Грязевой вулканизм
Грязевой вулканизм занимает скромное место среди опасных, и тем более катастрофических явлений. Действие его локально и не связано с каким-либо серьезным ущербом, наносимым окружающей среде. Тем не менее, изучение этого явления в контексте природных опасностей представляет большой интерес, поскольку пространственное распределение грязевых вулканов имеет четкую приуроченность к тектонически-активным областям, где они занимают определенное положение (рис. 2.5). Эти же области характеризуются повышенной сейсмической опасностью (рис. 2.6). Кроме того, грязевые вулканы являются индикаторами потенциальной нефтегазоносности территории, что служит стимулом для детального изучения состава газов и воды, непременных компонентов сопочной брекчии, а также условий и механизма формирования самого процесса извержения. Грязевые вулканы, являясь, по сравнению с «настоящими» магматическими вулканами, более поверхностными образованиями, позволяют изучать особенности истинных вулканических извержений.
9 10
2 3 4 5 6 7 8 12 13 14 15 16
11 17 18 22 23 21 25 26 20 19 27 32 29
1 28 24 30 31
Рис. 2.5. Районы развития грязевых вулканов, связанных с углеводородными
скоплениями в глубокозалегающих слоях:
1 – Северная Италия; 2 – о-в Сицилия; 3 – Албания; 4 – Румыния; 5 – Керченский и Таманский п-ова;
6 – Восточная Грузия; 7 – юго-восточное погружение Большого Кавказа; 8 – Южный Каспий;
9 – Юго-Западная Туркмения; 10 – Горганская равнина (Иран); 11 – Макранское побережье
(Иран и Пакистан); 12 – Белуджистан; 13 – провинция Пенджаб; 14 – Джунгария (КНР);
15 – Ассамская область (Индия); 16 – Бирма; 17 – Андаманские и Никобарские о-ва;
18 – Южный Сахалин; 19 – о. Хоккайдо; 20 – о. Тайвань; 21 – о. Суматра; 22 – о. Ява;
23 – о. Калимантан; 24 – о. Сулавеси; 25 – о. Тимор; 26 – о. Новая Гвинея; 27 – Новая Зеландия;
28 – Мексика; 29 – Эквадор; 30 – Колумбия; 31 – Венесуэла; 32 – о. Тринидад
В глобальном распределении областей развития грязевых вулканов обнаруживается их четкая тектоническая приуроченность. Во всех случаях явления грязевого вулканизма возникают в передовых и межгорных прогибах, вблизи молодых орогенов, в районах относительно слабо расчлененного предгорного рельефа, где накопились мощные (сотни и тысячи метров) толщи преимущественно глинистых пород. Обычно это формация, которую принято относить к нижней молассе.
Районы и области развития грязевого вулканизма приурочены к современным подвижным поясам – Альпийско-Гималайскому и Тихоокеанскому, хотя и проявляются здесь отдельными дискретными пятнами. Издавна известны грязевые сопки Керченско-Таманской области, где они приурочены к южному краю Индоло-Кубанского прогиба и осложняют северо-западное погружение мегаантиклинория Большого Кавказа. Широким развитием пользуются грязевые вулканы на юго-восточном погружении, занимая Апшеронский полуостров, а также прилежащий к орогенному поднятию край Кусаро-Дивичинского прогиба; с юга от орогенного поднятия они располагаются на севере Нижне-Куринской впадины, в Шемахино-Гобустанском районе, а также западнее в пределах Средне-Куринской впадины, в междуречье Куры и Йори. Явления грязевого вулканизма продолжаются и в акватории Каспия, вдоль Апшероно-Красноводского порога, переходя дальше на восток в Туркмению, и на меридионально вытянутом Бакинском архипелаге, вдоль западного ограничения Южно-Каспийской впадины.
Явления грязевого вулканизма имеют широкое, хотя и неравномерное распространение по пространству современных подвижных поясов Земли. Подавляющее большинство известных грязевых вулканов (более 50 %) сосредоточено в Кавказском регионе – в Азербайджане и Керченско-Таманской области – в регионе Южного Каспия.
1 2 3 4
Рис. 2.6. Схема распространения грязевого вулканизма
и сейсмичности в Каспийском регионе:
1– эпицентры землетрясений;2– границы сейсмоактивной зоны;
3– грязевые вулканы;4– зона проявления грязевого вулканизма
Грязевые вулканы представляют обычно сравнительно небольшие пологие сопки, возвышающиеся над местностью на несколько метров – 2–3, но иногда высота их достигает 50–60 м. Конус грязевой сопки сложен продуктами ее извержения, сопочной брекчией, в которых удается различить отдельные потоки. На вершине расположен кратер (один или несколько) от полуметра до 2–3 м в диаметре. В некоторых случаях грязевой вулкан не образует возвышения в рельефе, а представляет собой поле высохшей грязи, становящейся зыбкой и жидкой по мере приближения к жерлу – грифону. В своем поверхностном выражении грязевые сопки демонстрируют большое разнообразие видов и являются моделями «настоящих» магматических вулканов.
По характеру извержений и консистенции выбрасываемой грязи различают «густые» и «жидкие» сопки. «Густые» образуют той или иной высоты конус и извержения их характеризуются более или менее регулярной периодичностью, которая может составлять от 2–3 до 6–8 лет. В периоды покоя сопочная брекчия высыхает и может закупоривать жерло, но при этом может продолжаться слабое выделение газов по трещинам. При следующем извержении образовавшаяся пробка взламывается взрывным образом, а вырвавшаяся вместе с разжиженной грязью струя газа иногда самовозгорается. Бурная стадия извержения продолжается несколько минут, хотя более спокойное излияние грязи может продолжаться несколько суток. В «жидких» сопках извержения происходят более спокойно, как излияния из переполняющегося сосуда. В периоды же покоя таких сопок в кратере происходит пульсирующее выделение газовых пузырей. На плоских полях сопочной брекчии также можно наблюдать непрерывно пульсирующие грифоны. Такие сопки всегда находятся в активном состоянии.
По составу продуктов извержения грязевые вулканы обнаруживают связи с нефтяными и газонефтяными залежами и могут служить индикаторами потенциальной нефтегазоносности территории. В составе газов преобладающую роль играет метан, в то же время наблюдается небольшое количество углекислоты и сернистых газов. Сопочные воды являются, в основном, хлоридно-гидрокарбонатно-натриевыми и близки к типичным нефтяным водам. То обстоятельство, что грязевые сопки распространены в нефтяных и газовых районах, позволяет заключить, что сходство нефтяных и сопочных вод свидетельствует об их генетическом родстве. Грязевые вулканы обладают одним важным преимуществом по сравнению с остальными нефтегазопроявлениями – это их закономерная связь с диапировыми складками, которые представляют собой благоприятный объект для образования нефтяных и газовых залежей. Поэтому грязевые сопки могут служить не просто индикаторами нефтеносности района, но и критерием для оценки его структурных особенностей, влияющих на распределение нефтеносности.
Твердая составляющая выбросов грязевых вулканов представляет собой измельченные частицы окружающих и подстилающих пород, которые вместе с водой и газами образуют сопочную грязь, превращающуюся впоследствии в сопочную брекчию. Жидкая грязь содержит единицы процентов твердых частиц (4–6 %), а твердая – до 40–50 %. Помимо глинистого тонкодисперсного вещества в сопочной грязи часто содержится некоторое количество более крупных обломков щебенки, обычно отвечающих по составу более твердым и хрупким породам самой продуктивной толщи, но иногда и из покрывающих эту толщу пород.
Специфические признаки грязевых вулканов – это периодичность действия, относительно спокойное состояние после бурного извержения и процесс накопления новой энергии. Эволюция грязевого вулкана после того, как он уже сформировался и существует ослабленная зона его канала для выброса продуктов вулканизма, может определяться как тектоническими причинами – неравномерным давлением, так и гидродинамикой, управляющей режимами флюида. Условия периодичности работы грязевых вулканов вполне аналогичны условиям работы гейзеров. Все районы развития грязевого вулканизма располагаются в сейсмически активных зонах различной потенциальной опасности.
Различные физические свойства среды размещения очагов грязевых вулканов и землетрясений дают возможность предположить следующую картину их взаимодействия. В том случае, когда оба очага находятся в динамически неустойчивом состоянии, вблизи критической точки разрядки, а энергия очага землетрясения превосходит энергию очага грязевого вулкана, может произойти землетрясение, сопровождаемое извержением грязевого вулкана. Сейсмическая энергия в этом случае будет частично израсходована на грязевулканический эффект.
В том случае, когда оба очага находятся в близкритическом состоянии, но очаг грязевого вулкана ближе к своему пределу, извержение может предварять сейсмический толчок, а поле напряжений в районе несколько снижается, что может снизить эффект воздействия землетрясения. В некоторых случаях землетрясение может и не произойти. Тогда грязевулканическое извержение служит способом разрядки напряжений. Но, в то же время, если очаг грязевого вулкана, либо очаг землетрясения, далек от своего критического состояния извержения, то сейсмические толчки могут происходить и независимо друг от друга.
Извержения грязевых вулканов связаны с напряженным состоянием недр и отражают его динамику, и деятельность грязевых вулканов может быть использована как индикатор этого напряженного состояния.
- Глава 2
- Характеристика землетрясений
- Соотношения между магнитудой м и энергией e землетрясений
- Статистика землетрясений с различными магнитудами
- Площадь 7-балльной зоны s7 при очаге на глубине 40 км в зависимости от магнитуды м
- Последствия землетрясений в зависимости от интенсивности (по международной шкале Меркалли)
- Среднее число землетрясений, происходящих ежегодно на земном шаре
- Предвестники землетрясений
- Общие черты землетрясений на территории России
- Прогноз землетрясений и профилактические мероприятия
- Карта сейсмического районирования
- Сейсмическая шкала для различных типов зданий
- Оценка последствий катастрофических землетрясений
- Величина приращений di и dIб
- Оценка характера и степеней разрушения зданий и сооружений
- Форма представления результатов оценки последствий
- Форма № 1. Населенный пункт (город, объект)
- Форма № 2. Населенный пункт (город, объект)
- Характеристика степеней разрушения зданий и сооружений
- Строение земного шара
- Скорость распространения поверхностных сейсмических волн
- Интенсивность землетрясения, приводящая к различным степеням разрушений зданий или сооружений
- Рекомендации населению по поведению при землетрясении
- Ликвидация последствий землетрясений
- 2.1.2. Извержение вулканов Проблема вулканической опасности
- Основные характеристики и негативные последствия вулканических извержений
- Классификация вулканов
- Основные типы вулканов
- Основные действующие вулканы и обзор исторических извержений
- Геологическое строение и геодинамика вулканов
- Районирование областей вулканической опасности Курило-Камчатского региона
- Прогноз вулканических извержений
- Грязевой вулканизм
- Профилактические мероприятия вулканических извержений Защитные мероприятия от лавы
- Рекомендации по поведению при извержении вулканов
- 2.2. Геологические чрезвычайные ситуации (экзогенные геологические явления)
- 2.2.1. Склоновые процессы
- 2.2.2. Сели Селевые потоки
- Механизмы зарождения селей
- Условия формирования селей дождевого происхождения
- Характеристики селей
- Классификация селей
- Классификация селей на основе факторов возникновения
- Классификация на основе первопричин возникновения селей
- Классификация селей по объему единовременных выносов обломочных материалов
- Типы селевых потоков и их воздействие на сооружения
- Прогнозирование селей
- Средний диаметр обломков, анкирующих грунт в селевых очагах горных районов
- Переходные коэффициенты р % и коэффициенты стока Kс в различных районах
- Оценка последствий схода селей и лавин
- Степень селеопасности для городов России
- Характеристика селевых процессов
- Вероятность общих и смертельных потерь населения, находящегося в зоне конуса выноса селевого потока
- Последствия воздействия селевых потоков на различные объекты
- Расчетные варианты воздействия селевого потока
- Инженерно-технические мероприятия по защите от селей и лавин
- 2.2.3. Оползни Описание оползней
- Характеристики оползней
- Шкала скоростей движения оползней
- Классификация оползней
- Профилактические и прогностические мероприятия
- Меры борьбы с оползнями
- 2.2.4. Обвалы и осыпи Описание обвалов и осыпей
- Рекомендации по поведению при оползнях, селях и обвалах
- 2.2.5. Лавины Характеристика лавин
- Классификация снежных лавин
- Диапазоны основных характеристик снежных лавин
- Физическая сущность лавин
- Генетическая классификация снежных лавин
- Типы лавин комбинированного происхождения
- Значения скорости движения, плотности и давления лавин с разным типом движения
- Распространение и режим лавин
- Площадь лавиноопасных территорий мира
- Снеголавинные показатели в горах различных климатических областей
- Отношение норм максимальных снегозапасов и твердых осадков при разной продолжительности холодного периода в горах Евразии
- География лавинных показателей
- Площади территорий с различным характером лавинной опасности в Российской Федерации
- Площадь лавиноопасных и потенциально лавиноопасных территорий
- Прогнозирование лавин и способы защиты от них
- Показатели лавинной опасности в зависимости от глубины вертикального расчленения рельефа
- Типы лавиноопасности территории в зависимости от высоты снежного покрова
- Характеристика лавиноопасных территорий
- Классификация лавинной опасности
- Характеристики различных видов прогноза лавинной опасности
- Методы прогноза лавиноопасного периода
- Методика расчета основных параметров лавин
- Зависимость площади снегосбора от крутизны склона
- Способы защиты от лавин
- Удельная стоимость противолавинных мероприятий
- 2.2.6. Абразия берегов
- 2.2.7. Эрозионные процессы Эрозия почв
- Антропогенная эрозия почв
- Изменение русел рек
- Пыльные бури
- Морфогенетическая систематизация курумов хр. Удокан
- Зависимость формирования некоторых видов (фаций) курумов от залегания осадочно-метаморфических толщ и крутизны склонов
- 2.3. Природные пожары
- 2.3.1. Основные понятия
- Шкалы оценки лесных участков по степени опасности возникновения пожаров
- 2.3.2. Классификация пожаров и их основные характеристики
- Скорости распространения лесных пожаров в зависимости от вида насаждений и вида пожара
- Показатели среды при лесных пожарах
- 2.3.3. Тушение лесных пожаров
- Оценочные данные по темпам выполнения инженерных работ при ликвидации последствий лесных пожаров
- Характеристики работ при локализации лесных пожаров и потребности в силах и средствах на их выполнение
- Затраты времени на выполнение отдельных видов работ по тушению лесных пожаров
- Профилактика лесных пожаров
- 2.3.4. Торфяные пожары Описание торфяных пожаров
- Профилактические возгорания торфа и борьба с торфяными пожарами
- Рекомендации по защите населения при лесных и торфяных пожарах
- Варианты комплексов защитных мероприятий при крупномасштабных пожарах
- Характеристика вариантов по защите населения при крупномасштабных пожарах
- Контрольные вопросы