată a rezervorului ( Fig. 1). Munca specialiștilor azeri privind evaluarea riscului de erupții vulcanice de noroi pentru sistemele de conducte merită o atenție specială. Raportul, elaborat ca parte a evaluării impactului asupra mediului a proiectului gazoductului Baku-Tbilisi-Ceyhan, descrie în detaliu morfologia vulcanilor noroiosi din apropierea traseului gazoductului, efectele periculoase asociate acestora și o evaluare calitativă a riscului. din activitatea vulcanică a noroiului. Lucrarea notează că traseul sistemului de conducte Baku-Tbilisi-Ceyhan și gazoductul din sudul Caspicei vor trece în imediata apropiere a doi vulcani noroiosi activi. În acest sens, există amenințarea de deteriorare a conductelor prin cutremure locale care au loc în timpul paroxismelor erupțiilor vulcanice. Cursurile de brecie vulcanice de noroi, faliile și tasarea solului reprezintă, de asemenea, o amenințare la adresa integrității conductelor. Încărcarea neașteptată din cauza acumulării unei mase mari de brecie într-o anumită secțiune a traseului poate pune o presiune semnificativă asupra conductei. O anumită amenințare la adresa integrității sistemului de conducte este reprezentată și de unele caracteristici geochimice ale brecii deluroase. În interiorul acoperirilor de deal, probabilitatea coroziunii metalice crește din cauza salinității crescute a brecii vulcanice noroioase. O evaluare de specialitate a pericolului vulcanilor noroiosi subacvatici a fost efectuată în cursul anchetelor pentru construcția gazoductului Rusia-Turcia. Deci, de exemplu, la baza versantului continental turcesc, la 600 m de traseu, s-a găsit un deal izometric izometric cu un diametru de până la 2500 m și o înălțime de 60 m cu urme de alunecări de teren pe versanți și cu verticală. defecte - un vulcan noroios probabil inactiv. În plus, în sectorul rusesc al Mării Negre, pe câmpia abisală, la km 100 al traseului gazoductului, a fost descoperită o structură asemănătoare unui vulcan noroios. Vulcanul noroios propus nu este periculos, deoarece este îngropat sub o grosime de sedimente cuaternare cu o grosime de 400 m și nu este activ.

Scurtă descriere a activității vulcanice de noroi înAzov-bazinul Mării Negre

În bazinul Azov-Marea Neagră s-au găsit manifestări de vulcanism nămol în toate elementele morfologice principale ale fundului mării: platforma, versantul continental și bazinul de adâncime. Vulcanii noroiosi sunt concentrați în mai multe provincii vulcanice noroioase: jgheabul Tuapse, umflarea Shatsky, jgheabul Sorokin, depresiunile Estului Mării Negre și Vestul Mării Negre etc. În bazinul Mării Negre au fost înregistrate un total de 139 de vulcani noroiosi, inclusiv 105 activi. Vârsta lor este pliocen-cuaternară, în principal oligocen-miocen inferior. Aproape toți vulcanii noroioși formează forme pozitive sub formă de conuri subacvatice de 10-120 m înălțime, diametrele conurilor sunt de 250-4000 m. Vulcanii sunt rar observați sub forma unei structuri de relief negative (vulcanul Tredmar - partea centrală a Marea Neagră) și tipul de fisură (vulcanul de noroi al malului Temryuk din Marea Azov) (Fig. 2). De regulă, vulcanii noroioși sunt localizați din punct de vedere structural pe axele ridicărilor anticlinale complicate de falii, situate pe cupole sau ușor deplasate către pericline și aripile pliului. Vulcanii noroiosi din părțile adânci ale Mării Negre au devenit obiecte de studiu ca pericole geologice abia recent în legătură cu construcția de conducte de gaz. În special, la alegerea traseului gazoductului South Stream, au fost luați în considerare aproape toți vulcanii noroiosi cunoscuți în prezent din Marea Neagră. În timpul sondajului, a fost descoperit și un nou vulcan (Fig. 3). Vulcanii din jgheabul Tuapse sunt asociați cu anticlinal. În special, doi vulcani sunt limitați la cel mai mare anticlinal al jgheabului Tuapse, Manganari: Manganari-1 și Manganari-2, respectiv, 1000 pe 600 m și 300 pe 250 m în dimensiune și 60 și 10 m înălțime. Judecând după vârstă. dintre sedimentele care acoperă vulcanul Manganari -1, ultima sa erupție a avut loc în epoca preholocenă. Probabil trece printr-o etapă latentă în acest moment. Dinspre vest, anticlinalul Geoeko îngropat se învecinează cu anticlinalul Manganari cu vulcanii Ekolog și Neftyanoy, care au străpuns sedimentele groase de 200 de metri ale evantaiului aluvionar al Pleistocenului târziu al Kubanului. Vulcanul Neftyanoy este unul modern, activ, nu există sedimente holocene pe vârful său. Ultima erupție a vulcanului Ekolog s-a produs probabil la sfârșitul Pleistocenului târziu - la vârfurile sale se află șuvițe noi Euxinian-Marea Neagră cu o grosime de peste 2 m. Au fost descoperiți și studiati în detaliu șaisprezece vulcani noroiosi în Sorokin. Jgheab, pe versantul sud-estic al Peninsulei Crimeea. Vulcanismul aici se limitează la versanții sau bolțile crestelor diapirice, relativ „tânăr și dinamic”. Mulți vulcani sunt însoțiți de infiltrații fixate în coloana de apă. În apropierea unui număr de vulcani, metodele geofizice au scos la iveală forme ondulate în topografia fundului și structura sedimentelor de fund. Ondularea Shatsky separă jgheaburile Sorokin și Tuapse de depresiunea estică a Mării Negre. Are o formă puternic asimetrică, cu pante sud-vestice foarte abrupte (până la 20°) și pante nord-estice blânde. Pe arc sunt cel puțin 6 brahianticlinale de 3 până la 10 km lungime și până la 100 m înălțime. Trei ridicări brahiforme cu un diametru de 7 până la 10 km și o înălțime de până la 300 m complică flancul nordic. O zonă extinsă de ​deformațiile fluidogene se limitează la arcul arborelui. Până la 7 vulcani noroioși au fost găsiți în provincia descrisă. Dimensiunile structurilor vulcanice noroioase de aici sunt destul de semnificative și ajung la 1000 pe 1000 m în plan. Cea mai mare dintre ele (Dolgovskoy) se ridică la 45 m deasupra fundului.Forme gigantice de diapirism bombate ale sedimentelor de fund saturate cu gaz au fost găsite în depresiunea de est a Mării Negre. Unul dintre așa-zișii lor. „domurile de umflare cu gaz” au un diametru de 8 km și o înălțime de câțiva metri. Un mic vulcan noroios Gnom este limitat în centrul domului (înălțimea sa este de aproximativ 10 m, dimensiunile în plan sunt 250 pe 250 m). Zece vulcani au fost acum înregistrați în depresiunea de vest a Mării Negre, la vest de valul Andrusov (regiunea centrală). Materialele rezumative pentru acest domeniu au fost publicate de M.K. Ivanov, L.B. Meisner, D. A. Tugolesov., E. M. Khakhalev. . Acoperirea sedimentară a celei mai lasate părți a bazinului se caracterizează prin prezența a numeroase anticlinale fără rădăcini, în pantă foarte ușoară și ridicări în formă de cupolă a Maikopului și a depozitelor supraiacente. Discontinuități de amplitudine redusă, falii normale, grabeni mici și pâlnii de subsidență sunt adesea înregistrate în arcurile anticlinale. Unele dintre anticlinale sunt asociate cu vulcanii noroioși. În total, în regiunea centrală au fost descoperiți până acum 10 vulcani noroioși cu un diametru la bază de la 0,5 până la 4,0 km și o înălțime de 20 până la 120 m. Aproape toți vulcanii și erupțiile lor sunt acoperite cu un strat de jumătate de metru de nămoluri holocene și sapropelite. Analiza cu radiocarbon a acestor sedimente a arătat că ultimele erupții de vulcani din acest grup au avut loc cu mai bine de 2000 de ani în urmă. În prezent, aceștia trec printr-o etapă de activitate pasivă grifon-salsa. Activitatea vulcanică modernă a noroiului este arătată doar de vulcanii Treadmar și MSU. Pe lângă cei descoperiți, în provincia luată în considerare au fost descoperiți șapte vulcani noroioși îngropați. Morfostructurile vulcanice de noroi din partea centrală a Mării Negre pot include probabil și un bazin cu un diametru de 11-12 km, descoperit la o adâncime de aproximativ 2100 m în timpul studiilor seismoacustice ale R/V „Kiev”. Este o formă negativă ("concavă") a mezoreliefului inferior, limitată de falii inelare sau semi-inelare și margini în mai multe etape (de la 2 la 5) până la 30 m înălțime. "mlastina de gaz" În partea centrală, probabil, au fost înregistrate dealuri vulcanice de noroi. Bazinul este probabil una dintre varietățile de deformații fluidogene ale suprafeței fundului mării. Geografia vulcanismului noroios din subbazinul vestic al Mării Negre se extinde în fiecare an. În special, lucrarea descrie o structură vulcanică de noroi, asemănătoare platoului, necunoscută anterior, situată pe o pantă blândă a unuia dintre afluenții Paleo-Nistrului, cu o dimensiune de aproximativ 440 pe 240 m și o înălțime de 30 m. Deasupra se observă trei fântâni de gaz. platou vulcanic de noroi. Vulcanul (numit Vladimir Parshin) funcționează încă din timpul Neo-Euxin. În aceeași zonă a fost înregistrată o altă cameră vulcanică de noroi, formată din 4 vulcani limitați la arcurile anticlinale. Analizând sistemul de fisuri din arcurile anticlinale, autorii lucrării ajung la concluzia că se pot produce infiltrații la o distanță de până la 4 km de orificiul de ventilație al vulcanului. Pe lângă vulcanii noroiosi descriși mai sus, în subbazinul vestic, camerele vulcanice noroioase au fost înregistrate în mod fiabil și în partea de sud-vest a zonei de tranziție de la poalele versantului continental la câmpia abisală. Această zonă se caracterizează prin concentrarea unui număr semnificativ de vulcani noroioși în zona diapirismului apropiat de suprafață. Cel mai mare număr de vulcani noroiosi, în mare parte terestre, este concentrat în provincia vulcanică noroioasă Taman. Activitatea vulcanică a noroiului din această provincie este asociată în principal cu zăcămintele Maikop. Aici sunt 43 de vulcani noroioși, dintre care 19 sunt activi. . Vulcanii noroiosi din provincia luată în considerare au fost studiați mai devreme decât alții și în cel mai detaliu. Ca și în alte provincii, vulcanii noroioși, cu rare excepții, se limitează la părțile axiale ale crestelor anticlinale, predominant cu tendință NE. În scopul cercetării noastre, vulcanii marini activi subacvatici din Golful Temryuk sunt de cel mai mare interes: Temryuksky și Golubitsky (Fig. 4). În ultimele decenii, în golf s-au înregistrat erupții explozive repetate ale acestor vulcani odată cu formarea în mare a unor insule mici formate din argilă mâloasă cu blocuri de dolomiți, gresii, siltstones și noroioase. În total, în ultima sută de ani, în regiunea Kerci-Taman au avut loc aproximativ 30 de erupții explozive mari. Numărul total de erupții explozive din Marea Azov este de 12.

Criterii de evaluare și factori de pericolactivitatea vulcanică a noroiului

Cele mai importante întrebări evaluarea pericoleloractivitatea vulcanică a noroiului- descoperi periodicitate(frecvență) erupție enii vulcani activi şideterminarea probabilității de apariție a noilor vulcani noroioși. Întrebări specificateconsideratăîn lucrări [ 5,44, 45,57,63 ] și nu au primit încă o soluție clară. Observatii asupra a spus că erupțiivulcanii noroioși apar extrem de neuniform. Asa de, de exemplu, p periodicitatea erupțiiloratât subteran cât și subacvatic vulcanii noroioși din Azerbaidjan variază largelakh - de la câteva luniouă de până la 100 de ani sau mai mult. Se remarcă prezența ciclurilor de 1-2 ani, 11 ani, 22 de ani, 50 de ani, 60 de ani și 80 de ani.Aproximativ 60% erupții de vulcan noroios originar din Azerbaidjan dilo la intervale de până la 15 ani. În Marea Neagră, perioadele de activare a vulcanilor noroiosi sunt: ​​130-1200; 45-120; 2,5-25 de ani, iar în Azov în ultimii 200 de ani, erupția vulcanului Golubitsky de intensitate diferită are loc în medie după 14-15 ani. Conform calculului m [52] in în vulcanul de noroi Tamanprovincie Există trei cicluri majore de activitate cu o perioadă de 75 de ani. În cadrul ciclurilor stabilite se remarcă prezenţa a 11-12 cicluri de vară. Khainim V.E. și Khalilov E.N., pe baza generalizării unui material empiric de dimensiuni mari, s-a făcut o concluzie importantă din punctul de vedere al prezicerii intensității activității vulcanice: „cu cât timpul dintre maximele de activare a vulcanilor este mai lung, cu atât gradul este mai mare. de activare ulterioară.” O concluzie similară („În general, cu cât intervalul de odihnă dintre erupții este mai lung, cu atât erupția este mai puternică” a fost făcută anterior de D. Rothery. Probabilitatea ca noi vulcani noroioși să apară în zonele în care nu au fost observați înainte este foarte scăzută. De exemplu, doar 4 noi vulcani noroioși au apărut în Azerbaidjan pe o suprafață de 17.600 km 2 în ultimii 100 de ani. Durata erupțiilor vulcanice variază între 10-15 minute. până la câteva zile. Erupțiile explozive sunt de obicei de scurtă durată.În timpul erupțiilor explozive (explozive) ale vulcanilor noroioși, apar următorii factori principali dăunători: dinamici, termici (termici) și chimici. Impactul cumulativ al factorilor dăunători asupra mediului duce la poluare, zguduirea solului și deformarea suprafeței pământului, fisurarea, activarea proceselor de alunecare de teren, eliberarea de brecie vulcanice de noroi, tsunami. Raza zonei de impact a factorilor dăunători în timpul unei erupții explozive poate ajunge la câțiva kilometri. Cele mai periculoase sunt următoarele fenomene, direct sau indirect asociate cu erupția vulcanică cu noroi: Cutremurele vulcanice de noroi. Erupțiile catastrofale sunt întotdeauna însoțite de cutremure, ceea ce duce adesea la distrugerea clădirilor și structurilor, îndoirea sau ruperea șirurilor de producție ale sondelor de petrol și gaze. Intensitatea cutremurelor variază de la 3-3,5 la 6-7 puncte și uneori poate ajunge la 8 puncte pe scara MSK. Erupțiile vulcanice explozive pot servi ca o sursă potențială de tsunami. Cu toate acestea, problema eficienței generării de tsunami în timpul erupțiilor vulcanilor de noroi nu a fost studiată practic în prezent. Curgeri de brecie vulcanice de noroișiinundarea noroiului. Brecia de deal (vulcanică de noroi) în timpul erupțiilor explozive erupe sub formă de pâraie puternice (grosimea de la 5-6 m la 10-20 m în funcție de consistența brecii de deal) în formă de evantai sau în formă de limbă, cu o lățime de câteva sute. metri la 1,5 km și o lungime de 1-4 km. De regulă, brecia de deal conține fragmente de roci semi-stâncoase (argilite, dolomite, marne etc.). Includerile de fragmente de roci dure în brecii reprezintă de obicei nu mai mult de 10% din volumul total al masei, dimensiunile blocurilor din brecii ajung la 2-10 m 3 . Suprafața acoperirilor vulcanice de noroi variază de la 0,8 la 38 km2. Curgerile de brecie vulcanice de noroi, considerate ca un tip de hazard, pot fi împărțite în trei grupe în funcție de localizarea lor: fluxuri situate în interiorul craterului; pâraie care formează limbi pe panta unui con vulcanic și pâraie care trec dincolo de structura vulcanică de noroi. Acestea din urmă sunt cele mai periculoase, deoarece reprezintă o amenințare pentru populația care locuiește în vecinătatea vulcanului, precum și pentru clădirile din apropiere. În trecut, au avut loc inundații de noroi ale orașelor antice (Fanagoria, Peninsula Taman, 63 î.Hr.) și satelor („Gyady vechi”, Azerbaidjan, secolul XV). În 1930, un flux de brecie (până la 3 m înălțime) a inundat mai multe case cu un etaj la periferia orașului Kerci, iar în 1982, ca urmare a presiunii brecii deluroase, o serie de clădiri s-au prăbușit în același loc. Pe Peninsula Taman, în zilele noastre, s-a produs un caz de răsturnare a stâlpilor de înaltă tensiune ca urmare a presiunii mecanice a masei coloanei. Au fost și cazuri de inundare a șanțurilor și gropilor de către masa plastică a stâncilor, trecute în apropierea vulcanilor noroiosi în stadiul activității lor pasive grifon-salsa. În plus, sunt descrise cazuri de îngustare a puțurilor de sondă, explozii de țevi și bombare a masei de argilă la suprafață în timpul forării puțurilor de petrol din arhipelagul Baku. Pe fundul mării, revărsarea de brecie duce la formarea de maluri, pâraie periculoase pentru navigație și structuri subacvatice. Sunt cunoscute cazuri de nave care aterizează la sol pe malurile care se ridică în strâmtoarea Kerci ca urmare a activității vulcanice de noroi. formarea fisurilor. Printre pericolele care apar în timpul erupției vulcanilor noroioși, ar trebui să se includă fisurarea în centru și de-a lungul periferiei erupției. Cel mai mare pericol pentru clădiri și structuri din zonele de dezvoltare a vulcanilor noroioși este asociat cu rupturi liniare mari (până la 3 km sau mai mult) cu deplasări de până la 1,5 - 8 m. Adâncimea lor ajunge la 15 m, lățimea lor este de 5 m. sau mai multe (Fig. 5). Ddeformatiisuprafetesushiși fundul mării. Foarte des, odată cu natura explozivă a erupției vulcanice de-a lungul faliilor, o parte a structurii vulcanice și secțiunile inferioare adiacente dispar. Vulcanii noroioși cu caldere de colaps clar definite de-a lungul unui sistem de falii concentrice au fost studiati în partea centrală a Mării Negre (vulcanul Tredmar), iar pe uscat - în Peninsula Kerci (aici, scufundările de-a lungul periferiei vulcanilor sunt numite „depresive”. synclines"), jgheabul Kubanului de Vest și într-un număr de alte provincii. De exemplu, erupția vulcanului Golubitsky din 1994 și 2002 a fost însoțită de tasarea fundului mării în fâșia de coastă pe o rază de 500 m sud-est de insula vulcanică, ceea ce a provocat daune unor structuri. Consecințele deformărilor secțiunilor fundului mării cu instalații comerciale ridicate în interiorul acestora pot constitui o încălcare a stabilității acestora, contribuind la apariția situațiilor de urgență. spectacole de gaze. La evaluarea posibilelor pericole în dezvoltarea vulcanilor noroiosi, este necesar să se acorde o atenție deosebită gradului de pericol al manifestărilor de gaze. Gazele vulcanilor noroiosi, împreună cu apele noroioase și brecii, sunt componenta principală a produselor de erupție. Gazele vulcanilor noroiosi contin metan, dioxid de carbon, hidrocarburi grele, azot, argon, heliu, uneori hidrogen, hidrogen sulfurat, monoxid de carbon, radon, heliu. Există șase tipuri de gaze knoll: metan (predominant), metan-dioxid de carbon, dioxid de carbon, azot, hidrocarbură grea și dioxid de carbon-azot-metan. Într-un număr de cazuri, torțe cu gaz (infiltrații) sunt observate deasupra craterelor vulcanilor subacvatici activi (Dvurechensky, amiralul Mitin și alții). Este posibil ca emisiile de gaze să apară pulsatoriu. S-a stabilit că erupțiile naturale (seeps), precum și emisiile de gaze aproape de suprafață în timpul forajului de la așa-numitele. „buzunare de gaz” cu AHFP se pot forma la o distanță de până la 4-5 km de orificiul de ventilație vulcanică. . Depresurizarea orizontului cu AHFP, eliberarea și răspândirea gazului creează o situație explozivă pe puntea unei nave de foraj, platforme, amenință sănătatea oamenilor și duc la o pierdere catastrofală a flotabilității unităților de foraj. În apele Mării Caspice, în zonele de vulcanism nămol, s-au produs accidente cu victime umane în timpul forării puțurilor de prospecție și explorare pentru petrol și gaze. Explozie și arderegazele. Erupțiile explozive din provinciile vulcanice noroioase sunt printre cele mai periculoase fenomene. Fenomen descrisapare în timpul reacțiilor explozive ale gazului cu aerul („amestec exploziv”), adică la conţinutul de gaz (în principal metan) din aerin cantitate de 5-15%. Aprinderea gazelor are loc uneori și în timpul erupțiilor vulcanilor noroiosi subacvatici. Pe uscat, în timpul erupțiilor de foc, regiunea vulcanului și teritoriul pe o rază de până la 1-2 km de acesta reprezintă o zonă de temperatură crescută. înălțimea flăcării în timpul celor mai puternice erupții de vulcani noroioși au ajuns la 500 m , temperatura de ardere(după V. A. Nesterovsky) -1400 o C. A fost creat un model pentru formarea unei flăcări de erupție a noroiului, care ține cont de influența vântului puternic și face posibilă calcularea înălțimii coloanei sale. De asemenea, a fost estimată distribuția temperaturii în vecinătatea coloanei de flăcări. Într-o serie de cazuri, exploziile de gaze în timpul erupțiilor vulcanice (Big Bozdag în regiunea Shemakhi, Svinoye în Marea Caspică) au fost însoțite de moartea (ca urmare a expunerii termice) a oamenilor și animalelor domestice. Adesea, din cauza apariției unei unde de șoc, se produce distrugerea și deteriorarea clădirilor și structurilor din apropiere. erupții explozive adesea însoțite împrăștierea fragmentelorbrecii și blocuri de roci dure cu o greutate de până la 100 kg sau mai mult la o distanță de până la 100-200 m. Poluarea mediului. Aspectele ecologice și geologice ale activității vulcanice de noroi sunt încă puțin înțelese. În același timp, vulcanii noroioși sunt surse naturale de risc crescut pentru mediu în zonele de apă. Acestea aruncă, așa cum se arată mai sus, mase uriașe de gaze, în principal metan, dioxid de carbon, azot și hidrogen sulfurat, care reprezintă o potențială amenințare pentru ecosistemele acvatice. Gazul eliberat în timpul unei erupții vulcanice poate fi atât inflamabil, cât și toxic. Un caz de moarte a unui număr mare de cormorani a fost înregistrat în timpul erupției unui vulcan insular de noroi din Marea Caspică, care a fost însoțit, probabil, de emanația de dioxid de carbon. Mortalitatea în masă a organismelor acvatice a fost observată în sectorul turcesc al Mării Negre cu două zile înainte de cutremurul de la Izmit (17 august 1999), care se explică prin eliberarea de metan din sedimentele de fund. Un pericol deosebit poate fi eliberarea de hidrogen sulfurat din vulcanii subacvatici aflați pe raft. La adâncimi mari și în condiții de stagnare, este capabil să se acumuleze, ceea ce duce la o deteriorare a calității apei și a condițiilor de existență a biocenozelor de fund. Printre efectele periculoase ale activității vulcanice de noroi, ar trebui să se includă și eliberarea de substanțe chimice periculoase pentru mediu. Depozitele vulcanice de nămol sunt îmbogățite în cea mai mare măsură în mercur, arsen, litiu, bor, litiu, mangan și nichel, ale căror concentrații sunt mai mari decât cele clarke. Situația ecologică din zonele în care se află vulcanii noroioși este de obicei evaluată ca „satisfăcătoare” și „de criză”. Pierderile materiale și sociale de la erupția vulcanilor noroioși pot fi destul de mari. Având în vedere natura acestui proces (incertitudinea momentului apariției și intensitatea manifestării), precum și gravitatea consecințelor, există motive de clasificare a erupțiilor explozive drept procese catastrofale care pot provoca o urgență de o clasă sau alta.

Identificarea subacvaticevulcani noroiosișievaluarea acestoraactivitate

Identificarea vulcanilor noroiosi de pe uscat nu este o sarcină dificilă, cu posibila excepție a structurilor îngropate. La suprafața zilei, în unele cazuri, practic nu există semne morfologice și geologice ale existenței anterioare a unui vulcan noroios, deoarece structurile lor vulcanice noroioase sunt distruse prin denudare, iar depozitele de deal sunt îngropate sub formațiuni mai tinere. Cele mai mari dificultăți sunt asociate cu identificarea vulcanilor subacvatici, în special în părțile adânci ale mării. Până în prezent, există următoarele semne principale ale vulcanismului de nămol subacvatic (dar cu adăugiri): - morfologic (prezența unei structuri în formă de con pe suprafața inferioară sau, în cazuri rare, o formă de relief negativ înconjurată de o umflătură inelară de-a lungul periferia); -- litologic (prezența brecii cu o anumită compoziție chimică și mineralogică , pseudoturbidite și turbidite);-- gaz-hidrogeochimic (saturarea anormală a sedimentelor cu gaz, concentrații anormal de mari de gaze de hidrocarburi, prezența radonului și a heliului în acestea, excesul valorilor de fond ale arsenului și mercurului în apele de fund); -- structural-geologic (dipirism, sinclinale deprimate, pliuri anticlinale, discontinuităţi, deformaţii fluidogene etc.); -- seismoacustic (unde difractate în partea superioară a orificiului de ventilație a vulcanului, lipsa înregistrării seismice regulate, "puncte luminoase" caracteristice deasupra orificiului de ventilație a vulcanului, modificarea amplitudinii și polarității reflexiilor); -- termic ( anomalie pozitivă a temperaturii apeipeste craterul vulcanului). Semnele activității vulcanilor noroiosi sunt considerate a fi prezența: breciei lichefiate, saturate cu gaz direct pe suprafața fundului mării, torțe cu gaz deasupra orificiului de ventilație a vulcanului, grifoni etc.

Concluzie

Rezumând rezultatele analizei materialelor pe vulcanii noroiosi din bazinul Azov-Marea Neagră și Primorye și fenomenele periculoase asociate, putem afirma următoarele:

    -- Teritoriile (zonele de apă) din jurul siturilor de noroi active sunt expuse periodic la impacturi periculoase, caracterizate prin condiții naturale dificile, prin urmare, în timpul dezvoltării lor economice, sunt necesare studii inginerești suplimentare, inclusiv o evaluare a pericolului și riscului din erupțiile vulcanice de noroi. -- În timpul erupțiilor explozive, astfel de impacturi se extind la 4-5 km de orificiul de ventilație al vulcanului și pot duce la moartea oamenilor și a animalelor, distrugerea clădirilor și structurilor, poluarea mediului și apariția unor situații de urgență pe nave și în larg. platforme. Principalii factori de pericol și risc sunt cutremurele, curgerile de noroi, arderea spontană a metanului, tasarea suprafeței terestre și a fundului mării, fisurarea în centru și de-a lungul periferiei erupției. -- Într-o zonă potențial periculoasă, la efectuarea sondajelor, este necesar să se stabilească: tipul vulcanului, structura părții superioare a învelișului sedimentar, compoziția litologică, chimică, proprietățile și vârsta sedimentelor de fund, caracteristicile morfometrice ale Structura vulcanică a noroiului și curgerile de brecie, deformații fluidogene, manifestări ale gazelor și compoziția gazelor, zonele AHFP, zona de manifestare, periodicitatea și intensitatea erupțiilor. -- Metoda principală de prevenire a posibilelor situații de urgență în timpul erupțiilor vulcanice de noroi este limitarea construcției în zona periculoasă. O analiză a consecințelor celor mai periculoase tipuri de erupții - cele explozive, face posibilă recomandarea de îndepărtare a șantierelor de construcții în afara zonei de posibil impact termic, unde de șoc și granița posibilelor inundații cu noroi a teritoriului. Șantierele de construcție a instalațiilor deosebit de periculoase și complexe din punct de vedere tehnic ar trebui să fie la cel puțin 4-5 km distanță de craterul vulcanului. -- Se recomandă efectuarea analizei de rezistență a structurilor, ținând cont de posibilele efecte explozive, șoc și seismice cauzate de erupția unui vulcan noroios și, dacă este necesar, creșterea rezistenței acestora la presiunea critică externă. -- Pentru a asigura siguranța populației și siguranța clădirilor și structurilor din provinciile vulcanice noroioase, este necesar să se organizeze monitorizarea activității vulcanilor noroiosi.
Bibliografie
    -- Abikh G.V. Studiu geologic al peninsulelor Kerci și Taman//Zap. Kavkaz.det. Rus. geograf. insule. Cartea a VIII-a. Tiflis, 1873. S. 1-17. -- Alekseev VA Experiență în studierea riscului asociat cu acțiunea bruscă a surselor subacvatice de gaz lichid-gaz // Simpozion internațional „Impactul hazardului seismic asupra sistemelor de conducte din regiunile Transcaucaziane și Caspice”, materiale ale Simpozionului internațional. - M.: IITs VNII GOChS, 2000. S. 85. - Alekseev V., Alekseeva N., Morozov P. Obiect de studiu - vulcanii noroioși / / Știința în Rusia. 2008. N4. pp. 92-93. - Aliyev Iadul. A., Bunit-Zade Z. A. Vulcani de noroi din regiunea petrolieră și gazoasă Kura. Editura „Elm”, 1969. 142 p. -- Aliyev A.I. Vulcanii noroiosi sunt centrele descărcărilor periodice de gaze-hidrodinamice ale bazinelor sedimentare care se scufundă rapid și criterii importante pentru prezicerea conținutului de gaz la adâncimi mari.bin// Geologia petrolului și gazelor. 2006 . N5. pp. 26-32. -- Aliyev AM, Zamanov Yu.D. Caracteristici seismo-geologice ale zonelor de trecere a conductelor principale din Azerbaidjan//Influența hazardului seismic asupra sistemelor de conducte din regiunile Transcaucaziane și Caspice, materiale ale Simpozionului Internațional. M.: IITs VNII GOChS, M., 2000. S. 92-99. -- Andreev V. M. Vulcani de noroi și spectacole de petrol în jgheabul Tuapse și pe puțul Shatsky (Marea Neagră) / / Dokl. A FUGIT. 2005. Vol. 402, N3. p. 362-365. -- Akhmedov A. G. Vulcanii de noroi și mediul înconjurător. Baku, 1985. 50 p. -- Basov EI Vulcanismul cu noroi cuaternar târziu în bazinul adânc al Mării Negre. Abstract dis....cand. geol.-min. Științe. M.: Universitatea de Stat din Moscova. M. V. Lomonosov, 1997. 24 p. -- Voskoboynikov N.I., Guryev A.V. Descriere geognostică a Peninsulei Taman, aparținând ținutului trupelor de la Marea Neagră // Gorn. revistă 1832, N1. S.21-71. -- VSN 51-3-85. Proiectarea conductelor din oțel de câmp. M., 1985. 125 p. -- Vulcani / David Rothery. - Per. din engleza. K. Savelyeva. M.: FAIR-PRESS, 2004. 384 p. -- Gainanov V.G. Despre natura „punctelor luminoase” pe secțiunile de timp ale profilării seismoacustice: [Resursă electronică]//GEOsecțiune. 2008(2). Problema. 2. S.1-18. - Mod de acces: http:www.georazrez.un.dubna.ru/pdf/-24.09.09. -- Gasanov A.G., Keramova R.A. Relația dintre seismicitate, vulcanismul noroiului, apariția anomaliilor geochimice în apele subterane din regiunea Caspică//Otechestvennaya geologiya.2005, N1. pp. 69-72. -- Vulcanii noroiosi din regiunea Kerci-Taman. Atlas / Shnyukov E. F., Sobolevsky Yu. V., Gnatenko G. I. și colab. Kiev: Nauk. Dumka, 1986. 152 p. -- Huseynzade O. D., Muradzade T. S. Pericol de mediu al erupțiilor vulcanilor de noroi și tehnologiei de protecție: [Resursa electronică] // Conferința științifică internațională „Probleme fundamentale ale hidrogeologiei petrolului și gazelor, 25-26 octombrie 2005 - Mod de acces: http: www.ipng .org.ru/conference/ecology.htm/-29.10.2009.-- Dotsenko S. F., Kuzin I. P., Levin B. V., Solovieva O. N. Caracteristicile generale ale tsunamiului din Marea Caspică // Marine Hydrophysical Journal, 2000. N3, pp. 20-32 - Ivanov M.K. Fluxuri concentrate de hidrocarburi pe marginile apelor adânci ale continentelor, 1999. Rezumatul autorului de disertație ... doctor în geol.-min. M., 1999 69 p. -- Ivanov M. K., Konyukhov A. I., Kulnitsky L. M., Musatov A. A. Vulcani de noroi în partea de adâncime a Mării Negre // Buletinul Universității de Stat din Moscova, seria geologică, 1989, N3, p. 48-54 -- Isaev V.P. Despre paleovulcanismul gazos pe BAikale // Geologia petrolului și gazelor. 2001. N 5. str. 45-50. -- Kaliberda IV Evaluarea parametrilor influențelor externe de origine naturală și artificială: Siguranța obiectelor folosind energia atomică. M.: Logos. 2002. 544 p. -- Kerimova E. D. Analiza unor interacțiuni probabile ale sistemului de conducte Baku-Tbilisi-Ceyhan și gazoductul din regiunea Caspică de Sud (BTC / SKG) și peisajele naturale din Gobustan / / Evaluarea și managementul riscurilor naturale / Materiale ale întregului rus Conferința „RISC-2003” .- M.: Editura Universității Prietenia Popoarelor din Rusia, 2003. V. 2. S. 202-206 -- Kovalev S. A., Kirkin M. A., Safonov V. S. Prevenirea situațiilor de urgență la instalațiile de producție offshore / Instalații industriale și de siguranță a mediului în industria gazelor. sat. științific tr. - M.: SRL „VNIIGAZ”, 2008, p. 120 - 127. -- Kovalevsky S. A. Vulcanismul cu noroi din regiunea Caspică de Sud (Azerbaidjan și Turkmenistan). Azgostoptekhizdat. Baku. 1940. 200 p. -- Kuznetsov V., Latartsev V. Cercetări subacvatice în Phanagoria. - Știința în Rusia, 2001. N5. pp. 40-48. -- Levchenko V. T., Chernitsina A. I., Tselyutina I. V. Vulcanii de noroi din Taman sunt o amenințare reală a situațiilor de urgență și catastrofe // Explorarea și protecția resurselor minerale, 1996. N6. pp. 24-27. -- Limonov A.F. Vulcani de noroi//Revista Educațională Soros. 2004. T. 8. N1. pp. 63-69. -- Meisner L. B., Tugolesov D. A. Deformații fluidogene în umplerea sedimentară a depresiunii Mării Negre // Explorarea și protecția resurselor minerale. 1997. N7. pp. 18-21. -- Meisner L.B., Tugolesov D.A., Khakhalev E.M. Provincia vulcanică de nămol de vest al Mării Negre // Oceanologie. 1996. V. 36. N 1. S. 119-127. -- Nesterovsky VA Activarea activității vulcanice de noroi în regiunea Kerci-Taman//Geol. revistă 1990. N1. p. 138-142. -- Evaluarea pericolului proceselor geologice, luând în considerare gradul de dezvoltare a teritoriilor. Raport privind cercetarea și dezvoltarea / PIIIIS al Ministerului Construcțiilor din Rusia; Științific lider A. L. Ragozin. M., 1992.- 128 p. - Reprezentant. interpret S. G. Mironyuk. -- Panahi B. M., Ibragimov V. B. Vulcanii de noroi din Azerbaidjan: studiul și evaluarea pericolelor // Evaluarea și managementul riscurilor naturale / Materiale ale conferinței întregi rusești „RISK-2003” .- M.: Editura Universității Ruse din Prietenia popoarelor, 2003. T. 1. p. 204-208. -- Ordonanta Guvernul Federației Ruse din 21 mai 2007 N 304 „Cu privire la clasificarea urgențelor naturale și provocate de om”/Rossiyskaya Gazeta, 26 mai 2007, N111, p. 12. -- Decretul Rostekhnadzor din 2 decembrie 2005 N9 „Cu privire la aprobarea și adoptarea normelor și regulilor federale în domeniul utilizării energiei atomice” Cerințe pentru conținutul raportului de analiză de siguranță pentru centralele nucleare cu reactoare cu neutroni rapidi ( NP-018-05) Înregistrat la Ministerul Justiției al Federației Ruse la 26 ianuarie 2006 Reg. N 7413.M., 2005. 297 p. - Rezoluția Rostekhnadzor din 20 decembrie 2005 N16 „Cu privire la aprobarea și intrarea în Forța normelor și regulilor federale în domeniul utilizării energiei nucleare „Contabilitatea impactului extern de origine naturală și artificială la instalațiile nucleare” (NP-064-05). M., 2005. 87 p. -- Ordinul Comitetului de Stat pentru Ecologie al Federației Ruse din 01.03. 2000 N120 Cu privire la eficientizarea transmiterii de informații privind situațiile de urgență de către organele teritoriale ale Comitetului de Stat pentru Ecologie al Rusiei. -- Riscuri naturale și societate. Volum tematic / Ed. V. A. Vladimirova, Yu. L. Vorobieva, V. I. Osipova. M.: Editura „KRUK”, 2002.- 248 p. -- Pritvorov A., Razumov V., Shagin S. Procese naturale endogene în Districtul Federal de Sud al Rusiei//GeoRisk, N1, 2008. P. 38-45. -- SNiP 22.01-95. Geofizica pericolelor naturale / Ministerul Construcțiilor din Rusia. M., 1996. 7 p. -- SNiP 11-02-96. Studii de inginerie pentru constructii. Dispoziții de bază. Ministerul Construcțiilor din Rusia, 1996. - Sorochinskaya A. V., Shakirov R. B., Obzhirov A. I. Vulcanii de noroi ai insulei. Sakhalin (geochimia și mineralogia gazelor)//Probleme regionale. 2009. N11. pp. 39-44. -- Cerinţe pentru raportul privind analiza siguranţei instalaţiilor de depozitare a deşeurilor radioactive din punct de vedere al contabilizării influenţelor externe (PNAE G-14-038-96). -- Cerințe pentru crearea de hărți și diagrame suplimentare pentru setul de Gosgeolkarta - 1000/3. Harta hazardelor geologice/Autori: E.A.Minina, G.M. Belyaev, B. A. Borisov. Sankt Petersburg, VSEGEI, 2005. 30 p. -- Khain VE, Khalilov EN Regularități spațio-temporale ale activității seismice și vulcanice. Burgas: SWB. 2008.- 304 p. -- Kholodov VN Vulcani de noroi: modele de distribuție și geneză// Litologie și minerale. 2002. N3. p. 227-241. -- Kholodov VN Despre natura vulcanilor de noroi//Natura.2002. N11. pp. 47-58. -- Sheikov A. A., Andreev V. M. Raport privind contractul de stat 10/01/13-50 (obiect 11-05) în patru cărți și trei mape „Studiu geologic suplimentar, crearea unui set al hărții geologice de stat la scara 1: 200.000 (inclusiv partea marină) din foile L-37-XXXII, K-37-III (Marea Neagră), L-37-XX, XXVI (Marea Azov și Marea Neagră), L-38-XXIV, XXX, L-39- XIX (Marea Caspică)”. N GR N1-05-35m / 2;N1-05-73 / 2 FGUNPP "Rosgeolfond". Cartea 1. Gelendzhik. SSC FGUGP „Yuzhmorgeologiya”, 2007. 163 p. -- Shnyukov E.F. Vulcanismul nămolului în Marea Neagră / Jurnal geologic. Kiev, 1999. N 2. P. 38 - 46. - Shnyukov E. F., Usenko V. P. Pentru studiul vulcanilor noroiosi din Marea Azov. În: Geologia coastei și fundului Mării Negre și Azov în cadrul RSS Ucrainene.-1969. Problema. 3.-s. 20-31 -- Shnyukov E. F., Kleshchenko S. A. Vulcanismul nămolului din sub-bazinul vestic al Mării Negre//Probleme geologice ale Mării Negre. Kiev. 2001, p. 121-144. -- Shnyukov E. F., Ziborov A. P. Bogăția minerală a Mării Negre. Kiev. 2004. 280 p. -- Shnyukov E. F., Kutniy V. A., Maslakov V. A., Gusakov I. N. Vulcanii noroiosi subacvatici din regiunea Kerci-Taman - un factor puțin studiat de formare a reliefului și ecologie pe fundul mării // Probleme de litodinamică și ecosisteme ale Mării lui Azov și strâmtoarea Kerci. Tez. raport Int. științific-practic conf. (Rostov-pe-Don, 8-9 iunie 2004) Rostov-pe-Don: Editura SRL „TsVVR”, 2004. P.106-108. -- Shnyukov E. F., Sheremetiev V. M., Maslakov N. A. și colab. Vulcanii de noroi din regiunea Kerci-Taman. Krasnodar: GlavMedia, 2006.-176 p. -- Shnyukov E. F., Pasynkov A. A., Bogdanov Yu. A. et al. Noi manifestări ale vulcanismului de gaze și nămol în Marea Neagră // Geologie și minerale ale Oceanului Mondial, N2, 2007. P. 107-111 - - Yakubov A. A. , Aliyev Ad. A. Vulcani noroiosi. Editura „Cunoașterea”. M., 1978. 56 p. -- Yakubov A. A., Ali-Zade A. A., Zeynalov M. M. Vulcanii de noroi din RSS Azerbaidjan. Baku, 1971. 256 p. -- Aliyev Adil, Guliev Ibrahim, Panahi Bahrouz. Pericolele vulcanilor noroiosi. Baku, Nafta-Press, 2000, 59 p. -- Bagirov E., Lerche I. Hazardele vulcanilor de noroi în sudul bazinului Caspic// Proc. IAMG"97: 3rd Annu. Conf. Int. Assoc. Math. Geol., Barcelona. 1997, pp. 597-602. -- Barca A. // The 17 August 1999 Izmit Earthquake. Science. 1999. V.285. N5435.Р.1858-1859 - Raport Geohazards, decembrie 2002/BTC Pipeline ESIA, Azerbaidjan Final ESIA [Resursă electronică] - Mod de acces: http:www.bp.com.-24.09.09 - ISO 19901-2:2004 Petrol și industriile de gaze naturale Cerințe specifice pentru structurile offshore Partea 2: Proceduri și criterii de proiectare seismică 54 pp -- Lerche I., Bagirov E., și colab. Evoluția bazinului Caspic de Sud: Risc geologic și pericole probabile Baku, Nafta-Press, 1996 , 625 pps -- Vassilev A., Botev E., Hristova R. Dvurechenskii vulcan noroios, Marea Neagră - activitate pe termen lung din sedimentare, seismicitate și date de tsunami// Dokl. Bulg. UN. 2006. 59, N 11. C. 1181-1186.