ニオス湖の災害

1986年のカメルーン湖水噴火

ニオス湖の災害
噴火から8日後のニオス湖の様子
ニオス湖の災害はカメルーンで発生しました
ニオス湖の災害
ニオス湖の災害
日付1986年8月21日 (1986年8月21日
位置カメルーン
座標北緯6度26分 東経10度18分 / 北緯6.44度 東経10.30度 / 6.44; 10.30
タイプ湖水噴火
死亡者(数1,746
致命的ではない怪我845

1986年8月21日、カメルーン北西部のニオス湖湖水噴火が発生し、1,746人と3,500頭の家畜が死亡した。[1]

噴火により、約10万~30万トン二酸化炭素(CO2 が突然放出された。[2] [3]ガス雲は当初、時速約100キロメートル(時速62マイル、秒速28メートル)で上昇し、その後、空気より重いため、近隣の村々に降り注ぎ、湖から25キロメートル(16マイル)以内の人々や家畜を窒息させた。[4] [5]

その後、湖にはガス抜きシステムが設置され、水中の二酸化炭素濃度を下げ、さらなる噴火のリスクを低減することを目指しています。この噴火は、2年前に発生したマヌーン湖の災害と合わせて歴史記録されているわずか2件の湖水噴火のうちの1つです。[6]

噴火とガス放出

この壊滅的なガス放出を引き起こした原因は不明である。[7] [8] [9]ほとんどの地質学者は地滑りを疑っているが、湖底で小規模な火山噴火が発生した可能性があると考える者もいる。 [10] [11] 3つ目の可能性は、湖の片側に降り注いだ冷たい雨水が湖底の転覆を引き起こしたというものである。この転覆により、過飽和状態の深層水が湖の上層水と急速に混ざり合い、圧力の低下によって貯留されていた二酸化炭素が溶液から泡立ち、蒸発したと考えられる [ 12 ]

約1.2立方キロメートル(4.2 × 10立方 フィート)のガスが放出されたと考えられています。[13]通常は青い湖水は、ガス放出後、深海から鉄分を多く含む水が水面に上昇し、空気によって酸化されたため、濃い赤色に変わりました。湖の水位は約1メートル低下し[14]、湖周辺の木々が倒れました。[15]

科学者たちは証拠から、湖面には100メートル(330フィート)の水柱と泡が形成され、少なくとも25メートル(82フィート)の波が湖岸の片側を押し流したと結論付けました。[16]

二酸化炭素の密度は空気の1.5倍であるため、雲は地面に沿って移動し、様々な村落がある谷間を下っていった。雲の厚さは約50メートル(160フィート)で、時速20~50キロメートル(時速12~31マイル、5.6~13.9メートル/秒)で下降した。約23キロメートル(14マイル)にわたって、ガス雲はニオス村、カム村、チャ村、スブム村の多くの人々を睡眠中に窒息させるほどに濃縮された。[4]約4,000人の住民がその地域から避難したが、その多くがガス雲の影響で呼吸器系の問題、損傷麻痺を発症した。 [17]

生存者の中には火薬や腐った卵のような臭いを訴える者もおり、二酸化炭素とともに他の火山ガスも放出された可能性がある。これは、二酸化硫黄と硫化水素が臭気閾値を超える濃度で存在していたことを示唆しているしかし湖水サンプル検出れたガスは二酸化炭素のみであったことから、これが放出されたガスの主成分であり、事故の主原因であったことが示唆される。[17]

生存者への影響

ニオス湖の二酸化炭素で窒息した

現場の記者たちは、その光景を「中性子爆弾の跡のようだった」と描写した。[18]生存者の一人、スブム出身のジョセフ・ンクウェインは、ガス爆発後に目覚めた時のことを次のように語っている。[4] [19]

私は話すことができませんでした。意識を失いました。口を開けると何かひどい臭いがしたので開けることができませんでした...娘がひどく異常ないびきをかいているのが聞こえました...娘のベッドの方へ行ったとき...私は倒れてしまいました。私は朝9時までそこにいました(金曜日、翌日)...友人が来てドアをノックするまで...ズボンが赤く、蜂蜜のような染みがあるのを見て驚きました。体に何か...でんぷん質の汚れがありました。腕には傷がありました...どうしてこんな傷がついたのか本当にわかりませんでした...ドアを開けました...私は話したいと思いましたが、息ができませんでした...娘はすでに死んでいました...私は娘がまだ眠っていると思って娘のベッドに入りました。私は午後4時半まで寝ていました...金曜日(同日)です。(それから)私はなんとか近所の家に行くことができました。彼らは皆死んでいました...私は去ることに決めました...家族のほとんどがウムにいたので...私はバイクを手に入れました...父親を亡くした友人が私と一緒にウムに行きました...私がバイクでニオスを通り抜けたとき、私は生き物の気配をまったく見ませんでした...(ウムに着いたとき)、私は歩くことも、話すこともできませんでした...私の体は完全に弱っていました。

噴火後、多くの生存者が首都ヤウンデの中央病院で治療を受けました。犠牲者の多くは硫黄系ガスによる中毒だったと考えられています。これらのガスによる中毒は、目や鼻の焼けるような痛み、咳、そして絞殺されたような窒息の兆候を引き起こします。[9]

生存者への聞き取り調査や病理学的調査から、犠牲者は急速に意識を失い、死因は二酸化炭素による窒息死であったことが示唆されている [ 20]二酸化炭素は致死量に達しないレベルであっても幻覚症状を引き起こす可能性があり、二酸化炭素に曝露した多くの人が実際には硫黄化合物の臭いがしないにもかかわらず、その臭いを感じたと報告している。[20]生存者の皮膚病変は褥瘡を示しており、少数の症例では熱源への曝露も示唆されているが、高温ガスへの曝露による化学火傷や閃光火傷の証拠は見つかっていない。 [20]

脱ガス

災害の規模の大きさから、再発を防ぐ方法についての研究が始まりました。[21]何人かの研究者は、湖の真ん中にいかだを設置してガス抜き柱を設置することを提案しました。[22] [23]その原理は、最初はポンプを使って湖の底から飽和した水をパイプを通して持ち上げることで、二酸化炭素をゆっくりと排出するというものですが、パイプ内のガスの放出によって自然に発泡する水柱が持ち上がるまで続け、プロセスが自立的に行われるようにします。[24]

1995年から実行可能性調査が順調に行われ、2001年に最初の恒久的なガス抜きパイプが湖に設置されました。2011年にはさらに2本のパイプが設置されました。[24] [25] 2019年には、ガス抜きがほぼ定常状態に達しており、設置されたパイプのうち1本で将来にわたってガス抜きプロセスを自立的に維持でき、外部電源を必要とせずにCO2を安全なレベルに無期限に維持できることが判明しました [ 26]

キブ湖でも同様の危険が疑われる

ニオス湖の惨事の後、科学者たちは他のアフリカの湖を調査し、同様の現象が他の場所でも起こり得るかどうかを調べました。2005年には、ニオス湖の2000倍の大きさを持つコンゴ民主共和国キブ湖でも過飽和状態が確認され、地質学者たちは湖周辺で約1000年ごとにガス放出現象が発生している証拠を発見しました。[27]

しかし、2018年に実施され2020年に発表された研究では、2005年の研究に欠陥があることが判明しました。これには、濃度から分圧への変換におけるバイアス、濃度の過大評価、高圧下でのセンサーの校正の問題などが含まれます。2020年の研究では、これらの誤差を考慮すると、キブ湖におけるガス噴火のリスクは時間の経過とともに増加していないことが判明しました。[28]

参照

参考文献

  1. ^ Hammond, Trevor (2018年8月1日). “Lake Nyos Disaster: August 21, 1986”. Fishwrap . 2022年10月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年4月14日閲覧
  2. ^ Socolow, Robert H. (2005年7月). 「地球温暖化は埋もれてしまうのか?」 . Scientific American . 第293巻第1号. pp.  49– 55. Bibcode :2005SciAm.293a..49S. doi :10.1038/scientificamerican0705-49. ISSN  0036-8733. JSTOR  26061071. PMID  16008301.
  3. ^ Mathew Fomine, Forka Leypey (2011). 「The Strange Lake Nyos CO2 Gas Disaster」. Australasian Journal of Disaster and Trauma Studies . 2011–1 . ISSN  1174-4707. 2016年3月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2016年2月4日閲覧
  4. ^ abc Camp, Vic (2006年3月31日). 「Lake Nyos (1986)」.サンディエゴ州立大学. 2008年12月21日時点のオリジナルよりアーカイブ2008年12月19日閲覧。
  5. ^ Smolowe, Jill; Phillips, BJ (1986年9月8日). 「カメルーン、死の湖」. TIME . 第128巻、第10号、pp.  34– 37. 2009年2月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2013年12月9日閲覧
  6. ^ 大場健、他「カメルーン・マヌーン湖底のCO2に富む水を含む窪地と1984年湖水噴火への影響」『Frontiers in Earth Science』第10巻、2022年5月、p.766791。DOI.org (Crossref)、https://doi.org/10.3389/feart.2022.766791。
  7. ^ Cotel, Aline J. (1999年3月). 「ニオス湖災害の引き金メカニズム」. Journal of Volcanology and Geothermal Research . 88 (4): 343– 347. Bibcode :1999JVGR...88..343C. doi :10.1016/s0377-0273(99)00017-7. ISSN  0377-0273.
  8. ^ Rouwet, Dmitri; Tanyileke, Greg; Costa, Antonio ( 2016年7月12日). 「カメルーンのニオス湖ガス爆発:30年後」. Eos . 97. doi : 10.1029/2016eo055627 . eISSN  2324-9250. ISSN  0096-3941. 2022年2月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年2月18日閲覧
  9. ^ ab 「カメルーン湖の惨事で数百人がガス攻撃」BBC、1986年8月21日。2017年10月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2008年12月19日閲覧
  10. ^ Rice, A (2000年4月). 「火山クレーター湖のロールオーバー:ニオス湖型災害の考えられる原因」 . Journal of Volcanology and Geothermal Research . 97 ( 1–4 ): 233– 239. Bibcode :2000JVGR...97..233R. doi :10.1016/s0377-0273(99)00179-1. ISSN  0377-0273. 2022年2月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年2月18日閲覧
  11. ^ Aka, Festus Tongwa (2015年3月3日). 「ニオス・マール・ダイアトレム火山(カメルーン、西アフリカ)の地下における溶融塩の分離深度:主要微量元素の証拠とニオス湖のCO2起源への影響」. Volcanic Lakes . Advances in Volcanology. Springer Berlin Heidelberg . pp.  467– 488. doi :10.1007/978-3-642-36833-2_21. ISBN 978-3642368325
  12. ^ 日下部実・大隅隆・荒巻茂雄 (1989年11月). 「ニオス湖ガス災害:カメルーンの3つの火口湖、ニオス、マヌーン、ウムの水と溶存ガスにおける化学的・同位体的証拠」 . Journal of Volcanology and Geothermal Research . 39 ( 2–3 ): 167–185 . Bibcode :1989JVGR...39..167K. doi :10.1016/0377-0273(89)90056-5. ISSN  0377-0273. 2022年2月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年2月18日閲覧
  13. ^ Alex (2007年5月21日). 「20世紀で最も奇妙な災害」. Neatorama . 2011年9月29日時点のオリジナルよりアーカイブ2010年6月20日閲覧。
  14. ^ “ガス雲がカメルーンの村人を殺害”. HISTORY . A&E Television Networks . 2009年11月13日. 2023年12月31日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2023年12月31日閲覧
  15. ^ Witucki, Mary (2018). カメルーン、ニオス湖周辺における災害リスク:ガス災害と社会的に生み出された脆弱性の影響(PDF) (地質学修士論文). ミシガン州ホートン:ミシガン工科大学. doi : 10.37099/mtu.dc.etdr/758 . OCLC  1150782660. S2CID  134744487. ProQuest  13422443. 2023年12月31日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2023年12月31日閲覧
  16. ^ ブラウン、デイビッド(2000年2月1日)「科学者たちはカメルーンの殺人湖を静めたいと願っている」シアトル・タイムズ、ワシントン・ポスト2022年8月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2008年12月19日閲覧
  17. ^ ab Baxtor, Peter J.; Kapila, M.; Mfonfu, D. (1989年5月27日). 「1986年カメルーン、ニオス湖災害:二酸化炭素の大規模排出による医療への影響?」(PDF) . The BMJ . 298 (6685): 1437– 1441. doi : 10.1136/bmj.298.6685.1437 . eISSN  1756-1833. ISSN  0959-8138. JSTOR  29704127. PMC 1836556. PMID 2502283. 2022年2月18日時点のオリジナルより アーカイブ(PDF) . 2022年2月18日閲覧. 
  18. ^ DeYoung, Karen (1986年8月27日). 「カメルーンの死者数、1500人超」ワシントン・ポスト紙. ヤウンデ、カメルーン. 2021年2月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年5月29日閲覧
  19. ^ A. Scarth. USGS、1999年。
  20. ^ abc Kling, George W.; Clark, Michael A.; Compton, Harry R.; Devine, Joseph D.; Evans, William C.; Humphrey, Alan M.; Koenigsberg, Edward J.; Lockwood, John P.; Tuttle, Michele L.; Wagner, Glen N. (1987年4月10日). 「西アフリカ、カメルーンにおける1986年ニオス湖ガス災害」. Science . 236 (4798): 169– 175. Bibcode :1987Sci...236..169K. doi :10.1126/science.236.4798.169. JSTOR  1698383. PMID  17789781. S2CID  40896330. 2022年6月5日時点のオリジナルよりアーカイブ2022年6月14日閲覧
  21. ^ ジョージ・W・クリング;エヴァンス、ウィリアム C.タニレケ、グレッグ。日下部 実;大場武志吉田 豊;いや、ジョセフ V. (2005 年 10 月 4 日)。 「ニオス湖とモノウン湖のガス抜き:特定の災害の解除」。米国科学アカデミーの議事録102 (40): 14185–14190土井: 10.1073/pnas.0502274102JSTOR  3376714。PMC 1242283PMID  16186504。 
  22. ^ Halbwachs, Michel; Sabroux, Jean-Christophe (2001年4月20日). 「カメルーンのニオス湖からCO2を除去する」 . Science . 292 (5516): 438. doi :10.1126/science.292.5516.438a. ISSN  0036-8075. JSTOR  3082763. PMID  11330293. S2CID  37879846. 2022年2月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年2月18日閲覧
  23. ^ Schmid, Martin; Halbwachs, Michel; Wüest, Alfred (2006年6月1日). 「異なる脱ガスシナリオにおけるニオス湖のCO2濃度、温度、成層シミュレーション」. Geochemistry, Geophysics, Geosystems . 7 (6) 2005GC001164: 1– 14. Bibcode :2006GGG.....7.6019S. doi : 10.1029/2005GC001164 . ISSN  1525-2027. S2CID  135335849. 2020年8月17日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2019年12月10日閲覧
  24. ^ ab Halbwachs, Michel; Grangeon, Jacques; Sabroux, Jean-Christophe; Wong, Brice (c. 2001). 「ニオス湖のガス抜きプロジェクト」mhalb.pagesperso-orange.fr . 2021年12月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年1月1日閲覧
    「2001年1月2月遠征」pagesperso-orange.fr/mhalb。2009年2月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2016年8月22日閲覧
  25. ^ “Le degazage du lac Nyos”.科学の現実 – リソース。ユニバーサイエンス.fr。科学と産業の科学 – パリ: 博覧会、カンファレンス、映画館、文化活動や観光活動、子供たち、両親、家族 (フランス語)。 2012 年 1 月 3 日のオリジナルからアーカイブ2012 年10 月 17 日に取得
  26. ^ Halbwachs, Michel; Sabroux, Jean-Christophe; Kayser, Gaston (2020). 「32年間にわたるニオス湖のガス抜き作業の最終段階:ガス抜きパイプからの排出によって、自然CO2補充量をバランスさせる」Journal of African Earth Sciences . 167 103575. Bibcode :2020JAfES.16703575H. doi : 10.1016/j.jafrearsci.2019.103575 . ISSN  1464-343X.
  27. ^ Schmid, Martin; Halbwachs, Michel; Wehrli, Bernhard; Wüest, Alfred (2005年7月). 「キヴ湖における弱い混合:新たな知見は制御不能なガス噴火のリスク増加を示唆」. Geochemistry, Geophysics, Geosystems . 6 (7): Q07009. Bibcode :2005GGG.....6.7009S. doi : 10.1029/2004GC000892 . S2CID  67818415. 2021年7月25日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年6月14日閲覧
  28. ^ Bärenbold, Fabian; Boehrer, Bertram; Grilli, Roberto; Mugisha, Ange; von Tümpling, Wolf; Umutoni, Augusta; Schmid, Martin (2020年8月25日). 「キブ湖における湖水噴火リスクの増加なし:相互比較研究でガス濃度が定常状態に近いことが判明」. PLoS One . 15 ( 8): 11. Bibcode :2020PLoSO..1537836B. doi : 10.1371/journal.pone.0237836 . PMC 7446963. PMID  32841245. S2CID  221325800. 
  29. ^ 「水が血に変わる?」聖書考古学協会。 2025年5月24日閲覧
  30. ^ シヴェルトセン、バーバラ・J. (2009). 「ミノア噴火」.海の分裂:火山、地震、疫病がエジプト脱出の物語をどう形作ったか.プリンストン大学出版局. 25ページ. ISBN 978-0-691-13770-4
  • ニオス湖周辺のGoogle Earthビュー
「https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Lake_Nyos_disaster&oldid=1322411207」より取得