泥火山とは? | | 大衆科学


この記事はもともと 会話。

2006 年 5 月 29 日、インドネシアのシドアルジョ県に住む稲作農家は、奇妙な光景に目覚めました。 一晩で破裂し、蒸気を吐き出していました.

次の数週間で、水、沸騰するほど熱い泥、天然ガスが混合物に加えられました。 噴火が激しくなると、 泥が畑に広がり始めた. 警戒した住民は避難し、安全に噴火を待ちました。

止まらなかったことを除けば. 数週間が過ぎ、広がる泥は村全体を飲み込みました。 時間との必死の競争の中で、インドネシア政府は泥を封じ込めて拡散を止めるために堤防の建設を開始しました。 泥がこれらの堤防を越えたとき、彼らは最初のセットの後ろに新しい堤防を建設しました。 政府は最終的に泥の進行を止めることに成功したが、流れが十数の村を一掃し、 6万人を移住させた.

なぜ地球は突然、このように大量の泥を吐き出し始めたのでしょうか?

泥火山の紹介

Lusi 構造 – 「シドアルジョの泥」を意味するルンプル シドアルジョの縮約 – は、地質学的特徴の一例です。 泥火山として知られる. それらは、泥、液体、ガスの組み合わせが地表で噴出するときに形成されます。 「火山」という用語は、溶岩が地表に現れる火成火山のよく知られている世界から借用されています。 私は勉強してきた 過去 5 年間の地表下の地震データに関するこれらの魅力的な構造は、活発な噴火を見ることに匹敵するものはありません。

泥火山の場合、多くの場合、泥はかなり静かに表面に泡立ちます。 しかし、時々噴火は非常に激しいです。 さらに、泥火山から出てくるガスのほとんどはメタンであり、これは非常に可燃性です。 このガスは引火し、壮観な火のような噴火を引き起こす可能性があります。

泥と一緒に噴出するガスは引火する可能性があります。

泥火山は北米ではほとんど知られていませんが、インドネシアだけでなく、アゼルバイジャン、トリニダード、イタリア、日本など、世界の他の地域ではより一般的です。

それらは、地球内部の圧力下で蓄積された流体とガスが、亀裂のネットワークを介して地表への脱出経路を見つけるときに形成されます。 流体はこれらの亀裂を上って移動し、泥を運び、逃げるときに泥火山を作ります.

アイデアは、圧縮空気を含む自動車のタイヤに似ています。 タイヤが無傷である限り、空気は安全に内部に留まります。 しかし、空気が外に出ると、それは逃げ始めます。 ゆっくりとした漏れとして空気が逃げることもあれば、吹き飛ばすこともあります。

地下の液体が上にある堆積物の重さの下から逃げることができない場合、地球内の過圧が高まります。 この液体の一部は 堆積物に閉じ込められた 入金されたとき。 他の流体は より深い堆積物から移動する、まだ他の人がいるかもしれませんが 化学反応によってその場で生成 堆積物中。 重要なタイプの化学反応の 1 つは、石油と天然ガスを生成します。 最後に、流体が過圧になる可能性があります。 造山中に構造力によって圧迫された.

過圧は、石油およびガスの掘削中に一般的に遭遇し、通常は計画されています。 過圧に対処する主な方法は、坑井を過圧を抑えるのに十分な重さのある高密度の掘削泥で満たすことです。

井戸が不十分な泥の重量で掘削された場合、過圧された流体が坑井を押し上げて地表で爆発し、壮大な噴出につながる可能性があります。 ブローアウトの有名な例には、1901 年 スピンドルトップガッシャー テキサス州と最近の 2010 年 ディープウォーター ホライズンの惨事 メキシコ湾で。 その場合、井戸から噴出したのは泥ではなく油でした。

泥火山は、それ自体が魅力的であるだけでなく、科学者にとって窓としても役立ちます。 地球深部の状態. 泥火山は地表から 6 マイル (10 キロメートル) もの深さからの物質を含む可能性があるため、その化学的性質と温度は、他の方法では得られない地球深部プロセスに関する有用な洞察を提供できます。

たとえば、ルシから噴出する泥の分析により、水が 地下のマグマだまりで加熱 近くに関連する アルジュノ・ウェリラン火山団地. すべての泥火山は、地下で何が起こっているかについての詳細を明らかにするため、科学者は地球の内部で何が起こっているかについて、より包括的な 3D ビューを構築することができます。

ルシの泥はまだ噴出している

噴火が始まってから 16 年以上が経過した今日、インドネシアのルシ構造は噴火を続けていますが、速度ははるかに遅くなっています。 その泥 約2.7平方マイルの総面積をカバー (7 平方キロメートル)、1,300 以上のサッカー場があり、100 フィート (30 メートル) の高さまで構築された一連の堤防の背後に含まれています。

泥沼を食い止める努力と同じくらい興味深いのは、災害の責任を追及することを目的とした法廷闘争です。 最初の破裂は、活発に掘削中のガス探査井から約 650 フィート (200 メートル) で発生し、 広く公表された という非難 油井を担当した石油会社に過失があった. 井戸の運営者であるラピンド・ブランタスは、数日前に発生した地震によって引き起こされた自然噴火であると反論した.

を信じる者は、 ガスが噴火を引き起こした 経験豊富な 泥重量不足による噴出、しかし、噴出は坑井から地表までずっと来ていませんでした。 代わりに、流体は坑井の途中までしか到達せず、横方向に亀裂に注入され、数百メートル離れた地表で噴出しました。 証拠として、これらの支持者は次のことを指摘しています。 掘削中に井戸で行われた測定. さらに、彼らは、地震が井戸から遠すぎたため、影響がなかったことを示唆しています。

対照的に、地震の引き金の支持者は、ルシの噴火が 地下の活発な熱水システムイエローストーン国立公園のオールド フェイスフルに似ています。 彼らは、そのようなシステムが非常に遠い地震の影響を受けた長い歴史を持っていると主張しているので、ルシが地震から遠すぎたという議論は無効です.

さらに、彼らは、噴火が始まった後に実施された坑井の圧力試験が、坑井が無傷であり、割れ目や漏れた流体によって破られていないことを示したことを示唆しています。 この解釈と一致して、掘削泥がルシ噴火から出てきたという証拠はありません。

2009 年、インドネシア最高裁判所 訴訟を却下した 会社を過失で告発。 同年、警察 犯罪捜査をやめた 証拠の欠如を理由に、ラピンド・ブランタスとその従業員数人に対して. 訴訟は解決したが、論争は続いており、国際的な研究グループが論争の両側に並んでいる.会話

Michael R. Hudec は、テキサス大学オースティン校経済地質局の上級研究員です。 彼は、20 社以上の企業が支援する石油産業が資金提供する研究コンソーシアムである応用地球力学研究所から資金提供を受けています。



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