冷水間欠泉は、より一般的な温水間欠泉の噴出源である熱い蒸気ではなく、二酸化炭素の泡によって水が噴出する間欠泉です。冷水間欠泉の噴出は、開けたばかりのソーダのボトルから噴出する水とまったく同じです。冷水間欠泉は蒸気駆動の間欠泉と非常によく似ていますが、二酸化炭素を多く含んだ水はより白く泡立っているように見えることがよくあります。[1]
機構
冷水間欠泉では、CO 2 を多く含む水の供給源は帯水層に限られており、帯水層では水と CO 2 が浸透性の低い上層の地層に閉じ込められています。より一般的な温水間欠泉は、(比較的)地表近くのマグマに近いことから噴火のエネルギーを得ています。対照的に、冷水間欠泉もマグマ源からCO 2の供給源を得ている可能性がありますが、「冷水」の定義により、蒸気圧を提供するのに十分な熱を得ることはできず、その噴火は溶解した CO 2の圧力によってのみ推進されます。このような噴火の規模と頻度は、配管の深さ、CO 2濃度と更新速度、帯水層の水生産量など、さまざまな要因によって異なります。
冷水間欠泉の原動力となっている水と二酸化炭素は、断層、節理、掘削された井戸などの岩の弱い部分を通じてのみ、帯水層の上にある岩層から逃げることができます。たとえば、井戸用に掘削されたボーリングホールは、予期せず、加圧された水と二酸化炭素が地表に到達するための逃げ道となることがあります。岩を通り抜けて上昇する水柱は、ガス状の二酸化炭素に十分な圧力をかけるため、二酸化炭素は溶解したガスまたは小さな泡として水中に残ります。亀裂が広がって圧力が低下すると、二酸化炭素の泡が膨張し、その膨張によって上部の水が押しのけられ、噴火を引き起こします。
例
注目すべき冷水間欠泉には以下のものがあります。
その他の冷水間欠泉には以下のものがあります。
- カシャンブ、ブラジル[3]
- ヘリヤニ、スロバキア
- シヴァ・ブラダ、スロバキア
- ヴァレンダー・ボルン(別名ブルベル)、ドイツ
- ヴェーア間欠泉 ドイツ
- アンダーナッハ間欠泉(別名デイヤー シュプルーデル)、ドイツ
参考文献
- ^ ab Glennon, JA (2005年5月6日) [2004年2月12日]。「二酸化炭素駆動の冷水間欠泉」(学術サイト)。カリフォルニア大学サンタバーバラ校。2007年9月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2007年6月8日閲覧。
- ^ Glennon, JA ; Pfaff, RM (2005). 「二酸化炭素駆動型冷水間欠泉の作動と地理」. GOSA Transactions . 9 : 184–192.
- ^ボノット、ダニエル ・マルコス(2016年)。「ブラジル南東部の温泉の地下水の水文地球化学的研究」。地球化学探査ジャーナル。169 :60-72。doi :10.1016/ j.gexplo.2016.07.016。hdl:11449/173240。
