Nature.comን ስለጎበኙ እናመሰግናለን። የሚጠቀሙበት የአሳሽ ስሪት ለCSS የተወሰነ ድጋፍ አለው። ለተሻለ ተሞክሮ፣ የዘመነ አሳሽ እንዲጠቀሙ (ወይም በኢንተርኔት ኤክስፕሎረር ውስጥ የተኳሃኝነት ሁነታን እንዲያጠፉ) እንመክራለን። ይህ በእንዲህ እንዳለ፣ ቀጣይነት ያለው ድጋፍ ለማረጋገጥ፣ ጣቢያውን ያለ ቅጦች እና ጃቫስክሪፕት እናሳያለን።
ከኔፕልስ (ጣሊያን) ወደብ በርካታ ኪሎ ሜትሮች ርቀት ላይ ንቁ የባህር ወለል ከፍታ እና የጋዝ ልቀትን የሚያሳዩ ማስረጃዎችን ሪፖርት እናደርጋለን። የፖክ ምልክቶች፣ ጉብታዎች እና ጉድጓዶች የባህር ወለል ባህሪያት ናቸው። እነዚህ ቅርጾች ዛሬ በባህር ወለል ላይ ተጽዕኖ የሚያሳድሩትን ፓጎዳዎችን፣ ጉድለቶችን እና እጥፎችን ጨምሮ ጥልቀት የሌላቸውን የቅርፊት መዋቅሮችን አናት ይወክላሉ። በማንትል መቅለጥ እና በቅርፊት አለቶች ዲካርቦኔዜሽን ግብረመልሶች ውስጥ የሂሊየም እና የካርቦን ዳይኦክሳይድ መጨመርን፣ ግፊትን እና ልቀትን መዝግበዋል። እነዚህ ጋዞች የኢሺያ፣ የካምፒ ፍሌግሬ እና የሶማ-ቬሱቪየስ የሃይድሮተርማል ስርዓቶችን ከሚመገቡት ጋር ተመሳሳይ ናቸው፣ ይህም ከኔፕልስ ባሕረ ሰላጤ በታች ካለው የቅርፊት ፈሳሾች ጋር የተቀላቀለ የማንትል ምንጭን ይጠቁማል። በጋዝ ማንሻ እና የግፊት ሂደት ምክንያት የሚፈጠረው የከርሰ ምድር መስፋፋት እና መሰበር 2-3 MPa ከመጠን በላይ ግፊት ይፈልጋል። የባህር ወለል ከፍታዎች፣ ጉድለቶች እና የጋዝ ልቀቶች የባህር ወለል ፍንዳታዎችን እና/ወይም የሃይድሮተርማል ፍንዳታዎችን ሊያመጡ የሚችሉ የእሳተ ገሞራ ያልሆኑ ንቅናቄዎች መገለጫዎች ናቸው።
ጥልቅ የባህር ሃይድሮተርማል (ሙቅ ውሃ እና ጋዝ) ፈሳሾች የመካከለኛ ውቅያኖስ ሸንተረሮች እና የሚገጣጠሙ የሰሌዳ ጠርዞች (የደሴት ቅስቶችን ጨምሮ) የተለመዱ ባህሪያት ሲሆኑ፣ የቀዝቃዛ የጋዝ ሃይድሬትስ (ክሎራትሬትስ) ፈሳሽዎች ብዙውን ጊዜ የአህጉራዊ መደርደሪያዎች እና ተገብሮ ጠርዞች ባህሪያት ናቸው1፣ 2፣3፣4፣5። በባህር ዳርቻ አካባቢዎች የባህር ወለል ሃይድሮተርማል ፈሳሾች መከሰት በአህጉራዊ ቅርፊት እና/ወይም ማንትል ውስጥ የሙቀት ምንጮችን (ማግማ ማጠራቀሚያዎችን) ያመለክታል። እነዚህ ፈሳሾች በምድር ቅርፊት የላይኛው ንብርብሮች በኩል የማግማ መውጣትን ሊቀድሙ እና የእሳተ ገሞራ የባህር ዳርቻዎችን ፍንዳታ እና ቦታ ላይ ሊደርሱ ይችላሉ።6 ስለዚህ፣ (ሀ) ከንቁ የባህር ወለል መበላሸት ጋር የተያያዙ ሞርፎሎጂዎችን እና (ለ) እንደ ጣሊያን ውስጥ በሚገኘው የኔፕልስ የእሳተ ገሞራ ክልል (~1 ሚሊዮን ነዋሪዎች) ባሉ ሕዝብ በሚበዛባቸው የባህር ዳርቻ አካባቢዎች አቅራቢያ የጋዝ ልቀቶችን መለየት እሳተ ገሞራዎችን ለመገምገም ወሳኝ ነው። ጥልቀት የሌለው ፍንዳታ። በተጨማሪም፣ ከጥልቅ የባህር ሃይድሮተርማል ወይም ከሃይድሮተርማል ጋዝ ልቀቶች ጋር የተያያዙ ሞርፎሎጂያዊ ባህሪያት በጂኦሎጂካል እና ባዮሎጂካል ባህሪያቸው ምክንያት በአንጻራዊነት የሚታወቁ ቢሆኑም፣ ልዩነቶቹ ከጥልቅ ውሃዎች ጋር የተያያዙ ሞርፎሎጂያዊ ባህሪያት ናቸው፣ ከሌሎቹ በስተቀር በሐይቅ 12 ውስጥ የሚከሰቱት በአንጻራዊ ሁኔታ ጥቂት መዛግብት አሉ። እዚህ፣ ከኔፕልስ ወደብ በግምት 5 ኪ.ሜ ርቀት ላይ በኔፕልስ ባሕረ ሰላጤ (ደቡባዊ ጣሊያን) ውስጥ በጋዝ ልቀቶች የተጎዳ የውሃ ውስጥ፣ ሞርፎሎጂካል እና መዋቅራዊ ውስብስብ ክልል አዲስ የመታጠቢያ፣ የሴይስሚክ፣ የውሃ አምድ እና የጂኦኬሚካል መረጃዎችን እናቀርባለን። እነዚህ መረጃዎች የተሰበሰቡት በSAFE_2014 (ኦገስት 2014) በዩራኒያ R/V መርከብ ላይ በመርከብ ጉዞ ወቅት ነው። የጋዝ ልቀቶች የሚከሰቱባቸውን የባህር ወለል እና የከርሰ ምድር መዋቅሮችን እንገልፃለን እና እንተረጉማለን፣ የአየር ማስወጫ ፈሳሾችን ምንጮች እንመረምራለን፣ የጋዝ መጨመርን እና ተያያዥ መበላሸትን የሚቆጣጠሩትን ዘዴዎች እንለያለን እና እንገልፃለን፣ እና የእሳተ ገሞራ ተፅእኖዎችን እንወያያለን።
የኔፕልስ ባሕረ ሰላጤ የፕሊዮ-ኳተርናሪ ምዕራባዊ ህዳግን ይፈጥራል፣ የNW-SE ረጅም የሆነው የካምፓኒያ ቴክቶኒክ ዲፕሬሽን13,14,15.EW የኢሺያ (ከ150-1302 ዓ.ም. አካባቢ)፣ የካምፒ ፍሌግሬ ገደል (ከ300-1538 አካባቢ) እና የሶማ-ቬሱቪየስ (ከ<360-1944 ጀምሮ) ዝግጅቱ ባሕረ ሰላጤን ከሰሜን ዓ.ም. ጋር ያዋስናል15፣ ደቡብ ደግሞ የሶሬንቶ ባሕረ ገብ መሬትን ያዋስናል (ምስል 1a)። የኔፕልስ ባሕረ ሰላጤ በNE-SW እና በሁለተኛ ደረጃ NW-SE ጉልህ ጉድለቶች ተጎድቷል (ምስል 1)14,15። ኢሺያ፣ ካምፓ ፍሌግሬ እና ሶማ-ቬሱቪየስ በሃይድሮተርማል መገለጫዎች፣ በመሬት መበላሸት እና ጥልቀት በሌለው የመሬት መንቀጥቀጥ ተለይተው ይታወቃሉ16,17,18 (ለምሳሌ፣ በ1982-1984 በካምፒ ፍሌግሬይ የተከሰተው ሁከት የተፈጠረ ክስተት፣ 1.8 ሜትር ከፍታ እና በሺዎች የሚቆጠሩ የመሬት መንቀጥቀጥዎች)። የቅርብ ጊዜ ጥናቶች19,20 እንደሚያሳዩት በሶማ-ቬሱቪየስ እና በካምፒ ፍሌግሬ ተለዋዋጭነት መካከል ግንኙነት ሊኖር ይችላል፣ ምናልባትም ከ'ጥልቅ' ነጠላ የማግማ ማጠራቀሚያዎች ጋር የተያያዘ ሊሆን ይችላል። በካምፒ ፍሌግሬ የመጨረሻዎቹ 36 ካ እና በሶማ ቬሱቪየስ 18 ካ በኔፕልስ ባሕረ ሰላጤ ውስጥ የእሳተ ገሞራ እንቅስቃሴ እና የባህር ደረጃ ንዝረት የሴሚቴሪ ስርዓትን ተቆጣጥሯል። በመጨረሻው የበረዶ ግግር ከፍተኛ (18 ካ) ዝቅተኛ የባህር ደረጃ የባህር ዳርቻ ጥልቀት የሌለው የሴሚቴሪ ስርዓት እንዲዛባ ምክንያት ሆኗል፣ ይህም በኋላ በመጨረሻው ፕሌይስቶሴን-ሆሎሴኔ ወቅት በተከሰቱ ወንጀሎች የተሞላ ነው። የሰርጓጅ መርከብ ጋዝ ልቀቶች በኢሺያ ደሴት ዙሪያ እና በካምፒ ፍሌግሬ የባህር ዳርቻ እና በሶማ-ቬሱቪየስ ተራራ አቅራቢያ ተገኝተዋል (ምስል 1ለ)።
(ሀ) የአህጉራዊ መደርደሪያ እና የኔፕልስ ባሕረ ሰላጤ ሞርፎሎጂካል እና መዋቅራዊ አቀማመጦች 15፣ 23፣ 24፣ 48። ነጥቦች ዋና ዋና የባህር ሰርጓጅ ፍንዳታ ማዕከላት ናቸው፤ ቀይ መስመሮች ዋና ዋና ጉድለቶችን ይወክላሉ።(ለ) የናፕልስ ባሕረ ሰላጤ መታጠቢያ ቤት ከተለዩ የፈሳሽ አየር መውረጃዎች (ነጥቦች) እና የሴይስሚክ መስመሮች ዱካዎች (ጥቁር መስመሮች) ጋር። ቢጫ መስመሮች በስእል 6 የተዘገቡት የሴይስሚክ መስመሮች L1 እና L2 አቅጣጫዎች ናቸው። የባንኮ ዴላ ሞንታኛ (BdM) ጉልላት መሰል መዋቅሮች ወሰኖች በ (a,b) በሰማያዊ ሰረዝ መስመሮች ምልክት ይደረግባቸዋል። ቢጫ ካሬዎቹ የአኮስቲክ የውሃ አምድ መገለጫዎችን ቦታዎች ያመለክታሉ፣ እና የCTD-EMBlank፣ CTD-EM50 እና ROV ክፈፎች በስእል 5 ሪፖርት ተደርገዋል። ቢጫው ክብ የናሙና ጋዝ ፈሳሽ ቦታን ያመለክታል፣ እና ቅንብሩ በሰንጠረዥ S1 ውስጥ ይታያል። Golden Software (http://www.goldensoftware.com/products/surfer) በSurfer® 13 የተፈጠረ ግራፊክስን ይጠቀማል።
በSAFE_2014 (ኦገስት 2014) የመርከብ ጉዞ ወቅት በተገኘው መረጃ ላይ በመመስረት (ዘዴዎችን ይመልከቱ)፣ 1 ሜትር ጥራት ያለው አዲስ የኔፕልስ ባሕረ ሰላጤ ዲጂታል የመሬት አቀማመጥ ሞዴል (DTM) ተገንብቷል። DTM እንደሚያሳየው ከኔፕልስ ወደብ በስተደቡብ ያለው የባህር ወለል በ5.0 × 5.3 ኪ.ሜ ጉልላት መሰል መዋቅር በሚቋረጥ በቀስታ ወደ ደቡብ የሚመለከት (ቁልቁለት ≤3°) ወለል ተለይቶ ይታወቃል፣ በአካባቢው ባንኮ ዴላ ሞንታኛ (BdM) በመባል ይታወቃል። ምስል 1a,b).BdM ከ100 እስከ 170 ሜትር ጥልቀት፣ ከአካባቢው የባህር ወለል በላይ ከ15 እስከ 20 ሜትር ከፍታ ላይ ያድጋል። የBdM ጉልላት በ280 ንዑስ ክብ ቅርጽ ያላቸው እስከ ሞላላ ጉብታዎች (ምስል 2a)፣ 665 ኮኖች እና 30 ጉድጓዶች ምክንያት እንደ ጉብታ መሰል ሞርፎሎጂ አሳይቷል (ምስል 2a)፣ 665 ኮኖች እና 30 ጉድጓዶች (ምስል 3 እና 4)። ጉብታው ከፍተኛ ቁመት እና ዙሪያ በቅደም ተከተል 22 ሜትር እና 1,800 ሜትር ነው። የጉብታው ክብነት [C = 4π(አካባቢ/ፔሪሜትር2)] እየጨመረ በሚሄድ ፔሪሜትር ቀንሷል (ምስል 2ለ)። ለጉብታው የአክሲያል ጥምርታዎች በ1 እና 6.5 መካከል ይገኛሉ፣ እና >2 የአክሲያል ጥምርታ ያላቸው ጉብታዎች ተመራጭ N45°E + 15° አድማ እና የበለጠ የተበታተነ ሁለተኛ ደረጃ፣ የበለጠ የተበታተነ N105°E እስከ N145°E አድማ ያሳያሉ (ምስል 2ሐ)። ነጠላ ወይም የተደረደሩ ኮኖች በBdM ፕላን እና በኮረብታው አናት ላይ ይገኛሉ (ምስል 3a፣ለ)። ሾጣጣዎቹ አቀማመጦች የሚገኙትን ኮረብቶች አቀማመጥ ይከተላሉ። ፖክማርክስ በተለምዶ በጠፍጣፋ የባህር ወለል ላይ (ምስል 3c) እና አልፎ አልፎም በኮረብቶች ላይ ይገኛሉ። የኮኖች እና የፖክማርክስ የቦታ ጥግግት የሚያሳየው ዋናው የNE-SW አሰላለፍ የBdM ጉልላትን ሰሜን ምስራቅ እና ደቡብ ምዕራብ ወሰኖችን እንደሚገድብ ነው (ምስል 4a፣ለ)፤ ያነሰ የተራዘመው የNW-SE መንገድ በማዕከላዊ BdM ክልል ውስጥ ይገኛል።
(ሀ) የባንኮ ዴላ ሞንታኛ (ቢዲኤም) ጉልላት ዲጂታል የመሬት አቀማመጥ ሞዴል (1 ሜትር የሴል መጠን)።(ለ) የቢዲኤም ጉብታዎች ዙሪያ እና ክብነት።(ሐ) በጉብታው ዙሪያ በጣም ተስማሚ የሆነው ሞሊፕስ ዋና ዘንግ የአክሲያል ጥምርታ እና አንግል (አቅጣጫ)። የዲጂታል ምድር ሞዴል መደበኛ ስህተት 0.004 ሜትር ነው፤ የዙሪያ እና የዙሪያ መደበኛ ስህተቶች በቅደም ተከተል 4.83 ሜትር እና 0.01 ናቸው፣ እና የዙሪያ እና የዙሪያ መደበኛ ስህተቶች በቅደም ተከተል 0.04 እና 3.34° ናቸው።
በስእል 2 ላይ ከዲቲኤም የተወሰዱ በቢዲኤም ክልል ውስጥ የተለዩ ኮኖች፣ ጉድጓዶች፣ ጉብታዎች እና ጉድጓዶች ዝርዝሮች።
(ሀ) ኮንሶቹን በጠፍጣፋ የባህር ወለል ላይ ማስተካከል፤ (ለ) በNW-SE ቀጭን ጉብታዎች ላይ ያሉ ኮኖች እና ጉድጓዶች፤ (ሐ) በትንሹ በተጠመቀ መሬት ላይ ያሉ የፖክ ምልክቶች።
(ሀ) የተገኙ ጉድጓዶች፣ ጉድጓዶች እና ንቁ የጋዝ ፈሳሾች የቦታ ስርጭት።(ለ) በ(ሀ) (ቁጥር/0.2 ኪ.ሜ 2) ውስጥ የተዘገበው የጉድጓዶች እና ጉድጓዶች የቦታ ጥግግት።
በነሐሴ 2014 በSAFE_2014 የመርከብ ጉዞ ወቅት የተገኘውን የባህር ወለል በቀጥታ ከተመለከቱ የ ROV የውሃ አምድ ኢኮ ድምፅ ማጉያ ምስሎች እና የባህር ወለል ቀጥተኛ ምልከታዎች (ምስል 4 እና 5) በBdM ክልል ውስጥ 37 የጋዝ ልቀቶችን ለይተናል። የእነዚህ ልቀቶች አኮስቲክ ያልተለመዱ ነገሮች ከባህር ወለል የሚወጡ ቀጥ ያሉ የተራዘሙ ቅርጾችን ያሳያሉ፣ ይህም በአቀባዊ ከ12 እስከ 70 ሜትር (ምስል 5a) መካከል ይደርሳሉ። በአንዳንድ ቦታዎች የአኮስቲክ ያልተለመዱ ነገሮች ማለት ይቻላል ቀጣይነት ያለው "ባቡር" ፈጥረዋል። የታዩት የአረፋ ፕሉሞች በስፋት ይለያያሉ፡ ከቀጣይ፣ ጥቅጥቅ ያሉ የአረፋ ፍሰቶች እስከ አጭር ጊዜ የሚቆዩ ክስተቶች (ተጨማሪ ፊልም 1)። የROV ምርመራ የባህር ወለል ፈሳሽ አየር ማስገቢያዎች መከሰትን በእይታ ለማረጋገጥ ያስችላል እና በባህር ወለል ላይ ትናንሽ የፖክ ምልክቶችን ያጎላል፣ አንዳንድ ጊዜ በቀይ እስከ ብርቱካናማ ደለል የተከበቡ (ምስል 5ለ)። በአንዳንድ ሁኔታዎች የROV ቻናሎች ልቀቶችን እንደገና ያነቃቃሉ። የአየር ማስገቢያ ሞርፎሎጂ በውሃ አምድ ውስጥ ምንም ፍንጣቂ የሌለበት ከላይ ክብ ቀዳዳ ያሳያል። ከመውጫ ነጥቡ በላይ ባለው የውሃ አምድ ውስጥ ያለው የፒኤች መጠን ከፍተኛ ጠብታ አሳይቷል፣ ይህም በአካባቢው የበለጠ አሲዳማ ሁኔታዎችን ያሳያል (ምስል 5c፣d)። በተለይም፣ በ75 ሜትር ጥልቀት ላይ ከቢዲኤም የጋዝ ፍሰት በላይ ያለው ፒኤች ከ8.4 (በ70 ሜትር ጥልቀት) ወደ 7.8 (በ75 ሜትር ጥልቀት) ቀንሷል (ምስል 5ሐ)፣ በኔፕልስ ባሕረ ሰላጤ ውስጥ ያሉ ሌሎች ቦታዎች ደግሞ በ8.3 እና 8.5 መካከል ባለው የጥልቀት ክፍተት ውስጥ ከ0 እስከ 160 ሜትር የፒኤች እሴቶች ነበሯቸው (ምስል 5መ)። በኔፕልስ ባሕረ ሰላጤ ውስጥ እና ውጭ ባሉት ሁለት ቦታዎች ላይ በባህር ውሃ ሙቀት እና ጨዋማነት ላይ ጉልህ ለውጦች ጠፍተዋል። በ70 ሜትር ጥልቀት ላይ የሙቀት መጠኑ 15 °ሴ ሲሆን ጨዋማነቱ ደግሞ 38 PSU ያህል ነው (ምስል 5c፣d)። የፒኤች፣ የሙቀት መጠን እና የጨው መጠን መለኪያዎች እንደሚያሳዩት፡ ሀ) ከቢዲኤም ጋዝ ማስወገጃ ሂደት ጋር የተያያዙ የአሲድ ፈሳሾች ተሳትፎ እና ለ) የሙቀት ፈሳሾች እና ጨዋማ አለመኖር ወይም በጣም ቀርፋፋ መፍሰስ።
(ሀ) የአኮስቲክ የውሃ አምድ መገለጫ (ኢኮሜትር ሲምራድ EK60) የግዢ መስኮት። በBdM ክልል ውስጥ በሚገኘው EM50 ፈሳሽ ፈሳሽ (ከባህር ወለል በታች 75 ሜትር ያህል) ላይ ከተገኘው የጋዝ ፍሌር ጋር የሚዛመድ ቀጥ ያለ አረንጓዴ ባንድ፤ የታችኛው እና የባህር ወለል ባለብዙ ፎቅ ምልክቶችም ይታያሉ (ለ) በBdM ክልል ውስጥ በርቀት ቁጥጥር የሚደረግበት ተሽከርካሪ የተሰበሰቡ። ነጠላ ፎቶው ከቀይ እስከ ብርቱካናማ ደለል የተከበበ ትንሽ ጉድጓድ (ጥቁር ክበብ) ያሳያል።(c,d) ባለብዙ መለኪያ ምርመራ CTD ውሂብ በSBED-Win32 ሶፍትዌር (Seave፣ ስሪት 7.23.2) በመጠቀም የተሰራ። ከፈሳሽ ፈሳሽ EM50 (ፓነል ሐ) በላይ እና ከBdm የፍሳሽ ቦታ ፓነል ውጭ (መ)።
ከኦገስት 22 እና 28፣ 2014 መካከል ሦስት የጋዝ ናሙናዎችን ከጥናቱ አካባቢ ሰብስበናል። እነዚህ ናሙናዎች በCO2 (934-945 mmol/mol) የሚመሩ ተመሳሳይ ውህዶችን አሳይተዋል፣ ከዚያም ተዛማጅነት ያላቸው የN2 (37-43 mmol/mol)፣ CH4 (16-24 mmol/mol) እና H2S (0.10 mmol/mol) -0.44 mmol/mol ክምችት አሳይተዋል፣ H2 እና He ግን ብዙም አልበዙም (<0.052 እና <0.016 mmol/mol በቅደም ተከተል) (ምስል 1ለ፤ ሠንጠረዥ S1፣ ተጨማሪ ፊልም 2)። በአንጻራዊ ሁኔታ ከፍተኛ የO2 እና Ar ክምችትም ተለክቷል (እስከ 3.2 እና 0.18 mmol/mol በቅደም ተከተል)። የብርሃን ሃይድሮካርቦኖች ድምር ከ0.24 እስከ 0.30 mmol/mol ይደርሳል እና የC2-C4 አልካኖች፣ አሮማቲክ (በዋነኝነት ቤንዚን)፣ ፕሮፔን እና ሰልፈር የያዙ ውህዶች (ቲዮፊን) ያካትታል። የ40Ar/36Ar እሴት ከሚከተሉት ጋር የሚጣጣም ነው አየር (295.5)፣ ምንም እንኳን የ EM35 (BdM ዶም) የ304 እሴት ቢኖረውም፣ ትንሽ የ40Ar ትርፍ ያሳያል። የδ15N ጥምርታ ከአየር ከፍ ያለ ነበር (እስከ +1.98% ከአየር ጋር)፣ የδ13C-CO2 እሴቶች ደግሞ ከ -0.93 እስከ 0.44% ከ V-PDB.R/Ra እሴቶች (የ4He/20Ne ጥምርታን በመጠቀም የአየር ብክለትን ካስተካከሉ በኋላ) በ1.66 እና 1.94 መካከል ነበሩ፣ ይህም ትልቅ የማንትል ሄ ክፍልፋይ መኖሩን ያሳያል። የሂሊየም ኢሶቶፕን ከ CO2 እና ከተረጋጋው ኢሶቶፕ 22 ጋር በማጣመር፣ በ BdM ውስጥ ያለው የልቀት ምንጭ የበለጠ ሊብራራ ይችላል። በ CO2/3He እና δ13C በ CO2 ካርታ (ምስል 6) ውስጥ፣ የ BdM ጋዝ ቅንብር ከ Ischia፣ Campi Flegrei እና Somma-Vesuvius fumaroles ጋር ይነፃፀራል። ምስል 6 እንዲሁም የቲዎሬቲካል ድብልቅ መስመሮችን ሪፖርት ያደርጋል። በቢዲኤም ጋዝ ምርት ውስጥ ሊሳተፉ የሚችሉ ሶስት የተለያዩ የካርቦን ምንጮች መካከል፡- የተሟሟ ከማንትል የተገኙ ማቅለጫዎች፣ ኦርጋኒክ የበለፀጉ ደለል እና ካርቦኔት። የቢዲኤም ናሙናዎች በሦስቱ የካምፓኒያ እሳተ ገሞራዎች በሚታዩት የማደባለቅ መስመር ላይ ይወድቃሉ፣ ማለትም በማንትል ጋዞች (መረጃውን ለማስማማት ከክላሲካል MORBዎች ጋር ሲነጻጸር በካርቦን ዳይኦክሳይድ በትንሹ የበለፀጉ እንደሆኑ የሚታሰቡ) እና በቅርፊት ዲካርቦኔዜሽን ምክንያት በሚከሰቱ ግብረመልሶች መካከል መቀላቀል። የተገኘው የጋዝ ድንጋይ።
በማንትል ስብጥር እና በኖራ ድንጋይ እና ኦርጋኒክ ደለል የመጨረሻ ክፍሎች መካከል ያሉ የተቀላቀሉ መስመሮች ለማነፃፀር ሪፖርት ተደርገዋል። ሣጥኖቹ የኢሺያ፣ የካምፒ ፍሌግሬይ እና የሶማ-ቬስቪየስ 59፣ 60፣ 61 የፉማሮል አካባቢዎችን ይወክላሉ። የቢዲኤም ናሙና በካምፓኒያ እሳተ ገሞራ ድብልቅ አዝማሚያ ውስጥ ይገኛል። የተቀላቀለው መስመር የመጨረሻ ክፍል ጋዝ ከማንትል ምንጭ ሲሆን ይህም በካርቦኔት ማዕድናት ዲካርቡራይዜሽን ምላሽ የሚመነጨው ጋዝ ነው።
የሴይስሚክ ክፍሎች L1 እና L2 (ምስል 1ለ እና 7) በBdM እና በሶማ-ቬሱቪየስ (L1፣ ምስል 7a) እና በካምፒ ፍሌግሬይ (L2፣ ምስል 7ለ) የእሳተ ገሞራ ክልሎች መካከል ያለውን ሽግግር ያሳያሉ።BdM በሁለት ዋና ዋና የሴይስሚክ ቅርጾች (MS እና PS በምስል 7 ውስጥ) በመኖራቸው ይታወቃል። የላይኛው (MS) ከፍተኛ እስከ መካከለኛ ስፋት እና የጎን ቀጣይነት ያላቸው ንዑስ ትይዩ አንጸባራቂዎችን ያሳያል (ምስል 7ለ፣ሐ)። ይህ ንብርብር በመጨረሻው የበረዶ ግግር ከፍተኛ (LGM) ስርዓት የሚጎተቱ የባህር ደለልዎችን ያካትታል እና አሸዋ እና ሸክላ ያካትታል23። የታችኛው የPS ንብርብር (ምስል 7ለ–መ) በአምዶች ወይም በሰዓት መነጽሮች ቅርፅ በተዘበራረቀ እስከ ግልጽ ደረጃ ተለይቶ ይታወቃል። የPS ደለል የላይኛው ክፍል የባህር ወለል ጉብታዎችን ይፈጥራል (ምስል 7ለ)። እነዚህ ዳይፐር የሚመስሉ ጂኦሜትሪዎች የPS ግልጽ ቁሶች ወደ ላይኛው የMS ክምችቶች ውስጥ መግባታቸውን ያሳያሉ። አፕሊፍት ተጽዕኖ ለሚያሳድሩ እጥፎች እና ጉድለቶች መፈጠር ተጠያቂ ነው። የኤምኤስ ንብርብር እና የቢዲኤም የባህር ወለል ላይ ያሉ የአሁን ደለል (ምስል 7ለ–መ)። የኤምኤስ ስትራቲግራፊክ ክፍተት በኤል1 ክፍል ENE ክፍል ውስጥ በግልጽ የተወገደ ሲሆን በኤምኤስ ቅደም ተከተል ውስጣዊ ደረጃዎች የተሸፈነ የጋዝ-የተሞላ ንብርብር (GSL) በመኖሩ ምክንያት ወደ BdM ነጭ ይሆናል (ምስል 7a)። ከግልጽ የመሬት መንቀጥቀጥ ንብርብር ጋር በሚዛመደው የቢዲኤም አናት ላይ የተሰበሰቡት የስበት ኮሮች የላይኛው 40 ሴ.ሜ በቅርብ ጊዜ የተከማቸ አሸዋ እንዳለው ያመለክታሉ፤ )24,25 እና ከ"ኔፕልስ ቢጫ ቱፍ" (14.8 ካ) ካምፓ ፍሌግሬይ ፍንዳታ የተገኙ የፓሚስ ቁርጥራጮች 26. የPS ንብርብር ግልጽነት ያለው ምዕራፍ በተዘበራረቀ የማደባለቅ ሂደቶች ብቻ ሊገለጽ አይችልም፣ ምክንያቱም በኔፕልስ ባሕረ ሰላጤ ውስጥ ከBdM ውጭ ከሚገኙት የመሬት መንሸራተት፣ የጭቃ ፍሰቶች እና ከፒሮክላስቲክ ፍሰቶች ጋር የተያያዙት ትርምስ ንብርብሮች በድምፅ ግልጽ አይደሉም 21,23,24። የታዩት የBdM PS የመሬት መንቀጥቀጥ ገጽታዎች እንዲሁም የከርሰ ምድር የ PS ንብርብር ገጽታ (ምስል 7d) የተፈጥሮ ጋዝን ከፍ እንደሚያደርግ ደምድመናል።
(ሀ) ባለ አንድ ትራክ የመሬት መንቀጥቀጥ መገለጫ L1 (በምስል 1ለ ላይ ያለው የአሰሳ ዱካ) የአምድ (ፓጎዳ) የቦታ አቀማመጥን ያሳያል። ፓጎዳው የፓምፊስ እና የአሸዋ ትርምስ ክምችቶችን ያካትታል። ከፓጎዳው በታች ያለው በጋዝ የተሞላው ንብርብር የጥልቅ ምስረታዎችን ቀጣይነት ያስወግዳል።(ለ) ባለ አንድ ቻናል የመሬት መንቀጥቀጥ መገለጫ L2 (በምስል 1ለ ላይ ያለው የአሰሳ ዱካ)፣ የባህር ወለል ጉብታዎችን፣ የባህር (MS) እና የፓምፊስ አሸዋ ክምችቶችን (PS) መቆረጥ እና መበላሸትን ያጎላል።(ሐ) በMS እና PS ውስጥ ያሉት የመበላሸት ዝርዝሮች በ (c,d) ውስጥ ተዘግበዋል። በላይኛው ደለል ውስጥ 1580 ሜ/ሰ ፍጥነት እንዳለ ስንገምት፣ 100 ms በአቀባዊ ሚዛን 80 ሜ አካባቢን ይወክላል።
የBdM ሞርፎሎጂካል እና መዋቅራዊ ባህሪያት በዓለም አቀፍ ደረጃ ከሌሎች የከርሰ ምድር ሃይድሮተርማል እና የጋዝ ሃይድሬት መስኮች ጋር ተመሳሳይ ናቸው2,12,27,28,29,30,31,32,33,34 እና ብዙውን ጊዜ ከፍ ካሉ ቮልትቶች (ቮልትስ እና ኮይኖች) እና የጋዝ ፍሳሽ (ኮኖች፣ ጉድጓዶች) ጋር የተያያዙ ናቸው።BdM-የተስተካከሉ ኮኖች እና ጉድጓዶች እና የተራዘሙ ጉብታዎች በመዋቅራዊ ቁጥጥር የሚደረግበት መተላለፊያን ያመለክታሉ (ምስል 2 እና 3)። የጉብታዎች፣ ጉድጓዶች እና ንቁ የአየር ማስገቢያዎች የቦታ አቀማመጥ ስርጭታቸው በከፊል በNW-SE እና NE-SW ተጽዕኖ ስብራት ቁጥጥር ስር መሆኑን ይጠቁማል (ምስል 4ለ)። እነዚህ የካምፒ ፍሌግሬይ እና የሶማ-ቬሱቪየስ የእሳተ ገሞራ አካባቢዎችን እና የኔፕልስ ባሕረ ሰላጤ ላይ ተጽዕኖ የሚያሳድሩ የስህተት ስርዓቶች ተመራጭ ጥቃቶች ናቸው። በተለይም፣ የቀድሞው መዋቅር ከካምፒ ፍሌግሬይ ጉድጓድ የሃይድሮተርማል ፍሳሽ ቦታን ይቆጣጠራል35። ስለዚህ በኔፕልስ ባሕረ ሰላጤ ውስጥ ያሉ ጉድለቶች እና ስብራት ወደ ላይኛው የጋዝ ፍልሰት ተመራጭ መንገድን እንደሚወክሉ እናረጋግጣለን፣ ይህም በሌሎች መዋቅራዊ ቁጥጥር የሚደረግባቸው የሃይድሮተርማል ባህሪያት የሚጋራ ነው። ስርዓቶች36,37.በተለይም የቢዲኤም ኮኖች እና ጉድጓዶች ሁልጊዜ ከጉድጓዶች ጋር የተያያዙ አልነበሩም (ምስል 3a,c)። ይህ የሚያመለክተው ሌሎች ደራሲዎች ለጋዝ ሃይድሬት ዞኖች እንደጠቆሙት እነዚህ ጉድጓዶች የግድ የጉድጓድ መፈጠርን ቅድመ ሁኔታዎችን የሚወክሉ ላይሆኑ እንደሚችሉ ነው32,33። መደምደሚያዎቻችን የዶም የባህር ወለል ደለል መበላሸት ሁልጊዜ ወደ ጉድጓዶች መፈጠር እንደማያመራ ያለውን መላምት ይደግፋሉ።
ሦስቱ የተሰበሰቡት የጋዝ ልቀቶች የሃይድሮተርማል ፈሳሾችን የሚመስሉ የኬሚካል ምልክቶችን ያሳያሉ፣ በተለይም በዋናነት ከፍተኛ መጠን ያላቸው የሚቀንሱ ጋዞችን (H2S፣ CH4 እና H2) እና ቀላል ሃይድሮካርቦኖች (በተለይም ቤንዚን እና ፕሮፒሊን) ያላቸው 38,39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 (ሠንጠረዥ S1)። የከባቢ አየር ጋዞች (እንደ O2 ያሉ) በባህር ሰርጓጅ ልቀቶች ውስጥ እንደማይገኙ የሚጠበቁ ሲሆኑ፣ በባህር ውሃ ውስጥ በሚሟሟ አየር ምክንያት ለናሙና ጥቅም ላይ በሚውሉ የፕላስቲክ ሳጥኖች ውስጥ ከተከማቹ ጋዞች ጋር በመገናኘት ምክንያት ሊሆን ይችላል፣ ምክንያቱም ROVዎች ከውቅያኖስ ወለል ወደ ባህር እንዲወጡ ስለሚደረጉ። በተቃራኒው፣ አዎንታዊ δ15N እሴቶች \u003d እና ከ ASW (አየር-የተሞላ ውሃ) በእጅጉ ከፍ ያለ ከፍተኛ N2/Ar (እስከ 480) ይጠቁማሉ፣ ይህም አብዛኛዎቹ N2 የሚመረተው ከእነዚህ ጋዞች ዋና ዋና የሃይድሮተርማል አመጣጥ ጋር በሚስማማ መልኩ ከከባቢ አየር ውጭ ምንጮች ነው። የ BdM ጋዝ የሃይድሮተርማል-እሳተ ገሞራ አመጣጥ በ CO2 እና He ይዘቶች እና በአይሶቶፒክ ተረጋግጧል። ፊርማዎች። የካርቦን አይዞቶፖች (δ13C-CO2 ከ -0.93% እስከ +0.4%) እና የCO2/3He እሴቶች (ከ 1.7 × 1010 እስከ 4.1 × 1010) የBdM ናሙናዎች በኔፕልስ ባሕረ ሰላጤ ዙሪያ ባለው የፉማሮል ጫፍ አባላት እና ዲካርቦኔዜሽን ድብልቅ አዝማሚያ ውስጥ መሆናቸውን ይጠቁማሉ። በምላሹ የሚመነጩት ጋዞች መካከል ያለው ግንኙነት (ምስል 6)። በተለይም፣ የBdM የጋዝ ናሙናዎች ከተቀላቀለው አዝማሚያ አጠገብ በአቅራቢያው ከሚገኙት የካምፒ ፍሌግሬይ እና የሶማ-ቬዩሲቭስ እሳተ ገሞራዎች ፈሳሾች ጋር በግምት ተመሳሳይ ቦታ ላይ ይገኛሉ። እነሱ ከማንቴሉ ጫፍ አጠገብ ካሉት ከኢሺያ ፉማሮሎች የበለጠ ቅርፊት ያላቸው ናቸው ። ሶማ-ቬሱቪየስ እና ካምፓይ ፍሌግሬይ ከቢዲኤም (R/Ra በ 1.66 እና 1.96 መካከል፤ ሠንጠረዥ S1) ከፍ ያለ 3He/4He እሴቶች (R/Ra በ 2.6 እና 2.9 መካከል) አላቸው (R/Ra በ 1.66 እና 1.96 መካከል፤ ሠንጠረዥ S1)። ይህ የሚያመለክተው የራዲዮጂኒክ መጨመር እና ክምችት እሱ የመጣው የሶማ-ቬሱቪየስ እና የካምፒ ፍሌግሬይ እሳተ ገሞራዎችን ከሚመገበው ተመሳሳይ የማግማ ምንጭ ነው። በቢዲኤም ልቀቶች ውስጥ ሊታወቁ የሚችሉ ኦርጋኒክ የካርቦን ክፍልፋዮች አለመኖር ኦርጋኒክ ደለል በቢዲኤም ጋዝ ማስወገጃ ሂደት ውስጥ እንደማይሳተፉ ያሳያል።
ከላይ በተዘገበው መረጃ እና ከባህር በታች ጋዝ ባለጸጋ ክልሎች ጋር በተያያዙ የጉልላት መሰል መዋቅሮች የሙከራ ሞዴሎች ውጤቶች ላይ በመመስረት፣ ጥልቅ የጋዝ ግፊት በኪሎሜትር ሚዛን BdM ጉልላት መፈጠር ምክንያት ሊሆን ይችላል። ወደ BdM ቮልት የሚያመራውን ከመጠን በላይ ግፊት Pdef ለመገመት፣ ከተሰበሰበው ሞርፎሎጂካል እና የሴይስሚክ መረጃ፣ BdM ቮልት ከተበላሸ ለስላሳ ዝልግልግ ክምችት የበለጠ የራዲየስ ንዑስ ክብ ወረቀት መሆኑን በመገመት ቀጭን-ፕሌት ሜካኒክስ ሞዴል33,34 ተግባራዊ አድርገናል። ቋሚ ከፍተኛው መፈናቀል w እና ውፍረት h የ (ተጨማሪ ምስል S1)። Pdef በጠቅላላው ግፊት እና በድንጋይ የማይንቀሳቀስ ግፊት እና በውሃ አምድ ግፊት መካከል ያለው ልዩነት ነው። በ BdM፣ ራዲየስ 2,500 ሜ አካባቢ ነው፣ w 20 ሜ ነው፣ እና ከሴይስሚክ መገለጫ የሚገመተው h ከፍተኛው 100 ሜ አካባቢ ነው። Pdef 46Pdef = w 64 D/a4 ከግንኙነት እናሰላለን፣ D የመተጣጠፍ ጥንካሬ ነው፤ D የሚሰጠው በ (E h3)/[12(1 – ν2)] ሲሆን፣ E የያንግ የተቀማጭ ሞዱለስ ሲሆን፣ ν የፖይሰን ጥምርታ (~0.5)33 ነው። የBdM ደለል ሜካኒካል ባህሪያት ሊለኩ ስለማይችሉ፣ E = 140 kPa እናስቀምጣለን፣ ይህም ከBdM14,24 ጋር ተመሳሳይ ለሆኑ የባህር ዳርቻ አሸዋማ ደለል 47 ምክንያታዊ እሴት ነው። ለደለል ሸክላ ክምችቶች በጽሑፍ ውስጥ የተዘገቡትን ከፍተኛ የE እሴቶችን አንመለከትም (300 < E < 350,000 kPa)33,34 ምክንያቱም የBDM ክምችቶች በዋናነት አሸዋ እንጂ ደለል ወይም ደለል ሸክላ አይደሉም24። Pdef = 0.3 Pa እናገኛለን፣ ይህም በጋዝ ሃይድሬት ተፋሰስ አካባቢዎች ውስጥ ከባህር ወለል ከፍ የሚያደርጉ ሂደቶች ግምቶች ጋር የሚስማማ ነው፣ Pdef ከ10-2 እስከ 103 Pa ይለያያል፣ ዝቅተኛ እሴቶች ደግሞ ዝቅተኛ እና/ወይም w/a እና/ወይም ምን ይወክላሉ። በBdM ውስጥ፣ በዳለል ውስጥ በአካባቢው የጋዝ ሙሌት ምክንያት የጥንካሬ ቅነሳ እና/ወይም ቀደም ሲል የነበሩ ስብራት መታየት ለሽንፈት እና ለተፈጠረው የጋዝ ልቀት አስተዋጽኦ ሊያደርግ ይችላል፣ ይህም የታዩ የአየር ማናፈሻ መዋቅሮች እንዲፈጠሩ ያስችላል። የተሰበሰቡት የተንፀባረቁ የመሬት መንቀጥቀጥ መገለጫዎች (ምስል 7) የPS ደለል ከጂኤስኤል ከፍ ብሎ በመነሳት በላይ ያሉትን የኤምኤስ የባህር ደለል ወደ ላይ በመግፋት ጉብታዎች፣ እጥፎች፣ ጉድለቶች እና የሴሚታሪ መቆራረጦች እንዲፈጠሩ አድርጓል (ምስል 7ለ፣ሐ)። ይህ የሚያመለክተው ከ14.8 እስከ 12 ካ አሮጌው ፓሚስ ወደ ወጣቱ የኤምኤስ ንብርብር ወደ ላይ በሚወጣ የጋዝ ማጓጓዣ ሂደት ውስጥ ዘልቆ እንደገባ ነው። የቢዲኤም መዋቅር ሞርፎሎጂካል ባህሪያት በጂኤስኤል የሚፈጠረው የፈሳሽ ፈሳሽ ከመጠን በላይ ግፊት ውጤት ሆነው ሊታዩ ይችላሉ። ንቁ ፈሳሽ ከባህር ወለል እስከ 170 ሜ bsl48 ድረስ ሊታይ ስለሚችል፣ በጂኤስኤል ውስጥ ያለው የፈሳሽ ከመጠን በላይ ግፊት ከ1,700 kPa በላይ እንደሆነ እንገምታለን። በሴሚትሪ ውስጥ የጋዞች ወደ ላይ ፍልሰት በኤምኤስ ውስጥ ያለውን ቁሳቁስ የማጽዳት ውጤት አስከትሏል፣ ይህም በናሙና በተወሰዱ የስበት ኮሮች ውስጥ የተዘበራረቁ ደለልዎች መኖራቸውን ያብራራል። BdM25. በተጨማሪም፣ የGSL ከመጠን በላይ ጫና ውስብስብ የሆነ የስብራት ስርዓት (በምስል 7ለ ላይ ባለ ብዙ ጎን ስህተት) ይፈጥራል። በአጠቃላይ፣ ይህ ሞርፎሎጂ፣ መዋቅር እና ስትራቲግራፊክ ሰፈራ፣ “ፓጎዳዎች”49,50 ተብሎ የሚጠራው፣ መጀመሪያ ላይ ከአሮጌ የበረዶ ግግር ምስረታ ሁለተኛ ውጤቶች ጋር የተቆራኙ ሲሆኑ፣ በአሁኑ ጊዜ እየጨመረ የመጣው ጋዝ31,33 ወይም evaporites50 ውጤቶች ተብለው ይተረጎማሉ። በካምፓኒያ አህጉራዊ ጠርዝ ላይ፣ የትነት ደለል እምብዛም የለም፣ ቢያንስ ከቅርፊቱ በላይኛው 3 ኪ.ሜ ርቀት ላይ። ስለዚህ፣ የBdM ፓጎዳዎች የእድገት ዘዴ በሴላዎች ውስጥ በጋዝ መጨመር ሊቆጣጠር ይችላል። ይህ መደምደሚያ በፓጎዳ ግልጽ በሆነ የመሬት መንቀጥቀጥ ገጽታዎች (ምስል 7) እንዲሁም ቀደም ሲል እንደዘገበው 24፣ የአሁኑ አሸዋ በ'Pomici Principalli'25 እና 'Naples Yellow Tuff'26 Campi Flegrei' የሚፈነዳበት የስበት ኮር መረጃ የተደገፈ ነው። በተጨማሪም፣ የPS ክምችቶች የላይኛውን የMS ንብርብር ወረሩ እና አበላሽተውታል። (ምስል 7መ)። ይህ መዋቅራዊ አቀማመጥ ፓጎዳው የሚወክለው የተቃውሞ መዋቅርን እንጂ የጋዝ ቧንቧ መስመርን ብቻ እንዳልሆነ ያሳያል። ስለዚህ፣ የፓጎዳን መፈጠር የሚቆጣጠሩት ሁለት ዋና ዋና ሂደቶች፡- ሀ) ጋዝ ከታች ሲገባ ለስላሳው ደለል ጥግግት ይቀንሳል፤ ለ) የጋዝ-ሴሚኒየም ድብልቅ መጨመር፣ ይህም የሚታየው የታጠፈ፣ የስህተት እና የስብራት ምልክት ነው። የ MS ክምችቶችን ያስከትላል (ምስል 7)። በደቡብ ስኮሸ ባህር (አንታርክቲካ) ውስጥ ከጋዝ ሃይድሬትስ ጋር ለተያያዙ ፓጎዳዎች ተመሳሳይ የመፍጠር ዘዴ ቀርቧል። የ BdM ፓጎዳዎች በኮረብታማ አካባቢዎች በቡድን ሆነው ታይተዋል፣ እና ቀጥ ያለ መጠናቸው በሁለት መንገድ የጉዞ ጊዜ (TWTT) በአማካይ ከ70-100 ሜትር ነበር (ምስል 7a)። የ MS undulations መኖር እና የ BdM የስበት እምብርት stratigraphyን ከግምት ውስጥ በማስገባት፣ የፓጎዳ መዋቅሮች የመፍጠር ዕድሜ ከ14-12 ካ.ሜ ያነሰ እንደሆነ እንገምታለን። በተጨማሪም፣ አንዳንድ ፓጎዳዎች ከመጠን በላይ ያለውን የBdM አሸዋ ስለወረሩ እና ስለተበላሹ የእነዚህ መዋቅሮች እድገት አሁንም ንቁ ነው (ምስል 7d)።
የፓጎዳ የአሁኑን የባህር ወለል መሻገር አለመቻሉ የሚያመለክተው (ሀ) የጋዝ-ሴሚኒየም ድብልቅ የጋዝ መጨመር እና/ወይም የአካባቢ መቋረጥ እና/ወይም (ለ) የጋዝ-ሴሚኒየም ድብልቅ የጎን ፍሰት ለአካባቢያዊ ከመጠን በላይ ግፊት ሂደት አይፈቅድም። በዳይፐር ቲዎሪ ሞዴል52 መሠረት፣ የጎን ፍሰት ከታች ካለው የጭቃ-ጋዝ ድብልቅ አቅርቦት ፍጥነት እና ፓጎዳ ወደ ላይ በሚንቀሳቀስበት ፍጥነት መካከል አሉታዊ ሚዛን ያሳያል። የአቅርቦት መጠን መቀነስ የጋዝ አቅርቦቱ በመጥፋቱ ምክንያት የድብልቁ ጥግግት መጨመር ጋር የተያያዘ ሊሆን ይችላል። ከላይ የተጠቃለሉት ውጤቶች እና የፓጎዳው በእሳተ ገሞራ ቁጥጥር የሚደረግበት መነሳት የአየር አምድ ቁመት hg እንድንገምት ያስችሉናል። የእሳተ ገሞራ ፍሰት የሚሰጠው በ ΔP = hgg (ρw – ρg) ሲሆን፣ g የስበት ኃይል (9.8 m/s2) እና ρw እና ρg በቅደም ተከተል የውሃ እና የጋዝ ጥግግት ናቸው። ΔP ቀደም ሲል የተሰላው Pdef እና የሊቶስታቲክ ግፊት ድምር የሴሚኒየም ሳህን Plith ነው፣ ማለትም ρsg h፣ ρs የደለል ጥግግት ነው። በዚህ ሁኔታ፣ ለሚፈለገው የእንፋሎት ክምችት የሚያስፈልገው የ hg ዋጋ በ hg = (Pdef + Plith)/[g (ρw – ρg) ይሰጣል። በ BdM ውስጥ፣ Pdef = 0.3 Pa እና h = 100 m (ከላይ ይመልከቱ) እናዘጋጃለን፣ ρw = 1,030 kg/m3፣ ρs = 2,500 kg/m3፣ ρg ρw ≫ρg ስለሆነ ρw ≫ρg እናገኛለን። hg = 245 m እናገኛለን፣ የ GSL የታችኛውን ጥልቀት የሚወክል እሴት። ΔP 2.4 MPa ነው፣ ይህም የ BdM የባህር ወለልን ለመስበር እና የአየር ማስገቢያ ቀዳዳዎችን ለመፍጠር የሚያስፈልገው ከመጠን በላይ ግፊት ነው።
የቢዲኤም ጋዝ ቅንብር ከቅርፊት ድንጋዮች ዲካርቦኔዜሽን ግብረመልሶች ጋር የተያያዙ ፈሳሾችን በመጨመር ከተለወጡት የማንት ምንጮች ጋር የሚጣጣም ነው (ምስል 6)። የቢዲኤም ጉልላት እና እንደ ኢሺያ፣ ካምፓ ፍሌግሬ እና ሶማ-ቬሱቪየስ ያሉ ንቁ እሳተ ገሞራዎች ሻካራ የEW አሰላለፍ፣ ከሚወጡት ጋዞች ስብጥር ጋር፣ ከኔፕልስ የእሳተ ገሞራ ክልል በታች ካለው ማንት የሚወጡ ጋዞች የተቀላቀሉ መሆናቸውን ይጠቁማል። ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ የሚሄድ የቅርፊት ፈሳሾች ከምዕራብ (ኢሺያ) ወደ ምስራቅ (ሶማ-ቬሱቪየስ) ይንቀሳቀሳሉ (ምስል 1ለ እና 6)።
ከኔፕልስ ወደብ ጥቂት ኪሎ ሜትሮች ርቆ በሚገኘው የኔፕልስ ባሕረ ሰላጤ ውስጥ፣ በንቃት በሚወገድ ሂደት እና በፓጎዳዎች እና በኮረብቶች አቀማመጥ ምክንያት የሚመጣ 25 ኪ.ሜ 2 ስፋት ያለው የጉልላት መሰል መዋቅር እንዳለ ደምድመናል። በአሁኑ ጊዜ፣ የBdM ፊርማዎች ማግማቲክ ያልሆነ ብጥብጥ 53 የፅንስ እሳተ ገሞራ ከመከሰቱ በፊት ሊሆን እንደሚችል ይጠቁማሉ፣ ማለትም የማግማ እና/ወይም የሙቀት ፈሳሾች ቀደም ብሎ መፍሰስ። የክስተቶችን ዝግመተ ለውጥ ለመተንተን እና ሊሆኑ የሚችሉ የማግማቲክ ረብሻዎችን የሚያመለክቱ የጂኦኬሚካል እና የጂኦፊዚካል ምልክቶችን ለመለየት የክትትል ተግባራት መተግበር አለባቸው።
የአኮስቲክ የውሃ አምድ መገለጫዎች (2D) የተገኙት በብሔራዊ የምርምር ምክር ቤት የባህር አካባቢ ኢንስቲትዩት (IAMC) በR/V ዩራኒያ (CNR) ላይ በSAFE_2014 (ኦገስት 2014) የመርከብ ጉዞ ወቅት ነው። የአኮስቲክ ናሙና የተከናወነው በ38 kHz በሚሰራ ሳይንሳዊ ጨረር የሚሰነጠቅ የኢኮ ድምጽ ማጉያ ሲምራድ EK60 ነው። የአኮስቲክ መረጃ በአማካይ በ4 ኪ.ሜ አካባቢ ፍጥነት ተመዝግቧል። የተሰበሰቡት የኢኮሳውንድ ምስሎች የፈሳሽ ፈሳሾችን ለመለየት እና በመሰብሰቢያ ቦታው ውስጥ ያላቸውን ቦታ በትክክል ለመግለጽ ጥቅም ላይ ውለዋል (ከ74 እስከ 180 ሜ bsl መካከል)። በውሃ አምድ ውስጥ ያሉትን አካላዊ እና ኬሚካላዊ መለኪያዎች ባለብዙ ፓራሜትር መመርመሪያዎችን (ኮንዳክቲቭነት፣ የሙቀት መጠን እና ጥልቀት፣ CTD) በመጠቀም ይለኩ። መረጃው የተሰበሰቡት በCTD 911 ፕሮቤር (SeaBird, Electronics Inc.) በመጠቀም ሲሆን በSBED-Win32 ሶፍትዌር (Seave፣ ስሪት 7.23.2) በመጠቀም ነው። የባህር ወለል የእይታ ምርመራ የተደረገው በ"Pollux III" (GEItaliana) ROV መሳሪያ በመጠቀም ነው። (በርቀት የሚሰራ ተሽከርካሪ) ሁለት (ዝቅተኛ እና ከፍተኛ ጥራት ያላቸው) ካሜራዎች ያሉት።
የመልቲቢየም ዳታ ማግኛ የተከናወነው በ100 ኪኸዝ ሲምራድ EM710 ባለብዙ ቢም ሶናር ሲስተም (ኮንግስበርግ) በመጠቀም ነው። ስርዓቱ በጨረር አቀማመጥ ላይ ንዑስ ሜትሪክ ስህተቶችን ለማረጋገጥ ከተለዋዋጭ አለም አቀፍ የአቀማመጥ ስርዓት ጋር የተገናኘ ነው። የአኮስቲክ ምት 100 ኪኸዝ ድግግሞሽ፣ የ150° ዲግሪ የማቃጠል ምት እና የ400 ጨረሮች ሙሉ ክፍትነት አለው። በግዢ ወቅት የድምጽ ፍጥነት መገለጫዎችን በእውነተኛ ጊዜ ይለኩ እና ይተግብሩ። ዳታዎቹ በአለም አቀፍ የሃይድሮግራፊክ ድርጅት መስፈርት (https://www.iho.int/iho_pubs/standard/S-44_5E.pdf) መሰረት በ PDS2000 ሶፍትዌር (Reson-Thales) በመጠቀም ለአሰሳ እና ማዕበል ማስተካከያ ተካሂደዋል። በአጋጣሚ የመሳሪያ ጩኸቶች እና ደካማ ጥራት ባለው የጨረር ማግለል ምክንያት የሚፈጠር የጫጫታ ቅነሳ በባንድ አርትዖት እና ስፒኪንግ መሳሪያዎች ተካሂዷል። ቀጣይነት ያለው የድምፅ ፍጥነት ማወቂያ የሚከናወነው ባለብዙ ቢም ትራንስዱሰር አቅራቢያ በሚገኝ የኪል ጣቢያ ሲሆን በየ6-8 ሰዓቱ በውሃ አምድ ውስጥ የእውነተኛ ጊዜ የድምፅ ፍጥነት መገለጫዎችን ያገኛል እና ይተገብራል ለእውነተኛ ጊዜ የድምፅ ፍጥነት ለማቅረብ። ትክክለኛ የጨረር መሪ። አጠቃላይ የውሂብ ስብስብ በግምት 440 ኪ.ሜ 2 (0-1200 ሜትር ጥልቀት) ያካትታል። መረጃው በ1 ሜትር የፍርግርግ ሴል መጠን ተለይቶ የሚታወቅ ከፍተኛ ጥራት ያለው ዲጂታል የመሬት አቀማመጥ ሞዴል (DTM) ለማቅረብ ጥቅም ላይ ውሏል። የመጨረሻው DTM (ምስል 1a) በጣሊያን ጂኦ-ወታደራዊ ተቋም በ20 ሜትር የፍርግርግ ሴል መጠን የተገኘውን የመሬት አቀማመጥ መረጃ (ከባህር ወለል በላይ ከ0 ሜትር በላይ) በመጠቀም ተከናውኗል።
በ2007 እና 2014 በአስተማማኝ የውቅያኖስ ጉዞዎች ወቅት የተሰበሰበው 55 ኪሎ ሜትር ከፍተኛ ጥራት ያለው ነጠላ-ቻናል የመሬት መንቀጥቀጥ መረጃ መገለጫ በግምት 113 ካሬ ኪሎ ሜትር ስፋት ያለው ሲሆን ሁለቱም በR/V ዩራኒያ ላይ ይገኛሉ። የማሪስክ መገለጫዎች (ለምሳሌ፣ L1 የመሬት መንቀጥቀጥ መገለጫ፣ ምስል 1ለ) የተገኙት በIKB-Seistec ቡመር ሲስተም በመጠቀም ነው። የግዥ ክፍሉ ምንጩ እና ተቀባዩ የተቀመጡበት 2.5 ሜትር ካታማራን ያካትታል። የምንጭ ፊርማው ከ1-10 kHz ድግግሞሽ ክልል ውስጥ የሚለይ እና በ25 ሴ.ሜ የተለዩ አንጸባራቂዎችን ለመፍታት የሚያስችል አንድ አወንታዊ ጫፍ ያካትታል። ደህንነቱ የተጠበቀ የመሬት መንቀጥቀጥ መገለጫዎች የተገኙት ከጂኦትራስ ሶፍትዌር (ጂኦ የባህር ሰርቬይ ሲስተም) ጋር በተገናኘ 1.4 ኪ.ጄ ባለብዙ ጫፍ የጂኦስፓርክ የመሬት መንቀጥቀጥ ምንጭ በመጠቀም ነው። ስርዓቱ ከባህር ወለል በታች እስከ 400 ሚሊሰከንዶች የሚዘልቅ ካታማራን ያካትታል፣ በቲዎሬቲካል ቀጥ ያለ ጥራት 30 ሴሜ. ሁለቱም ሴፍ እና ማርሲክ መሳሪያዎች በ0.33 ሾት/ሰከንድ ፍጥነት የተገኙ ሲሆን በመርከብ ፍጥነት <3 Kn.Data በሚከተለው የስራ ፍሰት የተሰራ እና የጂኦሱይት ኦልዎርክስ ሶፍትዌርን በመጠቀም ቀርበዋል፡ የማስፋት ማስተካከያ፣ የውሃ አምድ ድምጸ-ከል፣ ከ2-6 ኪኸዝ ባንድፓስ IIR ማጣሪያ እና AGC።
ከውሃ ውስጥ የሚወጣው ፉማሮል ጋዝ በላይኛው በኩል ባለው የጎማ ዲያፍራም በተገጠመለት የፕላስቲክ ሳጥን በመጠቀም በባህር ወለል ላይ ተሰብስቧል፣ ይህም በ ROV በኩል ወደታች በመውጫው ላይ ተቀምጧል። ወደ ሳጥኑ የሚገቡት የአየር አረፋዎች የባህር ውሃውን ሙሉ በሙሉ ከተተኩ በኋላ፣ ROV ወደ 1 ሜትር ጥልቀት ይመለሳል፣ እና ጠላቂው የተሰበሰበውን ጋዝ በጎማ ሴፕተም በኩል ወደ ሁለት ቀድሞ የተለቀቁ 60 ሚሊ ሊትር የመስታወት ብልቃጦች ያስተላልፋል፣ አንደኛው በ 20 ሚሊ ሊትር የ 5N NaOH መፍትሄ (የጌገንባች አይነት ብልቃጥ) ተሞልቷል። ዋናዎቹ የአሲድ ጋዝ ዝርያዎች (CO2 እና H2S) በአልካላይን መፍትሄ ውስጥ ይሟሟሉ፣ ዝቅተኛ የመሟሟት ጋዝ ዝርያዎች (N2፣ Ar+O2፣ CO፣ H2፣ He፣ Ar፣ CH4 እና ቀላል ሃይድሮካርቦኖች) ደግሞ በናሙና ጠርሙስ ራስ ቦታ ውስጥ ይቀመጣሉ። ኦርጋኒክ ያልሆኑ ዝቅተኛ የመሟሟት ጋዞች በጋዝ ክሮማቶግራፊ (GC) 10 ሜትር ርዝመት ያለው 5A ሞለኪውላዊ የወንፊት አምድ እና የሙቀት ኮዳክቲቭ ዲቴክተር (TCD) 54 በመጠቀም በጋዝ ክሮማቶግራፊ (GC) ተተነተኑ። አርጎን እና ኦ2 የተተነተነው 30 ሜትር ርዝመት ያለው የካፊላሪ ሞለኪውላዊ የወንፊት አምድ እና ቲሲዲ ባለው የቴርሞፎከስ ጋዝ ክሮማቶግራፍ በመጠቀም ነው። ሚቴን እና ቀላል ሃይድሮካርቦኖች በ23% SP 1700 እና በነበልባል አዮኒዜሽን ማወቂያ (FID) የተሸፈነ 10 ሜትር ርዝመት ያለው አይዝጌ ብረት አምድ ባለው የሺማድዙ 14A ጋዝ ክሮማቶግራፍ በመጠቀም ነው። የፈሳሽ ደረጃው ጥቅም ላይ የዋለው በ0.5 N HCl መፍትሄ (Metrohm Basic Titrino) እና 2) H2S ሲሆን፣ በ5 mL H2O2 (33%) ኦክሲዴሽን ከተደረገ በኋላ በion ክሮማቶግራፊ (IC) (Wantong 761) ነው። የቲሬሽን፣ የGC እና የIC ትንተና ትንታኔ ስህተት ከ5% ያነሰ ነው። ለጋዝ ድብልቆች መደበኛ የማውጣት እና የማጥራት ሂደቶች ከተደረጉ በኋላ፣ 13C/12C CO2 (δ13C-CO2% እና V-PDB ተብሎ የተገለጸ) በመጠቀም ተተነተነ። የፊንኒጋን ዴልታ ኤስ የጅምላ ስፔክትሮሜትር55,56። ውጫዊ ትክክለኛነትን ለመገመት የሚያገለግሉት መመዘኛዎች ካራራ እና የሳን ቪንሴንዞ እብነ በረድ (ውስጣዊ)፣ NBS18 እና NBS19 (አለምአቀፍ) ሲሆኑ፣ የትንታኔ ስህተት እና የመራባት ችሎታ በቅደም ተከተል ±0.05% እና ±0.1% ነበሩ።
δ15N (በ% ከአየር ጋር ሲነጻጸር) እሴቶች እና 40Ar/36Ar የተወሰዱት ከፊንኒጋን ዴልታ plusXP ቀጣይነት ያለው የፍሰት ብዛት ስፔክትሮሜትር ጋር በተጣመረ Agilent 6890 N የጋዝ ክሮማቶግራፍ (GC) በመጠቀም ነው። የትንታኔ ስህተቱ፡ δ15N±0.1%፣ 36Ar<1%፣ 40Ar<3%. የHe isotope ጥምርታ (እንደ R/Ra የተገለጸው፣ R በናሙናው ውስጥ የተለካው 3He/4He ሲሆን Ra ደግሞ በከባቢ አየር ውስጥ ተመሳሳይ ጥምርታ ነው፡ 1.39 × 10−6)57 በINGV-Palermo (ጣሊያን) ላብራቶሪ ተወስኗል። 3He፣ 4He እና 20Ne የHe እና Ne መለያየት ከተደረገ በኋላ ባለሁለት ሰብሳቢ የጅምላ ስፔክትሮሜትር (Helix SFT-GVI)58 በመጠቀም ተወስነዋል። የትንታኔ ስህተት ≤ 0.3% ነው። ለHe እና Ne የተለመዱ ባዶ ቦታዎች በቅደም ተከተል <10-14 እና <10-16 mol ናቸው።
ይህንን ጽሑፍ እንዴት መጥቀስ ይቻላል፡ ፓሳሮ፣ ኤስ. እና ሌሎችም። በጋዝ ማስወገጃ ሂደት የሚመራ የባህር ወለል ከፍታ በባህር ዳርቻው ላይ የእሳተ ገሞራ እንቅስቃሴን ያሳያል።science.Rep. 6, 22448; doi: 10.1038/srep22448 (2016)።
አሃሮን፣ ፒ. የዘመናዊ እና ጥንታዊ የባህር ወለል የሃይድሮካርቦን ጂኦሎጂ እና ባዮሎጂ፡ መግቢያ። ጂኦግራፊያዊ ውቅያኖስ ራይት.14፣ 69–73 (1994)።
ፖል፣ ሲኬ እና ዲሎን፣ ደብሊውፒ የጋዝ ሃይድሬትስ ዓለም አቀፍ ክስተት። በኬቨንቮልደን፣ ኬኤ እና ሎረንሰን፣ ቲዲ (እትም) 3–18 (የተፈጥሮ ጋዝ ሃይድሬትስ፡ ክስተት፣ ስርጭት እና መለየት። የአሜሪካ ጂኦፊዚካል ዩኒየን ጂኦፊዚካል ሞኖግራፍ 124፣ 2001)።
ፊሸር፣ AT በሃይድሮተርማል ዝውውር ላይ የጂኦፊዚካል ገደቦች። በ፡ ሃልባች፣ ፒኢ፣ ቱኒክሊፍ፣ ቪ. እና ሄይን፣ ጄአር (እትም) 29–52 (የዱራም ወርክሾፕ ሪፖርት፣ በባህር ሃይድሮተርማል ስርዓቶች ውስጥ የኃይል እና የጅምላ ዝውውር፣ የዱራም ዩኒቨርሲቲ ፕሬስ፣ በርሊን (2003))።
ኩሙ፣ ዲ.፣ ድሪስነር፣ ቲ. እና ሄይንሪች፣ ሲ. የመካከለኛው ውቅያኖስ ሸለቆ የሃይድሮተርማል ስርዓቶች አወቃቀር እና ተለዋዋጭነት። ሳይንስ 321፣ 1825–1828 (2008)።
ቦስዌል፣ አር. እና ኮሌት፣ ቲኤስ ስለ ጋዝ ሃይድሬት ሀብቶች.ኢነርጂ.እና አካባቢ.ሳይንስ.4፣ 1206–1215 (2011) የአሁኑ እይታዎች።
ኢቫንስ፣ አርጄ፣ ዴቪስ፣ አርጄ እና ስቱዋርት፣ ኤስኤ በደቡብ ካስፒያን ባህር ውስጥ በኪሎሜትር ስፋት ያለው የጭቃ እሳተ ገሞራ ስርዓት ውስጣዊ መዋቅር እና የእሳተ ገሞራ ፍንዳታ ታሪክ። የተፋሰስ ማጠራቀሚያ 19፣ 153–163 (2007)።
ሊዮን፣ አር. እና ሌሎችም። በካዲዝ ባሕረ ሰላጤ ውስጥ ከሚገኙ ጥልቅ የውሃ ካርቦኔት ጭቃ ክምር የሃይድሮካርቦኖች መፍሰስ ጋር የተያያዙ የባህር ወለል ባህሪያት፡ ከጭቃ ፍሰት እስከ ካርቦኔት ደለል። ጂኦግራፊ መጋቢት.ራይት.27፣ 237–247 (2007)።
ሞስ፣ ጄኤል እና ካርትራይት፣ ጄ. በናሚቢያ የባህር ዳርቻ የሚገኙ ኪሎሜትር-ልኬት ፈሳሽ ማምለጫ ቧንቧዎችን 3D የመሬት መንቀጥቀጥ ውክልና። የተፋሰስ ማጠራቀሚያ 22፣ 481–501 (2010)።
አንድሬሰን፣ ኬጄ በነዳጅ እና በጋዝ ቧንቧ መስመሮች ውስጥ የፈሳሽ ፍሰት ባህሪያት፡ ስለ ተፋሰስ ዝግመተ ለውጥ ምን ይነግሩናል?ማርች ጂኦሎጂ.332፣ 89–108 (2012)።
ሆ፣ ኤስ.፣ ካርትራይት፣ ጄኤ እና ኢምበርት፣ ፒ. የኒዮጂን ኳተርናሪ ፈሳሽ ፈሳሽ አወቃቀር አቀባዊ ዝግመተ ለውጥ በታችኛው ኮንጎ ተፋሰስ፣ በባህር ዳርቻ አንጎላ ውስጥ ካለው የጋዝ ፍሰቶች ጋር በተያያዘ። ማርች ጂኦሎጂ.332–334፣ 40–55 (2012)።
ጆንሰን፣ ኤስ.አይ. እና ሌሎችም። በሰሜናዊ የዬሎውስቶን ሌክ፣ ዋዮሚንግ ውስጥ የሃይድሮተርማል እና የቴክቶኒክ እንቅስቃሴ። የጂኦሎጂ.ሶሻሊስት ፓርቲ። አዎ.ቡል.115፣ 954–971 (2003)።
ፓታካ፣ ኢ.፣ ሳርቶሪ፣ አር. እና ስካንዶን፣ ፒ. የቲሬኒያን ተፋሰስ እና የአፔኒን ቅስት፡ ከቶቶኒያን ዘመን ጀምሮ የኪነማቲክ ግንኙነቶች። ሜም ሶክ ጂኦል ኢታል 45፣ 425–451 (1990)።
ሚሊያ እና ሌሎችም። በካምፓኒያ አህጉራዊ ጠርዝ ላይ ያለው የቴክቶኒክ እና የቅርፊት መዋቅር፡ ከእሳተ ገሞራ እንቅስቃሴ ጋር ያለው ግንኙነት።mineral.gasoline.79፣ 33–47 (2003)
ፒዮቺ፣ ኤም.፣ ብሩኖ ፒፒ እና ዴ አስቲስ ጂ. የሪፍት ቴክቶኒክስ እና የማግማቲክ አፕሊፍት ሂደቶች አንጻራዊ ሚና፡ በኔፕልስ የእሳተ ገሞራ ክልል (ደቡባዊ ጣሊያን) ውስጥ ከጂኦፊዚካል፣ ከመዋቅር እና ከጂኦኬሚካል መረጃዎች የተገኙ ድምዳሜዎች።Gcubed፣ 6(7)፣ 1-25 (2005)።
ድቮራክ፣ ጄጄ እና ማስትሮሎሬንዞ፣ ጂ. በደቡብ ጣሊያን በሚገኘው የካምፒ ፍሌግሬይ ጉድጓድ ውስጥ የቅርብ ጊዜ ቀጥ ያለ የቅርፊት እንቅስቃሴ ዘዴዎች። ጂኦሎጂ.ሶሻሊስት ፓርቲ.አዎ.ዝርዝር መግለጫ.263፣ ገጽ. 1-47 (1991)።
ኦርሲ፣ ጂ. እና ሌሎችም። በካምፒ ፍሌግሬይ እሳተ ገሞራ (ጣሊያን) ውስጥ የአጭር ጊዜ የመሬት መበላሸት እና የመሬት መንቀጥቀጥ፡- በሕዝብ ብዛት በተጨናነቀ አካባቢ ውስጥ የንቁ የጅምላ መልሶ ማግኛ ምሳሌ። ጄ. ቮልካኖ.ጂኦተርማል.ሪዘርቭ.91፣ 415–451 (1999)
ኩሳኖ፣ ፒ.፣ ፔትሮሲኖ፣ ኤስ.፣ እና ሳኮሮቲ፣ ጂ. በጣሊያን ውስጥ በካምፒ ፍሌግሬይ የእሳተ ገሞራ ውስብስብ ውስጥ ዘላቂ የረጅም ጊዜ የ4-ልኬት እንቅስቃሴ የሃይድሮተርማል አመጣጥ። ጄ. ቮልካኖ.ጂኦተርማል.ሪዘርቭ.177፣ 1035–1044 (2008)።
ፓፓላርዶ፣ ኤል. እና ማስትሮሎሬንዞ፣ ጂ. በሲል መሰል ማግማቲክ ማጠራቀሚያዎች ውስጥ ፈጣን ልዩነት፡ ከካምፓ ፍሌግሬይ ክሬተር.ሳይንስ.ሪፕ. 2፣ 10.1038/srep00712 (2012) የተገኘ የጉዳይ ጥናት።
ዋልተር፣ TR እና ሌሎችም። በSAR የጊዜ ተከታታይ፣ የተዛማጅነት ትንተና እና የጊዜ-ተዛማጅነት ሞዴሊንግ የካምፒ ፍሌግሬይ እና የቬሱቪየስ ጥምረት ሊኖር እንደሚችል ያሳያሉ። ጄ. ቮልካኖ.ጂኦተርማል.ሪዘርቭ.280፣ 104–110 (2014)።
ሚሊያ፣ ኤ. እና ቶረንቴ፣ ኤም. የታይሬኒያን ግራበን የመጀመሪያ አጋማሽ መዋቅራዊ እና ስትራቴጂካዊ መዋቅር (የኔፕልስ ባሕረ ሰላጤ፣ ጣሊያን)። ገንቢ ፊዚክስ 315፣ 297–314።
ሳኖ፣ ዋይ. እና ማርቲ፣ ቢ. በእሳተ ገሞራ አመድ ጋዝ ውስጥ የካርቦን ምንጮች ከአይላንድ አርክስ።ኬሚካል ጂኦሎጂ.119፣ 265–274 (1995)።
ሚሊያ፣ ኤ. ዶህርን ካንየን ስትራቲግራፊ፡- በውቅያኖስ መደርደሪያ ላይ የባህር ደረጃ መውደቅ እና የቴክቶኒክ ከፍታ ምላሾች (የምስራቃዊ ታይሬኒያን ህዳግ፣ ጣሊያን)። የጂኦ-ማሪን ፊደላት 20/2፣ 101–108 (2000)።
የፖስታ ሰዓት፡ ጁላይ-16-2022


