L'éruption 2011 du Grimsvötn est pour
le moment en arrêt. Elle a débuté samedi dernier
(21 mai) aux alentours de 19 heures, avec une colonne éruptive
atteignant approximativement 17 km d'altitude durant la première
nuit. La colonne est donc entrée dans la stratosphère,
une première pour une éruption du Grimsvötn.
Le Grimsvötn est un ensemble complexe de calderas recouvert
par le plus grand glacier d'Europe, dénommé Vatnajökull.
Les zones de hautes températures fondent la glace recouvrant
le lac sous-glaciaire, lequel peut être amené à
se vidanger et générer des crues, connues sous le
nom de jökulhlaup. De telles relâches de pressions entrainent
une intensification des phases d'ébullition dans le système
géothermal, pouvant agir comme déclencheur d'éruption
(comme c'était le cas pour l'éruption de 2004). Heureusement
le dernier jökulhlaup s'est produit à l'automne dernier,
laissant peu d'eau dans le lac de caldera sous-glaciaire.
L'éruption actuelle a émis approximativement
10-20 tonnes/sec de tephra le premier jour de l'éruption,
valeur qui a rapidement décliné si bien que le 24
mai la colonne éruptive ne s'élevait qu'à 3
km d'altitude lors d'explosions occasionnelles. Le 4ème jour,
seules des explosions de vapeur contenant peu de matériel
solide étaient observées dans le cratère, proche
de la paroi sud de la caldeira. Les chutes de tephra ont été
répertoriées partout en Islande (à l'exception
de la péninsule Westfjord), approximativement 10% des grains
étaient plus fin que 10 micromètres, et 50% plus fin
que 50 micromètres. D'après les mesures préliminaires
d'épaisseurs des retombées, le volume de tephra déposé
est estimé à ½ kilomètres cube.
La sismicité et la déformation indiquent
une source de magma peu profonde, magma dont la composition est
basaltique (tholéiite à quartz-normatif), similaire
aux tephras émis et échantillonnés historiquement.
Toutefois, depuis l'éruption du Laki la teneur en éléments
incompatibles a augmenté, suggérant un comportement
en système fermé avec peu d'injections profondes de
magma primitif. Le fait que l'éruption actuelle ait été
très explosive au début, avec une colonne éruptive
dépassant la tropopause, indique soit : (1) un magma basaltique
plus évolué qu'au passé, ou (2) un magma plus
profond et plus riche en gaz entrant dans le système d'alimentation
sous la caldeira du Grimsvötn. La première possibilité
suggèrerait que le volcan évolue vers des magmas plus
évolués, avec une augmentation du contenu en gaz et
du potentiel d'explosivité. La seconde possibilité
suggèrerait un changement du système d'alimentation,
avec un renouvellement du magma par injection de basalte primitif
profond. Ces deux possibilités peuvent être discriminées
par une analyse précise d'éléments traces des
tephras actuels.
Source : Olgeir Sigmarson LMV-OPGC
Images temps réel Meteosat (station de réception
OPGC)
Composition
Colorée Météosat (Hotvolc, LMV-OPGC)
Eruption
du Grimsvötn,
09/01/2012 à 15h45
TU (données MSG)
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Données quantitatives
Hier 23 Mai à 15h00 TU, la
quantité de cendres en transit dans l’atmosphère
était de 20.2 kilotonnes. Il s’agit d’une estimation
minimum, car une quantité importante de cendres peut être
masquée par la présence de nuages météorologiques
très abondants. La concentration maximum atteinte dans le
panache est de 4.25 mg/m3. La distribution de taille des particules
détectées montre des rayons effectifs allant de 1-5
µm avec une moyenne de 3.7 µm.
Animation du suivi du panache de cendres volcaniques
: du 22 mai 2011 à10h00GMT au 23 mai 2011 à 11h00GMT
Point sur l’éruption
L'éruption du Grimsvötn, débutée
le 21 mai à 20h00 TU, est la plus grande depuis celle de
1873, avec la présence d'un panache de cendres, eau et glace
jusqu'à 15-20 km de hauteur. Depuis la grande éruption
de Laki (1783-84), la composition du magma est de type tholéiitique
à quarts, avec une teneur en Th qui augmente regulierement,
depuis 1.10 ppm jusqu'à 1.5 ppm, au cours de la dernière
éruption (2004). Ceci indique une évolution en système
fermé (sans réalimentation magmatique profonde), depuis
la fin de 18eme siècle.
Deux simulations de trajectoires des cendres du Grimsvötn qui est
entré en éruption le 21 mai. Figure de gauche : cendres
en haute altitude, figure de droite: cendre à basse altitude.
Les simulations suggèrent que les cendres à basse
altitude pourrait impacter l'Europe du Nord et le Nord/Ouest de
la France dans la nuit du 24 au 25 mai.
HVOS: système d'Observation temps réel
des volcans par télédétection satellitale de
l'Observatoire de Physique du Globe de Clermont-Ferrand (OPGC, CNRS-UBP).
Contacts
Communication :
M.Russias (Observatoire de Physique
du Globe de Clermont-Ferrand) 04-73-40-75-65
C.Sergère (Laboratoire Magmas et Volcans) 04-73-34-67-22
Service HOTVOLC :
M.Gouhier (Observatoire de Physique
du Globe de Clermont-Ferrand / Laboratoire Magmas et Volcans) 04-73-34-67-11
P.Labazuy (Observatoire de Physique du Globe de Clermont-Ferrand
/ Laboratoire Magmas et Volcans) 04-73-34-67-29