| アパチェタ - アギルチョ火山複合体 | |
|---|---|
| 最高点 | |
| 標高 | 5,557メートル(18,232フィート)[1] |
| 座標 | 南緯21°50′ 西経68°10′ / 南緯21.833° 西経68.167° / -21.833; -68.167[1] |
| 地理 | |
アパチェタ=アギルチョ火山群(セロ・パベジョン[2]としても知られる)はチリの火山群である。セロ・アパチェタとセロ・アギルチョの2つの火山から成り、主に溶岩流によって形成され、溶岩の露頭に囲まれている。セクター崩壊とその地滑り堆積物はアパチェタの東側斜面にある。2つの溶岩ドームは、チャック・インカとパベジョンの火山群に関連している。
この火山群は中新世から更新世にかけて活動していたが、現在も噴気活動が続いており、地熱システムも存在している。地熱発電所は2015年に建設され、2017年後半に稼働を開始し、2022年には別のユニットが稼働する予定である。これはチリ初の地熱発電所である。
地理と地形学
アパチェタ・アギルチョ火山群は、チリ北部、ボリビアとの国境に近いところにあります。[3]カラマ市はアパチェタ・アギルチョの南西105キロメートル(65マイル)[4] -120キロメートル(75マイル)に位置し、エル・タティオは南南西約60キロメートル(37マイル)にありますが、地熱発電[2]と鉱業関連のインフラを除いて、この地域は人里離れた無人地帯です。[3]現在、この地域は乾燥した気候です。[5]植生は、もしあるとしても、主に草と低木で構成されています。[6]
この火山群はアンデスの中央火山帯の一部である。中央火山帯にはさらにアルティプラノ・プーナ火山群が含まれ、1000万年から100万年前には大規模なイグニンブライト噴火の源となり[4]、 15,000立方キロメートル(3,600立方マイル)を超える岩石を生産した。[7]その後、セロ・チャオのような溶岩流や溶岩ドーム、エル・タティオやソル・デ・マニャーナなどの地熱地帯が形成されたが[4] 、火山物質の生産は減少した。[7]アルティプラノ・プーナ火山群は、バソリスと思われるマグマ体[8]、アルティプラノ・プーナ・マグマ体に支えられている。[9]火山活動は、ナスカプレートが南アメリカプレートの下に沈み込むことによって生じた。[10]火山活動とは別に、地殻の短縮により、約3500万年前から地殻が厚くなってきました。 [8]
火山群
アパチェタ=アギルチョ火山は、2つの火山[1]セロ・アパチェタ火山とセロ・アギルチョ火山の複合火山で、[11]最高峰の標高は5,557メートル(18,232フィート)に達します。[1]北のアギルチョ火山と南のアパチェタ火山は、中央部分が流紋岩質の 溶岩流で形成され、周囲の山体は安山岩-デイサイト質の溶岩で形成されています。安山岩質のラハールと火砕流がアパチェタ火山の南と東に広がり、[12]山体の最も古い部分は激しく浸食されています。 [ 3]複合体の北と東には、チャック・インカ溶岩ドームとセロ・パベロン[12] (アパチェタまたはパベロンシト[13]としても知られる)の2つの溶岩ドームがあり、火山複合体の最も新しい部分を形成しています。[3]
モレーンはアパチェタの西南西とチャック・インカ・ドームの東の両方で見られ、[12]アギルチョクレーター地域では氷河侵食の痕跡が観察されています。[14]モレーンは最終氷期極大期に形成されました。[15]
地熱現象
アパッチタ火山は、北側[16]と東側[17]の斜面と山頂[ 18]で噴気活動が活発です。アパッチタ山頂の 2 つの噴気孔からは、108~118 °C (226~244 °F) [19] の過熱蒸気が大量に噴出します。このガスは、地熱系の噴気孔に典型的な組成ですが、いくつかの違いがあります。[16]これらは、拡散脱ガス、グリフォン、 [20]泥水たまり、噴出口[19]が特徴的な、約0.03 平方キロメートル (0.012 平方マイル) の広い領域内にあります。
アパチェタ・アギルチョには地熱系があり、噴気孔ガスの化学組成から、アパチェタ・アギルチョの深部には活発なマグマ系があることが示唆されている。掘削により、深さ500メートル(1,600フィート)で200℃(392℉)を超える温度が見つかった。 [4]この噴気活動により、火山群の多くの部分が熱水変質した。 [1]この活動により、アギルチョの西側斜面に硫黄鉱床が生成された。 [11]ミナ・アギルチョ鉱山は、アギルチョの西側斜面にある。[16]
パベジョン地熱系は1999年に発見され、[10] 25平方キロメートル(9.7平方マイル)の面積に広がっており[21] 、アギルチョ山頂に噴気孔があるにもかかわらず、地表での活動がほとんどないために「盲」地熱系に分類されています[ 22] 。 [23]これらの噴気孔へのガスの上昇は、交差する断層の存在によって促進されていると考えられます。[24]掘削孔で深さ約165メートル(541フィート)から490メートル(1,610フィート)の間に見られる厚い粘土層[25]が、地熱系を密閉していると考えられます。[26]水は長期間系内に留まり、母岩と長期にわたって相互作用します。[21]熱源は不明です。アパチェタ・アギルチョの最後の噴火はあまりにも昔であり、最近の溶岩ドームが大きな熱貯蔵量と関連している可能性は低い。[27]アパチェタ・アギルチョの南東にあるコルドン・デ・イナカリリ山脈にも地熱地帯がある。[28]
セクター崩壊
地すべり堆積物は、火山群の東側斜面から 4.5 キロメートル (2.8 マイル) 離れたところまで広がっています。地すべり堆積物は、約 3 平方キロメートル (1.2 平方マイル) の表面を覆い、[ 1]熱水変質の兆候を示す大きな崩壊跡が、地すべりの西端に面しています。[14]堆積物の上部は、北と南に堤防が接しています。[29]下り坂では、堆積物は最初は葉状の構造で構成され、パベジョン ドームの東側ではより丘状の堆積物に変化します。堆積物は、東に行くほど熱水変質物質が優勢になり、丘は溶岩ブロックで構成されています。[30]地すべり堆積物自体の物質は、固体ブロックとより細かいマトリックスの両方を特徴としています。[31]地すべりに関与する岩石には、安山岩とデイサイトの両方の溶岩と熱水変質物質が含まれます。地滑り堆積物は2つの古い溶岩流の間に閉じ込められている。[1]
アパチェタ・アギルチョ火山群のようなセクター崩壊は、他の火山(1980年の噴火時のセントヘレンズ山など)でも観測されており、岩屑なだれ堆積物として知られる特徴的な地滑り堆積物を生み出している。岩屑なだれ堆積物は、丘のような塊と堤防を特徴としている。このような崩壊は、それぞれの事象ごとに異なる理由で発生し、かなり一般的である。中央アンデスだけでも、14の火山でこのような崩壊堆積物が見受けられる。[32]このような堆積物は、一般的に、源となる岩石の地層に似た地層構造と、崩壊と滑りの間に岩石が崩壊したときに形成されるジグソーパズルのような岩の亀裂を特徴としている。[33]
アパチェタ・アギルチョの場合、このセクターの崩壊は、岩体の熱水変質によって構造が弱まり崩壊したことが原因であると思われ、崩壊の経路は地域の地殻変動の影響を受けた可能性が高い。[34]岩体が崩壊した後、地滑りは東方向に移動し、古い地形によって方向が逸らされ、岩石はますます断片化していった。[35]
地質学
南米の西海岸沖では、ナスカプレートがペルー・チリ海溝で南アメリカプレートの下に沈み込んでいる。この沈み込みは、海溝から250~300キロメートル(160~190マイル)離れた中央アンデスの火山活動の原因となっている。[1]約200の火山があり、その中には12の巨大なカルデラがある。[9]
アパチェタ=アギルチョの近くには2つの大きな断層系が見られる。1つ目は主要な地域的断層であるカラマ=オラカパト=エルトロ断層で、2つ目の断層系はアパチェタ=アギルチョの北西にある隣接するイナカリリ火山から南東に向かって走り、パベロンシト地溝を形成している。[1]火山群はその地溝の中に形成されており[4]、パベロンの噴火は地溝断層の影響を受け、マグマが地表に到達した。パベロンシト断層系は鮮新世[23]から現在まで活動しており、2017年と2020年には地震活動が記録されている。[36]これらの地域的な断層系の活動は、この地域の伸張テクトニクスを推進した前期更新世のテクトニック体制の変化の結果であると思われる[15]、またはこの地域の火山の重みによる地殻の重力拡大の結果であると思われる。[37]アパチェタ・アギルチョの北西では、地溝の軸はセロ・デル・アズフレ[38]から始まる他の火山の下に埋もれており、北西-南東の配列[22]を形成し、イナカリリ・リニアメントとして知られている。[39]
アパチェタ・アギルチョの基盤岩は始新世から中新世のものである。侵食された火山を含む様々な火山性堆積層[38] [1]から成り、[4]一部は750万年前の溶結凝灰岩で覆われている。[1]
構成
アパチェタ・アギルチョ火山は主に安山岩、デイサイト、流紋岩を噴出しており[1]、これらはカリウムに富む石灰アルカリ岩群を形成している。[13]これらの岩石はカリウムに富む石灰アルカリ岩群を形成しており、これには角閃石、黒雲母、単斜輝石、鉄チタン酸化物、斜方輝石、カンラン石、斜長石、石英、サニディン、チタン鉄が含まれる。カンラン石は粘土、針鉄鉱、赤鉄鉱に変化していることが多く[40] 、東側斜面[23]と山頂の噴気孔には熱水変質した岩石の領域がある。噴気孔では、深成岩および酸浸出作用によって緑泥石、石膏、ハロイサイト、赤鉄鉱、雲母、石英などの鉱物が形成された。[19]マグマはアルティプラノ・プーナ複合マグマ火山体から発生し、噴火前に分別結晶化やその他の地球化学的プロセスを経たとみられる。[41]
噴火の歴史
この火山群は鮮新世から更新世のものであり[11] 、いくつかの異なる段階を経て発達した。第一段階では、中程度に溶結した白からピンク色の火砕流からなるいわゆるアギルチョ火砕流が750万±60万年前に堆積し、安山岩溶岩が670万±30万年前に堆積した。その後、塊状のデイサイトからなる溶岩流がさらに堆積した。[17]
アパッチタ火山とアギルチョ火山は連続して形成された。アパッチタは安山岩からなる溶岩流と火砕物で構成され、その火口は火砕流と2.5キロメートル(1.6マイル)の長さの流紋岩溶岩流で覆われている。アギルチョは溶岩流によって形成された。最終的に、いくつかの溶岩流場がパベロン溶岩ドームとチャック・インカ溶岩ドームとともに形成された。[17] 1,204,000±33,000年前、アギルチョ溶岩流と呼ばれる溶岩がアパッチタ火山から噴火した[42] 。 [8]
アパッチタは約102万4000年前から90万年前にかけて、アギルチョは70万年から60万年前に成長しました。[5]アパッチタ-アギルチョの 溶岩流は、現在から91万±14万年前と70万±20万年前のものと年代測定されており、[1] 1つの溶岩流は65万2000±1万2000年前のものと年代測定されています。[42]セクターの崩壊の日付は正確にはわかっていませんが、おそらく最後の溶岩流がアパッチタ-アギルチョに流れ込んだ後だったと思われます。[34]
チャク・インカの年代測定では、現在から14万±8万年前という年代が判明している。セロ・パベジョンでは異なる年代が判明しており、カリウム-アルゴン年代測定では現在から13万~8万年前、アルゴン-アルゴン年代測定では現在から5万±1万年前という年代が判明している。[17] アパチェタ・アギルチョの火山活動は停止した後、近隣のアズフレ火山に移動したとみられる。[43]今後の噴火は、おそらく水蒸気爆発による局所的な影響を伴う小規模な爆発となる可能性がある。[39] 2017年に始まり2020年に終了した局所的な地盤沈下は、地熱発電の採掘開始と関連していると思われる。[44]
地熱発電
1990年代に淡水井戸の掘削中に蒸気が発見されたため、ENAPとUNOCALがこの地域で調査を行い、噴気孔が発見された。2002年にENAPとCODELCOの共同事業がこの地域の探査許可を得たが、地熱システムが発見されたものの、ENAPの関与に関する政治的な疑問からプロジェクトは頓挫した。[3]
今度はイタリアのENELを含む別の合弁企業が、2006年から2007年にかけてこの地域でさらなる調査を行い、2009年にシステムを利用する許可を取得した。[3]合弁企業はセロ・パベジョン地熱発電プロジェクトを開始し、2015年にそれぞれ24MWの出力を計画している2つの発電所の建設を開始し、2017~2018年に完成する予定である。[45]アパチェタ・アギルチョ[5]の東3.5キロ(2.2マイル)にあるパンパ・アパチェタ[ 23]の発電所は、2017年9月12日にチリのミチェル・バチェレ大統領によって開所され、南米で最初の[a]地熱発電所となり[47]、メディアの大きな注目を集めた。[48] 2021年現在、稼働している唯一の発電所である。[49] [50]標高4,500メートル(14,800フィート)を超える高さに位置し、世界で最も高い場所にある大規模地熱発電所です。[51] [50][アップデート]
セロ・パベジョン・プロジェクトは、年間340ギガワット時の発電が見込まれており、16万5000世帯の電力消費をまかなうのに十分な量である。[52]このプラントは、チリの二酸化炭素排出量を年間約1億6600万キログラム(16万6000トン)削減すると見込まれており[2]、Geotérmica del Norte SA(GDN)とEmpresa Nacional de Geotermiaの2社が所有している。後者はENAPとENELの合弁企業である。 [5] 2019年にさらなる拡張が始まり[51]、2022年に完了し、出力を約33MW増加させて81MWにすることを目指している。[51]このプラントはエネルギー貯蔵に水素を使用する。[53]
注記
- ^ 以前のパイロットプラントは1988年から1997年までコパウエで稼働していた。 [46] [10]
参照
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