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Dirección: Barrio Magisterial Nro. 2 B-16 / Umacollo - Arequipa Central Lima: 016189800 - Anexo 414 Oficina Arequipa Telefax: 054- 250575 - 250648
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INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METALURGICO – INGEMMET
DIRECCION GEOLOGIA AMBIENTAL Y RIESGO – DGAR OBSERVATORIO VULCANOLOGICO DEL INGEMMET – OVI
REPORTE MENSUAL– ENERO 2015
N° UBN-01-2015
MONITOREO DE LA ACTIVIDAD DEL VOLCÁN UBINAS 1. INTRODUCCIÓN
El Ubinas es el volcán más activo del Perú.
Actualmente se encuentra en un proceso
eruptivo que se inició en septiembre del 2013.
Desde entonces ha presentado episodios
caracterizados por explosiones con expulsión
de bombas y emisiones de ceniza que
afectaron a la población asentada en las zonas
aledañas.
El volcán Ubinas está ubicado en la región
Moquegua, provincia de General Sánchez
Cerro, Distrito de Ubinas; en las coordenadas
geográficas 16,34°S, 70,89°O (Figura 1.1).
El OVI realiza el monitoreo del volcán Ubinas
utilizando los siguientes métodos: Sísmico
(movimientos en el interior del volcán), Visual –
Térmico (características de emisiones y
fenómenos asociados, y la temperatura del
volcán), Geoquímico (composición de aguas y
gases) y Geodésico (deformación física del
volcán). La Figura 1.2 muestra la Red de
Monitoreo Multidisciplinario del volcán Ubinas,
de donde se obtiene información de manera
periódica y continua, la que se adquiere en
campañas de campo y vía telemetría.
Figura 1.2 Redes de monitoreo del volcán Ubinas.
Figura 1.1 Ubicación del volcán Ubinas.
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2. MONITOREO SÍSMICO
Durante el mes de enero del 2015, en el volcán Ubinas, han operado 02 estaciones sísmicas: UBN02, con
almacenamiento de data en su disco interno, y UBN10, con transmisión de data vía telemetría; la cual ha
servido de base para la elaboración del presente reporte.
2.1. ESTADISTICA
En este mes, la actividad sísmica dominante estuvo conformada por eventos tipo Volcano-Tectónicos VT
(asociados a ruptura de rocas en el interior del volcán), seguida de los eventos tipo Largo Periodo LP
(asociados al movimiento y desgasificación de magma); además, se registró eventos tipo Híbrido HYB
(asociados al ascenso de magma) y eventos tipo Tornillo TOR (asociados a mezcla de fluidos y material
particulado). Asimismo, se observó una alta actividad tremórica (Cuadro 2.1 y Figura 2.1).
Cuadro 2.1 Resumen estadístico de la actividad sísmica del mes de enero del 2015.
Fecha VTs/día LPs/día HYB/día TOR/día EXP/día Dur. TRE/día
01/01/2015 73 5 0 0 0 0.02
02/01/2015 48 2 0 0 0 0
03/01/2015 57 10 0 8 0 0.02
04/01/2015 94 3 0 1 0 3.6
05/01/2015 50 27 0 0 0 0.7
06/01/2015 102 7 0 2 0 0.2
07/01/2015 41 25 0 0 0 4.5
08/01/2015 31 7 0 0 0 19.4
09/01/2015 31 33 0 1 0 23.4
10/01/2015 27 20 0 7 0 20.4
11/01/2015 30 3 0 3 0 22.5
12/01/2015 15 31 2 7 0 23
13/01/2015 11 16 0 1 0 22.9
14/01/2015 31 26 6 1 0 22.8
15/01/2015 12 41 23 5 0 22.2
16/01/2015 16 35 0 9 0 22.3
17/01/2015 12 26 9 4 0 23.1
18/01/2015 13 27 5 13 0 23.4
19/01/2015 39 11 2 1 0 22.1
20/01/2015 40 9 3 2 0 23.4
21/01/2015 32 26 8 3 0 23.2
22/01/2015 46 26 6 12 0 22.8
23/01/2015 31 28 8 6 0 23.4
24/01/2015 30 20 4 0 0 23.3
25/01/2015 42 27 5 2 0 23.2
26/01/2015 33 41 13 0 0 23.1
27/01/2015 41 31 11 0 0 23.4
28/01/2015 70 30 6 0 0 23.3
29/01/2015 46 22 3 0 0 23.3
30/01/2015 52 22 8 0 0 22.8
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31/01/2015 58 10 6 0 0 22.9
TOTAL 1254 647 128 88 0 531.74
Figura 2.1. Histogramas de la actividad sísmica del volcán, registrado durante el mes de enero del 2015.
Se ha observado la presencia de sismos tipo HYB desde el 15 de enero-2015; si bien, la curva de la energía sísmica calculada con todos los sismos volcánicos del Ubinas durante enero del 2015, presenta un débil incremento
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durante los primeros diez días, los últimos días del mes, luce un incremento más prominente, alcanzando un valor acumulado de 59 MJ (Figura 2.2).
Figura 2.2 Registro de sismos tipo híbrido– HYB y su relación con el registro de la energía sísmica durante el periodo enero
del 2015.
Los sismos tipo LP y TOR registrados durante
enero del 2015, fueron sometidos a un análisis
auto – regresivo de frecuencias complejas y del
factor Qr (factor de calidad debido a pérdidas por
irradiación de energía) utilizando el método
SOMPI (Figura 2.3), el cual permite cuantificar las
propiedades del sistema resonador que dio origen
a estos sismos.
Los resultados obtenidos durante el mes de enero
del 2015, indican que ciertos eventos fueron
generados por una mezcla de líquido, burbujas y
gases; mientras que, otros fueron generados por
una mezcla de gases y partículas sólidas que
podrían ser cenizas (Figura 2.4).
Figura 2.3. Análisis SOMPI a las señales de tipo TORNILLO registradas en el volcán Ubinas, el día 03/01/2015 a las 10:52 UTC (f = 2.81 Hz y Qr = 103.09)
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Los valores calculados para el Q resonador (Qr) variaron entre 60 y 200 en promedio, las frecuencias presentaron
diferentes valores entre 2.5 Hz y 12.8 Hz. Por lo tanto, es posible que las variaciones en ambos parámetros (Qryfc)
se deban a cambios en el contenido del fluido, una mezcla de gas y material particulado (ceniza). Por otro lado, se
presume que las dimensiones de las fuentes, donde posiblemente se encuentra la mezcla de fluidos que están
generando los eventos de tipo Tornillo, se mantienen estables (Figura 2.4).
La Figura 2.4, muestra la evolución temporal de Qr y de la fc, de la cual claramente se aprecia que la mayoría de
los eventos tipo TOR presentaron valores que se mantuvieron por encima de los 100, lo cual indica que, dichos
eventos permanecieron mayormente en el sector gases y cenizas. Cabe destacar, que la ocurrencia de los TOR,
tuvo su máximo apogeo en el mes de diciembre del 2014.
Figura 2.4 Variaciones temporales de los valores del Factor de Calidad (Qr) y Frecuencias (Hz) determinados para los sismos
de Largo Periodo – LP y tipo Tornillo – TOR registrados en el volcán Ubinas durante enero del 2014 a enero del 2015.
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3. MONITOREO VISUAL
El monitoreo visual se realiza con ayuda de una cámara de video instalada en el distrito de San Juan de
Tarucani-Arequipa (W-SJT), ubicada a 25 km al noroeste del cráter del volcán Ubinas. Además, se cuenta
con los reportes de un observador, empleado de la Municipalidad Distrital de Ubinas, quien remite al OVI,
las incidencias observadas en el volcán, desde el poblado de Ubinas, ubicado a 6 km del cráter. Estas
observaciones son por lo general, diurnas.
3.1 CARACTERISTICAS DE LAS EMISIONES
FORMA Y OCURRENCIA
En la Figura 3.1, podemos observar que las emisiones durante el mes de enero alcanzaron una altura
máxima de 1500 metros sobre el cráter (msc), el día 15 de enero; este día, se produjeron dos emisiones
con leve contenido de ceniza (coloración gris claro). La coloración predominante de las emisiones durante
este mes fueron de color blanco seguido de azulino; asimismo, el volumen apreciable de las columnas
fumarólicas se caracterizaron por ser continuas y dispersas.
Figura 3.1. Altura de las emisiones fumarólicas, y sus características, correspondientes al mes de enero del 2015.
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3.2 DIRECCIÓN PREDOMINANTE
En la Figura 3.2, podemos observar las direcciones que tomaron las emisiones fumarólicas del volcán Ubinas durante el mes de enero, la dirección predominante fue hacia el oeste, seguido de emisiones hacia el suroeste.
Figura 3.2. Diagrama de rosas con las direcciones de propagación de las emisiones fumarólicas durante el mes de enero del 2015.
3.3 IMÁGENES RELEVANTES DE LAS EMISIONES
En las Figuras 3.3a, 3.3b, y 3.3c; podemos observar las imágenes más importantes captadas con la cámara instalada en el poblado de San Juan de Tarucani.
Figura 3.3a. Imágenes relevantes del monitoreo visual del volcán Ubinas.
Fecha Hora Altura(m) Dirección de dispersión
08/01/2015 16:09 200 Noreste
Fecha Hora Altura(m) Dirección de dispersión
05/01/2015 8:36 300 Sureste
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Figura 3.3b. Imágenes relevantes del monitoreo visual del volcán Ubinas.
Fecha Hora Altura(m) Dirección de dispersión
15/01/2015 07:05 500 Suroeste
Fecha Hora Altura(m) Dirección de dispersión
10/01/2015 07:21 500 Suroeste
Fecha Hora Altura(m) Dirección de dispersión
17/01/2015 10:35 1100 Oeste
Fecha Hora Altura(m) Dirección de dispersión
15/01/2015 11:04 1500 Suroeste
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Figura 3.3c. Imágenes relevantes del monitoreo visual del volcán Ubinas.
3.4. LAHARES (huaycos volcánicos)
Lahares registrados
El 31 de enero, a las 18:40 Hs, se observó un lahar con rocas y barro descendiendo por la quebrada
Volcánmayo. Este lahar causó daños a la carretera que une el poblado de Querapi con el de Ubinas.
Fecha Hora Altura(m) Dirección de dispersión
26/01/2015 07:07 500 Suroeste
Fecha Hora Altura(m) Dirección de dispersión
21/01/2015 11:39 300 Sur
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4. MONITOREO GEOQUÍMICO
El monitoreo geoquímico se realiza sobre las fuentes termales y sobre los gases de las fumarolas.
4.1 FUENTES DE AGUA
El sistema hidrotermal del volcán Ubinas se caracteriza por presentar fuentes termales con temperaturas
inferiores a 40°C y sus aguas son principalmente sulfatadas. El monitoreo de aguas termales asociadas al
Ubinas se centra en la fuente Ubinas Termal (UBT). Las muestras obtenidas se analizan en el laboratorio de
química del INGEMMET. Además, en esta fuente, se ha instalado un sensor de temperatura digital,
configurado para medir la temperatura del agua cada 5 minutos.
Durante enero-2015, la fuente UBT fue muestreada en 10 oportunidades. La Figura 4.1 muestra los principales resultados del análisis de las muestras de la fuente UBT y su relación con la temperatura de la fuente; asimismo, se muestra la altura de las plumas fumarólicas correspondiente al mes de enero-2015. En esta figura podemos observar que la variación más significativa en el SO4/Cl, Na, Ca, SiO2 y F, ocurren entre el 12 y el 15 de enero, donde la temperatura disminuyó hasta 29.17 °C. Así, se observa un ligero incremento del contenido de calcio (Ca), oxido de silicio (SiO2) y SO4/Cl, mientras que el sodio (Na) y el fluoruro (F-) disminuyen ligeramente. El F- se mantiene por debajo del promedio del 2014 (0.77 mg/L). Todos estos cambios ocurren entre la disminución y un repentino incremento de la altura de las emisiones que van de 0 a 1500 metros sobre el cráter. El potencial de hidrogeno (pH), la conductividad eléctrica (CE) y los bicarbonatos (HCO3
-) muestran una ligera variación positiva (pH y CE) y negativa (HCO3-), hacia fin de
mes. De lo anterior, podemos deducir que el sistema hidrotermal fue afectado por un posible cierre del conducto, favoreciendo el contacto de los fluidos magmáticos con el sistema hidrotermal.
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Figura 4.1 Resultados del monitoreo de la fuente UBT durante el mes de enero del 2015.
4.2. FUMAROLAS
En el volcán Ubinas, las fumarolas emanan únicamente desde el fondo del cráter, en consecuencia, el
método más eficiente de medir los gases de las fumarlas, es a través de sensores remotos como los
equipos NOVAC y satélites.
Los flujos de Dióxido de azufre (SO2) del volcán Ubinas se miden en la pluma volcánica con un equipo
NOVAC llamado escáner DOAS. Este equipo está instalado a 6 km del cráter (UBND1), en el poblado de
Ubinas.
En la Figura 4.2, se puede observar los flujos máximos diarios de color rojo así como el flujo promedio
diario en azul. El flujo máximo más alto ocurrió el 06 de enero (2440 Tn/d). El promedio de los flujos
durante el mes de enero se mantuvo por debajo de las 850 Tn/d.
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Figura 4.2 Grafica de los resultados del monitoreo del flujo de SO2 de las plumas volcánicas del volcán Ubinas durante el mes de enero del 2015 medido con un escáner DOAS.
5. MONITOREO TERMICO
El método consiste en observar cambios de temperatura en la superficie mediante el sensor MODIS (Moderate
Resolution Imaging Spectro Radiometer) a través del satélite TERRA; a su vez, basado en los análisis de datos
MODIS, el sistema de monitoreo MIROVA (Universidad de Torino – Italia) detecta, localiza, mide la radiación y
puntos calientes procedentes de la actividad volcánica en tiempo casi real, mediante la Radiación Infrarroja
Media (MIR Middle InfraRed Radiation) dada en unidades de Energía Volcánica Irradiada (VRP, Volcanic
Radiative Power) y calculada en Watt, que representa una medida del punto de emisión en el volcán y la
temperatura efectiva irradiada. Con la información de MIROVA muestreada todos los días en sesiones de cada
seis horas, el OVI (Observatorio Vulcanológico del INGEMMET) analiza la actividad volcánica del Sabancaya
midiendo el calor irradiado denominado como energía volcánica irradiada (VRP).
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Durante el periodo de monitoreo correspondiente al mes de enero del 2015, el día 25, el sistema MIROVA, ha detectado en el volcán Ubinas, una anomalía térmica con un VRP=4 MW (Figura 5.1).
Figura 5.1 Sistema de detección de puntos calientes mediante el sistema de monitoreo MIROVA, para el mes de enero del 2015.
6. ALERTA DE CAIDAS DE CENIZA
Este sistema permite realizar el pronóstico de una eventual emisión o erupción del volcán Ubinas, mediante la
aplicación del programa de simulación de dispersión de cenizas para un evento probable de emisión o erupción,
empleando modelos atmosféricos establecidos y un modelo de dispersión. Este sistema fue implementado por el
SENAMHI y el OVI, para dar una alerta temprana a la población que habita en las zonas aledañas, permitiendo así,
tomar acciones de seguridad.
6.1. PRONOSTICO DE CAIDA DE CENIZAS
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De acuerdo a la variabilidad del cambio en la velocidad del viento o dirección predominante, el pronóstico de
dispersión de cenizas del volcán Ubinas durante el mes de enero fue hacia el norte, este y suroeste (Figura 6.1).
Figura 6.1. Pronóstico de dispersión de cenizas durante el mes de enero. Fuente SENAMHI – OVI.
7. SÍNTESIS Y DISCUSIÓN DE OBSERVACIONES
Durante el mes de enero, se observó:
- Del 1 al 6 un incremento de la ruptura de rocas en el interior del volcán (sismos tipo VT)
- Del 4 al 6 un incremento de la desgasificación (SO2).
- El día 9 se incrementa los tremores, asociados a la emisión de cenizas y gases.
- Entre el 12 y el 15 se observa perturbación del sistema hidrotermal en el agua (UBT)
- El 15 se observan los valores más altos asociados al ascenso de magma (Sismos HYB) así como las
emisiones de gases más altas de cenizas, además de presencia de ceniza.
- El16 disminuye la desgasificación (SO2)
- El 18 ocurre la mayor mezcla de fluidos y material particulado (sismos tipo TOR)
- El 25 se observa un cuerpo caliente en el cráter (MIROVA) y una disminución de la desgasificación (SO2)
- El 28 un leve incremento de la ruptura de rocas en el interior del volcán (sismos tipo VT)
- El 29 Un incremento en la desgasificación (SO2)
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8. CONCLUSIONES
- Los primeros días del mes de enero, se registró la mayor actividad sísmica de tipo volcano-tectónico - VT
(ruptura de rocas en el interior del volcán), la primera emisión importante fue reportada el 09 de enero
relacionada al incremento de eventos Tornillos e híbridos, a partir del cual se inició la mayor actividad
tremórica.
- Se observa que durante el mes de enero ocurrieron procesos asociados al ascenso de magma. Este ascenso
se manifestó con emisiones de color blanco y azulino las que predominaron durante todo el mes de enero.
- El sistema de monitoreo térmico MIROVA, durante el mes de enero, ha detectado una anomalía térmica de
4 MW de energía irradia en el volcán Ubinas.
- La máxima desgasificación (SO2) se dio 20 días antes de observar el cuerpo caliente. Por otro lado, el cuerpo
caliente posiblemente obstruyó el conducto, motivo por el cual el 25 de enero la desgasificación (SO2) fue
mínima.
9. RECOMENDACIONES
- Implementar las acciones recomendadas en el Comunicado Nro. 01-2015, emitido por el Comité Científico el día 06 de enero del 2015.
10. BIBLIOGRAFIA
Link MIROVA : http://www.senamhi.gob.pe/site/volcan/ http://www.mirovaweb.it/?action=volcanoes
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ANEXO I
HELICORDERS DE LA ESTACIÓN SÍSMICA UBN10
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Sismograma correspondiente al día 01/01/2015 desde las 00:00 hasta las 23:00 horas UTC.
Sismograma correspondiente al día 02/01/2015 desde las 00:00 hasta las 23:00 horas UTC.
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Sismograma correspondiente al día 03/01/2015desde las 00:00 hasta las 23:00 horas UTC.
Sismograma correspondiente al día 04/01/2015 desde las 00:00 hasta las 23:00 horas UTC.
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