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dc.contributor.author
Osores, María Soledad  
dc.contributor.author
Folch Duran, Arnau  
dc.contributor.author
Collini, Estela Angela  
dc.contributor.author
Villarosa, Gustavo  
dc.contributor.author
Durant, Adam  
dc.contributor.author
Pujol, Gloria  
dc.contributor.author
Viramonte, Jose German  
dc.date.available
2017-08-14T18:11:37Z  
dc.date.issued
2013-05  
dc.identifier.citation
Osores, María Soledad; Folch Duran, Arnau; Collini, Estela Angela; Villarosa, Gustavo; Durant, Adam; et al.; Validation of the FALL3D model for the 2008 Chaitén eruption using field and satellite data; Servicio Nacional Geologia y Minería; Andean Geology; 40; 2; 5-2013; 262-276  
dc.identifier.issn
0718-7092  
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/11336/22302  
dc.description.abstract
The 2008 Chaitén Volcano eruption began on 2 May 2008 with an explosive phase that injected large amounts of tephra into the atmosphere. During the first week of the eruption, volcanic ash clouds were transported for hundreds of kilometres over Argentina by the prevailing westerly winds. Tephra deposition extended to the Atlantic Ocean and severely affected the Argentinean Patagonia. Impacts included air and water quality degradation, disruption of ground transportation systems and cancellation of flights at airports more than 1,500 km apart. We use the FALL3D tephra transport model coupled with the Weather Research and Forecasting-Advanced Research Weather (WRF-ARW) meteorological model to simulate tephra fall from the 2-9 May 2008 eruptive period. Our hindcast results are in good agreement with satellite imagery and reproduce ground deposit observations. Key aspects of our analysis, not considered during syn-eruptive forecasts, are the re-initialization of each simulation with actualized meteorological forecast cycles and better constrained model inputs including column heights (inferred from reanalysis of GOES-10 imagery and nearby atmospheric soundings) and granulometric data obtained from field campaigns. This study shows the potential of coupling WRF/ARW and FALL3D models for short-term forecast of volcanic ash clouds. Our results highlight that, in order to improve forecasting of ash cloud dispersion and tephra deposition, it is essential to implement an operational observation system to measure temporal variations of column height and granulometric characteristics of tephra particles in nearly real-time, at proximal as well as distal locations.  
dc.description.abstract
La erupción del volcán Chaitén se inició el 2 de Mayo de 2008 con una fase explosiva que inyectó grandes cantidades de tefra a la atmósfera. Durante la primera semana de erupción, se dispersaron nubes volcánicas por cientos de kilómetros sobre Argentina, siguiendo los vientos dominantes del oeste. El depósito de tefra se extendió hasta el océano Atlántico y afectó severamente a la Patagonia. Los impactos incluyen degradación de la calidad del aire y el agua, interrupción del sistema de transporte terrestre y la cancelación de vuelos incluso en aeropuertos a 1.500 km del volcán. Aquí se usó el modelo FALL3D de transporte y depósito de tefra con el modelo meteorológico Weather Research and Forecasting-Advanced Research Weather (WRF-ARW) para simular el período eruptivo del 2 al 9 de mayo de 2008. Los resultados obtenidos del pronóstico retrospectivo tienen una buena concordancia con las imágenes satelitales y reprodujeron las observaciones de depósito en superficie. Los aspectos claves de este análisis, no considerado durante los pronósticos contemporáneos, son la reinicialización de cada simulación con ciclos de pronósticos actualizados y condiciones iniciales del modelo más ajustadas, incluyendo alturas de columna eruptiva (inferidas a través del análisis de imágenes satelitales GOES-10 y radiosondeos cercanos) y datos granulométricos obtenidos a partir de campañas de campo. Este estudio muestra el gran potencial que tiene el acoplar el modelo WRF/ARW con el FALL3D para generar pronósticos a corto plazo de la nube volcánica. Los resultados presentados revelan que, para mejorar los pronósticos de dispersión y depósito de tefra, es esencial implementar un sistema de observación operativo con el fin de medir las variaciones temporales de la altura de columna y las características granulométricas de las partículas de tefra casi en tiempo real, tanto en lugares próximos como lejanos al volcán.  
dc.format
application/pdf  
dc.language.iso
eng  
dc.publisher
Servicio Nacional Geologia y Minería  
dc.rights
info:eu-repo/semantics/openAccess  
dc.rights.uri
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/  
dc.subject
Chaitén Eruption  
dc.subject
Fall3d Model  
dc.subject
Ash Dispersion  
dc.subject
Ground Deposition  
dc.subject
Granulometry  
dc.subject
Risk Management  
dc.subject.classification
Oceanografía, Hidrología, Recursos Hídricos  
dc.subject.classification
Ciencias de la Tierra y relacionadas con el Medio Ambiente  
dc.subject.classification
CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS  
dc.title
Validation of the FALL3D model for the 2008 Chaitén eruption using field and satellite data  
dc.title
Validación del modelo FALL3D para la erupción del Chaitén en 2008 usando datos satelitales y de campo  
dc.type
info:eu-repo/semantics/article  
dc.type
info:ar-repo/semantics/artículo  
dc.type
info:eu-repo/semantics/publishedVersion  
dc.date.updated
2016-03-22T14:47:05Z  
dc.identifier.eissn
0718-7106  
dc.journal.volume
40  
dc.journal.number
2  
dc.journal.pagination
262-276  
dc.journal.pais
Chile  
dc.journal.ciudad
Santiago de Chile  
dc.description.fil
Fil: Osores, María Soledad. Ministerio de Defensa. Armada Argentina. Servicio de Hidrografía Naval; Argentina. Ministerio de Defensa. Secretaria de Planeamiento. Servicio Meteorológico Nacional; Argentina. Comision Nacional de Actividades Espaciales; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina  
dc.description.fil
Fil: Folch Duran, Arnau. Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputacion; España  
dc.description.fil
Fil: Collini, Estela Angela. Ministerio de Defensa. Armada Argentina. Servicio de Hidrografía Naval; Argentina. Ministerio de Defensa. Secretaria de Planeamiento. Servicio Meteorológico Nacional; Argentina  
dc.description.fil
Fil: Villarosa, Gustavo. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Patagonia Norte. Instituto de Investigaciones En Biodiversidad y Medioambiente. Universidad Nacional del Comahue. Centro Reg.universidad Bariloche. Instituto de Investigaciones En Biodiversidad y Medioambiente; Argentina  
dc.description.fil
Fil: Durant, Adam. Norwegian Institute for Air Research; Noruega. Michigan Technological University; Estados Unidos. University of Cambridge; Reino Unido  
dc.description.fil
Fil: Pujol, Gloria. Ministerio de Defensa. Secretaria de Planeamiento. Servicio Meteorológico Nacional; Argentina  
dc.description.fil
Fil: Viramonte, Jose German. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Salta. Instituto de Investigaciones en Energia No Convencional. Universidad Nacional de Salta. Facultad de Ciencias Exactas. Departamento de Física. Instituto de Investigaciones en Energia No Convencional; Argentina  
dc.journal.title
Andean Geology  
dc.relation.alternativeid
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/http://dx.doi.org/10.5027/andgeoV40n2-a05  
dc.relation.alternativeid
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/http://www.andeangeology.cl/index.php/revista1/article/view/2452  
dc.relation.alternativeid
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/http://ref.scielo.org/w9k9th