Congreso
Autoría
NOGUÉS, VICTORIA
;
Yiries, J.
;
Lamberti, M. C
;
Llano, J.
;
Velazquez, G.
;
Bucarey, C.
;
Nuñez, N.
;
Sanchez, H.
;
Gómez, M
;
Agusto, M.
Fecha
2018
Editorial y Lugar de Edición
Centro Internacional de las Ciencias de la Tierra
Resumen
Información suministrada por el agente en
SIGEVA
El volcán Peteroa se encuentra en la provincia de Mendoza, aproximadamente a 94 km al este de laciudad de Malargüe y es uno de los volcanes más activos de nuestro país. De las emisiones gaseosasdel volcán Peteroa (durante el periodo 2010 -2017), se reconoce que las ubicadas en la zona decráteres en la cima del edificio, presentan un claro dominio especies gaseosas ácidas oxidadascaracterísticas de ambiente magmático (CO2, SO2, HCl, en...
El volcán Peteroa se encuentra en la provincia de Mendoza, aproximadamente a 94 km al este de laciudad de Malargüe y es uno de los volcanes más activos de nuestro país. De las emisiones gaseosasdel volcán Peteroa (durante el periodo 2010 -2017), se reconoce que las ubicadas en la zona decráteres en la cima del edificio, presentan un claro dominio especies gaseosas ácidas oxidadascaracterísticas de ambiente magmático (CO2, SO2, HCl, entre otros). Por otro lado, las emisionesubicadas en los flancos, en su mayoría aguas burbujeantes, presentan en su composición unpredominio de especies reducidas típicas de ambiente hidrotermal (H2S, CH4, H2, entre otros), eimportante presencia de especies atmosféricas (N2 y Ar, entre otros). Sin embargo, si bien seobserva esta separación composicional de las emisiones en dos grupos con dominios prevalecientes,se observó también una variación temporal en la composición de las emisiones. Durante el periodoeruptivo 2010-2011, las emisiones poseían una signatura típica de emisiones fluidas en volcanesandesíticos, dominantemente hidrotermal con leve aumento de especies magmáticas hacia 2011. Enfunción de la composición isotópica de CO2 (δ13CCO2 vs. V-PDB) se pudo determinar en los gasesvolcánicos una contribución de CO2 mayoritaria de origen cortical, aportado por sedimentosenriquecidos tanto en carbonatos como materia orgánica, y menores proporciones de CO2 de origenprofundo (de afinidad mantélica). A partir del 2012, las fumarolas cratéricas muestran un aumentorelativo de los gases de origen magmático, como en el caso del HCl y HF así como exceso de N2.Entre 2014 y 2017 nuevamente se observa una significativa disminución de la impronta magmáticade origen profundo respecto a la participación somera hidrotermal-atmosférica. Esto es coherentecon la significativa disminución observada en el flujo fumarólico de las emisiones cratéricas en elperiodo 2014 - 2017.
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Palabras Clave
EvoluciónGasesGeoquímicaPeriodo eruptivo