Vulkáni veszély a Kárpát-medencében: képzelet vagy valóság?

Hasonló dokumentumok
Vulkán Nap az ELTE FFI Kőzettan-Geokémiai tanszéken

A vulkáni kitöréseket megelőző mélybeli magmás folyamatok

University of Göttingen, Geoscience Center, Sedimentology and Environmental Geology, Göttingen, Germany 6

Pannon löszgyep ökológiai viselkedése jövőbeli klimatikus viszonyok mellett

REGIONÁLIS KLÍMAMODELLEZÉS AZ OMSZ-NÁL. Magyar Tudományos Akadémia szeptember 15. 1

A jövő éghajlatának kutatása

Magnitudó (átlag) <=2.0;?

ezetés a kőzettanba 4

Természeti katasztrófák és kulturális hatásuk a 19. században

- 6: Robbanásos kitörések

A víz helye és szerepe a leíró éghajlat-osztályozási módszerekben*

Tanítási tervezet. 1. Tantervi követelmények. Az óra időpontja: november :10. Iskola, osztály: gimnázium, 9. B

10 rémisztő tény a globális felmelegedésről

A feladatlap 1. részének megoldásához atlasz nem használható!

/2011. (XI.10)

Tanítási tervezet. II. Az óra típusa: ismereteket elmélyítő és új ismereteket feldolgozó óra

TELEPÜLÉSI CSAPADÉKVÍZGAZDÁLKODÁS: Érdekek, lehetőségek, akadályok

A kőzetlemezek és a vulkáni tevékenység, földrengések

A kísérlet megnevezése, célkitűzései A vulkánok kialakulásának bemutatása, vulkanikus hegységek jellemzése, vulkánkitörés modellezése

A KRITéR projekt nyitórendezvénye

A légkör mint erőforrás és kockázat

ÉGHAJLAT. Északi oldal

Vulkanológia. Jankovics M. Éva. MTA-ELTE Vulkanológiai Kutatócsoport SZTE ÁGK Vulcano Kutatócsoport. Szeged,

Tájékoztató. a Dunán tavaszán várható lefolyási viszonyokról. 1. Az ősz és a tél folyamán a vízgyűjtőre hullott csapadék

Magmatizmuss Magmatizmus

1. Magyarországi INCA-CE továbbképzés

A hónap témája. Nemzetközi számvitel. Jogesetek. Meritum. Szakkönyvajánló. Havi bürokrata. Példatár

- 9: Vulkánkitörések társadalmi hatásai (Ember és vulkán)

Magyarország térszerkezeti kihívásai és a megyei területfejlesztés. Szabó Pál PhD. docens Regionális Tudományi Tanszék ELTE, Budapest

Petrotektonika bazaltok petrogenezise a forrástól a felszínig

Földrajz- és Földtudományi Intézet. Kőzettan-Geokémiai Tanszék. Szakmai beszámoló

A T43644 sz. OTKA-pályázat ( ) szakmai zárójelentése

Kutatók éjszakája 2008

CSAPADÉKVÍZ GAZDÁLKODÁS A TELEPÜLÉSEKEN

Tájékoztató. a Tiszán tavaszán várható lefolyási viszonyokról

Kérdőív a klímaváltozásról. Statisztikai értékelés. Készítette: Kovács Mária, Szépszó Gabriella, Szabó Péter, Krüzselyi Ilona

Földtani alapismeretek

Tájékoztató. a Dunán tavaszán várható lefolyási viszonyokról. 1. Az ősz és a tél folyamán a vízgyűjtőre hullott csapadék

Kőzetlemezek és a vulkáni tevékenység

A MI VULKÁNUNK A CSOMÁD UTOLSÓ KITÖRÉSEI

Kőzettan.

Kiszorítás idősek és fiatalok között? Empirikus eredmények EU aggregált adatok alapján

1. óra: Területi statisztikai alapok viszonyszámok, középértékek

Földrengések a Rétsági-kismedencében 2013 nyarán

A GLOKALIZÁCIÓ TEREI FARAGÓ LÁSZLÓ MTA KRTK RKI DTO MRTT VÁNDORGYŰLÉS NOVEMBER

A XXI. SZÁZADRA BECSÜLT KLIMATIKUS TENDENCIÁK VÁRHATÓ HATÁSA A LEFOLYÁS SZÉLSŐSÉGEIRE A FELSŐ-TISZA VÍZGYŰJTŐJÉN

A KÜLFÖLDI ÉRDEKELTSÉGŰ VÁLLALKOZÁSOK REGIONÁLIS KÜLÖNBSÉGEI, 2006

Kőzettan.

A települések katasztrófavédelmi besorolásának szabályai, védelmi követelmények.

2017-ben Erdély hét megyéjében haladta meg a GDP növekedése az országos átlagot

Tájékoztató. a Tiszán tavaszán várható lefolyási viszonyokról

Tranziens jelenségek rövid összefoglalás

7. Kőzettani és Geokémiai Vándorgyűlés Program

A meteorológiai riasztások esetén használt veszélyességi szintek jelentése:

Belgium Antwerpen Karel de Grote Hogeschool tavaszi félév Holobrádi Miklós, BGK

Az elosztott villamos energia termelés szerepe a természeti katasztrófákkal szembeni rugalmas ellenálló képesség növelésében

Szakmai törzsanyag Alkalmazott földtudományi modul

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam

Kisvárosok szerepe a munkaerő-ingázásban

(tk oldal) GEOGRÁFIA

Az éghajlati modellek eredményeinek alkalmazhatósága hatásvizsgálatokban

A MI VULKÁNUNK A CSOMÁD UTOLSÓ KITÖRÉSEI

A japán gyertyák használata

Köpenyfluidzárványok kutatása mikro- és nanométeres léptékben

Az almatermesztés időjárási

A minőség és a kockázat alapú gondolkodás kapcsolata

kutatócsoport-vezető MTA-BCE Alkalmazkodás a Klímaváltozáshoz Kutatócsoport

Népesség növekedés (millió fő) Népességszám a szakasz végén (millió fő) időszakasz dátuma. hossza (év) Kr.e Kr.e Kr.e Kr.e.

Új regionális éghajlati projekciók a klímaváltozás magyarországi hatásainak vizsgálatára

Magmás kőzetek kémiai összetétele különböző tektonikai környezetekben

Új klímamodell-szimulációk és megoldások a hatásvizsgálatok támogatására

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány

Területi egyenlőtlenségi mutatók alkalmazása a fekvőbeteg-ellátási adatok elemzésében

Korlátok és lehetőségek igények, eszközök, módszerek a kárenyhítésben

Tájékoztató. a Dunán tavaszán várható lefolyási viszonyokról. 1. Az ősz és a tél folyamán a vízgyűjtőre hullott csapadék

EGY VULKÁN, AMELY MEGRENGETTE A VILÁGOT 200 ÉVE TÖRT KI A TAMBORA

MIT AKAR MA A 7,3 MILLIÁRD EMBER?

MIT AKAR MA A 7,3 MILLIÁRD EMBER?

A jövőben várható klímaváltozás és néhány lehetséges hatása a régióban

Reprezentatív adatbázis létrehozása az éghajlatváltozási hatásvizsgálatok és a döntéshozatal támogatására

Az aszálymegfigyelés tapasztalatai a DriDanube projektben. Bíróné Dr. Kircsi Andrea éghajlati szakértő

Vízgazdálkodás - Meteorológia Múlt Jelen - Jövő. Somlyódy Balázs főigazgató

Bocz János Jéghegyek. Tévhitek, avagy a magyar nonprofit szektor mélyrétegei

Szakmai beszámoló. Ösztöndíj típusa: Collegium Hungaricum CH/2. Ösztöndíjas: Kiss Balázs okleveles geológus, doktorjelölt

1. tétel. Valószínűségszámítás vizsga Frissült: január 19. Valószínűségi mező, véletlen tömegjelenség.

Tájékoztató. a Dunán tavaszán várható lefolyási viszonyokról

Rövidtávú munkaerő-piaci prognózis 2018

Bogárdi János. Fejlödéskutatási Központ, Senior Fellow Bonni Egyetem, Németország iask, Köszeg, vendégprofesszor

Alkalmazkodási feladatok és kihívások a SECAP készítése során. Dr. Buzási Attila Miskolc,

Nyomkövető detektorok a részecskefizikától a vulkanológiáig

A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok

Klímastratégia és éghajlatváltozási platform létrehozása Budapesten

MUNKAERÕPIACI POZÍCIÓK GYÕR-MOSON-SOPRON ÉS SZABOLCS- SZATMÁR-BEREG MEGYÉKBEN

A magyarországi földhasználatváltozás. előrejelzése. Lennert József Farkas Jenő MTA KRTK RKI

Völgyesi L.: Tengerrengések és a geodézia Rédey szeminárium MFTTT Geodéziai Szakosztály, március 4. (BME, Kmf.16.

Az autizmus ideje: okos technológia és D. 100 napja. tudomány képzőművészet innováció

KÖFOP VEKOP A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés

Nemzetközi számvitel. 12. Előadás. IAS 8 Számviteli politika, a számviteli becslések változásai és hibák. Dr. Pál Tibor

Agrárgazdasági Kutató Intézet Statisztikai Osztály TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS AZ ÖNTÖZÉSRŐL (2009. OKTÓBER 5-I JELENTÉSEK ALAPJÁN) A K I

Átírás:

Vulkáni veszély a Kárpát-medencében: képzelet vagy valóság? Harangi Szabolcs 1,2 1 MTA-ELTE Vulkanológiai Kutatócsoport 2 ELTE Kőzettan-Geokémiai tanszék 1117 Budapest Pázmány Péter sétány 1/C e-mail: szabolcs.harangi@geology.elte.hu A Kárpát-medence, avagy a Kárpát-Pannon térség földrengés és vulkánkitörés szempontjából nem tartozik a kifejezetten veszélyes területek közé. Az előbbiek esetében tudjuk azt, hogy mintegy fél évszázados időléptékkel előfordulhatnak akár 5-6 magnitúdójú földmozgások, amelyek komoly károkat okozhatnak és akár 15-20 éves gyakorisággal is lehetnek ennél kisebb erejű, de jelentősebb károkat okozó események. Mindezt alátámasztják az elmúlt évszázadok során feljegyzett földrengések példái. A vulkánkitörések esetében azonban nincs ilyen fogódzkodó. A térség legutolsó vulkáni működése 32 ezer éve történt a székelyföldi Csomádon, míg a legutolsó bazaltvulkáni kitörés 100 ezer éve zajlott a Garam völgyében. Hosszú ez az eltelt idő, és e miatt nem sokan gondolják azt, hogy egyáltalán foglalkozni kell e területen a vulkáni veszéllyel. A vulkáni veszély egy adott területen potenciálisan pusztító hatású vulkáni esemény bekövetkezésének valószínűsége éves időléptékben. A vulkáni veszélyeztetettség az emberi és társadalmi érték azon része, ami egy vulkáni kitörés során károsodhat, illetve elpusztulhat. A vulkáni rizikó pedig vulkáni esemény okozta károk bekövetkeztének valószínűsége, azaz annak a mérőszáma, hogy egy potenciálisan veszélyes vulkáni folyamat során mekkora az esélye az értékveszteségnek. Mindezek valószínűségi mérőszámok, amihez szükséges ismerni magát az értéket is, azaz az érintett területen a veszélyeztetett emberek száma, tulajdonok értéke, termelő kapacitás értéke stb.

Ezek, a természeti veszély esetében általánosan használt terminusok azonban nem feltétlenül adnak mindig pontos képet egy adott terület veszélynek való kitettségéről. Ez különösen igaz a kis valószínűségű, de nagy hatású természeti események esetében, amelyek közé tartozhatnak bizonyos vulkánkitörések is. Minden tűzhányónak megvan az egyedi vonása és amennyiben az időléptéket tekintjük, akkor vannak emberi léptékben is gyakran működő, illetve nagyon ritkán működő vulkánok. Ez utóbbiak esetében pedig nehezen értelmezhetőek a valószínűségi mutatók, hiszen azok olyan kicsi számokat adnak, ami alapján a döntéshozókat nehéz meggyőzni a potenciális veszélyről. Az esély azonban nem nulla, így más módszerrel kell ehhez a kérdéshez nyúlni. A vulkanológia egyik nagy kihívása a 21. században, hogy jobban megértse a nagyon ritkán bekövetkező vulkánkitörések okait és számba tudja venni az ezek által jelentett veszélyt. A történelmi időkben kevés olyan nagy vulkánkitörés történt, aminek lefolyását, előzményeit pontosan lehetett követni, sőt számos olyan kitörési típus van, amire a történelmi időkben még nem volt példa. Az elmúlt néhány évszázad nagy, és a társadalomra pusztító hatású vulkánkitöréseit számba véve (pl. Laki, 1783; Tambora, 1815; El Chichon, 1982; Pinatubo, 1991) azt látjuk, hogy nagy részüket olyan tűzhányó produkálta, amelyik hosszú évszázadok óta nem működött. Fontos tehát megértenünk e hosszan szunnyadó vulkánok természetét, az újra aktivizálódásuk okait és ennek időbeliségét! Ezekhez tartoznak kiterjedt vulkáni mezők is. E területeken egy-egy vulkánkitörés között évszázadok, sőt akár több tíz- vagy százezer év is eltelhet. A problémát fokozza, hogy a vulkáni centrum mindig máshol alakul ki és a bazalt vulkáni kitörésnek sok esetben nincs sok előjele. Vajon ki mondja meg, hogy egy ilyen területen nem következhet be, mondjuk heteken vagy hónapokon belül egy vulkánkitörés! Az eset komolyságát jelzi, hogy már egy évtizede erre készülnek például az új-zélandi Auckland területén. Egy friss tanulmány szerint a Föld lakosságának mintegy 10%-a, azaz 700 millió ember él potenciális vulkáni veszélyben, azaz olyan tűzhányó közelében, amelynek kitörése több tíz kilométeres körzetben okozhat pusztítást. Egy ilyen túlnépesedett területen bekövetkező, korábbi példa nélküli vulkáni működés és az azzal járó károk globálisan is megrengetné az emberiséget. A hosszan szunnyadó vulkánok váratlan felébredése nem csak a környező lakosságra jelenthet veszélyt. A heves robbanásos kitörés adott esetben befolyásolhatja a klímát, ezen keresztül a környezeti állapotot és így jelentős hatású lehet a társadalmakra is. Az elmúlt 2000 évben több mint 50

ilyen vulkánkitörés történt, azaz évszázadonként átlagosan kettő. A 21. században nem volt még erre példa. Nincs kétség afelől, hogy a következő évtizedekben ilyen eseményekkel is szembe kell néznünk! Egy adott területen, így a Kárpát-medencében is, a vulkáni veszély számbavétele esetében két eshetőséget kell vizsgálnunk: (1) a térségben mennyi az esélye van egy vulkánkitörésnek; (2) a térségre milyen hatással lehet egy távoli tűzhányó kitörése, illetve egy globális kihatású vulkánkitörés. A Kárpát-Pannon térséget az elmúlt 20 millió évben változatos és bizonyos időszakokban nagyon intenzív vulkáni működés jellemezte. Szinte minden típusú vulkánkitörés előfordult, a kisebb területet érintő bazalt vulkáni lávaszökőkút kitörésektől a regionális hatású, heves robbanásos kitörésekig. A legintenzívebb vulkáni működési időszak 10-16 millió éve volt, ami után bár csökkent a vulkánkitörések száma, azonban még az elmúlt 2 millió évben is számos vulkáni esemény történt. Most békés a térségünk, azonban a múlt eseményeit számba véve nem lehetünk biztosak abban, hogy ez a látszólagos nyugalom mit jelent: egy hosszú vulkáni működési szakasz egyértelmű végét, vagy ez csupán egy korábban már többször is jellemző, vulkánkitörések közötti nyugalmi időszak? A jövőbeli potenciális vulkáni veszélyt először Szakács Sándor kolozsvári geológus vetette fel 2002-ben. Az azóta zajló kutatások alátámasztják az akkor még spekulatív felvetést. A tudományos eredmények arra utalnak, hogy a lehetőség az újabb vulkáni működésre valóban fennáll a Kárpát- Pannon térségben. A lehetőség természetesen nem jelent biztos bekövetkezést, azonban egyszerű valószínűségi nyelven kifejezve az esély további vulkáni működésre nem nulla. Innentől kezdve pedig foglalkozni kell ezzel a kérdéssel is! A legnagyobb esély egy újabb vulkánkitörésre a legfiatalabb tűzhányónkon lehet. A székelyföldi Csomád robbanásos krátereket magába foglaló lávadóm komplexuma az elmúlt 150-180 ezer éve épült fel. A több földtudományi szakterületet integráló kutatások arra mutattak rá, hogy a vulkán alatt, a földkéregben jelenleg is valószínűsíthető még olvadéktartalmú magmás anyag. A geokronológiai elemzések eredményei arra utalnak, hogy a tűzhányó alatti magmatározó mintegy 350 ezer éve fennáll, és már több mint 100 ezer éve létezett az első kitörések előtt. Nincs okunk tehát feltételezni azt, hogy az utolsó vulkánkitörés óta eltelt 32 ezer éves nyugalom egyértelműen azt jelenti, hogy a Csomád már inaktívvá vált. A kőzettani-petrogenetikai vizsgálatok eredményei arra hívják fel a figyelmet, hogy amennyiben van olvadéktartalmú magmás anyag a

mélyben, akkor az egy friss magma felnyomulás következtében viszonylag gyorsan évek-évtizedek alatt remobilizálható, azaz abban kitörésre képes magma jöhet létre. Mindez nem képzelhető el akkor, ha a magmatározó anyaga már teljesen megszilárdult. Az olvadéktartalmú magmás test földkéregbeli vélelmezett jelenléte adja tehát a lehetőséget, hogy a látszólag inaktív vulkán gyorsan, azaz emberi léptékben mérhető idő alatt, feléledhet. Amíg pedig ez a potenciális lehetőség fennáll, addig fontos, hogy a Csomád vulkáni működéséről minél pontosabb ismeretet kapjunk, aminek feltárására jelenleg is intenzív kutatás zajlik. Mindez hasznos tudományos eredményeket ad általában is a hosszan szunnyadó tűzhányók működésének megértéséhez. A Csomád vulkáni működésének felújulására tehát megvan az elvi lehetőség, e mellett azonban nem zárhatunk ki teljesen másfajta vulkánkitörést sem. A legutolsó bazaltvulkáni kitörést megelőzően a selmeci területen több millió évig nem volt vulkáni működés, és a Nógrád-Gömöri térségben is a legutolsó bizonyított vulkánkitörés több mint 1 millió éve volt, bár egyesek feltételezik, hogy 400-500 ezer éve is lehetett még vulkáni aktivitás. Ezek a számadatok világosan jelzik, hogy emberi léptékben hosszú idő után is bekövetkezhet újabb vulkáni esemény. A 100 ezer évvel ezelőtti vulkáni működés kőzetanyagának vizsgálata arra utal, hogy a földköpenyben megvan a lehetőség a magmaképződésre. A számítások pedig azt jelzik, hogy a földköpenyben keletkező magma a földkérget akár néhány nap alatt áttörheti. A nyugodt környezet tehát nagyon gyorsan megváltozhat, amilyen esetre nagyon kevés a tapasztalat. Utalnunk kell azonban a Parícutin vulkán 1943-as születésére, amikor egy parasztember szántóföldjén nőtt ki egy tűzhányó úgy, hogy annak nem volt sok előjele. Ezeket a kis valószínűségű, de éppen a váratlanságuk miatt is nagy hatású természeti eseményeket nem szabad lebecsülnünk, hiszen ahogy a legfrissebb kutatások is felhívják rá a figyelmet, a bekövetkezés időléptéke akár években mérhető. A hosszú nyugalom altatja a készültséget és nem feltétlenül biztos az, hogy amiről nincs tapasztalatunk, az nem is következhet be! Ez különösen igaz a vulkánkitörésekre! Az indonéziai Sinabung vulkánt például 2010 előtt még inaktívnak gondolták, most pedig a Föld egyik legaktívabb és legveszélyesebb tűzhányója! A vulkáni veszély tekintetében foglalkoznunk kell a távoli vulkánkitörések okozta hatásokkal is. A Kárpát-medence tekintetében nem példa nélküliek ezek az események. A 2010-es Eyjafjallajökull kitörés esetében Budapest

levegőjéből is sikerült kimutatni a vulkáni hamuanyagot. Bár ennek koncentrációja nagyon-nagyon kicsi, mondhatni elhanyagolható volt, azonban mutatta azt, hogy több mint 3000 kilométer távolságban bekövetkező vulkánkitörés is eljuttathatja anyagát térségünkbe. Márpedig Izlandon számos olyan tűzhányó (pl., Hekla, Katla, Bárdarbunga) kitörése valószínűsíthető a következő évtizedekben, amelyek az elmúlt 10 ezer évben jelentős nagyságú vulkánkitöréseket produkáltak, és amelyek vulkáni hamuanyaga kimutatható Európában. Izland mellett azonban középolaszországi vulkánkitörés is hagyott vulkáni üledéket térségünkben. A kvarter löszben megjelenő Bagi tefra mintegy 350-400 ezer éves vulkánkitörés nem lebecsülendő nyoma. A mai modern társadalomban ezek a nem túl nagy távolságban bekövetkező vulkánkitörések új kihívásokat jelentenek, különösen a légi közlekedésre és az ahhoz kapcsolódó kereskedelemre. Végül, foglalkoznunk kell a globális kihatású vulkánkitörések potenciális veszélyével is. E területen azonban a legkevesebb a tudományosan is megfogható adat. Azonban, mind a Laki 1783-as, mind a Tambora 1815-ös kitörését követően voltak olyan történések, amelyekről szóló dokumentumok arra utalnak, hogy a környezeti változás térségünket is jelentősen érintette. A Tambora kitörését követő globális éghajlati változás például a Kárpát-medencében is súlyos kihatású volt. Az anomális időjárási jelenségek, a különösen hideg és elhúzódó tél, a hűvös nyár és a jelentős csapadék következtében térségünket a történelmi idők egyik legsúlyosabb éhínsége sújtotta. A természeti katasztrófák bekövetkezésének előrejelzése nagy kihívást jelent, ez különösen igaz a nagyon ritkán bekövetkező veszélyekre. Ezek esetében nem csak a tudományos elemzés, az értelmezés, a bekövetkezés idejének valószínűsítése jelent nehézséget, hanem annak felvállalása, hogy egy olyan esemény bekövetkezési lehetőségét veti fel a szakember, amire nem volt még tapasztalat és ezért mind a döntéshozók, mind a lakosság oldaláról még a kérdésfelvetés is kétkedést szül. A történelmi idők dokumentumai, az adott természeti folyamat, esetünkben a vulkánkitörések ismétlődési léptékének, a reaktiválódás folyamatának egyre bővülő ismerete azonban világosan jelzi, a jövőben valamely generációnak szembe kell majd nézni majd egy ilyen kihívással is. A kérdés az, hogy erre fel lehet-e készülni vagy az esemény pusztító hatásának nagyságát növeli majd a bekövetkezés látszólagos váratlansága?