Volkanik kül ve bileşimi. Volkanik toz ve sağlık

Bitti! Koyu çarşaflar kıvrılmıştı;
Açık küllerin üzerinde onların değerli özellikleri var
Beyaza dönüyorlar... Göğsüm sıkışıyor. Küller canım
Üzücü kaderimin zavallı neşesi

(A.S. Puşkin, Yanık Mektup)

Gri, göze çarpmayan toz - kül (kül), yanmış bir şeyle ilgili üzücü düşünceleri düşünmemize neden olur. Yakılan bu şey asla orijinal haliyle yeniden doğamayacak. Böylece mektubunu yakan Puşkin, aslında aşkının izlerini yaktı. Bu arada. “Başımıza kül serpip” yanmış aşk konusunda aşırı umutsuzluğa kapılmayalım, yanma sırasında ortaya çıkan üründen bahsedelim.

bu yaklaşık volkanik kül, bu nasıl bir ürün ve bu miktarlarda nereden geliyor?

Belirli bir yanardağın patlamasıyla ilgili görgü tanıklarının haberlerini okuduğumda, bir durum beni her zaman endişelendiriyor: Bu kadar büyük miktarda kül nereden geliyor? Etrafta sürekli ateş olduğunda ateşli magmada ne yanar?

Yanma süreçlerini anlamak için öncelikle ortaya çıkan küle bakalım.

Popüler kaynaklara ve volkanik kül kavramını nasıl yorumladıklarına dönelim.

“Volkanik kül, sıvı veya katı lavların volkanik patlamalarla ezilip püskürtülmesi sonucu oluşan bir üründür. Çapı 2 mm'ye kadar olan toz ve kum parçacıklarından oluşur" (Büyük Ansiklopedik Sözlük).

“Volkanik kül, bir patlama sırasında yanardağın fırlattığı küçük LAVA parçacıklarıdır. Karmaşık volkanlardan oluşan bir koni, değişen lav ve kül katmanlarından oluşur...” (Bilimsel ve Teknik Ansiklopedik Sözlük).

“Volkanik kül – (a. volkanik kül, cüruf; n. Vulkanasche; f. cendre volcanique; i. ceniza volcanica) piroklastik. volkanik kayaların ezilmesi sonucu oluşan, parçacık boyutu 2 mm'den küçük olan malzeme (tephra). püsküren sıvı lav ve bileşenlerinin patlamaları..." (Jeoloji Ansiklopedisi").

Şimdi volkanik patlamalardan bahseden kaynaklara dönelim.

Hiç kül var mıydı?

  1. “6 Haziran 1912'de Novarupta yanardağının en güçlü patlaması başladı. Kül bulutu neredeyse 20 kilometre yüksekliğe yükseldi. Kül 3 gün boyunca düştü. Zemini neredeyse 33 santimetrelik bir kül tabakası kapladı. İnsanlar evlerin bodrumlarına sığındı, yoğun külün etkisiyle binalar çöktü. Yanardağın patlaması 9 Haziran'da durdu ve bu sırada kül bulutu güney Alaska'ya, batı Kanada'nın büyük bir kısmına ve ABD'nin birkaç eyaletine yayıldı. 19 Haziran'da kül bulutu Afrika'ya ulaştı. Novarupta patlamasının bir sonucu olarak, 120 km'den uzun, donmuş piroklastik akıntıların en geniş vadisi ortaya çıktı. Robert Griggs buna "10.000 Sigara İçen Vadi" adını verdi.
  2. “İsimsiz (Kamçatka Yarımadası). 30 Mart 1956'da devasa bir patlama üst kısmını yıktı. Kül bulutları neredeyse 40 kilometre yükseldi. Kraterden güçlü bir sıcak gaz ve kül akışı patladı ve 25 kilometre boyunca tüm bitki örtüsünü yaktı. Bezymyanny'nin patlaması sonucunda volkanik kül, yarıçap olarak 400 km'lik bir mesafeye yayıldı ve volkanın kendisi neredeyse bir kilometrenin üçte biri kadar düştü.
  3. “St. Helens, ABD, Washington eyaleti (yükseklik 2250 metre, 1980'den beri aktif). En yıkıcı patlama: 1980'de St. Helens hiçbir uyarıda bulunmadan patladı, böylece dağın üçte biri paramparça oldu ve karla kaplı cennet gibi taç yerine bir krater ortaya çıktı. Patlamanın sesi 1000 kilometre uzaktan duyuldu. 26 km yüksekliğindeki sıcak toz, kül ve gaz bulutu güneşi gölgede bıraktı. Yerleşen küller dört eyaletin topraklarını metre kalınlığında bir tabakayla kapladı.”
  4. Endonezya yanardağları Tambora ve Krakatoa, yıkıcı patlamalarıyla tanınıyor. 10-11 Nisan 1815'te Tambora'nın patlamasından sonra iklim koşulları o kadar değişti ki, Dünya sakinleri yazsız kaldı. "Yazın Olmadığı Yıl", "Yoksulluk Yılı": Avrupa, Kanada ve ABD'de mahsulleri yok eden alışılmadık derecede soğuk bir yazın yaşandığı 1816'ya böyle denir. “Volkanın patlaması 2.600 km uzaktan duyuldu ve Tambora'dan en az 1.300 km kül düştü. Volkanın 600 km uzağında bile iki üç gün zifiri karanlık vardı. Piroklastik akıntılar Tambora zirvesinden en az 20 km kadar uzanıyordu. Ağır kül bulutları patlamadan 1-2 hafta sonra dağıldı, ancak küçük kül parçacıkları 10-30 km yükseklikte birkaç aydan birkaç yıla kadar atmosferde kalmaya devam etti. Rüzgarlar bu parçacıkları dünyaya yayarak nadir optik fenomenler yaratıyor." .

Benzer bir senaryo 1883'teki Krakatoa patlamasından sonra ortaya çıktı. 40 binden fazla kişi öldü, 800 bin kilometrekareden fazla alan külle kaplandı. Kül bulutu Güneş'i kapladı ve dünyanın etrafında iki kez tur attı! Önemli miktarda volkanik kül, birkaç yıl boyunca 80 km'ye kadar olan yüksekliklerde atmosferde kaldı ve şafakların yoğun renklerine neden oldu."

Volkanik kül, volkanik cam parçacıkları, kaya oluşturucu mineral kristalleri ve kaya parçaları içeren gevşek ince kırıntılı bir kayadır (tane büyüklüğü 0,05 - 2 mm).

Yetkili kaynaklarda belirtildiği gibi kül atomize lavlardan oluşuyorsa uzun süre havada yüzmeyecektir. Donmuş ince lav topları, düşük rüzgarlanmaları nedeniyle hızla yere yerleşecektir. Ana kısım yanardağın eteklerine düşecek, dünyevi ürünlerle karışarak tefraya dönüşecek.

A.S.'nin aldığı küller havada süzülecek. Puşkin laboratuvarındaki kül tablasında şairin "hafif kül"den bahsettiğine dikkat edin.

Geceleri parıldayan kavurucu bulutların oluşması durumunda büyük parçacıklar da mevcut olabilir, ancak bunlar soğudukça tüm ağır parçacıklar hızla yer yüzeyine çökecektir.

Peki bu kül nereden geliyor ve bu kadar büyük miktarlarda, devasa tüyler ve bulutlar şeklinde atmosferde asılı duruyor?

Analiz için, depremlerin ara sıra meydana geldiği yer kabuğunun altına inmeniz gerekecek.

Kül üretimi ve deprem gibi farklı olayları neden ilişkilendirdiğim okuyucu için tamamen belirsiz. Her zaman olduğu gibi bu gibi durumlarda örtülü bir aracı aramak gerekir. Bu durumda depreme neden olmaktan suçlu bulundum.

Depremlerin çoğu 10 ila 70 km derinliklerde meydana gelir; bu aslında şu anlama gelir: Deprem kaynakları yer kabuğunun altında ve ona çok yakın bir yerde bulunur.

Daha önce de belirtildiği gibi, tüm depremler mantodaki kararsız, geçici süreçlerin sonucudur. Ve bu süreçler, aşağıdan gelen güçlü basınca ve yukarıdan gelen sürtünmeye rağmen yer kabuğunun altında oldukça serbestçe hareket eden magma tarafından kontrol edilir. Soru: neden?

Cevap önemsizdir: manto ile kabuk arasında bir "yağlayıcı" tabakası vardır - bu da küldür! Bu, 1909'da keşfedilen Mohorovicic katmanının (Moho yüzeyi) aynısıdır.

Bu katman nedir ve nelerden oluşur? Sonraki makaleyi okuyun.

Doğa her zaman olduğu gibi çok yaratıcı ve etkilidir. Okul fizik dersinden hafif cisimlerin (parçacıkların) her zaman yüzeye doğru yüzdüğünü ve ağır olanların dibe battığını biliyoruz. Moho katmanı, mantonun yüzeyinde, en üstte bulunur. Okul bilgisine ve mantığa dayanarak, Dünya maddesinin en hafif parçacıklarının Moho katmanında bulunduğunu hemen varsayabiliriz.

“Kül var mıydı?” sorusuna gelince. Açık bir cevap var: küller vardı! Ve olacak! Dağ ansiklopedisine göre, Dünya'daki yanardağlar her yıl ortalama 3.10 9 ton kadar gaz yayıyor! volkanik kül. Peki yer kabuğunun altında bu kadar büyük miktarda nereden geliyor?

Dünyevi koşullar altında külün herhangi bir maddenin, örneğin odunun ateşte yanmasının bir ürünü olduğunu biliyoruz. Ve aynı fizik dersinden yanmanın bir oksidasyon süreci olduğu bilinmektedir. Orada eşit şekilde erimiş magma varsa, Dünya'nın bağırsaklarında ne yanar? Peki her tarafta sürekli ateş varken, ateşin kaynağı nedir? O zaman mantığa göre Dünya'nın bağırsaklarındaki tüm maddenin yanması ve küle dönüşmesi gerekir. Ancak 4,6 milyar yılda bu gerçekleşmediyse, Dünya'nın bağırsaklarında çok az oksitleyici madde olduğu söylenebilir! Bu arada, yanardağdan çıkan ilk ürünün kül olduğunu ve ancak o zaman lavın dışarı aktığını belirtelim.

Herhangi bir volkanik patlamanın başlangıcında, magmanın yüzeyinde bulunan malzemenin dışarı atıldığı ve ardından gazdan arındırıldıktan sonra lava dönüşen magmanın kendisinin olduğu açıktır.

Gaz ve toz akışının başlangıç ​​hızı yüksektir, bu nedenle oldukça büyük aerosol lav parçacıkları külle birlikte uçup gider.

Soruyu tekrarlayalım: Yer kabuğunun altından bu kadar çok kül nereden geliyor?

Cevabı artık bilginin yüzeyinde buluyorum: yeraltındaki yıldırım deşarjları sürecinde kül oluşuyor. Ve kabuğun altında büyük miktarda kül biriktiğinden, bu yalnızca tek bir şeyden söz ediyor - sürekli üretim. Bu üretimin teknolojisine elektrik deşarjı - yıldırım denir! Gezegenin elektrik deşarj makinesi bir an bile durmuyor, bu da bir yandan deprem yaratıyor! Yol boyunca kül üreterek rezervlerini yeniler. Bu nedenle dünyevi atıkların bir ürünü olarak külün geri dönüştürülmesi açısından volkanizma bir nimettir! Elektrik deşarj makinesi, volkanik bir patlama sırasında özellikle “verimli” ve verimli çalışmaya başlar. Kural olarak, bir patlamaya yeraltı yıldırım deşarjlarından kaynaklanan çok sayıda deprem eşlik eder. Her yıldırım çarpması aynı zamanda kül oluşumuna da katkıda bulunur. Yıldırım, taş malzemeyi ısıtır, ezer ve küle dönüştürür ve basınç kuvvetleri onu büyük miktarlarda yüzeye fırlatır.

Tekrar ediyorum, volkanik kül, sıvı veya katı lavların volkanik patlamalarla değil, volkanik yıldırım dahil yer altı yıldırımlarıyla yakılması, ezilmesi ve püskürtülmesinin bir ürünüdür.

Önceki yazılarda anlattığım manyetik alanın oluşumu ve depremlerle ilgili hipotezlerim yer altı yıldırımlarına dayanıyor ve kül oluşumu bu hipotezleri doğruluyor.

Volkanik patlamalar ve depremler Dünya gezegeninin dolu dolu yaşamının işaretleridir. Bunlar gezegenimizin kendi kendine ısınma aşamasında olduğunun işaretleridir. aslında onun büyümesi. Bu nedenle depremler ve volkanizma Dünya gezegenine faydalı süreçler olarak değerlendirilmelidir. Örneğin Mars'ta olduğu gibi bu süreçler durursa, Dünya hızla yaşlanacak ve yavaş yavaş cansız bir gezegene dönüşecektir. Bu açıdan Mars kolonizasyon için umutsuz bir fikirdir.

Vezüv en tehlikeli yanardağdır

Vezüv Yanardağı, Napoli Körfezi kıyısında, Napoli'ye on beş kilometre uzaklıkta, gezegenin en güzel yerlerinden birinde bulunuyor. Volkan, kıta Avrupası'ndaki tek aktif yanardağdır. Vezüv'ün en güçlü patlaması çağımızın yetmiş dokuzuncu yılında yirmi dört Ağustos'ta meydana geldi. Patlamanın korkunç bir yıkıcı gücü vardı ve antik Roma şehirleri Stabiae, Pompeii ve Herculaneum'u silip süpürdü. Pek çok Pompei sakini felaketin yaklaştığını anladı ve zamanında evlerini terk etti. Bazıları şehrin günlerinin sayılı olduğuna inanmayı reddetti ve bir mucize olmasını umuyordu ama bu gerçekleşmedi. Şehri terk etmeye vakti olmayan tüm sakinler öldü ve üç metrelik kurum ve kül tabakasının altına gömüldü. Pompeii'deki volkanik patlamada iki binden fazla insan öldü. Bugünlerde devam eden kazılar felaketin daha fazla ayrıntısını ortaya çıkarıyor: Arkeologlar sürekli olarak o korkunç günlerde öldürülenlerin cesetlerini buluyor.

20. yüzyılın en büyük patlaması 1906'da meydana geldi. İlginç bir detay: lav akıntıları Tore Annuciata şehrine doğru ilerledi ve şehir mezarlığının duvarı tarafından durduruldu. Aynı zamanda Ottaviano şehri tamamen yıkıldı ve "yeni Pompeii" adını aldı. San Giuseppe Vesuviano Kilisesi'nde kurtuluş için dua eden 105 kişi, çöken çatının kemerleri altında toprağa verildi.

Şu anda Vezüv Yanardağı yine konut binalarıyla "büyümüş". Üstelik binalar mantar gibi büyüyor ve belediye yetkilileri bu tür binalarla baş edemiyor veya uğraşmak istemiyor.

Vezüv dünyanın en tehlikeli yanardağıdır. Çevresinde yaklaşık 3 milyon insan yaşıyor. Dünyanın en yoğun nüfuslu volkanik bölgesidir.

Ani bir volkanik patlama durumunda Bryullov'un "Pompeii'nin Son Günü" tablosu tekrarlanabilir. Karayolu taşımacılığının gelişmesine rağmen yanardağın eteklerindeki insanlar ölecek çünkü... trafik sıkışıklığı nedeniyle çıkamayacak. Gelecekte, Vezüv Yanardağı'nın patlamasından yıllar sonra yeni bir Bryullov doğacak ve yeniden "Yeni Pompeii'nin Son Günü!" adlı bir tuval yaratacak.

Kaynaklar

1. Volkanik kül, Büyük Ansiklopedik Sözlük, http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/93922

2. Volkanik kül, Bilimsel ve Teknik Ansiklopedik Sözlük, http://dic.academic.ru/dic.nsf/ntes/882

3. Volkanik kül, Jeolojik Ansiklopedi, http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geolog/973

4. Novarupta Yanardağı, (Alaska) http://portalsafety.at.ua/news/vulkany_ognennogo_kolca_zemli_prosypajutsja/2012-05-06-1669

5. Kamçatka'nın volkanları ve gayzerleri, http://www.kamchatsky-krai.ru/geography/volcanoes/kluchevskaya-gruppa.htm

6. Aktif yanardağlar, http://gorod.afisha.ru/archive/deystv_vulkani/

7. Vikipedi, http://ru.wikipedia.org/wiki

8. Rusanova A.A., Toz ve kül toplama el kitabı, Energy, M., 1975

Haber ve skandal dergisi

Volkanik kül: insanlar için tehlike

Volkanik patlamaların yarattığı tehlikeler arasında volkanik kül, en sinsi ve yıkıcı olanlardan biri olarak kabul edilir.

Volkanik kül, volkanik patlamaların hoş olmayan ve tehlikeli bileşenlerinden biridir. Hem büyük parçalardan hem de kum tanesi büyüklüğünde küçük parçacıklardan oluşabilir. Toz halindeki malzemeler için “volkanik toz” terimi kullanılmaktadır ancak bu, bunların insanlara ve çevreye yönelik tehditlerini azaltmaz.

Volkanik külün özellikleri

Volkanik kül ilk bakışta yumuşak, zararsız bir toz gibi görünse de aslında Mohs ölçeğine göre sertliği 5+ olan kayalık bir malzemedir. Pürüzlü kenarları olan düzensiz şekilli parçacıklardan oluşur; bu da onu uçak camlarının zarar görmesine, gözleri tahriş etmesine, hareketli ekipman parçalarında sorunlara neden olmasına ve diğer birçok soruna karşı oldukça duyarlı hale getirir.

Volkanik parçacıklar boyut olarak çok küçüktür ve çok sayıda boşluk içeren kesecikli bir yapıya sahiptirler, bu nedenle bir kaya malzemesi için nispeten düşük bir yoğunluğa sahiptirler. Bu özellik onların atmosfere doğru yükselmesine ve rüzgarla uzun mesafelere yayılmasına olanak tanır. Suda çözünmezler ancak ıslandıklarında bulamaç veya çamur oluştururlar ve kuruduğunda sert betona dönüşürler.

Külün kimyasal bileşimi, oluştuğu magmanın bileşimine bağlıdır. Magmada en yaygın bulunan elementlerin silika ve oksijen olduğu göz önüne alındığında, küllerin çoğu silis parçacıkları içerir. Bazaltik patlamalardan kaynaklanan kül, %45-55 oranında demir ve magnezyum açısından zengin silikon dioksit içerir. Patlayıcı riyolit patlamaları sırasında volkanlar yüksek silika içeriğine sahip (%69'dan fazla) kül yayar.

Kül sütunlarının oluşumu

St. Helens Dağı'nın külleri

Bazı magma türleri, volkanik bir patlama sırasında genişleyen ve küçük magmatik parçacıklarla birlikte havalandırmadan kaçan büyük miktarda çözünmüş gaz içerir. Atmosfere doğru hızla yükselen bu gazlar, yanlarında kül ve sıcak su buharını alarak sütunlar oluşturur. Böylece, St. Helens Dağı'nın patlaması sırasında sıcak volkanik gazların patlayarak salınması, 10 dakikadan kısa sürede 22 km yüksekliğe yükselen dev bir sütun oluşturdu. Bundan sonra kuvvetli rüzgarlar onu 4 saatte havalandırmadan 400 km uzakta bulunan Spokane şehrine taşıdı ve 2 hafta içinde volkanik toz Dünya'nın etrafında uçtu.

Volkanik külün etkisi

Volkanik kül insanlar, mülkler, arabalar, şehirler ve çevre için büyük tehlike oluşturuyor.

İnsan sağlığına etkisi

İnsan sağlığına en büyük tehdidi oluşturur. Kül düşmesine maruz kalan kişilerde öksürük, nefes almada rahatsızlık gelişir ve bronşit gelişir. Patlamanın yan etkileri, yüksek performanslı solunum cihazları kullanılarak azaltılabilir ancak mümkün olduğunca küle maruz kalmaktan kaçınılmalıdır. Uzun vadeli problemler arasında, özellikle külün silika oranı yüksekse, silikoz gibi bir hastalığın gelişimi yer alabilir. Kuru volkanik kül gözlerinize girer ve tahrişe neden olur. Bu sorun en çok kontakt lens kullanan kişilerde görülür.

Tarım üzerindeki etkisi

Kül düştükten sonra hayvanlar da insanlarla aynı sıkıntıları yaşıyor. Hayvancılık, mukoza zarı tahrişine ve solunum yolu hastalıklarına karşı hassastır, ancak hayvanlar volkanik parçacıklarla kaplı meralarda beslenirse sindirim sistemi hastalıkları da bu durumu daha da kötüleştirebilir. Kural olarak, birkaç milimetre kalınlığındaki bir kül tabakası tarım alanlarına ciddi zarar vermez, ancak daha kalın birikimler mahsullere zarar verebilir, hatta onları yok edebilir. Üstelik toprağa zarar veriyorlar, mikrofitleri öldürüyorlar ve toprağa su ve oksijen akışını engelliyorlar.

Binalar üzerindeki etki

Bir kısım kuru kül, ağırlık olarak yaklaşık on kısım taze kara eşittir. Çoğu bina ilave ağırlığı taşıyacak şekilde tasarlanmadığından, binanın çatısındaki kalın volkanik kül tabakası aşırı yük oluşturabilir ve binanın çökmesine neden olabilir. Düşüşten hemen sonra yağmur yağarsa, sorun daha da kötüleşecek ve çatıdaki yük artacaktır.

Volkanik kül, bina oluklarını doldurabilir ve drenaj borularını tıkayabilir. Kül su ile birleştiğinde metal çatı kaplama malzemelerinin korozyonuna neden olur. Evlerin dış elektrik aksamlarının çevresinde biriken ıslak kül, elektrik çarpmasına neden olabilir. Genellikle emisyonlardan sonra, küçük parçacıklar filtreleri tıkadığından klimaların çalışması bozulur.

İletişim üzerindeki etkisi

Volkanik kül, radyo dalgaları ve diğer havadaki iletimlere müdahale eden bir elektrik yüküne sahip olabilir. Radyolar, telefonlar ve GPS ekipmanları, yanardağın yakın çevresinde sinyal gönderme veya alma yeteneğini kaybeder. Kül ayrıca kablolar, kuleler, binalar ve iletişimi desteklemek için gerekli araçlar gibi fiziksel nesnelere de zarar verir.

Kara taşımacılığına etkisi

Külün trafik üzerindeki ilk etkisi sınırlı görünürlüktür. Kül güneş ışığını engelleyerek, gündüz vakti gece kadar karanlık olmasını sağlar. Ayrıca sadece 1 milimetrelik kül yol işaretlerini gizleyebilir. Sürüş sırasında küçük parçacıklar arabanın hava filtreleri tarafından yakalanır ve ayrıca motora girerek bileşenlerine zarar verir.

Volkanik kül arabaların ön camlarına yerleşir ve ön cam sileceklerinin kullanılmasını gerektirir. Temizlik sırasında ön cam ile silecek lastiği arasına sıkışan aşındırıcı parçacıklar camı çizebilir. Yağmur yağdığında yollara biriken kül, kaygan bir çamur tabakasına dönüşerek tekerleklerle asfalt arasındaki çekiş gücünün kaybolmasına neden oluyor.

Hava yolculuğuna etkisi

Modern jet motorları muazzam miktarda havayı işler. Volkanik kül motorun içine çekilirse erime noktasından daha yüksek bir sıcaklığa kadar ısınır. Erimiş kül, motorun iç parçalarına yapışarak hava akışını kısıtlayarak uçağın ağırlığını artırır.

Volkanın külünün aşındırıcı yapısı, patlama bölgesinde uçan uçakları olumsuz etkiliyor. Yüksek hızlarda uçağın ön camına düşen kül parçacıkları yüzeyini matlaştırarak pilotun görüş kabiliyetini kaybetmesine neden olabilir. Kumlama aynı zamanda burun ve çamurluk kenarlarındaki boyayı da temizleyebilir. Havalimanlarında pistlerle ilgili sorunlar ortaya çıkıyor; işaretler külün altında gizli ve uçak iniş takımları iniş ve kalkış sırasında tutuşu kaybediyor.

Su temini sistemleri üzerindeki etkisi

Su tedarik sistemleri kül yağışından dolayı kirlenebilir, bu nedenle nehirlerden, rezervuarlardan veya göllerden su içmeden önce süspansiyonun iyice temizlenmesi gerekir. Ancak suyun kalınlaştırılmış aşındırıcı malzemeyle arıtılması pompalara ve filtreleme ekipmanına zarar verebilir. Kül ayrıca sıvının kimyasal bileşiminde geçici değişikliklere neden olur, bu da pH'ın düşmesine ve sızan iyonların (Cl, SO4, Na, Ca, K, Mg, F ve diğerleri) konsantrasyonunda bir artışa yol açar.

Bu nedenle, yanardağların yakınında veya rüzgar yönünde bulunan topluluklar, volkanik külün potansiyel etkisini dikkate almalı ve onu yönetmenin ve etkilerini en aza indirmenin yollarını geliştirmelidir. Bir patlama sırasında çözülmesi zor birçok sorunla karşılaşmaktansa önceden önlem almak çok daha kolaydır.

Bazı Avrupa ülkelerinde havadaki parçacıkların görünümü zaten kaydedilmiştir. volkanik toz Ve herkes, volkanik patlamalar sırasında açığa çıkan ve sadece akciğerler ve kalp için değil, aynı zamanda akciğer kanseri riski de oluşturan silikon dioksitin düşmemesini umuyor.

İzlanda'da yeniden canlanan bir yanardağdan çıkan emisyonlar havaya yükseliyor, üst hava katmanlarında çok uzak mesafelere taşınıyor ve yavaş yavaş yere düşüyor.
Uzmanlar bu emisyonların insanlar için tehlikeli olup olmadığı ve eğer öyleyse ne ölçüde olduğu konusunda hâlâ bir fikir birliğine sahip değil. Ancak doktorlar akciğer hastalığı, kalp hastalığı ve alerjisi olan kişileri, evlerinin havasındaki volkanik toz konsantrasyonu arttığında açık havada vakitlerini sınırlamaları konusunda uyarıyoruz.

Volkanik toz bulutu, aslında bir yanardağ oluşturan küçük kaya parçacıklarından oluşur. Bu parçacıklar ayrıca lav ve kül karışımlarını da içerir.
Bazı parçacıkların ciltte, akciğerlerde ve gözlerde hafif tahrişe neden olan asidik bir kaplaması vardır.

Ancak araştırmacılara göre bu tür parçacıkların toz bulutu içindeki konsantrasyonu oldukça düşük, dolayısıyla önemli bir zarara neden olmuyorlar. Doktorlar, daha önceki birçok volkanik patlama deneyimine dayanarak, bu olgunun volkanik toz nedeniyle sağlık açısından tehlike oluşturmadığına inanıyor.

Şu ana kadar Dünya Sağlık Örgütü uzmanları, insanların yaşadıkları yerin üzerinde volkanik toz bulutu varken evlerinde kalmalarını tavsiye ediyor. İzlanda, İngiltere, İskoçya ve Almanya'ya toz parçacıkları yerleşmeye başladı ancak bu bölgelerde insanların hareketlerinin kısıtlanmasına ilişkin herhangi bir talimat verilmedi.

Endişelenecek şey: Silikon dioksit

Bazı bilim adamları, volkanik tozdaki silikon dioksitin olası görünümüyle ilgili tehlikeler konusunda uyarıyorlar. Bu madde yanardağın kendisini oluşturan kayaların ayrılmaz bir parçasıdır.
Volkanik bir patlama sırasında salınan silikon dioksit, toz bulutundan yerleşerek akciğerlere girerek akciğer kanseri riskinin artması da dahil olmak üzere ciddi hastalıklara neden olabilir ve ayrıca kalbin işleyişine yönelik bir tehdit oluşturur.

Silikon dioksitin neden olduğu silikoz hastalığı tedavide büyük zorluklar oluşturmakta ve hastaların yaşamlarını tehdit etmektedir. İsrailli bilim insanları, İzlanda'da oluşan volkanik toz bulutunun tam olarak hangi bileşenlerden oluştuğunun hala bilinmediğini söylüyor.

Kirli hava solunduğunda vücuda ne olur? Doğal olarak solunum sistemi bu durumda en savunmasız olanıdır. Toz parçacıklarının akciğerlerin bronşlarına ve alveollerine nüfuz etmesi, salgıladıkları balgamın artmasına neden olur. Bu, akciğer dokusunun dış uyaranlara karşı koruyucu bir reaksiyonudur.

Ancak bu reaksiyon, alerjilerin karakteristik aşırı özelliklerini kazanır. Alerji geliştiğinde sadece akciğerler mukusla dolmaz, aynı zamanda gözlerde sulanma ve kaşıntı, boğazdaki mukusun tahrişi ve astım atakları da meydana gelir.
Bu arka plana karşı akciğerlerde bulunan virüsler ve mikroplar aktive olur ve bu da solunum sisteminin inflamatuar hastalıklarının daha da gelişmesine yol açar.

Akciğer fonksiyonunun bozulması kalp aktivitesini olumsuz yönde etkiler. Sabit ancak düşük hızlarda çalışmak üzere tasarlanan kalp "pompası" artan yükle baş edemez: Oksijen eksikliği, kalbin aktivite ritmini artırmasını gerektirir. Kalbe yetersiz kan akışından şikayetçi olan kişilerde bu durum kalp krizlerine ve felçlere yol açabilir.

Solunum ve kalp aktivitesiyle ilgili sorunlar tüm vücudu etkileyemez ancak etkileyemez. Artan kan basıncına bağlı olarak yorgunluk, baş ağrıları, genel durumun bozulması ortaya çıkar, kalp krizi ve beyin kanaması gelişme riski artar.

Şu anda meteorologlar, ekolojistler ve diğer birçok alandaki uzmanlar volkanik toz bulutunun hareketini, parçacıklarının birikme derecesini ve bileşimlerini yakından izliyorlar.
Çevresel durumda bir bozulma olması durumunda halk derhal bilgilendirilecek ve doğru davranışa ilişkin tavsiyeler alacaktır.

Şu anda halk sağlığına yönelik herhangi bir tehdit söz konusu değil.

Sayfa 1


Bazı verilere göre volkanik toz troposferde oldukça uzun süre bile mevcut olabilir. En azından Antarktika'nın buzul yataklarında, en az 4000 km mesafeye taşınan volkanik kül keşfedildi ve incelenen yatakların yaşı 18 ila 16 milyon yıl arasında değişiyordu.  


Rüzgar, volkanik patlamalar sırasında açığa çıkan volkanik tozu uzun mesafelere taşır.  

Atmosferde asılı kalan volkanik tozların güneş ışınımını azaltması çok yüksek değerlere ulaşabilmektedir.  

Karışık etkili-patlayıcı, ekstrüzif-patlayıcı ve diğer patlamalarda önemli bir özellik, toplam ürün kütlesindeki piroklastik malzeme (volkanik toz, kum, volkanik bombalar vb.) miktarının yüzdesi olarak ifade edilen patlayıcılık katsayısıdır.  

Başka bir elebaşı türü (bu taç çok daha büyüktür, açısal yarıçapı 15'e ulaşır), volkanik tozun atmosferde dağılması nedeniyle oluşan beyaz ve kırmızı-kahverengi Piskopos halkasıdır. Bazı volkanik patlamaların ardından güneş, akşam karanlığında güzel altın rengine döner; alacakaranlık gökyüzü inanılmaz bir renk zenginliği kazanır; Aynı zamanda, gökyüzünde gün batımından sonra birkaç saat boyunca devam eden ikinci bir mor ışın belirir (bkz. Problem 5.60).  

Volkanik toz dünya atmosferini biraz daha fazla kirletebilir. Volkanik tozlar hava akımlarıyla çok uzun mesafelere taşınabilir.  

Bununla birlikte, bu tür toz bulutlarının neden bazen haftalarca devam ettiğini ve gezegenin neredeyse tüm diskini kapladığını, özellikle de hızı (birkaç km/s) yıldızın hareketiyle belirlenebilen zayıf rüzgarlarda açıklamak zordur. bulutlar. Ayrıca Mars'ın atmosferinde, Dünya'da atmosferin yüksek katmanlarında çok uzun süre varlığını sürdüren volkanik toz bulutlarının (Jarry-Deloge) var olduğu öne sürülüyor, ancak çok sayıda aktif volkanın varlığı hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Mars'ta. İkinci tip bulutların bulunduğu rakım, gezegen yüzeyinden yaklaşık 5 km yüksekte olup, birinci tip bulutlardan kesinlikle daha alçakta bulunurlar. Sarı ve mavi bulutların arasında yer aldığı görülen menekşe rengi katmanın yüksekliği 10 veya 15 km'ye yakın olabilir ancak daha yüksek değerler de göz ardı edilemez.  

Bu bulutlar ilk kez fark edildiğinde, ilk başta bunların, Ağustos 1883'te Krakatoa Yanardağı'nın güçlü patlaması sırasında volkanik tozla birlikte atmosfere yükseğe taşınan buharların yoğunlaşması sonucu ortaya çıktığına karar verildi. Ancak neredeyse iki yıl geçti. volkanik patlama anından gece bulutlarının ilk gözlemlendiği yıla kadar geçen yıl. Ayrıca diğer felaket niteliğindeki volkanik patlamalardan sonra bu bulutların neden gözlemlenmediği de netlik kazanmadı. Ünlü Tunguska göktaşının (30 Haziran 1908) düşmesinden sonra oldukça parlak gece parlayan bulutların ortaya çıkması, bulutların kökenlerini göktaşlarına borçlu olduğu fikrine yol açtı. Yüzyılımızın ilk çeyreğinde, gece bulutlarının parçacıklarının, atmosferdeki dağılımlarının ürünleri olan çok küçük meteor parçaları olduğu yönündeki göktaşı hipotezi popüler hale geldi.  

Atmosferdeki aerosol parçacıklarının ana kaynakları toprak, denizler ve okyanuslar, volkanlar, orman yangınları, biyolojik kökenli parçacıklar ve hatta meteorlardır. Yılda yeryüzüne düşen meteor tozu miktarını bir olarak alırsak orman yangınları, çöl ve toprak tozu, deniz tuzu ve volkanik toz sırasıyla 35, 750, 1.500 ve 50'dir.  

Küller Bali, Lombok adaları ve Java'nın büyük bölümündeki tarlaları yok etti. Stratosferi dolduran volkanik toz, Avrupa ve Amerika'da keskin bir soğumaya, mahsul kıtlığına ve kıtlığa neden oldu.  

Alümina bentonit tiksotropiyi göstermek için çok faydalıdır. Parçacıkları çok asimetriktir ve uzun ince plakalar şeklindedir. Bentonit volkanik tozdan elde edilir ve ana bileşeni montmorillonit mineralidir. Suda şişen az sayıdaki inorganik maddeden biridir. Tiksotropik bentonit jeli elde etmek için su, kil ile gerekli kıvama gelinceye kadar karıştırılır. Eklenen su miktarı jelin sertleşme süresini belirler. Kil süspansiyonu yeterince konsantreyse, jel bir test tüpünde kuvvetlice çalkalandığında sıvı süspansiyonun hareket ettiğini duyabilirsiniz, ancak jelleşme süresi o kadar kısadır ki, çalkalama durdurulursa jel hemen sertleşir ve sıvı hal alır. hiç gözlemlenmiyor.  

Son olarak, dış safsızlıklar da dikkate alınmalıdır. İnsan faaliyetleriyle ilgili olarak burada üç ana kaynaktan söz edilebilir: Sabit kaynaklardan (enerji santralleri) kaynaklanan yanma ürünleri; hareketli kaynaklardan (araçlar) kaynaklanan yanma ürünleri; endüstriyel süreçler. Bu kaynaklardan beş ana yabancı madde yayılır: karbon monoksit, kükürt oksitler, nitrojen oksitler, uçucu organik bileşikler (hidrokarbonlar dahil), polisiklik aromatik hidrokarbonlar ve parçacıklar. Araçlardaki içten yanma süreçleri, önemli bir karbon monoksit ve hidrokarbon kaynağı ve önemli bir nitrojen oksit kaynağıdır. Sabit kaynaklardaki yanma süreçleri kükürt oksitleri açığa çıkarır. Endüstriyel işlemler ve sabit yanma ürünleri kaynakları, insan faaliyetleri yoluyla havaya yayılan parçacıkların yarısından fazlasını üretir ve endüstriyel işlemler aynı zamanda uçucu organik bileşiklerin kaynağı da olabilir. Ayrıca volkanik toz parçacıkları, toprak ve deniz tuzu gibi kirleticilerin yanı sıra doğal olarak oluşan sporlar ve havada taşınan mikroorganizmalar da vardır. Dış havanın bileşimi binanın konumuna bağlı olarak değişir ve hem yakınlardaki kirlilik kaynaklarının varlığına hem de bu kaynakların doğasına ve ayrıca hakim rüzgarın yönüne bağlıdır. Ancak kentsel hava her zaman bu kirleticilerin çok daha yüksek konsantrasyonlarını içerir.  

Sayfalar:      1

Neden volkanik küllü kozmetiklere ihtiyacınız var?

"Biz volkanların çocuklarıyız"

Günümüzde, tüm canlıların temelini oluşturan başta karbon olmak üzere elementlerin kimyasal evrimi yoluyla yaşamın kökeninin ortaya çıktığı teorisi, bilim çevrelerinde giderek daha popüler hale geliyor. Volkanların, Dünya'nın derin iç kısımlarından karbondioksit ve volkanik gazlar şeklinde muazzam miktarda karbon salan ana kaynak olduğu biliniyor. Volkanik karbon daha sonra kimyasal reaksiyonlara girerek karmaşık organik moleküller oluşturur. Sovyet volkanolog Markhinin, bu tür bileşiklerin, bilindiği gibi yaşamın temeli olan proteinin ayrılmaz bir parçası olan amino asitler olabileceğini öne süren ilk kişi olan "biz volkanların çocuklarıyız" sonucuna vardı. Aslında, volkanojenik karbon maddesi üzerine yapılan araştırmalar sırasında bilim adamları, içindeki nükleik asitleri ve proteinleri keşfettiler - canlı bir hücrenin aktivitesini sağlayan ana bileşikler.

Canlı maddenin yüzde 95'i karbon, hidrojen, oksijen, nitrojen, kükürt ve fosfor gibi elementlerden oluşur. Bu altı elementin tümü volkanik karbonlu maddenin bir parçasıdır. Prebiyolojik bileşiklerin sentezinin aktif volkanizma alanlarında meydana geldiğini (ve meydana geldiğini) ve cansızdan canlıya giden yolun burada başladığını varsaymak doğaldır.

Volkanik külün kozmetik özellikleri

Uzak geçmişte meydana gelen volkanik patlamaların ürünü geleneksel olarak inşaatta kullanılmıştır: kül, bina temellerinin, çatı kiremitlerinin ve yalıtım malzemelerinin bir parçasıdır.

Ama sonra insanlar onu kullanmanın yeni ve orijinal bir yolunu buldular.

Volkanik kül içeren ticari açıdan başarılı ilk kozmetik ürün, 1994 yılında Japon markası Tengen tarafından piyasaya sürüldü. Yüzün cildini etkili bir şekilde temizleyen, herhangi bir sentetik katkı maddesi içermeyen bir peelingdi. Japon, İzlandalı ve Koreli kozmetik üreticileri bayrağı devraldı ve volkanik kül içeren ürünler giderek daha fazla popülerlik kazanıyor.

Gerçek şu ki, volkanik kül kolayca sindirilebilen mineraller, organik bileşikler (hümik ve silisik asitler, enzimler, lipitler, reçineler) ve mikro elementler (selenyum, bor, iyot, brom, rubidyum vb.) içerir. Yalnızca en az 400.000 yıllık beyaz kül eskimiş. Herhangi bir yabancı yabancı madde içermemelidir.

Volkanik kül, yağ bezlerinin çalışmasını kontrol ederek, gözenekleri temiz tutarak ve daraltarak, tıkanmalarını önleyerek yağlı ciltler için tam bir bakım sağlayabilir. Volkanik kül iltihap ve kızarıklıkla iyi savaşır. Kül ayrıca cildin mineral dengesini etkili bir şekilde geri kazandırır, dokulardaki kan dolaşımını iyileştirir ve cilt elastikiyetini artırır. Bu nedenle volkanik kül içeren en popüler ürünler maskeler, keseler, peelingler ve yüz yıkamalardır. Bu tür kozmetiklerin temeli volkanik kaynaklardan gelen şifalı sudur.

Jeju Adası

Kore kozmetiklerinde kullanılan volkanik kül (puzolan), bir doğa rezervi olan ve UNESCO tarafından dünya doğal mirası olarak korunan güzel Jeju adasında çıkarılmaktadır. Burası, Seul'den yalnızca bir saatlik uçuş mesafesindeki Güney Kore'nin başlıca turistik yerlerinden biri olan Koreliler için favori bir tatil beldesidir. Ada, birkaç yüz milyon yıl önce Hallasan yanardağının patlamasından sonra oluşturuldu ve esas olarak bazalt ve lavlardan oluşuyor.

Jeju Adası müzelere, tapınağa, gözlem güvertesine, erotik heykelleriyle ünlü Loveland Park'a ve Asya'da denize dökülen tek şelaleye ev sahipliği yapmaktadır.

Jeju Volkanik lav serisi

SashaLab web sitesinde volkanik kül içeren yeni bir ürün serisi ortaya çıktı: The Face Shop'tan Jeju Volkanik Lav. Seride maske, köpük maskesi, toner ve ovma köpüğü bulunur. Bu ürünler, iltihaplanmaya yatkın, "çiçek açan" sorunlu yağlı ciltlerle baş etmeye yardımcı olur.

Jeju Volkanik Lav serisi, külün yanı sıra bitkisel bileşenler de içerir: bambu özü, üzüm özü, lavanta yağı, limon kabuğu yağı, biberiye yağı, bergamot yağı, portakal yağı, zeytinyağı, gül yağı, mentol vb.

Bambu özü polisakkaritler, mineral tuzlar, amino asitler ve organik asitler açısından zengindir. Bambu özütü antioksidan ve P-vitamin aktivitesine sahiptir, kan damarlarının duvarlarını güçlendirir, kan damarlarının elastikiyetini ve tonunu arttırır, dokulara kan akışını arttırır, kılcal geçirgenliği azaltır ve kanın mikrosirkülasyonunu iyileştirir ve ödem önleyici etkiye sahiptir. Normal cilt pH'ını korur, optimum cilt nemini korur ve sürdürür.

Limon kabuğu yağı, yüksek sitrik, askorbik (C vitamini) ve malik asit içeriği nedeniyle cildin ölü hücrelerden daha iyi temizlenmesini sağlar, genel olarak karma ve yağlı cildin durumunu iyileştirir: boşaltım kanallarındaki epitelizasyon süreçlerini normalleştirir yağ bezlerinin ve saç foliküllerinin ağızlarının tıkanmasını sağlar ve bunun sonucunda komedonların yoğunluğunu ve gözenek boyutlarını azaltır. Antibakteriyel etkiye sahiptir, cilt hücrelerinin yenilenme sürecini uyarır, ince kırışıklıkları yumuşatır.

Tüm bu araçların bir arada kullanılması en iyisidir.

Jeju Volkanik Lav Gözenek Kil Köpük Paketi cildi kurutmadan nazikçe temizler ve mikroskobik hava parçacıkları cilde nazikçe masaj yaparak kanın mikro dolaşımını iyileştirir. Havadar köpük formu gözeneklere daha etkili bir şekilde nüfuz eder ve cilde daha az travma ile daha fazla yabancı maddeyi giderir.



Makaleyi beğendin mi? Arkadaşlarınızla paylaşın!