Вулканический комплекс Апачета-Агилучо
Вулканический комплекс Апачета-Агилучо | |
---|---|
![]() | |
Самая высокая точка | |
Высота | 5557 м (18232 футов) [ 1 ] |
Координаты | 21 ° 50' ю.ш., 68 ° 10' з.д. / 21,833 ° ю.ш., 68,167 ° з.д. [ 1 ] |
География | |
Вулканический комплекс Апачета-Агилучо (также известный как Серро Пабеллон) [ 2 ] ) — вулканический комплекс в Чили. Он состоит из двух вулканов Серро Апачета и Серро Агилучо, которые образованы в основном потоками лавы и окружены выходами лавы. и Обрушение сектора место его оползня расположены на восточном склоне Апачеты. Два лавовых купола связаны с вулканическим комплексом Чак-Инка и Пабеллон.
Вулканический комплекс был активен от миоцена до плейстоцена , но продолжающаяся фумарольная наблюдалась геотермальная активность и присутствует система. Геотермальная электростанция строилась в 2015 году и была введена в эксплуатацию в конце 2017 года, а еще одна установка будет введена в эксплуатацию в 2022 году. Это первая геотермальная электростанция в Чили.
География и геоморфология
[ редактировать ]Вулканический комплекс Апачета-Агилучо расположен на севере Чили, недалеко от границы с Боливией . [ 3 ] Город Калама находится в 105 километрах (65 миль). [ 4 ] -120 километров (75 миль) к юго-западу от Апачета-Агилучо и Эль-Татио составляют около 60 километров (37 миль) к юго-юго-западу, но за исключением геотермальных источников. [ 2 ] и инфраструктура, связанная с горнодобывающей промышленностью . Район является отдаленным и необитаемым. [ 3 ] В настоящее время в регионе засушливый климат. [ 5 ] Растительность, если она имеется, состоит в основном из трав и кустарников. [ 6 ]
Вулканический комплекс является частью Центральной вулканической зоны Анд. Центральная вулканическая зона также включает вулканический комплекс Альтиплано-Пуна , который между 10 и 1 миллионом лет назад был источником крупных игнимбритов. извержений [ 4 ] было добыто более 15 000 кубических километров (3600 кубических миль) породы; [ 7 ] после этого он произвел потоки лавы и лавовые купола, такие как Серро Чао , и геотермальные поля, такие как Эль Татио и Соль де Маньяна . [ 4 ] сопровождается уменьшением добычи вулканического материала. [ 7 ] Вулканический комплекс Альтиплано-Пуна подкреплен магматическим телом, которое, по-видимому, представляет собой батолит . [ 8 ] Магматическое тело Альтиплано -Пуна . [ 9 ] Вулканическая активность является следствием субдукции плиты Наска под Южноамериканскую плиту . [ 10 ] Помимо вулканической активности, сокращение земной коры привело к ее утолщению примерно 35 миллионов лет назад. [ 8 ]
Вулканический комплекс
[ редактировать ]Апачета-Агилучо — вулканический комплекс, образованный двумя вулканами. [ 1 ] Серро Апачета и Серро Агилучо, составные вулканы ; [ 11 ] самая высокая вершина комплекса достигает высоты 5557 метров (18 232 фута). [ 1 ] Северный вулкан Агилучо и южный вулкан Апачета в своих центральных частях образованы потоками риолитовой лавы , а окружающая постройка образована андезит - дацитовыми лавами. Андезитовый лахар и пирокластический поток обнажаются к югу и востоку от Апачеты. [ 12 ] которая, как самая старая часть здания, сильно разрушена. [ 3 ] К северу и востоку от комплекса расположены два лавовых купола Чак-Инка и Серро Пабеллон. [ 12 ] (также известный как Апачета или Маленький павильон [ 13 ] ) образуют самую молодую часть вулканического комплекса. [ 3 ]
Морены встречаются как к западу-юго-западу от Апачеты, так и к востоку от купола Чак-Инка. [ 12 ] а следы ледниковой эрозии наблюдаются в районе кратера Агилучо. [ 14 ] Морены образовались во время последнего ледникового максимума . [ 15 ]
Геотермальные проявления
[ редактировать ]Вулкан Апачета фумарольно активен на севере. [ 16 ] и восточные склоны [ 17 ] так и на вершине. [ 18 ] Две фумаролы на вершине Апачеты производят 108–118 ° C (226–244 ° F). [ 19 ] перегретый пар высокой производительности; Газ имеет состав, типичный для фумарол геотермальной системы, с некоторыми отличиями. [ 16 ] Они расположены в пределах более широкого c. Площадь 0,03 квадратных километров (0,012 квадратных миль), на которой наблюдается диффузная дегазация, грифоны , [ 20 ] грязевые лужи и жерла. [ 19 ]
Апачета-Агилучо имеет геотермальную систему, и химический состав фумарольных газов предполагает, что Апачета-Агилучо имеет активную магматическую систему на глубине. Бурение выявило температуру более 200 ° C (392 ° F) на глубине 500 метров (1600 футов). [ 4 ] Эта фумарольная деятельность привела к гидротермальным изменениям многих частей вулканического комплекса; [ 1 ] эта деятельность привела к образованию месторождения серы на западном склоне Агилучо. [ 11 ] Шахта . Мина Агилучо расположена на западном склоне Агилучо [ 16 ]
Геотермальная система Пабеллон была открыта в 1999 году. [ 10 ] простирается на площади 25 квадратных километров (9,7 квадратных миль) [ 21 ] и классифицируется как «слепая» геотермальная система из-за ее недостаточной активности на поверхности. [ 22 ] несмотря на фумаролы, существующие на вершине Агилучо; [ 23 ] Подъёму газов к этим фумаролам, по-видимому, способствует наличие секущих разломов . [ 24 ] Толстые слои глины обнаружены на глубине от 165 метров (541 фут) до 490 метров (1610 футов). [ 25 ] в буровых скважинах предположительно герметизируют геотермальную систему. [ 26 ] Вода остается в системе длительное время и подвергается длительному взаимодействию с вмещающей породой. [ 21 ] Источник тепла неясен; последние извержения Апачеты-Агилучо произошли слишком давно, и более поздние лавовые купола вряд ли будут связаны со значительными запасами тепла. [ 27 ] Еще одна геотермальная зона находится в хребте Кордон-де-Инакалири к юго-востоку от Апачета-Агилучо. [ 28 ]
Коллапс сектора
[ редактировать ]Оползневое месторождение простирается на 4,5 километра (2,8 мили) от вулканического комплекса на его восточном склоне. Оползневое отложение занимает площадь около 3 квадратных километров (1,2 квадратных миль). [ 1 ] и большой шрам обрушения с признаками гидротермальных изменений обращен к западному концу оползня. [ 14 ] В верхней части месторождение окаймлено с севера и юга дамбами. [ 29 ] Ниже по склону отложение сначала представляет собой лопастную структуру, которая к востоку от купола Пабеллон переходит в более бугристое отложение. Дальше на восток в месторождении все больше преобладает гидротермально измененный материал, а торосы состоят из блоков лавы. [ 30 ] Сам материал оползневого отложения состоит как из твердых блоков, так и из более мелкой матрицы . [ 31 ] Породы, вовлеченные в оползень, включают как андезитовые и дацитовые лавы, так и гидротермально измененный материал. Оползневое месторождение заключено между двумя древними потоками лавы. [ 1 ]
Секторальные обрушения, подобные тому, что произошел в вулканическом комплексе Апачета-Агилучо, наблюдались на других вулканах (например, на горе Сент-Хеленс во время ее извержения в 1980 году ), и они приводят к образованию характерных оползневых отложений, известных как отложения обломочных лавин; они представляют собой холмы, похожие на кочки, и часто дамбы. Такие коллапсы происходят по разным причинам для каждого события и довольно распространены; только в Центральных Андах 14 вулканов имеют отложения таких обвалов. [ 32 ] Такие отложения обычно имеют стратиграфию, напоминающую стратиграфию исходной постройки, а также пазообразные трещины в породах, которые образуются при разрушении горных пород во время обрушения и скольжения. [ 33 ]
В случае Апачета-Агилучо вполне вероятно, что обрушение сектора было вызвано гидротермальными изменениями здания, которые ослабили его структуру до тех пор, пока оно не разрушилось, а на его путь, вероятно, повлияла региональная тектоника. [ 34 ] После того, как здание рухнуло, оползень двинулся на восток, пока не был отклонен старой топографией; материал становился все более фрагментированным. [ 35 ]
Геология
[ редактировать ]У западного побережья Южной Америки плита Наска погружается под Южноамериканскую плиту в Перу-Чилийском желобе . Этот процесс субдукции ответственен за вулканизм в Центральных Андах, который происходит на расстоянии 250–300 километров (160–190 миль) от траншеи. [ 1 ] Здесь около 200 вулканов, в том числе дюжина гигантских кальдер . [ 9 ]
Две основные системы разломов находятся недалеко от Апачета-Агилучо. Первый - это крупный региональный разлом Калама-Олакапато-Эль-Торо, вторая система разломов проходит от соседнего вулкана Инакалири к северо-западу от Апачета-Агилучо на юго-восток, где образует грабен Пабеллонсито ; [ 1 ] вулканический комплекс построен внутри этого грабена [ 4 ] а на извержение Пабеллона повлияли грабеновые разломы, которые позволили магме достичь поверхности. Система разломов Пабеллонсито действовала в плиоцене. [ 23 ] до наших дней, сейсмическая активность была зарегистрирована в 2017 и 2020 годах. [ 36 ] Активность этих региональных систем разломов, по-видимому, является следствием изменений тектонического режима в раннем плейстоцене, которые вызвали тектонику растяжения в этом районе. [ 15 ] или гравитационного распространения земной коры под тяжестью вулканов в этом районе. [ 37 ] К северо-западу от Апачета-Агилучо ось грабена погребена под другими вулканами, начиная с Серро-дель-Азуфре. [ 38 ] которые образуют линию северо-запад-юго-восток [ 22 ] известный как линеамент Инакалири. [ 39 ]
Подвал возраст от под Апачета-Агилучо имеет эоцена до миоцена . Состоит из различных вулканических и осадочных образований. [ 38 ] [ 1 ] включая эродированные вулканы, [ 4 ] и частично он покрыт игнимбритами возрастом 7,5 миллионов лет . [ 1 ]
Состав
[ редактировать ]Апачета-Агилучо в основном извергал андезит , дацит и риолит. [ 1 ] которые определяют калием богатую известково-щелочную свиту. [ 13 ] Эти породы образуют калием богатую известково-щелочную свиту, которая содержит амфибол , биотит , клинопироксен , железа и титана оксиды , ортопироксен , оливин , плагиоклаз , кварц , санидин и титанит . Оливин часто превращается в глину , гетит и гематит. [ 40 ] имеются участки гидротермально измененных пород. а на восточном фланге [ 23 ] и в вершинном фумарольном поле. На фумарольном поле такие минералы, как хлорит , гипс , галлуазит , гематит , слюда и кварц, образовались в результате процессов гипергенного и кислотного выщелачивания. [ 19 ] Магмы, по-видимому, произошли из магматического сложного вулканического тела Альтиплано-Пуна и перед извержением подверглись фракционной кристаллизации и другим геохимическим процессам. [ 41 ]
История извержения
[ редактировать ]Вулканический комплекс имеет от плиоцена до плейстоцена. возраст [ 11 ] и развивалась в несколько этапов. На первом этапе 7,5 ± 0,6 миллиона лет назад был внедрен так называемый игнимбрит Агилучо, состоящий из умеренно сваренных бело-розовых пирокластических потоков и 6,7 ± 0,3 миллиона лет назад андезитовых лавовых потоков. Впоследствии были размещены новые потоки лавы, состоящие из глыбового дацита . [ 17 ]
Вулканы Апачета и Агилучо были построены последовательно. Апачета состоит из потоков лавы и пирокластического материала, состоящего из андезита, а его кратер покрыт пирокластическими потоками и потоком риолитовой лавы длиной 2,5 километра (1,6 мили). Агилучо построен потоками лавы. Наконец, несколько полей потоков лавы были помещены вместе с лавовыми куполами Пабеллон и Чак-Инка. [ 17 ] 1 204 000 ± 33 000 лет назад Агилучо- Игнимбрита. произошло извержение [ 42 ] от вулкана Апачета. [ 8 ]
Апачета выросла примерно между 1,024 и 0,9 миллиона лет назад, а Агилучо - между 0,7 и 0,6 миллиона лет назад. [ 5 ] Потоки лавы на Апачета-Агилучо датируются 910 000 ± 140 000 и 700 000 ± 200 000 лет назад. [ 1 ] причем один поток лавы датируется 652 000 ± 12 000 лет назад. [ 42 ] Дата обрушения сектора точно не известна, но, вероятно, это произошло после того, как последний поток лавы обрушился на Апачета-Агилучо. [ 34 ]
Датирование Чак-Инки позволило установить возраст 140 000 ± 80 000 лет до настоящего времени. На Серро Пабеллон были получены разные даты: датирование калием-аргоном дает возраст 130 000–80 000 лет назад, а датирование аргоном-аргоном дает возраст 50 000 ± 10 000 лет назад. [ 17 ] После прекращения вулканической активности в Апачета-Агилучо он, по-видимому, мигрировал на соседний вулкан Азуфре. [ 43 ] Будущие извержения могут состоять из небольших взрывов локального воздействия, возможно, фреатической природы. [ 39 ] Локальное проседание грунта началось в 2017 году и закончилось в 2020 году, по-видимому, связано с началом добычи геотермальной энергии. [ 44 ]
Производство геотермальной энергии
[ редактировать ]Обнаружение пара во время бурения пресноводной скважины в 1990-х годах привело к исследованиям ENAP и UNOCAL в этом районе и открытию фумарол. В 2002 году совместное предприятие ENAP и CODELCO получило разрешение на исследование этого района, но, когда была обнаружена геотермальная система, политические вопросы об участии ENAP сорвали проект. [ 3 ]
Другое совместное предприятие, на этот раз с итальянской ENEL, провело дальнейшие исследования в этой области в период с 2006 по 2007 год и получило разрешение на эксплуатацию системы в 2009 году. [ 3 ] Совместное предприятие приступило к реализации проекта геотермальной энергетики Серро Пабеллон, а в 2015 году началось строительство двух электростанций проектной мощностью 24 МВт каждая, которое должно быть завершено в 2017–2018 годах. [ 45 ] Завод на Пампа Апачета [ 23 ] 3,5 км (2,2 мили) к востоку от Апачета-Агилучо [ 5 ] был открыт президентом Чили Мишель Бачелет 12 сентября 2017 года, став первым [ а ] геотермальная электростанция в Южной Америке [ 47 ] и по состоянию на 2021 год [update] единственный действующий. [ 48 ] Расположенная на высоте более 4500 метров (14 800 футов), это самая высокая крупная геотермальная электростанция в мире. [ 49 ]
Ожидается, что проект Серро Пабеллон будет производить 340 гигаватт-часов в год, что достаточно для покрытия потребления электроэнергии 165 000 семей. [ 50 ] Ожидается, что завод сократит выбросы углекислого газа в Чили примерно на 166 000 000 килограммов в год (166 000 т/год). [ 2 ] и принадлежит компаниям Geotérmica del Norte SA(GDN) и Empresa Nacional de Geotermia; последнее является совместным предприятием ENAP и ENEL. [ 5 ] Дальнейшее расширение началось в 2019 году. [ 49 ] и был завершен в 2022 году с целью увеличения мощности примерно на 33 МВт. [ 9 ] до 81 МВт. [ 49 ] Завод использует водород для хранения энергии. [ 51 ]
Примечания
[ редактировать ]См. также
[ редактировать ]Ссылки
[ редактировать ]- ^ Jump up to: а б с д и ж г час я дж к л м Годой и др. 2017 , с. 137.
- ^ Jump up to: а б с Мората и др. 2020 , с. 1.
- ^ Jump up to: а б с д и ж См. и Coviello 2016 , с. 51.
- ^ Jump up to: а б с д и ж Меркадо и др. 2009 , с. 1.
- ^ Jump up to: а б с д Таусси и др. 2019 , с. 2.
- ^ Таусси и др. 2019 , с. 7.
- ^ Jump up to: а б Таусси и др. 2019 , с. 179.
- ^ Jump up to: а б с Таусси и др. 2019 , с. 181.
- ^ Jump up to: а б с Лобос Лилло и др. 2023 , с. 2.
- ^ Jump up to: а б с Маза и др. 2018 , с. 4.
- ^ Jump up to: а б с Урзуа и др. 2002 , с. 1.
- ^ Jump up to: а б с Годой и др. 2017 , с. 138.
- ^ Jump up to: а б Горини, Андреа; Ридольфи, Филиппо; Пискалья, Филиппо; Таусси, Марко; Рензулли, Альберто (1 июня 2018 г.). «Применение и надежность кальциево-амфиболовой термобарометрии на основе известково-щелочных продуктов активных геотермальных зон в Андах» . Журнал вулканологии и геотермальных исследований . 358 : 60. Бибкод : 2018JVGR..358...58G . doi : 10.1016/j.jvolgeores.2018.03.018 . hdl : 11576/2660712 . ISSN 0377-0273 . S2CID 133979654 .
- ^ Jump up to: а б Годой и др. 2017 , с. 141.
- ^ Jump up to: а б Меркадо и др. 2009 , с. 3.
- ^ Jump up to: а б с Урзуа и др. 2002 , с. 4.
- ^ Jump up to: а б с д Меркадо и др. 2009 , с. 2.
- ^ Маза и др. 2018 , с. 6.
- ^ Jump up to: а б с Мората и др. 2020 , с. 4.
- ^ Маза и др. 2021 , с. 5.
- ^ Jump up to: а б Годой и др. 2022 , с. 2.
- ^ Jump up to: а б Мората и др. 2020 , с. 2.
- ^ Jump up to: а б с д Мората и др. 2020 , с. 3.
- ^ Таусси и др. 2019 , с. 9.
- ^ Таусси и др. 2019 , с. 3.
- ^ Мората и др. 2020 , с. 6.
- ^ Таусси и др. 2019 , с. 12.
- ^ Таусси и др. 2021 , с. 2.
- ^ Годой и др. 2017 , с. 140.
- ^ Годой и др. 2017 , с. 139.
- ^ Годой и др. 2017 , с. 138 139.
- ^ Годой и др. 2017 , с. 136.
- ^ Годой и др. 2017 , с. 142.
- ^ Jump up to: а б Годой и др. 2017 , с. 144.
- ^ Годой и др. 2017 , с. 145.
- ^ Лобос Лилло и др. 2023 , с. 6.
- ^ Таусси и др. 2021 , с. 4.
- ^ Jump up to: а б Урзуа и др. 2002 , с. 3.
- ^ Jump up to: а б Друг, Альваро Р.; Бертин, Дэниел У.; Ороско, Габриэль Л. (2012). Вулканические опасности северной зоны Чили (PDF) (Отчет). Геологическая карта Чили: Серия экологической геологии (на испанском языке). Том 17. НАЦИОНАЛЬНАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ И ГОРНАЯ СЛУЖБА . стр. 14–15. ISSN 0717-7305 . Архивировано из оригинала (PDF) 29 июня 2021 года . Проверено 20 августа 2021 г.
- ^ Таусси и др. 2019 , с. 186.
- ^ Таусси и др. 2019 , с. 195.
- ^ Jump up to: а б Таусси и др. 2019 , с. 180.
- ^ Годой и др. 2022 , с. 17.
- ^ Лобос Лилло и др. 2023 , с. 9.
- ^ См. & Coviello 2016 , с. 52.
- ^ См. & Coviello 2016 , с. 30.
- ^ «Серро Пабеллон, новаторская чилийская геотермальная электростанция в Южной Америке, расположенная на самой большой высоте в мире» (на испанском языке). Сантьяго : Эмол. 17 сентября 2017 г. Проверено 13 декабря 2017 г.
- ^ Маза и др. 2021 , стр. 1.
- ^ Jump up to: а б с Варгас-Пайера, София; Мартинес-Рейес, Аманда; Эждерян, Оливье (ноябрь 2020 г.). «Факторы и динамика социального восприятия геотермальной энергии: пример проекта разведки Толуака в Чили» . Геотермия . 88 : 2. Бибкод : 2020Геот..8801907В . doi : 10.1016/j.geothermics.2020.101907 . hdl : 20.500.11850/425316 . ISSN 0375-6505 . S2CID 224860830 .
- ^ Монтесинос, Соня; Карвахаль, Данило (2018). Возобновляемые источники энергии: текущий сценарий и перспективы на будущее (на испанском языке). Редакция Университета Ла Серены. п. 36. ISBN 9789567052479 – через ResearchGate .
- ^ Йылдырым, Нурдан; Умду, Эмин Селахаттин (1 января 2022 г.). «Глава 9 – Геотермальная энергия в развивающихся странах – Дилемма между возобновляемыми и невозобновляемыми источниками энергии» . Возобновляемая энергия и устойчивое развитие . Эльзевир: 249. doi : 10.1016/B978-0-323-88668-0.00003-6 . ISBN 9780323886680 .
Источники
[ редактировать ]- Бона, Паоло; Ковьелло, Манлио (апрель 2016 г.). «Оценка и управление геотермальными проектами в Южной Америке: методологическое предложение» (PDF) . repositorio.cepal.org (на испанском языке). Экономическая комиссия для Латинской Америки и Карибского бассейна: 1–178 . Проверено 12 декабря 2017 г.
- Годой, Бениньо; Родригес, Инес; Писарро, Марсела; Ривера, Жермен (ноябрь 2017 г.). «Геоморфология, литофациальные характеристики и характеристики блоков для определения происхождения и подвижности отложений лавин обломков вулканического комплекса Апачета-Агилучо (AAVC), север Чили». Журнал вулканологии и геотермальных исследований . 347 : 136–148. Бибкод : 2017JVGR..347..136G . doi : 10.1016/j.jvolgeores.2017.09.008 . ISSN 0377-0273 .
- Годой, Бениньо; Таусси, Марко; Гонсалес-Морель, Освальдо; Хюбнер, Дарио; Листер, Джеймс; Селлес, Даниэль; ле Ру, Петрюс; Рензулли, Альберто; Ривера, Жермен; Мората, Диего (март 2022 г.). «Эволюция вулкана Азуфре (север Чили): последствия для геотермального поля Серро Пабеллон, сделанные на основе длительной изверженной активности». Журнал вулканологии и геотермальных исследований . 423 : 107472. Бибкод : 2022JVGR..42307472G . doi : 10.1016/j.jvolgeores.2022.107472 . S2CID 246051408 .
- Лобос Лилло, Диего; Дельгадо, Франциско; Причард, Мэтт Э.; КАРДОН, Карлос; ФРАНКО, Луис; ПЕДРЕРОС, Габриэла; Друг, Альваро (сентябрь 2023 г.). «Документирование деформации поверхности на первой геотермальной электростанции в Южной Америке (Серро Пабеллон, Чили) с помощью спутника временных рядов InSAR» . Журнал вулканологии и геотермальных исследований . 441 : 107869. Бибкод : 2023JVGR..44107869L . doi : 10.1016/j.jvolgeores.2023.107869 . S2CID 259906824 .
- Маза, С.Н.; Шея, Г.; Мората, Д.; Лизана, К.; Камю, Э.; Таусси, М.; Рензулли, А.; Маттиоли, М.; Годой, Б.; Альвеар, Б.; Писарро, М.; Рамирес, К.; Ривера, Г. (2018). «Глинистые минеральные ассоциации в глиняной шапке слепой геотермальной системы Серро Пабеллон, Андские Кордильеры, Северное Чили». Глинистые минералы . 53 (2): 117–141. Бибкод : 2018ClMin..53..117M . дои : 10.1180/clm.2018.9 . hdl : 11336/88851 . ISSN 0009-8558 . S2CID 134830461 .
- Маза, Джеймс Н.; Колло, Джильда; Любовник, Диего; Таусси, Марко; Видаль, Жанна; Маттиоли, Микеле; Рензулли, Альберто (1 ноября 2021 г.). «Активные и ископаемые гидротермальные зоны вулкана Апачета: информация о скрытой геотермальной системе Серро Пабеллон (Северное Чили) » Геотермия . 96 : Бибкод : 2021Geoth..9602206M 102206. doi : 10.1016/j.geothermics.2021.102206 . ISSN 0375-6505 .
- Маркет, JL; Смоки, С.; Агилера, Ф.; Медина, Э.; Рензулли, А.; Пискалья, Ф. (ноябрь 2009 г.). «Геологическая и структурная эволюция вулканического комплекса Апачета-Агилучо (AAV C), Северное Чили» (PDF ) СЕРНАГЕОМИН . Джеймс : 12-й Чилийский геологический конгресс. стр. 100-1 1–4 Архивировано из оригинала (PDF) 11 октября . Получено 12 декабря.
- Мората, Диего; Маза, Сантьяго; Видаль, Жанна; Таусси, Марко; Рензулли, Альберто; Маттиоли, Микеле; Писарро, Марсела; Камю, Эстефания; Годой, Бениньо; Альвеар, Бернадетт; Ривера, Жермен (2020). Гидротермальные изменения в геотермальном поле Серро-Пабеллон: от данных поверхности и керна к концептуальной модели (PDF) . Материалы Всемирного геотермального конгресса. Рейкьявик, Исландия .
- Таусси, Марко; Годой, Добродушный; Пискалья, Филип; Любовник, Диего; Августин, Самуэль; Ле Ру, Питер; Гонсалес-Морель, Освальдо; Галлмейер, Уильям; Мензис, Эндрю; Рензулли, Альберто (март 2019 г.). «Система магматических водопроводов верхней коры плейстоценового вулканического комплекса Апачета-Агилучо (Альтиплано-Пуна, север Чили), судя по извержениям лавы и их анклавам» Журнал вулканологии и геотермальных исследований . 373 : 179–198. Бибкод : 2019JVGR..373..179T . doi : 10.1016/j.jvolgeores.2019.01.021 . S2CID 135345626 .
- Таусси, Марко; Ниси, Барбара; Писарро, Марсела; Любовник, Диего; Велосо, Юджин А.; Вольпи, Джанни; Васелли, Орландо; Рензулли, Альберто (15 октября 2019 г.). «Герметизирующая способность глиняных блоков над скрытой геотермальной системой Серро Пабеллон (север Чили), полученная на основе измерений потока CO2 в почве и температуры» . Журнал вулканологии и геотермальных исследований . 384 : 1–1 Бибкод : 2019JVGR..384....1T . doi : 10.1016/j.jvolgeores.2019.07.009 . ISSN 0377-0273 . S2CID 199096742 .
- Таусси, Марко; Ниси, Барбара; Васелли, Орландо; Маза, Джеймс; Любовник, Диего; Рензулли, Альберт (январь 2021 г.). «Поток и температура почвенного CO2 в новой геотермальной зоне вулканического комплекса Инакалири (север Чили)» . Геотермия . 89 : Бибкод : 2021Geoth..8901961T. 101961. doi : 10.1016/j.geothermics.2020.101961 . ISSN 0375-6505 .
- Урзуа, Луи; Пауэлл, Том; Камминг, Уильям Б.; Добсон, Патрик (2002). «Апачета, новый геотермальный объект на севере Чили» (PDF ) Электронная стипендия . Национальная лаборатория Лоуренса Беркли . Получено 13 декабря.
Внешние ссылки
[ редактировать ]- Геотермальный проект Серро Пабеллон (Апачета) . РКИК ООН (Отчет).
- Кристиан Андрес Гутьеррес Вильялобос. Файл проекта: Геотермальная электростанция Серро Пабеллон (Отчет). Форма презентации: Исследование воздействия на окружающую среду (на испанском языке). СГА.