Индуцированная сейсмичность
Часть серии на |
Землетрясения |
---|
![]() |
Индуцированная сейсмичность , как правило, является землетрясениями и тремор, вызванными человеческой деятельностью, которая изменяет стрессы и напряжения на земной коре . Наиболее индуцированная сейсмичность имеет низкую величину . Несколько участков регулярно имеют более крупные землетрясения, такие как геотермальный завод Geysers в Калифорнии, на котором в среднем было два мероприятия M4 и 15 мероприятий M3 каждый год с 2004 по 2009 год. [ 1 ] Индуцированная человеком база данных о землетрясениях ( Hiquake ) документирует все, что сообщают о случаях индуцированной сейсмичности, предложенных по научным основаниям, и является наиболее полным компиляцией такого рода. [ 2 ] [ 3 ]
Результаты продолжающихся многолетних исследований по индуцированным землетрясениям Геологической службой Соединенных Штатов (USGS), опубликованных в 2015 году, показали, что большинство значительных землетрясений в Оклахоме, такие как землетрясение в 1952 году 5,7 El Reno, возможно, вызвалось глубокой инъекцией сточных вод. нефтяной промышленностью. Огромное количество сейсмических событий в состояниях добычи нефти и газа, таких как Оклахома, вызвано увеличением объема инъекции сточных вод, который генерируется в рамках процесса экстракции. [ 4 ] «Показатели землетрясения недавно заметно увеличились в нескольких областях центральных и восточных Соединенных Штатов (CEU), особенно с 2010 года, и научные исследования связали большую часть этой повышенной активности с инъекцией сточных вод в глубоких утилизациях». [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] : 2 [ 11 ]
Индуцированная сейсмичность также может быть вызвана внедрением углекислого газа в качестве стадии хранения углерода и хранения, целью которого является секвестер углекисленного диоксида, захваченного из производства ископаемого топлива или других источников в коре Земли в качестве средства смягчения изменения климата . Этот эффект наблюдался в Оклахоме и Саскачеване. [ 12 ] Хотя безопасные практики и существующие технологии могут быть использованы для снижения риска индуцированной сейсмичности из -за инъекции диоксида углерода, риск по -прежнему является значительным, если хранилище имеет большое значение по масштабу. Последствия индуцированной сейсмичности могут нарушить ранее существовавшие недостатки в коре Земли, а также поставить под угрозу целостность уплотнения мест хранения. [ 13 ]
Сейсмическая опасность от индуцированной сейсмичности может быть оценена с использованием сходных методов, как и для естественной сейсмичности, хотя учет нестационарной сейсмичности. [ 14 ] [ 15 ] Похоже, что землетрясение, дрожащее от индуцированных землетрясений, может быть похоже на то, что наблюдается при естественных тектонических землетрясениях, [ 16 ] [ 17 ] или может иметь более высокое встряхивание на более коротких расстояниях. [ 18 ] Это означает, что модели на земле, полученные из записей природных землетрясений, которые часто более многочисленны в базах данных с сильным движением [ 19 ] Чем данные индуцированных землетрясений могут использоваться с незначительными корректировками. Впоследствии может быть проведена оценка риска, принимая во внимание повышенную сейсмическую опасность и уязвимость подверженных риску подверженных рискам (например, местное население и здание). [ 14 ] [ 20 ] Наконец, риск, по крайней мере, теоретически может быть смягчен, либо через снижение опасности [ 21 ] [ 22 ] или сокращение воздействия или уязвимости. [ 23 ]
Причины
[ редактировать ]
Есть много способов, которыми наблюдается индуцированная сейсмичность. В 2010 -х годах были обнаружены некоторые энергетические технологии, которые вводят или извлекают жидкость из земли , такие как экстракция нефти и газа и геотермальная энергия, были обнаружены или предполагаются, что они вызывают сейсмические события. Некоторые энергетические технологии также производят отходы, которые могут управляться посредством утилизации или хранения путем инъекции глубоко в землю. Например, сточные воды из производства нефти и газа и углекислого газа из различных промышленных процессов могут управляться через подземную инъекцию. [ Цитация необходима ]
Искусственные озера
[ редактировать ]В этом разделе нужны дополнительные цитаты для проверки . ( Январь 2021 г. ) |
Столь воды в большом и глубоком искусственном озере изменяет напряжение на месте вдоль существующей разлома или перелома. В этих резервуарах вес толщины воды может значительно изменить напряжение на базовую ошибку или разрушение, увеличивая общее напряжение за счет прямой нагрузки или уменьшая эффективное напряжение за счет повышенного давления воды в пор. Это значительное изменение стресса может привести к внезапному движению вдоль разлома или перелома, что приведет к землетрясению. [ 24 ] Сейсмические события, вызванные резервуаром, могут быть относительно большими по сравнению с другими формами индуцированной сейсмичности. Хотя понимание сейсмической активности, вызванной резервуаром, очень ограничено, было отмечено, что сейсмичность, по-видимому, возникает на плотинах с высотой более 330 футов (100 м). Дополнительное давление воды, созданное большими резервуарами, является наиболее принятым объяснением сейсмической деятельности. [ 25 ] Когда резервуары заполнены или осушены, индуцированная сейсмичность может возникнуть немедленно или с небольшим временным задержкой.
Алжира Первый случай сейсмичности, вызванной водохранилищем, произошел в 1932 году в плотине Фодды .

6,3 Землетрясение в Койнанагаре 1967 года произошло в Махараштре , Индия, с его эпицентром , передовыми и атмосферами, расположенными недалеко от или под водохранилищем Койна . [ 26 ] 180 человек погибли и 1500 были ранены. Эффекты землетрясения ощущались на расстоянии 140 миль (230 км) в Бомбее с треморами и отключениями электроэнергии.
Во время начала плотины Ваджонта в Италии были сейсмические шоки, зарегистрированные во время ее первоначальной заполнения. После оползня почти заполнил водохранилище в 1963 году, вызывая огромное наводнение и около 2000 смертей, оно было истощено, и, следовательно, сейсмическая активность почти не существовала.
1 августа 1975 года землетрясение в Оровилле , штат Калифорния , было приписано сейсмичности из большой плотины Земли и водохранилища , недавно построенного и заполненного.
заполнения плотины Кэссе в Лесото и плотину Нурек в Таджикистане . Пример [ 27 ] В Замбии , озеро Кариба возможно, вызвало аналогичные эффекты.
Землетрясение в Сычуане 2008 года , которое вызвало приблизительно 68 000 смертей, является еще одним возможным примером. В статье в науке предполагается, что строительство и заполнение плотины Zipingpu могла вызвать землетрясение. [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ]
Некоторые эксперты беспокоятся о том, что три плотины ущелье в Китае могут вызвать увеличение частоты и интенсивности землетрясений. [ 31 ]
Добыча
[ редактировать ]Добыча полезных ископаемых влияет на состояние стресса окружающей массы горных пород, часто вызывая наблюдаемую деформацию и сейсмическую активность . Небольшая часть событий, вызванных добычей полезных ископаемых, связана с повреждением рабочих мест и представляет риск для работников. [ 32 ] Эти события известны как скальные всплески в майнингах хард -скал , или как неровности в подземном добыче угля . Склонность шахты к взрыву или удару зависит в первую очередь от глубины, метода добычи, последовательности экстракции и геометрии, а также от свойств материала окружающей породы. Многие подземные шахты хардзора управляют сетями сейсмического мониторинга, чтобы управлять рисками разрыва и направлять практику добычи полезных ископаемых. [ 33 ]
Сейсмические сети зарегистрировали различные сейсмические источники, связанные с добычей, в том числе:
- События сдвигового скольжения (аналогично тектоническим землетрясениям ), которые, как считается, были вызваны горнодобывающей активностью. Примечательные примеры включают землетрясение в Белчатоу 1980 года. [ 34 ] и землетрясение в Оркни 2014 года .
- Импсиональные события, связанные с рухвами шахты. и Корлапс шахты Canyon Canyon 2007 года коллапс шахты Solvay [ 35 ] примеры этих.
- Взрывы, связанные с обычной практикой добычи полезных ископаемых, такими как бурение и взрыв , а также непреднамеренные взрывы, такие как катастрофа на шахте саго . [ 36 ] Взрывы, как правило, не считаются «индуцированными» событиями, поскольку они полностью вызваны химическими полезными нагрузками. Большинство агентств по мониторингу землетрясений принимают тщательные меры для выявления взрывов [ 37 ] и исключить их из каталогов землетрясений.
- Образование переломов вблизи поверхности раскопок, которые обычно представляют собой небольшие события величины, обнаруженные только плотными сетями в мультянах. [ 32 ]
- Сбои склона , самым большим примером является оползень каньона Бингхэма . [ 38 ]
Утилизация отходов скважины
[ редактировать ]
инъекция жидкостей в утилизацию отходов, чаще всего в утилизации произведенной воды Известно, что из скважин нефти и природного газа, вызывает землетрясения. Эта высокополиновая вода обычно закачивается в колодцы для утилизации соленой воды (SWD). Полученное увеличение подземного давления пор может вызвать движение вдоль разломов, что приводит к землетрясениям. [ 39 ] [ 40 ]
Один из первых известных примеров был из Арсенала Скалистой Горы , к северо -востоку от Денвера . В 1961 году сточные воды были введены в глубокие слои, и позже было обнаружено, что это вызвало серию землетрясений. [ 41 ]
Землетрясение в Оклахоме в Оклахоме возле Праги , масштаб 5,8, [ 42 ] произошли после 20 лет инъекции сточных вод в пористые глубокие образования при увеличении давления и насыщения. [ 43 ] , было еще более сильное землетрясение с магнитудом 5,8 3 сентября 2016 года недалеко от Пауни, штат Оклахома , а затем девять афтершоков между величинами 2,6 и 3,6 внутри. 3 + 1 ~ 2 часа. Тремор ощущались так же далеко, как Мемфис, Теннесси и Гилберт, Аризона . Мэри Фаллин , губернатор штата Оклахома, объявила местную комиссию по чрезвычайным ситуациям и остановки на местных скважинах по утилизации, когда Комиссия по корпорации штата Оклахома. [ 44 ] [ 45 ] Результаты продолжающихся многолетних исследований по индуцированным землетрясениям Геологической службой Соединенных Штатов (USGS), опубликованных в 2015 году, показали, что большинство значительных землетрясений в Оклахоме, такие как землетрясение в 1952 году 5,5 El Reno Вода от нефтяной промышленности. [ 5 ] Однако до апреля 2015 года позиция Геологической службы Оклахомы заключалась в том, что землетрясение было, скорее всего, было связано с естественными причинами и не было вызвано инъекцией отходов. [ 46 ] Это было одно из многих землетрясений , которые повлияли на регион Оклахомы.
С 2009 года землетрясения стали в сотни раз чаще в Оклахоме, а события магнитуды 3 увеличились с 1 или 2 в год до 1 или 2 в день. [ 47 ] 21 апреля 2015 года Геологическая служба Оклахомы опубликовала заявление, отменяющее свою позицию в отношении индуцированных землетрясений в Оклахоме: «OGS считает, что очень вероятно, что большинство недавних землетрясений, особенно в Центральном и Северо-Центральном Оклахоме, запускаются Инъекция производимой воды в утилизационные скважины ». [ 48 ]
Углеводородная добыча и хранение
[ редактировать ]Крупномасштабное извлечение ископаемого топлива может генерировать землетрясения. [ 49 ] [ 50 ] Индуцированная сейсмичность также может быть связана с подземными операциями хранения газа. Сейсмическая последовательность в сентябре -октябре 2013 года произошла в 21 км от побережья Залива Валенсии (Испания), вероятно, является наиболее известным случаем индуцированной сейсмичности, связанной с операциями подземного газа (проект Кастора). В сентябре 2013 года, после начала инъекционных операций, испанская сейсмическая сеть зафиксировала внезапное увеличение сейсмичности. Более 1000 событий с величинами ( Мл . ) между 0,7 и 4,3 (самое большое землетрясение, когда -либо связанное с операциями хранения газа) и расположено вблизи платформы для инъекций, было зарегистрировано примерно через 40 дней [ 51 ] [ 52 ] Из -за значительного населения, правительство Испании остановило деятельность. К концу 2014 года правительство Испании окончательно прекратило концессию завода UGS. С января 2015 года около 20 человек, которые приняли участие в сделках и одобрении проекта Castor, были обвинены. [ Цитация необходима ]
Извлечение подземных вод
[ редактировать ]Было показано, что изменения в схеме напряжения в коре, вызванные крупномасштабной экстракцией подземных вод, вызывают землетрясения, как в случае землетрясения в Лорке 2011 года . [ 53 ]
Геотермальная энергия
[ редактировать ]Известно, что улучшенные геотермальные системы (EGS), новый тип геотермальной энергетической технологии, которая не требует естественных конвективных гидротермальных ресурсов, связана с индуцированной сейсмичностью. EGS включает в себя накачивающие жидкости при давлении, чтобы улучшить или создать проницаемость с помощью методов гидравлического разрыва. Горячая сухая порода (HDR) EGS активно создает геотермальные ресурсы посредством гидравлической стимуляции. В зависимости от свойств породы, а также от давлений впрыска и объема жидкости, резка в резервуаре может реагировать с помощью растягивания, как это обычно в нефтегазовой отрасли, или при сдвиге существующего совместного набора породы, как считается Основной механизм роста водохранилища в усилиях EGS. [ 54 ]
Системы HDR и EGS в настоящее время разрабатываются и испытываются в Soultz-Sous-Forêts (Франция), пустынном пике и Geysers (США), Ландау (Германия) и Паралана и Бассейн Купер (Австралия). Индуцированные события сейсмичности в геотермальной области Geysers в Калифорнии сильно коррелировали с данными инъекций. [ 55 ] Тестовый сайт в Базеле, Швейцария, был закрыт из -за индуцированных сейсмических событий. В ноябре 2017 года MW 5,5 ударил город Поханг (Южная Корея), ранив нескольких человек и нанесли большой ущерб. Близость сейсмической последовательности к участку EGS, где операции стимуляции имели место всего за несколько месяцев до землетрясения, повысило вероятность того, что это землетрясение было антропогенным. Согласно двум различным исследованиям, представляется правдоподобным, что землетрясение в Поханге было вызвано операциями EGS. [ 56 ] [ 57 ]
Сайт | Максимальная величина |
---|---|
Поханг, Южная Корея | 5.5 |
Гейзерс, США | 4.6 |
Купер Бассейн, Австралия | 3.7 |
Базель, Швейцария | 3.4 |
Rosemanowes Quarry , Великобритания | 3.1 |
Soultz-Sous-Forêts, Франция | 2.9 |
Исследователи в MIT считают, что сейсмичность, связанная с гидравлической стимуляцией, может быть смягчена и контролирована с помощью прогнозного размещения и других методов. С соответствующим управлением количество и величина индуцированных сейсмических событий могут быть уменьшены, что значительно снижает вероятность разрушительного сейсмического события. [ 59 ]
Индуцированная сейсмичность в Базеле привела к приостановке его проекта HDR. Затем была проведена оценка сейсмической опасности, что привело к отмене проекта в декабре 2009 года. [ Цитация необходима ]
Гидравлический разрыв
[ редактировать ]Гидравлическое разрывы -это метод, в котором жидкость высокого давления вводится в низкопробранные резкие породы, чтобы вызвать переломы для увеличения производства углеводородов . [ 60 ] Этот процесс, как правило, связан с сейсмическими событиями , которые слишком малы, чтобы ощущаться на поверхности (с моментными величинами в диапазоне от -3 до 1), хотя события больших величин не исключаются. [ 61 ] Например, в Канаде было зарегистрировано несколько случаев более крупных событий (M> 4) в ресурсах Альберты нетрадиционных и Британской Колумбии . [ 62 ]
Установка углерода и хранение
[ редактировать ]Анализ риска
[ редактировать ]Было показано, что эксплуатация технологий, включающих долгосрочное геологическое хранение отходов, вызывает сейсмическую активность в близлежащих районах, и корреляция периодов сейсмического покоя с минимумами в объемах инъекций и давления была продемонстрирована для фрекирования инъекций сточных вод в Янгстауне, штат Огайо. [ 63 ] Особую обеспокоенность по поводу жизнеспособности хранения углекислого газа из угольных электростанций и аналогичных усилий заключается в том, что масштаб предполагаемых проектов CCS намного больше как по скорости впрыска, так и по общему объему инъекций, чем любая текущая или прошлая операция, которая уже была показана вызвать сейсмичность. [ 64 ] Таким образом, должно быть сделано обширное моделирование будущих мест впрыска, чтобы оценить потенциал риска операций CCS, особенно в отношении влияния долгосрочного накопления углекислого газа на целостность сланца капри, как потенциал для утечек жидкости на поверхность может быть довольно высоким для умеренных землетрясений. [ 13 ] Тем не менее, потенциал CCS для индуцирования больших землетрясений и утечки CO 2 остается спорной проблемой. [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ]
Мониторинг
[ редактировать ]Поскольку геологическая секвестрация углекислого газа может вызвать сейсмичность, исследователи разработали методы для мониторинга и моделирования риска сейсмичности, вызванной инъекцией, чтобы лучше справляться с рисками, связанными с этим явлением. Мониторинг может проводиться с помощью измерений из инструмента, такого как геофон, для измерения перемещения земли. Как правило, сеть инструментов используется вокруг участка впрыска, хотя многие текущие сайты инъекции углекислого газа используют устройства мониторинга. Моделирование является важным методом оценки потенциала для индуцированной сейсмичности, и используются две основные модели: физические и численные. Физическая модель использует измерения с ранних стадий проекта, чтобы прогнозировать, как проект будет вести себя еще раз, введенный еще раз углекислого газа. Численная модель, с другой стороны, использует численные методы для моделирования физики того, что происходит в резервуаре. Как моделирование, так и мониторинг являются полезными инструментами, посвященными количественному количеству, лучше понимайте и снижают риски, связанные с сейсмичностью, вызванной инъекцией. [ 12 ]
Механизмы отказа из -за инъекции жидкости
[ редактировать ]Чтобы оценить индуцированные риски сейсмичности, связанные с хранением углерода, необходимо понять механизмы, лежащие в основе разрушения породы. Критерии неудачи Mohr-Coulomb описывают сбой сдвига на плоскости разлома. [ 68 ] В основном, что сбой произойдет при существующих разломах из -за нескольких механизмов: увеличение напряжения сдвига, уменьшение нормального напряжения или повышение давления пор . [ 12 ] Инъекция Supercritical CO 2 изменит напряжения в водохранилище по мере расширения, вызывая потенциальный сбой при близлежащих разломах. Инъекция жидкостей также увеличивает давление пор в резервуаре, вызывая скольжение на существующих плоскостях слабости. Последнее является наиболее распространенной причиной индуцированной сейсмичности из -за инъекции жидкости. [ 12 ]
Критерии неудачи Мор-Кулон утверждают, что
с Критическое напряжение сдвига, приводящее к разрушению разлома, сплоченная сила вдоль разлома, нормальный стресс, коэффициент трения на плоскости разлома и Порное давление внутри разлома. [ 12 ] [ 69 ] Когда достигнуто, происходит съемка сдвига, и можно почувствовать землетрясение. Этот процесс может быть представлен графически на круге Мор . [ 12 ]
Сравнение рисков из -за CCS с другими методами инъекции
[ редактировать ]Несмотря на то, что существует риск индуцированной сейсмичности, связанной с захватом углерода и хранения в больших масштабах, в настоящее время она является гораздо менее серьезным риском, чем другие типы инъекций. Внедрение сточных вод, гидравлическое разрыв и вторичное восстановление после экстракции нефти все внесли значительно больше для индуцированных сейсмических событий, чем захват углерода и хранение за последние несколько лет. [ 70 ] На самом деле не было каких -либо серьезных сейсмических событий, связанных с инъекцией углерода, тогда как были зарегистрированы сейсмические явления, вызванные другими методами инъекции. Одним из таких примеров является масштабная индуцированная сейсмичность в Оклахоме, США, вызванная инъекцией огромных объемов сточных вод в осадочную породу группы Arbuckle. [ 71 ]
Электромагнитные импульсы
[ редактировать ]Было показано, что высокоэнергетические электромагнитные импульсы могут вызвать высвобождение энергии, хранящейся в тектонических движениях, путем увеличения скорости местных землетрясений в течение 2–6 дней после излучения генераторами EMP. Выпущенная энергия составляет приблизительно на шесть порядков больше, чем энергия ИМП. [ 72 ] Высвобождение тектонического стресса этими относительно небольшими запускаемыми землетрясениями равно 1-17% стресса, выделяемого сильным землетрясением в этой области. [ 73 ] Было предложено, что сильные воздействия EM могут контролировать сейсмичность, как в периоды экспериментов, а после этого динамика сейсмичности была намного более регулярной, чем обычно. [ 74 ] [ 75 ]
Анализ риска
[ редактировать ]Факторы риска
[ редактировать ]Риск определяется как вероятность повлиять на событие в будущем. Сейсмический риск обычно оценивается путем объединения сейсмической опасности с воздействием и уязвимостью на участке или в области региона. [ 14 ] Опасность от землетрясений зависит от близости к потенциальным источникам землетрясения и скорости возникновения землетрясений различных величин для этих источников, а также распространение сейсмических волн от источников до интересующего участка. Затем опасность представлена с точки зрения вероятности превышения некоторого уровня встряхивания земли на участке. Опасность землетрясения может включать в себя встряхивание земли, разжижение, смещение разлома поверхности, оползни, цунами и подъем/оседание для очень больших событий (M L > 6,0). Поскольку индуцированные сейсмические события, как правило, меньше, чем M L 5,0 с короткой продолжительностью, основной проблемой является дрожание земли. [ 76 ]
Встряхивание земли
[ редактировать ]Встряхивание земли может привести как к структурному, так и к неструктурному повреждению [ 77 ] для зданий и других сооружений. Обычно признается, что структурный ущерб современным инженерным конструкциям происходит только при землетрясениях, превышающих M L 5,0. В сейсмологии и инженерии землетрясения встряхивание земли может быть измерено как пиковая скорость земли (PGV), пиковое ускорение земли (PGA) или спектральное ускорение (SA) в период возбуждения здания. В областях исторической сейсмичности, где здания спроектированы для выдержания сейсмических сил, возможны умеренные структурные повреждения, и очень сильное встряхивание может быть воспринято, когда PGA превышает 18-34% G (ускорение тяжести). [ 78 ] В редких случаях неструктурный ущерб [ 77 ] сообщалось в землетрясениях, как и M L 3.0. Для критических объектов, таких как плотины и атомные станции, приемлемые уровни встряхивания земли ниже, чем для зданий. [ 79 ]
Вероятностный анализ сейсмической опасности
[ редактировать ]Расширенное чтение - введение в вероятностный анализ сейсмических опасностей (PSHA)
Вероятностный анализ сейсмических опасностей (PSHA) является вероятностной структурой, которая учитывает вероятности возникновения землетрясения и вероятностей распространения движения грунта. Используя структуру, вероятность превышения определенного уровня встряхивания земли на участке может быть количественно определено с учетом всех возможных землетрясений (как естественных, так и индуцированных). [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] Методология PSHA используется для определения сейсмических нагрузок для строительных норм как в Соединенных Штатах, так и Канаде, и все чаще в других частях мира, а также для защиты плотин и атомных станций от повреждения сейсмических событий. [ 79 ] [ 80 ] [ 84 ]
Расчет сейсмического риска
[ редактировать ]Характеристика источника землетрясения
[ редактировать ]Понимание геологического фона на месте является предпосылкой для оценки сейсмической опасности. Формации пород, подземных структур, местоположения разломов, состояния напряжений и других параметров, которые способствуют возможным сейсмическим событиям. Записи о прошлых землетрясениях сайта также учитываются. [ 81 ]
Рецидивовый шаблон
[ редактировать ]Величины землетрясений, возникающих в источнике, обычно следуют за соотношением и богатыми Гутенбергом , в котором говорится, что число землетрясений уменьшается в геометрической прогрессии с увеличением величины, как показано ниже,
где это величина сейсмических событий, количество событий с величинами больше, чем , параметр скорости и это склон. и варьируются для разных источников. В случае естественных землетрясений историческая сейсмичность используется для определения этих параметров. Используя эту связь, количество и вероятность землетрясений, превышающих определенную величину, могут быть предсказаны после предположений о том, что землетрясения следуют процессу Пуассона. [ 85 ] [ 80 ] [ 86 ] Однако цель этого анализа - определить возможность будущих землетрясений. Для индуцированной сейсмичности в отличие от естественной сейсмичности, скорости землетрясения меняются с течением времени в результате изменений в человеческой деятельности и, следовательно, определяются количественно как нестационарные процессы с различными скоростями сейсмичности с течением времени. [ 87 ]
Наземные движения
[ редактировать ]На данном месте движение земли описывает сейсмические волны, которые наблюдались на этом участке с сейсмометом. Чтобы упростить представление всей сейсмограммы, PGV (пиковая скорость заземления) , PGA (пиковое ускорение земли) , спектральное ускорение (SA) в разные периоды, продолжительность землетрясения, интенсивность ARIAS (IA) - это некоторые из параметров, которые используются представляют встряхивание земли. Распространение движения земли от источника на участок для землетрясения данной величины оценивается с использованием уравнений прогнозирования движения земли (GMPE), которые были разработаны на основе исторических записей. [ 88 ] Поскольку исторические записи недостаточно для индуцированной сейсмичности, исследователи внедрили модификации ГМП для естественных землетрясений, чтобы применить их к проявленным землетрясениям. [ 18 ] [ 89 ]
Сейсмическая опасность
[ редактировать ]Структура PSHA использует распределения величин землетрясения и распространения движения земли для оценки сейсмической опасности - вероятность превышения определенного уровня встряхивания земли (PGA, PGV, SA, IA и т. Д.) В будущем. [ 90 ] В зависимости от сложности распределений вероятностей либо численные методы, либо моделирование (например, метод Монте -Карло ) могут использоваться для оценки сейсмической опасности. [ 80 ] [ 15 ] В случае индуцированной сейсмичности сейсмическая опасность не является постоянной, но варьируется со временем из -за изменений в базовых показателях сейсмичности. [ 14 ]
Экспозиция и уязвимость
[ редактировать ]Чтобы оценить сейсмический риск, опасность объединяется с воздействием и уязвимостью на участке или в регионе. Например, если происходит землетрясение там, где нет людей или структур, не было бы человеческих воздействий, несмотря на какой -либо уровень сейсмической опасности. Воздействие определяется как набор сущностей (например, здания и люди), которые существуют на данном сайте или в регионе. Уязвимость определяется как потенциал воздействия на эти сущности, например, структурный или неструктурный ущерб зданию и потерю благополучия и жизни для людей. Уязвимость также может быть представлена вероятность с использованием функций уязвимости или хрупкости. [ 91 ] [ 92 ] Функция уязвимости или хрупкости определяет вероятность воздействия на разных уровнях встряхивания земли. В таких регионах, как Оклахома без большого количества исторической естественной сейсмичности, структуры не спроектированы для выдержания сейсмических сил, и в результате более уязвимы даже при низких уровнях встряхивания наземных по сравнению с конструкциями в тектонических регионах, таких как Калифорния и Япония.
Сейсмический риск
[ редактировать ]Сейсмический риск определяется как вероятность превышения определенного уровня воздействия в будущем. Например, он может оценить вероятность превышения умеренного или более ущерба зданию в будущем. Сейсмическая опасность сочетается с воздействием и уязвимостью для оценки сейсмического риска. В то время как числовые методы могут использоваться для оценки риска на одном участке, методы, основанные на моделировании, лучше подходят для оценки сейсмического риска для региона с портфелем организаций, чтобы правильно объяснить корреляции при встряхивании земли и воздействия. В случае индуцированной сейсмичности сейсмический риск варьируется со временем из -за изменений в сейсмической опасности. [ 14 ]
Смягчение риска
[ редактировать ]Индуцированная сейсмичность может нанести ущерб инфраструктуре и была задокументирована для повреждения зданий в Оклахоме. [ 93 ] Это также может привести к утечкам рассола и CO 2 . [ 94 ]
Легче предсказать и смягчить сейсмичность, вызванную взрывами. Стратегии общего смягчения включают ограничение количества динамита, используемого в одном взрыве и местоположениях взрывов. Однако для индуцированной инъекции сейсмичности все еще трудно предсказать, когда и когда будут происходить индуцированные сейсмические события, а также величины. Поскольку индуцированные сейсмические события, связанные с инъекцией жидкости, непредсказуемы, это привлекла больше внимания общественности. Индуцированная сейсмичность является лишь частью цепной реакции промышленной деятельности, которая беспокоит общественность. Впечатления в направлении индуцированной сейсмичности очень различаются между разными группами людей. [ 95 ] Общественность стремится более отрицательно относиться к землетрясениям, вызванным человеческой деятельностью, чем природными землетрясениями. [ 96 ] Две основные части общественного беспокойства связаны с ущербом для инфраструктуры и благополучия людей. [ 95 ] Большинство индуцированных сейсмических событий ниже M 2 и не могут нанести никаких физических повреждений. Тем не менее, когда сейсмические события ощущаются и вызывают ущерб или травмы, вопросы возникают из -за общественности, независимо от того, целесообразно ли проводить нефтегазовые операции в этих районах. Общественное восприятие может варьироваться в зависимости от населения и терпимости местного жителя. Например, в сейсмически активной геотермальной зоне гейзеров в Северной Калифорнии, которая представляет собой сельскую зону с относительно небольшой населением, местное население допускает землетрясения до м. 4,5. [ 97 ] Действия были предприняты регуляторами, промышленностью и исследователями. 6 октября 2015 года люди из промышленности, правительства, академии и общественности собрались вместе, чтобы обсудить, насколько эффективно было внедрить систему светофора или протокол в Канаде, чтобы помочь управлять рисками из индуцированной сейсмичности. [ 98 ]
Однако оценка риска и толерантность к индуцированной сейсмичности субъективны и формируются различными факторами, такими как политика, экономика и понимание со стороны общественности. [ 99 ] Политики должны часто сбалансировать интересы промышленности с интересами населения. В этих ситуациях оценка сейсмического риска служит важным инструментом для количественной оценки будущего риска и может использоваться для регулирования деятельности, вызывающих землетрясения, пока сейсмический риск не достигнет максимально приемлемого уровня для населения. [ 14 ]
Система светофора
[ редактировать ]Одним из методов, предложенных для снижения сейсмического риска, является система светофора (TLS), также называемая протоколом светофора (TLP), которая представляет собой калиброванную систему управления, которая обеспечивает непрерывный и в реальном времени мониторинг и управление встряхиванием наземных индуцированных Сейсмичность для конкретных сайтов. TLS был впервые внедрен в 2005 году на улучшенном геотермальном заводе в Центральной Америке. Для нефтегазовых операций наиболее широко реализованный из них изменен системой, используемой в Великобритании. Обычно существует два типа TLS - первый устанавливает разные пороговые значения, обычно землетрясения местных величин (ML) или движения заземления от небольших до крупных. Если индуцированная сейсмичность достигает меньших порогов, модификации операций реализуются операторами, а регулирующие органы информируются. Если индуцированная сейсмичность достигает больших порогов, операции немедленно закрываются. Второй тип системы светофора устанавливает только один порог. Если этот порог достигнут, операции останавливаются. Это также называется «система стоп -света». Пороговые значения для системы светофора варьируются между странами и внутри страны, в зависимости от этой области.
Тем не менее, система светофоров не может объяснить будущие изменения сейсмичности. Для изменений человеческой деятельности может потребоваться время, чтобы смягчить сейсмическую активность, и было отмечено, что некоторые из крупнейших индуцированных землетрясений произошли после прекращения инъекции жидкости. [ 100 ]
Страна | Расположение | Основная операция | TSL |
---|---|---|---|
Швейцария | Базель | Улучшенная геотермальная система | Работать так же, как и планировалось: PGV <0,5 мм/с, м л <2,3, нет отчета о войлоке
Информировать регуляторы; Без увеличения скорости впрыска: PGV ≤ 2,0 мм/с, м л ≥ 2,3, немногие прорекомендовали Уменьшение скорости впрыска: PGV ≤ 5,0 мм/с, м л ≤ 2,9, многие чувствовали отчеты Приостановка перекачки; кровоточащие скважины: PGV> 5,0 мм/с, м L > 2,9, обычно |
Великобритания | Общенациональный | Гидравлический разрыв сланцевого газа | Работайте по мере планирования: M L <0
Работать с осторожностью; снизить уровень впрыска; Увеличение мониторинга: 0 ≤ m l ≤ 0,5 Приостановка операции: M L > 0,5 |
США | Колорадо | Гидравлическое разрушение; Утилизация сточных вод | Измените операцию: войлока на поверхности
Операция приостановки: M L ≥ 4,5 |
США | Оклахола | Утилизация сточных вод; Гидравлический разрыв | Эклавый обзор процедур смягчения операторов: M L ≥ 2,5, ≥ 3,0
Приостановите операцию: M L ≥ 3,5 |
США | Огайо | Утилизация сточных вод; Гидравлический разрыв | Работайте по мере планирования: M L <1,5
Информировать регулятор: M L ≥ 1,5 Измените план работы: 2,0 ≤ M L ≤ 2,4 Временно остановите операции: M L ≥ 2,5 Приостановите операции: M L ≥ 3,0 |
Канада | Фокс -Крик район, Альберта | Гидравлический разрыв | Работать так, как планировалось: M L <2,0
Информировать регулятор; Реализуйте планы смягчения: 2,0 ≤ M L ≤ 4,0 в пределах 5 км от инъекционного скважины Информировать регулятор; Приостановите операции: M L ≥ 4,0 в пределах 5 км от инъекционного скважины |
Канада | Красный оленя, Альберта | Гидравлический разрыв | Работайте по мере планирования: M L <1,0
Информировать регулятор; Реализуйте планы смягчения: 1,0 ≤ M L ≤ 3,0 в пределах 5 км от инъекционного скважины Информировать регулятор; Приостановите операции: M L ≥ 3,0 в пределах 5 км после инъекционного скважины |
Канада | Британская Колумбия | Гидравлический разрыв | Приостановить операции: M L ≥ 4,0 или движение заземления, которое оформляется на поверхности в пределах 3 км от буровой площадки |
Ядерные взрывы
[ редактировать ]Ядерные взрывы могут вызвать сейсмическую активность, но, согласно USGS, результирующая сейсмическая активность менее энергична, чем первоначальный ядерный взрыв, и, как правило, не производит большие атрой. Ядерные взрывы могут вместо этого высвобождать энергию упругого деформации , которая хранилась в скале, укрепляя первоначальную ударную волну . [ 102 ]
Отчет Национального исследовательского совета США
[ редактировать ]В отчете Национального исследовательского совета США за 2013 год рассматривался потенциал энергетических технологий, включая восстановление сланцевого газа, улавливание и хранение углерода, производство геотермальной энергии и обычное развитие нефти и газа, чтобы вызвать землетрясения. [ 103 ] В докладе показано, что лишь очень небольшая часть деятельности по инъекциям и добыче среди сотен тысяч мест развития энергетики в Соединенных Штатах вызвала сейсмичность на уровнях, заметных для общественности. Однако, хотя ученые понимают общие механизмы, которые вызывают сейсмические события, они не могут точно предсказать величину или возникновение этих землетрясений из -за недостаточной информации о естественных породных системах и отсутствия проверенных прогностических моделей на определенных местах развития энергии. [ 104 ]
В отчете отмечается, что гидравлическое разрыв разрушения имеет низкий риск для вызова землетрясений, которые могут ощущаться людьми, но подземная инъекция сточных вод, полученных в результате гидравлического разрыва и других энергетических технологий, имеет более высокий риск возникновения таких землетрясений. Кроме того, улавливание и хранение углерода - технология хранения избыточного углекислого газа под землей - может иметь потенциал для индукции сейсмических событий, потому что значительные объемы жидкостей вводится под землей в течение длительных периодов времени. [ 104 ]
Список индуцированных сейсмических событий
[ редактировать ]Стол
[ редактировать ]Дата | Причина | Подробности | Маг |
---|---|---|---|
1951 | Подземный ядерный тест | Операция Buster -Jangle была серией из семи (шесть атмосферных, одного кратера ) тестов на ядерное оружие , проведенные Соединенными Штатами в конце 1951 года на испытательном участке в Неваде . Это был первый подземный тест на ядерное оружие, когда -либо проводимое. | Неизвестный |
1952 | Уадки для инъекций сточных вод | Результаты продолжающихся многолетних исследований по индуцированным землетрясениям Геологической службой Соединенных Штатов (USGS), опубликованных в 2015 году, показали, что большинство значительных землетрясений в Оклахоме, такие как землетрясение в 1952 году 5,7 El Reno Вода от нефтяной промышленности. «Показатели землетрясения недавно заметно увеличились в нескольких областях центральных и восточных Соединенных Штатов (CEU), особенно с 2010 года, и научные исследования связали большую часть этой повышенной активности с инъекцией сточных вод в глубоких утилизациях». [ 105 ] | 5.7 |
1967 11 декабря | Искусственное озеро | Землетрясение в Койнанагаре 1967 года произошло недалеко от города Койнанагар в Махараштре , Индия, 11 декабря по местному времени. Шок величины 6,6 попадает с максимальной интенсивностью Mercalli VIII ( тяжелой ). Это произошло рядом с местом плотины Койна , подняв вопросы о индуцированной сейсмичности, и потерпел по меньшей мере 177 жизней и пострадало более чем в 2200. | 6.6 |
1971 6 ноября | Подземный ядерный тест | Произошло на Амхитка острове , Аляска Комиссией по атомной энергии Соединенных Штатов . Эксперимент, часть серии ядерных испытаний Grommet , проверил дизайн боеголовки для LIM-49 спартанской антибаллистической ракеты . С взрывной урожайностью почти 5-мегатонам эквивалента TNT , тест был самым большим подземным взрывом, когда-либо взорвавшимся. Экологическая организация, занимающаяся экологической кампанией Гринпис, вышла из -за усилий, чтобы противостоять тесту. | 7.1 мб [ 106 ] |
1973 | Геотермальная электростанция | Исследования показали, что впрыскивание воды в поле Гейзеров производит землетрясения от величины от 0,5 до 3,0, хотя после этого 4,6 произошли в 1973 году, а после этого увеличилось четыре события. [ 107 ] | 4.6 |
2006 9 октября | Подземный ядерный тест | 2006 северокорейский ядерный тест | 4.3 мб [ 108 ] |
2009 25 мая | Подземный ядерный тест | 2009 северокорейский ядерный тест | 4.7 мб [ 109 ] |
2011 ноября | Уадки для инъекций сточных вод | Это упомянутая лангильская еда | 5.8 [ 110 ] |
2013 12 февраля | Подземный ядерный тест | Ядерный тест Северной Кореи 2013 года | 5.1 [ 111 ] |
2016 6 января | Подземный ядерный тест | Январь 2016 г. Северокорейский ядерный тест | 5.1 [ 112 ] |
2016 9 сентября | Подземный ядерный тест | Сентябрь 2016 г. Северокорейский ядерный тест | 5.3 [ 113 ] |
2017 3 сентября | Подземный ядерный тест | Ядерный тест Северной Кореи 2017 года | 6.3 [ 112 ] |
Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Чудовые геотермальные землетрясения» . Альянс Андерсон -Спрингс Сообщество . 2009. Архивировано с оригинала 4 марта 2016 года . Получено 28 апреля 2016 года .
- ^ Уилсон, депутат; Фолгер, Гр; Gluyas, JG; Дэвис, Rd; Джулиан, Бр (2017). «Гикук: индуцированная человеком база данных землетрясения» . Сейсмологические исследования . 88 (6): 1560–1565. Bibcode : 2017seirl..88.1560W . doi : 10.1785/0220170112 .
- ^ Фолгер, Гр; Уилсон, депутат; Gluyas, JG; Джулиан, Бр; Дэвис, RJ (2018). «Глобальный обзор землетрясений, вызванных человеком» . Земля-наука обзоров . 178 : 438–514. Bibcode : 2018esrv..178..438f . doi : 10.1016/j.earscirev.2017.07.008 .
- ^ Д. Атуфи, Хоссейн; Ламперт, Дэвид Дж. (2020). «Мембранное опреснение для приготовления производимой воды для повторного использования» . Всемирный конгресс окружающей среды и водных ресурсов 2020 . Хендерсон, Невада (конференция отменена): Американское общество инженеров -строителей: 8–15. doi : 10.1061/9780784482988.002 . ISBN 978-0-7844-8298-8 Полем S2CID 219430591 - через Американское общество инженеров -строителей (ASCE).
- ^ Jump up to: а беременный Hough, Susan E.; Пейдж, Морган (20 октября 2015 г.). "Столетие индуцированных землетрясений в Оклахоме?" Полем Геологическая служба США . Получено 8 ноября 2015 года .
Несколько доказательств также свидетельствуют о том, что большая часть значительных землетрясений в Оклахоме в 20 -м веке также может быть вызвана производством нефти. Глубокая инъекция сточных вод, которые теперь признаны потенциально вызвать землетрясения, фактически началось в штате в 1930 -х годах.
- ^ Ellsworth, WL (2013). «Землетрясения, вызванные инъекцией». Наука . 341 (6142): 7. Citeseerx 10.1.1.460.5560 . doi : 10.1126/science.1225942 . PMID 23846903 . S2CID 206543048 .
- ^ Керанен, Км; Weingarten, Matthew; Abers, GA; Бекинс, ба; GE, Shemin (2014). «Резкое увеличение сейсмичности в Центральной Оклахоме с 2008 года, вызванное массивным инъекцией сточных вод» . Наука . 345 (6195): 448–451. Bibcode : 2014sci ... 345..448K . doi : 10.1126/science.12555802 . PMID 24993347 . S2CID 2065588853 .
- ^ Уолш, FR; Zoback, MD (2015). «Недавние землетрясения в Оклахоме и утилизация соленой воды» . Наука достижения . 1 (5): E1500195. Bibcode : 2015scia .... 1E0195W . doi : 10.1126/sciadv.1500195 . PMC 4640601 . PMID 26601200 .
- ^ Weingarten, Matthew; GE, Shemin; Голд, JW; Бекинс, ба; Рубинштейн, JL (2015). «Высокая инъекция связана с увеличением сейсмичности в среднем континенте США» . Наука . 348 (6241): 1336–1340. Bibcode : 2015sci ... 348.1336W . doi : 10.1126/science.aab1345 . PMID 26089509 . S2CID 206637414 .
- ^ Петерсен, Марк Д.; Мюллер, Чарльз С.; Moschetti, Morgan P.; Гувер, Сьюзен М.; Llenos, Andrea L.; Эллсворт, Уильям Л.; Майкл, Эндрю Дж.; Рубинштейн, Джастин Л.; МакГарр, Артур Ф.; Руксталес, Кеннет С. (1 апреля 2016 г.). «Прогноз сейсмической опасности на 2016 год для центральных и восточных Соединенных Штатов от индуцированных и естественных землетрясений» (PDF) . Отчет о открытом файле (отчет). Рестон, Вирджиния. п. 58. doi : 10.3133/of20161035 . ISSN 2331-1258 . Архивировано из оригинала (PDF) 14 апреля 2016 года . Получено 29 апреля 2016 года .
- ^ Керанен, Кэти М.; Savage, Heather M.; Аберс, Джеффри А.; Кокран, Элизабет С. (2013). «Потенциально индуцированные землетрясения в Оклахоме, США: связи между инъекцией сточных вод и последовательности землетрясений M. 5.7 » . Геология . 41 (6): 699–702. Bibcode : 2013geo .... 41..699K . doi : 10.1130/g34045.1 . Получено 28 апреля 2016 года . через EBSCO
- ^ Jump up to: а беременный в дюймовый и фон Вердон, JP (2016). «Уловка и хранение углерода, геомеханика и индуцированная сейсмичность» . Журнал Rock Mechanics и Geotechnical Engineering . 8 (6): 928935. Bibcode : 2016jrmge ... 8..928V . doi : 10.1016/j.jrmge.2016.06.004 .
- ^ Jump up to: а беременный Zoback, MD (2012). «Запуск землетрясения и крупномасштабное геологическое хранение углекислого газа» . Труды Национальной академии наук . 109 (26): 10164–8. BIBCODE : 2012PNAS..10910164Z . doi : 10.1073/pnas.1202473109 . PMC 3387039 . PMID 22711814 .
- ^ Jump up to: а беременный в дюймовый и фон Гупта, Абхинет и Джек У. Бейкер. «Структура для изменяющейся во времени, вызванной оценкой риска сейсмичности, с применением в Оклахоме». Бюллетень инженерии землетрясения 17, нет. 8 (август 2019): 4475–93. https://doi.org/10.1007/S10518-019-00620-5 .
- ^ Jump up to: а беременный Борн, SJ; Oates, SJ; Bommer, JJ; Дост, Б.; Элк, Дж. Ван; Doornhof, D. (2015). «Метод Монте -Карло для вероятностной оценки опасности индуцированной сейсмичности из -за обычного производства природного газа». Бюллетень сейсмологического общества Америки . 105 (3): 1721–1738. BIBCODE : 2015BUSSA.105.1721B . doi : 10.1785/0120140302 . HDL : 10044/1/56262 .
- ^ Douglas, J.; Эдвардс, Б.; Convertito, v.; Шарма, Н.; Tramelli, A.; Kraaijpoel, D.; Cabrera, BM; Maercklin, N.; Troise, C. (2013). «Прогнозирование движения земли от индуцированных землетрясений в геотермальных областях». Бюллетень сейсмологического общества Америки . 103 (3): 1875–1897. BIBCODE : 2013BUSSA.103.1875D . doi : 10.1785/0120120197 .
- ^ Аткинсон, Гейл М.; Assatourians, Karen (2017-03-01). «Применимы ли модели движения на земле, применимых к оценке ожидаемых движений для индуцированных землетрясений?» Полем Сейсмологические исследования . 88 (2a): 430–441. Bibcode : 2017seirl..88..430A . doi : 10.1785/0220160153 . ISSN 0895-0695 .
- ^ Jump up to: а беременный Гупта, Абхинет, Джек У. Бейкер и Уильям Л. Эллсворт. «Оценка амплитуд земли и затухания для мелкомодеров, вызванных и тектоническими землетрясениями в центральных и восточных Соединенных Штатах». Сейсмологические исследования письма 88, нет. 5 (28 июня 2017 г.). https://doi.org/10.1785/0220160199 .
- ^ Akkar, S.; Сандаккайя, Массачусетс; Şenyurt, M.; Сиси, А. Азари; Ай, Б. О; Traversa, P.; Douglas, J.; Хлопок, ф.; Лузи Л. (2014-02-01). «Справочная база данных для сейсмического движения в Европе (Resorce)» (PDF) . Бюллетень инженерии землетрясения . 12 (1): 311–339. Bibcode : 2014buee ... 12..311a . doi : 10.1007/s10518-013-9506-8 . ISSN 1570-761X . S2CID 17906356 .
- ^ Миньян, А.; Landtwing, D.; Kästli, P.; MENA, B.; Wiemer, S. (2015-01-01). «Индуцированный анализ риска сейсмичности базеля, Швейцарии 2006 года, усиленный проект геотермальной системы: влияние неопределенности на снижение риска». Геотермики . 53 : 133–146. Bibcode : 2015geoth..53..133m . doi : 10.1016/j.geothermics.2014.05.007 .
- ^ Bommer, Julian J.; Оутс, Стивен; Cepeda, Хосе Маурисио; Линдхольм, Конрад; Птица, Джульетта; Торрес, Родольфо; Marroquín, Griselda; Ривас, Хосе (2006-03-03). «Контроль опасности из -за сейсмичности, вызванной горячим геотермальным проектом с горячим сломанным пород» . Инженерная геология . 83 (4): 287–306. Bibcode : 2006engge..83..287b . doi : 10.1016/j.enggeo.2005.11.002 .
- ^ Дуглас, Джон; Aochi, Hideo (2014-08-01). «Использование предполагаемого риска для разработки стратегий стимуляции для улучшенных геотермальных систем» (PDF) . Чистая и прикладная геофизика . 171 (8): 1847–1858. Bibcode : 2014ppge.171.1847d . doi : 10.1007/s00024-013-0765-8 . ISSN 0033-4553 . S2CID 51988824 .
- ^ Bommer, Julian J.; Кроули, Хелен; Pinho, Rui (2015-04-01). «Подход к снижению риска к управлению индуцированной сейсмичностью» . Журнал сейсмологии . 19 (2): 623–646. Bibcode : 2015jseis..19..623b . doi : 10.1007/s10950-015-9478-z . ISSN 1383-4649 . PMC 5270888 . PMID 28190961 .
- ^ Симпсон, DW; Лейт, WS; Scholz, CH (1988). «Два типа сейсмичности, вызванной резервуаром». Бюллетень сейсмологического общества Америки . 78 (6): 2025–2040. Bibcode : 1988bussa..78.2025s . doi : 10.1785/bssa0780062025 .
- ^ «Сейсмичность, вызванная плотиной» . Международные реки. 1967-12-11. Архивировано из оригинала 2012-04-23 . Получено 2018-06-05 .
- ^ «Индуцированная водохранилище сейсмичность» . Internationalrivers.org. 1967-12-11. Архивировано с оригинала 2012-04-19 . Получено 2018-06-05 .
- ^ «Международные реки» . Международные реки . Получено 2018-06-05 .
- ^ Керр, Ра; Стоун, R (2009). "Человеческий триггер для великого землетрясения Сычуань?" Полем Наука . 323 (5912): 322. doi : 10.1126/science.323.5912.322 . PMID 19150817 . S2CID 206583866 .
- ^ Китайское землетрясение могло быть искусственным, скажем, ученые , Телеграф, 3 февраля 2009 г.
- ^ Найк, Гаутам; Остер, Шай (6 февраля 2009 г.). «Ученые связывают плотину Китая с землетрясением, обновляя дебаты» . Wall Street Journal .
- ^ Chen, L.; Talwani, P. (1998). «Сейсмичность в Китае». Чистая и прикладная геофизика . 153 (1): 133–149. Bibcode : 1998ppge.153..133c . doi : 10.1007/s000240050188 . S2CID 33668765 .
- ^ Jump up to: а беременный Джибович, Славомир Дж.; Kijko, Andrzej (1994). Введение в сейсмологию добычи . Сан -Диего: академическая пресса. ISBN 0-12-282120-3 Полем OCLC 28255842 .
- ^ Мендеки, AJ; Линч, Ра; Маловичко, Д.А. (2010-11-01). Рутинный микросейсмический мониторинг в шахтах . Ежегодная конференция Австралийского инженерного общества землетрясения. Перт, Австралия. С. 1–33.
- ^ «Сейсмичность, вызванная поверхностной добычей: Белчатоу, Польша, землетрясение от 29 ноября 1980 года». Международный журнал каменных механиков и горнодобывающих наук и рефератов геомеханики (в лаке). 21 (1): A8. 1984-02-01. doi : 10.1016/0148-9062 (84) 90072-x . ISSN 0148-9062 .
- ^ Swanson, P.; Zipf, RK (1999-01-01). Описание большого катастрофического сбоя на юго -западном шахте Вайоминг Троны . 37 -й Симпозиум США по горным механикам. Вейл, Колорадо: Американская ассоциация механиков.
- ^ Мерфи, Майкл М.; Уэстман, Эрик С.; Барчак, Томас М. (2012-12-01). «Затухание и продолжительность сейсмических сигналов, полученных от контролируемых взрывов метана и угольной пыли в подземной шахте» . Международный журнал «Рок -механики и горнодобывающие науки» . 56 : 112–120. Bibcode : 2012ijrmm..56..112m . doi : 10.1016/j.ijrmms.2012.07.022 .
- ^ «Обычная сейсмичность добычи в Соединенных Штатах» . Геологическая служба США . Получено 2019-05-28 .
- ^ Conners, Deanna (2019-04-10). «Оползкий каньон Бингхэм» . Earthsky . Получено 2019-05-28 .
- ^ Фролих, Клифф; Хейворд, Крис; Пень, Брайан; Поттер, Эрик (2011-02-01). «Последовательность землетрясения в Далласе -Форте: октябрь 2008 года по май 2009 года» . Бюллетень сейсмологического общества Америки . 101 (1): 327–340. Bibcode : 2011bussa.101..327f . doi : 10.1785/0120100131 . HDL : 2152/43249 .
- ^ Мадригал, Алексис (4 июня 2008 г.). «5 лучших способов вызвать искусственное землетрясение» . Проводной .
- ^ Sieh, Paul A.; Bredehoeft, John D. (10 февраля 1981 г.). «Анализ резервуара землетрясений в Денвере: случай индуцированной сейсмичности» . Журнал геофизических исследований: твердая земля . 86 (B2): 903–920. Bibcode : 1981jgr .... 86..903h . doi : 10.1029/jb086ib02p00903 . HDL : 10150/191695 . Получено 17 ноября 2022 года .
- ^ Геологическая служба США, штат Оклахома - величина 5,8 .
- ^ Генри Фонтан (28 марта 2013 г.). «Ссылки на исследование 2011 Quake to Technique в Oil Wells» . New York Times . Получено 29 марта 2013 года .
- ^ Запись, связывающая землетрясение в штате Оклахома, ощущалось так далеко, как Аризона , Ассошиэйтед Пресс , Кен Миллер, 3 сентября 2016 года. Получено 3 сентября 2016 года.
- ^ USGS призывает к закрытию Уэллса, губернатор объявляет чрезвычайную ситуацию в течение 5,6 землетрясения в Оклахоме , Enid News & Eagle , Sally Asher & Violet Hassler, 3 сентября 2016 года. Получено 4 сентября 2016 года.
- ^ Келлер, Г. Рэнди; Голландия, Остин А. (22 марта 2013 г.). Заявление о причине последовательности землетрясения Праги 2011 года (PDF) . Геологическая служба Оклахомы (отчет). Архивировано из оригинала (PDF) 14 мая 2015 года . Получено 30 апреля 2015 года .
- ^ Перес-Пена, Ричард (23 апреля 2015 г.). «Карты США определяют землетрясения, связанные с поиском нефти и газа» . New York Times . Получено 8 ноября 2015 года .
- ^ Эндрюс, Ричард Д.; Голландия, Остин А. (21 апреля 2015 г.). Заявление о сейсмичности Оклахомы (PDF) . Геологическая служба Оклахомы (отчет). Университет Оклахомы . Получено 30 апреля 2015 года .
- ^ «Индуцированная сейсмичность - дом» . Esd.lbl.gov. Архивировано из оригинала 2011-08-22 . Получено 2018-06-05 .
- ^ Van eijsa, rmhe; Малдерса, FMM; Nepveua, m; Кентерб, CJ; Scheffers, BC (2006). «Корреляция между свойствами углеводородного водохранилища и индуцированной сейсмичностью в Нидерландах». Инженерная геология . 84 (3–4): 99–111. Bibcode : 2006engge..84 ... 99V . doi : 10.1016/j.enggeo.2006.01.002 .
- ^ Cesca, S.; Григоли, Ф.; Хейманн, с.; Гонсалес, А.; Buforn, E.; Magsudi, S.; Blanch, E.; Дам, Т. (2014-08-01). «Сентябрьская сейсмическая последовательность 2013 года - оффшорная Испания: случай сейсмичности, вызванный инъекцией газа?» Полем Геофизический журнал International . 198 (2): 941–953. Bibcode : 2014geoji.198..941c . doi : 10.1093/gji/ggu172 . HDL : 10261/113734 . ISSN 0956-540X .
- ^ Гайт, Беатрис; Аггальде, искусство; Виллассесор, Антонио; Blanch, Esphania (2016-05-01). Залив Валенсия сказал. Физика 254 : 46–5 Bibcode : 2016pip . doi : 10.1016/j . HDL : 10261/132539 .
- ^ Гонсалес, PJ; Тиампо Кф; Палано М.; Cannavó F.; Фернандес Дж. (2012). «Распределение скольжения в Лорке 2011 года, контролируемое разгрузкой коры подземных вод». Природа Геонаука . 5 (11): 821–825. Bibcode : 2012natge ... 5..821g . doi : 10.1038/ngeo1610 . HDL : 10261/73773 .
- ^ Тестер, Джефферсон В. ( Массачусетский технологический институт ); и др. (2006). Будущее геотермальной энергии - влияние усиленных геотермальных систем (EGS) на Соединенные Штаты в 21 -м веке (PDF) . Айдахо водопад: Национальная лаборатория Айдахо. С. 4–10. ISBN 978-0-615-13438-3 Полем Архивировано из оригинала (14 МБ PDF) 2011-03-10 . Получено 2007-02-07 .
- ^ Majer, Ernest L.; Петерсон, Джон Э. (2007-12-01). «Влияние инъекций на сейсмичность на Гейзерс, Калифорния, геотермальное поле» . Международный журнал «Рок -механики и горнодобывающие науки» . 44 (8): 1079–1090. Bibcode : 2007ijrmm..44.1079m . doi : 10.1016/j.ijrmms.2007.07.023 . S2CID 54575780 .
- ^ Григоли, Ф.; Cesca, S.; Ринальди, AP; Manconi, A.; Лопес-Комин, JA; Клинтон, JF; Вестауэй, Р.; Cauzzi, C.; Дам, Т. (2018-04-26). «Ноябрь 2017 MW 5,5 Землетрясения в Поханге: возможный случай сейсмичности в Южной Корее» (PDF ) Наука 360 (6392): 1003–1 BIBCODE : 2018SCI ... 360.1003G Doi : 10.1126/ science.aat2 ISSN 0036-8 PMID 2970026 S2CID 13778707
- ^ Ким, Кван-хи; Ри, Джин-Хан; Ким, Юнги; Ким, Сунгшил; Кан, Су Янг; SEO, Wooseok (2018-04-26). «Оценка того, было ли землетрясение 2017 MW 5,4 в Южной Корее в Южной Корее» . Наука . 360 (6392): 1007–1009. Bibcode : 2018sci ... 360.1007K . doi : 10.1126/science.aat6081 . ISSN 0036-8075 . PMID 29700224 . S2CID 13876371 .
- ^ Bromley, CJ & Mongillo, MA (февраль 2007 г.), «Вся геотермальная энергия из разрушенных резервуаров- связанная с индуцированной сейсмичностью» (PDF) , IEA Open Journal , 48 (7): 5, архивировано из оригинала (PDF) 2012- 06-09 , Получено 2010-01-07
- ^ Тесты 2006 , с. 5–6
- ^ Кастро-Альварес, Фернандо; Марстерс, Питер; Баридо, Диего Понсе де Леон; Каммен, Даниэль М. (2018). «Уроки устойчивости от разработки сланцев в Соединенных Штатах для Мексики и других новичков нетрадиционных разработчиков нефти и газа» . Возобновляемые и устойчивые обзоры энергии . 82 : 1320–1332. Bibcode : 2018rserv..82.1320c . doi : 10.1016/j.rser.2017.08.082 . S2CID 56351664 .
- ^ Рутквист, Джонни; Ринальди, Антонио П.; Cappa, Frédéric; Moridis, George J. (2015-03-01). «Моделирование активации и сейсмичности разлома путем инъекции непосредственно в зону разлома, связанная с гидравлическим разрывом резервуаров сланцевого газа» . Журнал нефтяной науки и техники . 127 : 377–386. Bibcode : 2015jpse..127..377r . doi : 10.1016/j.petrol.2015.01.019 .
- ^ Аткинсон, Гейл М.; Итон, Дэвид В.; Гофрани, Хади; Уокер, Дэн; Чидл, ожоги; Шульц, Райан; Шшербаков, Роберт; Тиампо, Кристи; Гу, Джефф (2016-05-01). «Гидравлический разрыв и сейсмичность в осадочном бассейне Западной Канады» . Сейсмологические исследования . 87 (3): 631–647. Bibcode : 2016sirl..87..631a . doi : 10.1785/0220150263 . ISSN 0895-0695 .
- ^ Ким, Вон-Янг (2013). «Индуцированная сейсмичность, связанная с инъекцией жидкости, в глубокую скважину в Янгстауне, штат Огайо» . Журнал геофизических исследований: твердая земля . 118 (7): 3506–3518. Bibcode : 2013jgrb..118.3506K . doi : 10.1002/jgrb.50247 .
- ^ Вердон, Джеймс П. (2014). «Значение для безопасного хранения землетрясений, вызванных инъекцией жидкости» . Экологические исследования . 9 (6): 064022. BIBCODE : 2014ERL ..... 9F4022V . doi : 10.1088/1748-9326/9/6/064022 .
- ^ Виларраса, Виктор; Каррера, Иисус (2015). «Геологическое хранение углерода вряд ли вызовет крупные землетрясения и реактивирует разломы, через которые может протекать CO 2 » . Труды Национальной академии наук . 112 (19): 5938–5943. BIBCODE : 2015PNAS..112.5938V . doi : 10.1073/pnas.14132844112 . PMC 4434732 . PMID 25902501 .
- ^ Zoback, Mark D.; Горелик, Стивен М. (2015). «Чтобы предотвратить запуск землетрясения, изменения давления из -за инъекции CO 2 должны быть ограничены» . Труды Национальной академии наук . 112 (33): E4510. BIBCODE : 2015PNAS..112E4510Z . doi : 10.1073/pnas.1508533112 . PMC 4547280 . PMID 26240342 .
- ^ Виларраса, Виктор; Каррера, Иисус (2015). «Ответить Zoback и Gorelick: геологическое хранение углерода остается безопасной стратегией для значительного сокращения выбросов CO 2 » . Труды Национальной академии наук . 112 (33): E4511. BIBCODE : 2015PNAS..112E4511V . doi : 10.1073/pnas.1511302112 . PMC 4547211 . PMID 26240341 .
- ^ Дэвис, SD; Frohlich, C. (1993). «Приводил ли (или волю) инъекция жидкости землетрясения? - критерии для рациональной оценки» (PDF) . Сейсмологические исследования . 64 (3–4): 207–224. Bibcode : 1993seirl..64..207d . doi : 10.1785/gssrl.64.3-4.207 . [ Постоянная мертвая ссылка ]
- ^ Riffault, J., Dempsey, D., Archer, R., Kelkar, S. and Karra, S. (2011). , Южная Австралия, 2011. 41 -й семинар по геотермальным водохранилищам, Стэнфордский университет.
- ^ NRC - Национальный исследовательский совет (2013). Индуцированный потенциал сейсмичности в энергии Технологии. Вашингтон, округ Колумбия: Национальная академическая пресса. doi : 10.17226/13355 .
- ^ "FAQS." Землетрясения в Оклахоме. NP, ND Web. 27 . 2017 года апреля
- ^ Тарасов, NT; Тарасова, NV (2009-12-18). «Пространственная временная структура сейсмичности Северного Тен Шан и его эффект изменения электромагнитных импульсов с высокой энергией» . Анналы геофизики . 47 (1). doi : 10.4401/ag-3272 .
- ^ Тарасов, NT; Тарасова, NV (октябрь 2011 г.). «Влияние электромагнитных полей на скорость сейсмотектонического деформации; релаксация и активный мониторинг упругих напряжений». Известия, физика твердой земли . 47 (10): 937–950. Bibcode : 2011izpse..47..937t . doi : 10.1134/s1069351311100120 . ISSN 1069-3513 . S2CID 128622959 .
- ^ Новиков, Виктор А.; Окунев, Владимир I.; Klyuchkin, Vadim N.; Лю, Цзин; Ruzhin, Yuri Ya.; Shen, Xuhui (2017-08-01). «Электрическое запуск землетрясений: результаты лабораторных экспериментов на моделях весеннего блока» . Наука о землетрясении . 30 (4): 167–172. Bibcode : 2017ESCI..30..167N . doi : 10.1007/s11589-017-0181-8 . ISSN 1867-8777 . S2CID 133812017 .
- ^ Zeigarnik, Vladimir A.; Новиков, Виктор А.; Авагимов, Аа; Тарасов, NT; Богомолов, Леонид (2007). «Разделение тектонических напряжений в земной коре мощными электрическими импульсами для смягчения опасности землетрясения». 2 -я Международная конференция по сокращению городских бедствий . Тайбэй. S2CID 195726703 .
- ^ Wijesinghe, Nelka (16 июля 2018 г.). «Индуцированная сейсмичность, связанная с развитием нефти и газа» . Harcresearch.org . Архивировано из оригинала 2019-04-18 . Получено 2019-04-18 .
- ^ Jump up to: а беременный Megalooikonomou, Konstantinos G.; Parolai, Stefano; Pittore, Massimiliano (2018). «На пути к мониторингу сейсмического риска для геотермальных платформ: разработка специальных кривых хрупкости» . Геотермальная энергия . 6 (1): 8. Bibcode : 2018geoe .... 6 .... 8m . doi : 10.1186/s40517-018-0094-3 . S2CID 49366266 .
- ^ Bommer, Julian J.; Кроули, Хелен; Pinho, Rui (2015-04-01). «Подход к снижению риска к управлению индуцированной сейсмичностью» . Журнал сейсмологии . 19 (2): 623–646. Bibcode : 2015jseis..19..623b . doi : 10.1007/s10950-015-9478-z . ISSN 1383-4649 . PMC 5270888 . PMID 28190961 .
- ^ Jump up to: а беременный Американское общество инженеров -строителей, изд. Минимальные проектные нагрузки и связанные с ними критерии для зданий и других конструкций. Рестон, Вирджиния: Американское общество инженеров -строителей, 2017.
- ^ Jump up to: а беременный в дюймовый Аткинсон, Гейл М. (2017-04-27). «Стратегии предотвращения повреждения критической инфраструктуры из -за индуцированной сейсмичности» . Грани . 2 : 374–394. doi : 10.1139/Facets-2017-0013 .
- ^ Jump up to: а беременный Бейкер, Джек У. «Введение в вероятностный анализ сейсмических опасностей (PSHA)» (PDF) .
- ^ Корнелл, С. Аллин (1968-10-01). «Инженерный сейсмический анализ рисков» . Бюллетень сейсмологического общества Америки . 58 (5): 1583. Bibcode : 1968bussa..58.1583c . doi : 10.1785/bssa0580051583 . ISSN 0037-1106 .
- ^ McGuire, R (2004). Сейсмическая опасность и анализ рисков . Окленд, Калифорния: Институт инженерных исследований землетрясения.
- ^ ACB, CDA /. «Публикации безопасности плотины» . www.cda.ca. Получено 2018-04-17 .
- ^ Бейкер, Джек У. «Введение в вероятностный анализ сейсмических опасностей (PSHA), 2015. https://web.stanford.edu/~bakerjw/publications/baker_(2015)_intro_to_psha.pdf .
- ^ Ван Дер Элст, Николас Дж.; Пейдж, Морган Т.; Вайзер, Дебора А.; Гебель, Томас Х.В.; Hosseini, S. Mehran (2016-06-01). «Индуцированные величины землетрясений столь же велики (статистически) ожидаемые». Журнал геофизических исследований: твердая земля . 121 (6): 4575–4590. BIBCODE : 2016JGRB..121.4575V . doi : 10.1002/2016JB012818 . ISSN 2169-9356 . S2CID 132187915 .
- ^ Гупта, Абхинет и Джек У. Бейкер. «Оценка пространственно изменяющих показателей событий с точкой изменения с использованием байесовской статистики: применение к индуцированной сейсмичности». Структурная безопасность 65 (март 2017 г.): 1–11. https://doi.org/10.1016/j.strusafe.2016.11.002 .
- ^ Гуалет, Кристина А., Тадахиро Кишида, Тимоти Д. Анхота, Крис Х. Крамер, Роберт Б. Дарраг, Уолтер Дж. Сильва, Юссеф Ма Хашаш и др. «База данных Peer NGA-East». Калифорнийский университет, Беркли: Центр исследований в области инженеров землетрясения Тихого океана, 2010 октября 201
- ^ Аткинсон, Гейл М. и Дэвид М. Бур. «Модификации существующих уравнений прогнозирования движения в свете новых данных». Бюллетень сейсмологического общества Америки 101, нет. 3 (1 июня 2011 г.): 1121–35. https://doi.org/10.1785/0120100270 .
- ^ Бакер, Джек У. «Введение в вероятностный анализ сейсмических опасностей (PSHA)» (PDF) .
- ^ Krawinkler, H., JD Osteraas, BM McDonald и JP Hunt. «Разработка функций хрупкости повреждения для дымоходов и парапет. На 15 -й Всемирной конференции по инженерии землетрясений, Лиссабон, Португалия, . 2012
- ^ Холмс, Уильям, Роджер Борчердт, Дэвид Брукшир, Ричард Эйснер, Роберт Олсон, Майкл О'Рурк, Генри Лагорио, Роберт Рейтерман и Роберт Уитмен. «Техническое руководство Hazus -MR4 - модель землетрясения». Хазам-МР4 Техническое руководство. Вашингтон, округ Колумбия: Министерство внутренней безопасности, Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям, 14 июля 2014 года .
- ^ "Землетрясения в штате Оклахома: кто платит?" Полем 30 марта 2016 года.
- ^ Грин, Кеннет П. (декабрь 2014 г.). «Управление риском гидравлического разрушения» (PDF) . fraserinstitute.org .
- ^ Jump up to: а беременный «Ответные реакции на общественное восприятие индуцированной сейсмичности» . CSEG Recorder Magazine . Получено 2018-04-10 .
- ^ McComas, Katherine A.; Лу, подвес; Керанен, Кэти М.; Фуртни, Мария А.; Song, Hwansuck (2016). «Общественное восприятие и принятие индуцированных землетрясений, связанных с развитием энергии». Энергетическая политика . 99 : 27–32. Bibcode : 2016enpol..99 ... 27м . doi : 10.1016/j.enpol.2016.09.026 .
- ^ «Почему в районе Гейзерс в Северной Калифорнии так много землетрясений?» Полем www.usgs.gov . Получено 2019-04-17 .
- ^ Као, ч; Итон, DW; Аткинсон, GM; Максвелл, S; Махани, Бабаи (2016). «Техническая встреча по протоколам светофора (TLP) для индуцированной сейсмичности: краткое изложение и рекомендации» . doi : 10.4095/299002 .
{{cite journal}}
: CITE Journal требует|journal=
( помощь ) - ^ Уолтерс, Рэнди Джин; Zoback, Mark D.; Бейкер, Джек У.; Бероза, Грегори С. (2015-07-01). «Характеристика и реагирования на сейсмический риск, связанный с землетрясениями, потенциально вызванными утилизацией жидкости и гидравлическим разрывом». Сейсмологические исследования . 86 (4): 1110–1118. Bibcode : 2015seirl..86.1110W . doi : 10.1785/0220150048 . ISSN 0895-0695 .
- ^ Рубинштейн, Джастин Л. и Алиреза Бабаи Махани. «Мифы и факты об инъекции сточных вод, гидравлическом разрыве, усилении восстановления нефти и индуцированной сейсмичности». Сеймологические исследования, 10 июня 2015 г. https://doi.org/10.1785/0220150067 .
- ^ Као, Хонг (2019-04-09). «Обзор протокола светофора для индуцированной сейсмичности и его эффективности в Канаде» (PDF) .
- ^ "Могут ли ядерные взрывы вызвать землетрясения?" Полем Usgs.gov. 2016-09-09 . Получено 2018-06-05 .
- ^ Отчет Национального исследовательского совета США, вызванный потенциал сейсмичности в энергетических технологиях, https://www.nap.edu/catalog/13355/induced-semicity-potential-in-erergy-technologies
- ^ Jump up to: а беременный [1] , индуцированный потенциал сейсмичности в энергетических технологиях
- ^ Hough, Susan E.; Пейдж, Морган (20 октября 2015 г.). "Столетие индуцированных землетрясений в Оклахоме?" Полем Геологическая служба США. Получено 8 ноября 2015 года ».« Несколько доказательств также свидетельствуют о том, что большинство значительных землетрясений в Оклахоме в 20 -м веке также могли быть вызваны производством нефти. началось в штате в 1930 -х годах ».
- ^ Goldblat, Jozef; Кокс, Дэвид, ред. (1988). Испытания на ядерное оружие: запрет или ограничение? Полем Серия монографий SIPRI. Стокгольмский Международный институт исследования мира . п. 80. ISBN 978-0-19-829120-6 .
- ^ «Индуцированная сейсмичность - дом» . ESD1.lbl.gov . Архивировано из оригинала 2018-07-11 . Получено 2017-09-04 .
- ^ «М 4.3 ядерный взрыв - Северная Корея» . 2014-04-27 . Получено 2017-12-30 .
- ^ «М 4.7 ядерный взрыв - Северная Корея» . 2009-05-28 . Получено 2017-12-30 .
- ^ «Магниты для землетрясений в Оклахоме меняются вверх» . www.usgs.gov . Получено 2017-09-04 .
- ^ «М 5.1 ядерный взрыв - 24 км ENE Sungjibaegam, Северная Корея» . Earthquake.usgs.gov . Получено 2017-09-04 .
- ^ Jump up to: а беременный ( http://www.dw.com ), Deutsche Welle. «Северная Корея претендует на успешный тест на водородную бомбу | Новости | DW | 03.09.2017» . Deutsche Welle . Получено 2017-09-04 .
- ^ «Северная Корея претендует на успех в пятом ядерном испытании» . BBC News . 2016-09-09 . Получено 2017-09-04 .
Дальнейшее чтение
[ редактировать ]- Kisslinger, C (1976). «Обзор теорий механизмов индуцированной сейсмичности». Инженерная геология . 10 (2–4): 85–98. Bibcode : 1976engge..10 ... 85K . doi : 10.1016/0013-7952 (76) 90014-4 . ISSN 0013-7952 .
- Talwani, P. (1997). «О природе сейсмичности, вызванной водохранилищем». Чистая и прикладная геофизика . 150 (3–4): 473–492. BIBCODE : 1997PAPGE.150..473T . doi : 10.1007/s000240050089 . ISSN 0033-4553 . S2CID 32397341 .
- Фолгер, Гр; Уилсон, депутат; Gluyas, JG; Джулиан, Бр; Дэвис, RJ (2018). «Глобальный обзор землетрясений, вызванных человеком» . Земля-наука обзоров . 178 : 438–514. Bibcode : 2018esrv..178..438f . doi : 10.1016/j.earscirev.2017.07.008 .
Внешние ссылки
[ редактировать ]- Индуцированная человеком база данных о землетрясениях
- Карта землетрясений, вызванных водохранилищем, на международных реках
- Вебинар: Да, люди действительно вызывают землетрясения - консорциум радужной оболочки
- Прогноз сейсмических опасностей для центральных и восточных Соединенных Штатов от индуцированных и природных землетрясений - Геологическая служба США , 2016 (с картами)
- Индуцированные землетрясения - Геологической службы Соединенных Штатов веб -сайт