El Lic. Gonzalo Astroza Hurtado es licenciado en geología por la Universidad de Concepción de Chile. Inició su vida laboral en el área de producción en la explotación de recursos mineros e hídricos. Entre sus intereses se encuentran estudios relacionados con el medio ambiente, sismo-tectónicos, riesgos naturales como vulcanología; además de programación en Python orientada a sistemas de información geográfica.
28/enero/2022 Seminario PISIS-UANL 2022 Asistencia : *
El Lic. Gonzalo Astroza nos trae esta ponencia con el objetivo de dar a conocer a la audiencia las diversas herramientas con que se cuenta al momento de componer mapas de peligros, dando énfasis al riesgo volcánico y a los distintos programas o softwares utilizados.
Inicialmente nos explica que un fenómeno natural abarca eventos climatológicos como lo son granizo, tsunami, marejada, flujo de lava, tornado, sequía; las cuales se vuelven peligrosas cuando estos llegan a afectar a zonas pobladas. Los peligros no solo son del tipo fenómeno natural, sino que también el ser humano puede provocar desastres de tipo antrópico como derrame de petróleo en el mar.
Un riesgo se mide en función de la recurrencia de un evento temporal o geológico y calcula la probabilidad o amenaza de ocurrencia de dicho evento y por último la susceptibilidad a que este evento ocurra, es la suma de factores físicos, sociales y económicos que hacen más vulnerable a una población.
Escalando en los diferentes conceptos que tratamos, tenemos lo que se menciona como una catástrofe, la cual es aquel fenómeno natural que supera la capacidad local de respuesta y que provoca un número significativo de víctimas. Una manera de estudiar y definir los peligros ante un fenómeno natural es por medio de mapas de peligro, y en esta ponencia se habla sobre mapas de peligro volcánico.
Dentro de todo el tema de desastres naturales que afectan al medio ambiente y la sociedad, nos concentramos de manera específica en las erupciones volcánicas. Los productos más comunes de una erupción son lava y gases, más pueden arrojar objetos de gran tamaño como bloques y bombas, siendo los bloques pedazos del volcán que son desprendidos y bombas el material incandescente magma que es lanzado.
Existen diferentes tipos de erupciones las cuales pueden ser efusiva, explosiva y extrusiva. Las efusivas se caracterizan por la expulsión de magma de baja viscosidad, estas explosiones presentan mucho fluido con un comportamiento más parecido al de un flujo newtoniano; un ejemplo son los volcanes en las islas hawaianas. En las erupciones explosivas el magma es mucho más viscoso y tiene mayor contenido de gases, además con columnas de material piroclástico que pueden llegar hasta los 25 o más kilómetros. En el caso de erupciones sin lava aún se tiene una gran emisión de material piroclástico (cenizas, lapilli y gases).
Otros riesgos además de la lava son los lahares, que son flujos de escombro y barro que son el resultado del deshielo que baja en forma de tsunami, que puede como el caso del volcán Nevado del Ruiz en 1980 hacer desaparecer a un poblado, como el de Armero, con la pérdida de 20,000 vidas. También se tienen los deslizamientos provocados por la ruptura de un volcán, tal es el caso del monte Santa Elena.
El desarrollo de software ha sido aplicado a las ciencias geológicas en particular a la simulación de erupciones volcánicas. Esto ha ayudado a la elaboración de mapas de riesgo, donde pueden identificarse lugares más o menos seguros para la población. Para elaborar un mapa de riesgo es necesario conocer los antecedentes físicos y geológicos del volcán. Una vez que se conoce la información previa, es necesario ir al terreno a tomar muestras y hacer observaciones.
Otra herramienta para realizar mapas geológicos, es auxiliarse de fotografía aérea. Se toman en cuenta los flujos de lava lahares y ceniza para ir haciendo zonificación en un mapa de peligro. Además, es necesario hacer monitoreo de indicadores del estado del volcán como son sobrevuelos, sismicidad, gases, muestreo de aguas para detectar niveles de gases disueltos, deformaciones del volcán con GPS e inclinómetros, análisis de explosiones y lagos de lava activos vía infrasonido.
La llegada de software especializado en información geográfica (GIS) ha ayudado a manejar información georeferenciada y generar mapas que antes se realizaban manualmente. Licenciados se tienen los casos de esri, Maptek de vulcan, Mapinfo de Pitney Bowes. Open source se tienen Q-gis,Gras,gv-Sig,Cosmo y Whitebox.
En esta plática se ejemplifica la simulación con el modelo Voris 2.01, donde se observa que el flujo sigue trayectorias que no siempre son las de mayor pendiente, pues es importante recordar que la lava es un fluido no newtoniano debido a la temperatura a la que se encuentra y viscosidad. Se encontró que los resultados de la simulación con el modelo voris 2.01 se asemejan mucho a la realidad del flujo de lava por ejemplo de las Islas Canarias, que recientemente erupcionó.
Se presentaron los conceptos básicos en el estudio de la vulcanología, además de describir a detalle los peligros de una erupción dependiendo el tipo de esta. Se mencionó el software utilizado en el estudio que incluye aquel que maneja mapas georeferenciados y modelos de flujo no solo de lava, sino de piroclásticos, deslizamientos y lahares.
Esta es una plática que expone los beneficios de utilizar software y trabajo multidisciplinario para realizar este tipo de mapas de contingencia, lo que en el futuro podría a llegar a salvar muchas vidas. Con el constante cambio climático que estamos observando hoy en día, el desarrollo de mapas puede ayudar a dar una alerta y desalojar a la población. Se probó que el software es muy útil considerando que solo requieren como datos los topográficos.