2002年ストロンボリ津波

イタリア津波

2002年ストロンボリ津波
ストロンボリ火山の噴火
UTC 時間2002年12月30日 12:15
現地の日付2002年12月30日 (2002年12月30日
現地時間13:15 UTC+1
間隔約7分
深さ10~1000(メートル)
震源地北緯38度47分38秒 東経15度12分40秒 / 北緯38.79389度 東経15.21111度 / 38.79389; 15.21111
タイプ火山津波
総ダメージ60万ユーロ
津波20メートル(66フィート)
地滑り70メートル(230フィート)
死傷者なし

2002年のストロンボリ津波は、ティレニア海に浮かぶシチリア島のエオリア諸島火山噴火によって引き起こされた。2002年5月、島の2つの活火山のうちの1つであるストロンボリ火山爆発活動の新たな段階に入り、当初は山頂の火口からガスと灰が噴出した。[1] 2002年12月30日、地震観測網は、シアラ・デル・フオコの大部分で2回の大規模な崩壊を記録し、それが津波を引き起こした。最初の地滑りは13時15分頃、2回目の地滑りは13時23分頃に発生し、5~7分間続いた。この出来事により、ストロンボリ島とパナレア島の東海岸側に被害が生じた[2]これらの津波は過去100年間にストロンボリ島を襲った津波の中で最も激しいものと考えられている。

歴史

エオリア諸島の地図。

ストロンボリ火山は、1万3000年前から4000年前(ネオストロンボリ)にかけての第5ライフサイクルにおいて、数々の重要な現象に見舞われました。約7500年から7000年前に主要な噴火期が終息した後、大規模な崩壊に見舞われ、北部セクターの拡大は3000年にわたって最大限に達しました。これらは最も最近の地滑りであり、その結果、溶岩火山礫白熱した堆積物によって形成された急斜面、シアラ・デル・フオコが形成されました。この斜面は、ストロンボリ火口(標高750メートル、2460フィート)から海へと続いています。[3]

2002年5月から、ストロンボリでは山頂火口から100メートルのところで爆発的な活動がみられた。11月には火口内の溶岩のレベルが非常に高くなり、その結果、シアラ・デル・フオコの上部で溢水が発生し、これがストロンボリ式噴火の活動を活発化させ、12月初旬には数回の爆発を引き起こした。噴出物の高さは火口1で高かった。その後、噴出物は火口1から200メートル(660フィート)上空に達し、爆発によって火口縁近くにマグマが残された。[4] 12月28日現地時間18時30分(UTC+1)には、長さ300メートル(980フィート)の噴火による異常な活動が発生し、火口1の北壁が破壊され、シアラ・デル・フオコの壁の一部が移動した。溶岩流は急勾配であっ​​た。 2つは亀裂の基部から、1つは亀裂の中央から噴出しました。亀裂は400メートル(1,300フィート)にわたって不安定な地表を覆っていました。最初の溶岩流は30分で約1.1キロメートル(0.68マイル)離れた海に到達しました。火山活動に大きな変化は見られませんでしたが、火山性微動が強まり始めました。12時間後、高度約500メートルと600メートル(1,600フィートと2,000フィート)に2つの新たな亀裂が開き、2つの溶岩流が発生しました。

12月29日の朝、シアラ・デル・フオコ沿いの溶岩流への燃料供給がなくなり、表面に2つの水平の亀裂が開き、それが継続的な崩壊の証拠となった。12月30日、500メートルと600メートルの2つの隙間に再び燃料が供給され、溶岩流が再び始まった。これらの流れは12月28日の亀裂に沿って、それを切り開きながら進んだ。灰の噴出だけがあったが、それは爆発活動によって引き起こされたものではなく、摩擦滑りによって引き起こされた。これにより、シアラ・デル・フオコの東壁の500メートルから始まり、斜面を下っていったという形成の概念が明らかになった。20分後、西側の約500メートルのところに新しい亀裂が開き、それが数時間後に形成される次の地滑りの境界を定めた。隙間は岩塊で埋め尽くされており、おそらく中央の岩石の違いが原因と考えられる2つの岩石の崩壊を引き起こし、2つの異なる地滑りを引き起こした。最初の部分は13時14分05秒に、2番目の部分は13時22分38秒に海に落下した。これらにより2つの津波が発生し、ストロンボリ島から20km(12マイル)離れたパナレア島を襲った。津波は島に到達するまでに6~7分かかり、10秒間視認できた。これは同島で初めて記録された津波であった。多数の小規模な地滑りや崩壊が発生し、6~8Hzの周波数成分が記録された。[3] [5]

原因

2002年12月30日、シアラ・デル・フオコの一部が崩壊し、1,800万立方メートルの土砂が移動しました。壁の剥離は2つの異なる段階で発生しました。まず、シアラ・デル・フオコの水没部分で地滑りが発生し、その後、地表へと広がりました。[6]

ストロンボリ火山の構造。

島の北西側は火山活動の噴出物によって埋め立てられたもので、最近の[いつ? ]研究によると、同じ側で複数の崩壊が起こり、窪地が形成されました。波を引き起こした地滑りは、12月28日に発生した火山噴火の開始後、シアラ山脈の陸上および海底側の北東部を巻き込んだ一連の深い地滑り(最大70メートル)の結果です。 2002年12月30日の破壊的な土砂崩れにつながった複雑な経緯は、ストロンボリ火山の激しい侵食と噴出活動によって生じた地形条件の大きな変化を受けて、市民保護局の委託を受けて安定条件の進展を評価することを目的とした特別研究の一環として、ローマ・サピエンツァ大学、ボローニャ大学、カターニア火山局、CNR環境地質学・地理工学研究所の研究者グループによって再現された。この現象の分析に決定的な貢献をしたのは、事件の数ヶ月前に研究グループのメンバーによって行われた作業である。彼らは国立火山学グループの2つのプロジェクトに参加し、浮上した斜面と水没した斜面の地形の詳細な調査と、斜面の安定性の研究が行われた。これらの調査は、12月30日の土砂崩れ発生後の数日間に実施された調査と比較され、土砂崩れ発生後の航空写真の分析や、噴火後に発生した様々な不安定現象の発生中に撮影されたヘリコプターからの写真と統合された。これらのデータは、斜面の後方安定性の分析に用いられ、誘発メカニズムに関する最初の手がかりが得られた。こうして、事象のダイナミクスを再構築することが可能になった。この再構築は、破壊的な土砂崩れの少なくとも1日前にシアラ斜面北東部で最初の深層運動を引き起こした、一連の火山噴火における斜面へのマグマの貫入、およびその後の土砂崩れが上流へと伝播した斜面の海底部分の不安定性という、根本的な役割を浮き彫りにした。[3] [7]

タイミング

ストロンボリ島とパナレア島に設置された地震観測所で記録された地震記録は、科学的基準に適合した時刻値を示しており、高い信頼性を誇っています。パナレア島港に設置された潮位計によって記録された海面時刻も同様に信頼性が高いです。地震観測所の記録から、2つの主要な地滑りが現地時間13時15分と13時22分~13時23分に発生し、津波は13時20分頃と13時27分頃にパナレア島北部を襲い、13時19分から13時24分の間にパナレア島に到達したことが分かります。[8]

経済的および文化的影響

ストロンボリ島は活火山であり、その持続的な活動は中強度の爆発的噴火とみなされ、10分から20分ごとに噴火しています。エオリエ諸島に活火山が存在することは、多くの人々を島に惹きつけています。観光客を遠ざけるどころか、火山の力強い活動は、壮大な噴火を目の当たりに人々を惹きつけ、島の経済を活性化させています。安全と観光産業のバランスをとるため、ストロンボリ島はハイキングコースの安全ガイドと、緊急事態における最善の行動をとるための島に関する情報を満載したハンドブックを作成しました。[9]ストロンボリ島の噴火の最大の危険性は、津波のリスクと、予測不可能な火山活動に関連しています。火山活動は「低エネルギー」に分類されますが、中断されることはなく、壊滅的な災害を引き起こす可能性があります。[10]

余波

結果

2002 年のストロンボリ島津波後の建物内の被害。

12月30日、流出段階の開始から2日後、溶岩流に巻き込まれた火山の片側で部分的な崩壊が発生した。この地滑りはシアラ・デル・フオコの海底部分も影響を受け、最大高さが約10メートルとシミュレートされた高波を引き起こし、2002年12月に発生した有名な津波と同じ状況となった。噴火は3月末まで続き、溶岩の流量と噴出口の位置に小さな変動があったものの、火口での爆発活動は減少または消失した。3月末から4月初めにかけて、フラックスの流量が大幅に減少し、火口周辺で小規模な火山灰 爆発に伴う微弱な信号が記録され始めた。4月5日午前8時12分(現地時間)、北東火口で強い爆発が発生した。爆発の後には溶岩が噴き出し、キノコ型の火山雲が形成され、高さ約1150メートルに達した。噴出した物質は火山の山腹の低高度まで落下し、植生に火災を引き起こした。海抜600メートルの高度にある溶岩原にある口から噴出した噴出活動は、火口での穏やかな爆発活動を伴い続け、散発的に強力な爆発が起こった。6月から7月後半にかけて、溶岩の流量は次第に減少し、爆発活動は徐々に増加した。7月21日、噴出活動は終息し、爆発活動は山頂エリアのすべての火口に及び始め、鉱滓や火山礫を噴出するストロンボリ式噴火の典型的な特徴を示した。 8月初旬にはマグマは非常に浅く、爆発エネルギーは依然として低かった。その後数ヶ月にわたり、爆発活動は通常のストロンボリ式火山活動に典型的な特徴を再開した。[11]火山活動によって生じた最初の結果は、深さ800メートルの印象的な傷跡であった。一方、海岸部では傷跡の深さは40メートルを超えていた。噴火後、溶岩の噴出と地上斜面からの落石により、海底地形は急速に変化し始めた。この発達は、一連のマルチビーム探査によって迅速に記録された。まず、海底地滑りに関与した岩石の体積を推定したところ、それが津波の原因であった可能性があることが示された。シアラ・デル・フオコの不安定性の原因の一つは、海底地滑りによるものである。[12]

損害賠償

パナレア島、2003 年 1 月、ストロンボリ島の噴火によって引き起こされた津波の影響。

ストロンボリ島では、2002年の噴火により2度の津波が発生し、まず海面が引き、次に20メートルの異常な波が2度発生し、ジノストラと呼ばれるストロンボリの居住地区に大きな被害をもたらし、村全体を襲った。[13]また、この出来事により、民間防衛局は、同様の現象に対する効果的な警報システムがテストされるまで、観光客に対して島を閉鎖せざるを得なくなった。[14]住民のほとんどが、2002年の最後の夜をリパリ島のより安全な環境で過ごすことを選んだが、避難命令は発令されていない[15]

津波は船舶を流し、沿岸の家屋に損害を与え、6人が負傷しました。負傷者はヘリコプターで避難し、シチリア島の2つの病院に搬送されました。タンカー1隻が津波に直撃され、原油流出が発生しました。巨大津波によるその他の軽微な被害は、エオリエ諸島、特にパナレア島で記録されました。ストロンボリ島、パナレア島、ジノストラ島のインフラへの総被害額は60万ユーロに上りました。[16] [17]

死傷者と応急処置

2002年12月30日、大量の岩石が海に流れ込み、異常な波を引き起こした。このため3人が負傷し、2人がメッシーナの病院に搬送された。1人目は足を骨折、2人目も足を骨折、3人目はドイツ人で頭部に軽い切り傷を負った。ストロンボリ島の一部は避難し、民間防衛ヘリコプターによって100人がメッシーナへ、40人がリパリ島へ搬送された。空軍のヘリコプター2機が津波後の救助活動に参加した。津波が12月下旬に発生したため、島には観光客は少なく、死傷者に関する報告書でも死者はいなかったとされている。[3]

国家緊急計画の歴史

ストロンボリ島における国家緊急計画活動は2003年に開始され、シチリア州、メッシーナ県(UTG)、リパリ市が参加・関与し、2015年8月に「国家的重要性を有する火山活動に関する国家緊急計画」が承認されて終了しました。最初の国家計画文書は、2002年末から2003年にかけて島を襲った緊急事態の際に作成されました。[18]

リスク軽減

2002年12月の津波が世論に与えた感情的な影響は、将来の危機に効果的に対処するため、国家市民保護システムと地方自治体が標準的な安全対策の構造的改善と予防・緩和策の強化に取り組むきっかけとなった。[19] 2003年の危機の際に実施された主な取り組みは、新たな地球物理学的および地球化学的な火山検知ネットワークと、火山監視からの信号がリアルタイムで表示され、市民保護局(DPC)の職員が対応手順を即時発動するために使用できる地域市民保護機構(AOC、高度運用センター)の構築であった。2005年には、ローマのDPCに中央機能火山リスクセンター(CFCRV)が設立され、活火山の最も重要な監視信号がリアルタイムで表示され、火山問題の訓練を受けた市民保護職員の調整の下、科学界内でのリスク評価とデータ共有のための簡単な処理が毎日行われている。新しいシステムの対応効果は、2007年2月から3月にかけて新たな火山危機が発生した際に検証されました。この危機の間、DPCはメディアや島民と連携して情報活動を行いました。危機への効果的な対応は、人々へのリスクを最小限に抑えると同時に、島での通常の活動と通常のアクセスを円滑に進めることでした。

ホテル経営者やその他の観光施設には、観光客への意識向上を図るため、リーフレットやその他の情報が配布されました。住民の多くは、観光客への情報提供が観光業に悪影響を与えると考えていましたが、ストロンボリ島は依然として世界中の観光客にとって一年を通して人気の高い観光地であるため、そのような悪影響はありませんでした。[20] [21]住民の市民保護活動への参加が増えたことにより、島には2つの市民保護ボランティアグループが設立されました。この2つのグループは、真夏にあたる2015年と2016年に実施された津波情報キャンペーン「イオ・ノン・リスキオ」に積極的に参加しました。[21]

メディア報道

2002年12月の噴火後、ラ・レプッブリカコリエレ・デル・メッツォジョルノ、コリエレ・デラ・セラといった多くの新聞、ニュース番組、ウェブサイトがこの事件を報道した。この事件は、ローマ・ラ・サピエンツァ大学ボローニャ大学、カターニアのINGV支部、そしてCNRの環境地質学地理工学研究所の研究者によって研究された[22]

データの収集と処理

2006 年、ストロンボリ島の昼間の噴火。

シアラ・デル・フオコ斜面前では、地震発生から1週間後に初期調査が実施されました。得られた結果は、浅瀬で約1メートル、深海で約5メートルと、幅が広かったです。最終結果の精度と解像度を向上させるため、データ取得と非標準的な処理に新たな技術が採用されました。深度範囲に応じて異なるグリッドが使用され、さらに、最大限の解像度が求められる場合には、ティンニング(不規則三角形網)とランダムポイント可視化も実施されました。[3]

データ解析は、ヴェスヴィオ観測所の監視センターに設置された自動システム「Eolo」によって継続的に行われています。VLP信号には、従来とは異なる解析手法が必要です。現在の地震観測網の構成では、「センブランス」解析に基づく手法を用いて、科学者はVLPイベントの検出と位置特定を行うことができます。この手法は計算時間がかなり長いため、一般的にリアルタイム監視システムへの実装は困難です。この問題を克服するために、Eoloはクラスター上で並列計算手法を採用し、132基のプロセッサを搭載したスーパーコンピュータを使用しています。これにより、科学者は継続的なセンブランス解析を実施し、ストロンボリ火山活動によって発生するすべてのVLP信号(ある時期には1日あたり500件を超えるイベントが発生することもあります)を自動的に特定するとともに、スペクトログラム、偏光、全観測所のリアルタイム地震振幅測定(RSAM)など、その他多数の信号解析を行うことができます。Eoloには、すべての情報にアクセスできるWebインターフェースが備わっています。ストロンボリ火山のために開発されたシステムは、2002年から2003年、そして2007年の噴火危機において、毎日大量のデータを処理することで地震監視を確実に実施しました。高度な設計と新たな自動分析システムの開発により、取得したデータから最大限の情報をリアルタイムで取得し、その重要性を明確に示すことが可能になりました。[23]

目撃者へのインタビュー

2003年、ストロンボリ島とパナレア島に居住する人々への聞き取り調査が行われました。ただし、民間防衛当局と科学者のみがこの地域への立ち入りを許可されていたため、目撃者は多くありませんでした。一部の目撃者には、ユネスコ津波後調査フィールドガイドに基づいて作成された質問票への記入が求められました。17人の目撃者が選ばれ、発生時の地理的位置に基づいてグループ分けされ、電話または電子メールによるより詳細な聞き取り調査が行われました。聞き取り調査員の視点に影響されることなく、目撃者が何を見たのか、何が起こったのかを明確に理解することが目的でした。地元の目撃者たちは、第一波の波動が弱かったことに同意し、そのうちの一人は、シアラ・デル・フオコの麓で「一種の垂直の切れ目」が海水に開き、それが周囲に広がったと証言しました。他の目撃者たちは、2つの異なる時点ではあったものの、2組の津波が海岸に到達したと報告しました。[24] [25] [8]

監視システム

地震監視用SAR、ストロンボリ、2002年2月20日

弾性ビーコン

シアラ・デル・フオコの安定性は弾性ビーコンによって監視されています。2002年12月の2度の津波の後、ストロンボリ海底斜面を監視するためにシアラ・デル・フオコ沖で海洋調査が行われました。すべての形態変化と堆積プロセスが注意深く研究されました。4年間で13回の調査のおかげで、海底斜面の形態堆積進化を再構築することが可能になりました。傷跡は次第に溶岩で埋められてきました。当初は、溶岩流の海への流入と斜面の形態的再調整により、充填率は高かったものの、その後、噴火が止まると率は劇的に低下しました。2007年2月には、傷跡はすでに40%埋められていましたが、その後、新しいタイプの噴火が発生しました。ストロンボリ火山の広帯域地震監視システムは2003年1月から稼働しており、島で起こっている噴火プロセスに関連する地震活動を検知し分析するために設計された。[26]ネットワークは、広帯域センサーを備えた13のデジタル局で構成されている。データは、24ビットのアナログ/デジタル変換器と各チャネルに対して50サンプル/秒に設定されたサンプリング周波数を備えたGAIA(INGV – CNT)デジタルレコーダーから取得される。これらの局のタイミングシステムは、内部クロックと全地球測位システム(GPS)の絶対時間信号との同期に基づいている。[27]信号は無線モデムを介して2つの異なるデータロギングセンターに継続的に送信される。1つはストロンボリ島のサンヴィンチェンツォにあるINGV観測所にあり、直接視認できる北側の局から信号を受信して​​いる。2つ目はリパリ島のINGV観測所にあり、南側の局から信号を受信して​​いる。リパリ島から、信号はTCP/IP接続を介してストロンボリ島のサン・ヴィンチェンツォ天文台に再送信されます。[28]その後、ネットワーク全体の信号はカターニアのINGVセクションとナポリのベスビオ天文台(INGV)に再送信され、監視スタッフによって24時間体制で監視されます。[29]

参照

参考文献

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