איך חם ספרינגס טופס: עמוק עמוק עמוק לתוך Gothermal Systems

מעיינות חמים הם בין הביטויים הגלויים ביותר של חום הפנים של כדור הארץ על פני השטח.תכונות גיאותרמיות טבעיות אלה מתרחשות כאשר מים קרקעיים חודרים עמוק לתוך הקרום, מגיע במגע עם סלע מחומם, ואז חוזר אל פני השטח כמו מים חמים או חמים.התהליך מתחיל עם משקעים - גשם או שלג - אשר רואים באדמה דרך ⁇ ושברים.

מקור החום שמחממת מים אלה יכול להשתנות. באזורים געשיים, החום עשוי לבוא מגופים אדים רדודים או קירור פולשניים. באזורים לא געשיים אבל פעילים מבחינה טקטית, החום מסופק על ידי הגיאורמי הרגיל, לפעמים משופר על ידי החום החיכוך שנוצר לאורך תקלות פעילות או על ידי התגברות של סלעים חמים עמוק יותר מן המים.

מסלול החזרה הוא כמעט תמיד FLT:0 (faultpheralLT:1) או אזור החלפה:2fracture ZoneFLT 3: כאשר תקלות הן פעילות - כלומר, כאשר הן מכילות זנים טקטוניים - הן נוטות להישאר פתוח וניתן לחלחל.זה מאפשר מים חמים מאוד לעלות במהירות, לאבד חום קטן לסלע שמסביב הדרך.

הגדרות גיאולוגיות, היכן שבחוץ חם

רוב מעיינות חמים בעולם נמצאים בשלושה סוגים של הגדרות טקטוניות:

  • (FLT:0) גבולות הצלחתו של לנד 1 (FLT:1), כגון רכסים באמצע האוקיינוסים וקרעים יבשתיים כמו רכס רייקיאוויק של איסלנד או מזרח אפריקה Rift.כאן, הרחבה קרום יוצרת שברים בשפע ומקורי מאגמה רדודים.
  • (ב) [ה]:0] גבולות הצלחת החתלתול [ה] 1 [ה] – שם הפחתת הכישוף הגעשי כמו טבעת האש יפן, אינדונזיה, האנדים, וטווח הקסקי מארח אלפי מעיינות חמים.
  • אזורי אשמה ⁇ -sliplamure:1 - כמו סן אנדראס פונו בקליפורניה.

בכל אחת מההגדרות הללו, אותו מתכון בסיסי חל: מים, חום וכושר רעידת אדמה ממלאים תפקיד מרכזי ביצירת ושמירה על יכולת הגורמת לאביב חם.

פעילות רעידת האדמה ותנועת טקטוני: המנוע מאחורי הרחוב

רעידות אדמה הן הביטוי הדרמטי ביותר של תנועות טקטוניות לאורך תקלות. הם מתרחשים כאשר זן גמיש מצטבר עולה על עוצמת הסלע, גרימת להחליק פתאומי לאורך מטוס פגם.חלק זה יכול לנוע בין מ"מ ל מטרים ומשחרר אנרגיה בצורת גלים סיסמית'יים.

היחסים בין רעידות אדמה ואביב חם הם דו-כי-כיווניים מצד אחד, ה- (FLT:0presence of hot Springs לעתים קרובות מצביעים על תקלות פעילות ב- 1:1 מצד שני, על ה-FLT:2movement של נוזלים חמים לאורך תקלות יכול להשפיע על מכניקת רעידת האדמה של 3FLT 3 נוזל הוא משתנה קריטי בחוזק.

כיצד רעידות אדמה יוצרות ומשמידות את יכולתן

אירועים סיסמית'יים יכולים להיות השפעות על הצנרת התת-קרקעית שמאכילה מעיינות חמים.במהלך רעידת אדמה, הקרקע רועדת ושדה הלחץ סביב השינויים בפגמים, זה יכול לפתוח שברים חדשים או קרוב למקרים רבים, במקרים רבים, (FLT:0earthquakes עלייה של permeabilityFLT:1 על ידי סלע שוברים שהיה בעבר ניתן להוביל להופעת פתאומית או חם בטמפרטורות חדשות בטמפרטורות פתאומיות.

לעומת זאת, רעד חזק יכול לגרום למשקעים מינרלים בשברים, להזיזי כרית ולגרום לאביב חם להתייבש.הקשקשים של הזמן המעורבים משתנים.יש שינויים מיידיים - נצפו במהלך או בתוך שעות של רעידת אדמה - בעוד אחרים מתפתחים במשך חודשים עד שנים כלחץ ⁇ s שוויוניות.

דוגמה: רעידת האדמה הצ'י-צ'י 1999, טייוואן

בעקבות רעידת האדמה של 7.6 צ'י-צ'י בטייוואן, מעיינות חמים רבים באזור חוו שינויים בטמפרטורה, קצב זרימה וכימיה.כמה מעיינות הראו עלייה של מספר מעלות צלזיוס בתוך ימים של רעידת האדמה, בעוד שאחרים הפכו לטרעמם או ראו את השחרור הכפול.

חיבור חם ספרינגס לאזורי רעידת אדמה: קישורים ספאריים ו Temporal

מעיינות חמים אינם מחולקים באופן אקראי על פני הנוף.מחקרי מיפוי מפורטים מראים באופן עקבי מתאם מרחבי חזק בין מיקומים חמים באביב לבין עקבות תקלות פעיל. באגן ובמחוז הטווח של מערב ארצות הברית, למשל, רוב המעיין החמים ביותר נמצאים בתוך כמה קילומטרים של תקלה נורמלית.ביפן, צפיפות האביב החמה מתואם עם שחרור הרגע הסיסמיטי באיסלנד, שדות גיאוותרמאליים הגבוהים ביותר עם אזור הניאו-וולקני שבו הם מרוכזים ומפוארים מרוכזים.

מערכות יחסים מרחביות אלה אינן רק מקריות. הן משקפות את התפקיד הבסיסי של תקלות כקונפדרציה למחזור נוזלי עמוק.ללא תקלות פעילות, רוב מי הקרקע היו הולכים במסלולים מטבוליים באמצעות מדיה ⁇ ולעולם לא מגיעים לטמפרטורות הדרושות כדי ליצור מעיינות חמה.

שימוש ב-Hot Springs to Map Seismic Hazard

מכיוון שאביב חם הוא סמנים של תקלות פעילות, הם יכולים לשמש כ- FLT:0indicators של סיסמי סיסמי סיסמית'FLT:1 [אזורים עם שפע של מעיינות חמים שאינם מאופיין על ידי מיפוי פני השטח עדיין יש פוטנציאל משמעותי סיסמי.ג'רמיל מצפה נתונים, כולל סקרי טמפרטורה על פני השטח ו דגימה גיאוכימית, יכולים לעזור לזהות תקלות עיוורות - אלה אין להם ביטויים פעילים אך ורק מתחת לפני השטח.

גישה זו שימשה ב-FLT:0 [האזור] של האזור ה-FLT [1] של ארצות הברית המזרחית, שם השתמשו בקפיצים חמים ובארות חמות כדי להדוף מבנים של תקלות עמוקים, הקשורים להפרדה בספירת הפשיזם.

שינויים גיאוכימיקליים כ רעידת אדמה מוקדמת

(ב) אחד הדרכים המבטיחות ביותר של מחקר כולל מעקב אחר הכימיה של מים חמים באביב על שינויים שקדמו לרעידות אדמה.הרעיון הוא כי הלחץ מצטבר על פגם לפני קרע, מרחב הנקבוביות בשינויי הסלע שמסביב.זה יכול לשנות את יחסי תערובת של מים עמוקים ורדודיים, לשנות את הטמפרטורה של האביב, או לשנות את ריכוזי הגזים המתמוססים כגון LTF:0reaure, 3: 3.

מספר מחקרים דיווחו על אותות מבשריים בסין, על חריגות במים חמים של האביב נצפו שבועות לפני רעידת האדמה Wenchuan 2008 באיסלנד, שינויים ביחס מימן-ל-אוקסגן של מים גיאוותרמאליים לפני סדרה של רעידות אדמה בינוניות באזור הנג'ייל. באיטליה, ניטור רציף של טמפרטורה ומים בנקודת האביב החמה של Acquasantaa זוהה סימן ברור 10 ימים לפני גודל רביעי.

חשוב להיזהר לא כל האנומליות נמצאות בעקבות רעידות אדמה, ולא כל רעידות האדמה קדמו על ידי גילוי חריגות.היחסים הם סטטיסטיים ונשארו תחום פעיל של מחקר.עם זאת, הראיות המצטברות תומכות בחריפות ברעיון כי ריבועים: 0hot יכולים לשמש כזנים טבעיים של מדפוס FLT:1.

מעקב אחר Hot Springs for Seismic Forecast: Techniques and Challenges

אם מעיינות חמים יש להשתמש ביעילות עבור רעידת אדמה חיזוי, הם חייבים להיות במעקב רציף ועם דיוק גבוה.

  • (ב) ,0) טמפרטורות מים (FLT:1 ), אפילו שינויים של 0.1 מעלות צלזיוס יכולים להיות משמעותיים.
  • (ב) ,0) רמת מים או קצב שחרור (FLT) 1 - שינויים בראש לחץ.
  • (ב) ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
  • (ב) ⁇ 0) ריכוזי גז מפוסולים 1 (Ron, Helium, פחמן דו חמצני ומימן.
  • (ב) ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇

פרמטרים אלה נמדדים באמצעות שילוב של חיישני החלפת FLT:0in-itutureחיישנים 1 (גרגורי בועות רוח, מטבוליזם לחץ, מטר התנהגות) ו-FLT:2periodic שדה דגימה של 3:3 לניתוח מעבדה.

רשתות ניטור מוצלחות

כמה מדינות פועלות רשתות ייעודיות למעקב אחר מעיינות חמים וממים קרקעיים באזורים פעילים מבחינה סיסמית:

  • (FLT:0 JapanofLT:1) - הסקר הגיאולוגי של יפן שומר על "רשת המעקב של האביב החמים לחיזוי רעידת אדמה", הכוללת עשרות אתרים ברחבי הונדחו ו Kyushu. data מהרשת הזו תרמו לגילוי שינויים מקודמים לפני רצף רעידת האדמה של שנת 2016.
  • (FLT:0)TaiwanveFLT:1 - מנהל מזג האוויר המרכזי מפעיל רשת של מעל 20 תחנות ניטור גיאותרמאל, שרבים מהם ממוקמים במעיין חם לאורך עמק לונגווידנלי פו.הרשת הקליטה נורמה הידרולוגית ברורה לפני רעידת האדמה בצ'נג קונג 2003.
  • ChinacioFLT:1] - רעידת האדמה של הממשל הסיני מפעילה מערכת ארצית של מי קרקע ונקודות ניטור האביב החמים, שחלקן פעלו במשך עשרות שנים.המערכת זיהתה זוועות הראדון לפני רעידת האדמה של הישנג' 1975, אחת התחזיות המוצלחות של רעידות אדמה.
  • (ה-U.S. Geological Survey (USGS) ואוניברסיטת קליפורניה מפעילים מספר אתרי מעקב חמים באביב לאורך מערכת סן אנדראס Fault, כולל האביב המלומד היטב ב-FLT:2Tehachapi, CaliforniaFLT:3, אשר הראה שינויים אפיזודיים תואמים עם זרמי זרע אזוריים.

אתגרים ומגבלות

למרות ההצלחות הללו, השימוש במעיין חם כבשר אדמה אינו פשוט.האתגרים העיקריים כוללים:

  • (FLT:0) רעשים מינואורולוגיים 1FLT:1 - גשם, שינויים בלחץ ברומטרי, וריאציות טמפרטורה עונתיות יכולות להסוות אותות טקטוניים.
  • (ב) ,0) התערבות אנתרופוגנית (Anthropogenic הפרעות) 1:1 - משאבה, השקיה, ומיצוי אנרגיה גיאותרמית משנים את דפוסי זרימת טבעי.
  • (ב) [15] , ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
  • (ב) ,0) אי-אמון של אותות מ"מ:1" (השינוי בכימיה או בטמפרטורה יכול להיגרם על ידי גורמים רבים מלבד זנים טקטוניים).
  • (FLT:0) רשומות קצרות של ההרחבה 1 (DIS) - נתונים ארוכי טווח (האקדמיה או יותר) נדרשים להפריד בין ריקנות רגילה מסימנים חד-משמעיים.

להתגבר על אתגרים אלה דורש רשתות צפופות, שיטות סטטיסטיות חזקות, ושילוב עם סוגים אחרים של ניטור גיאוגרפי כגון סיאולוגיה, GPS גיאודות, ו אינטרפרומטריה לווינית.

השלכות על הערכה של זירארד ואנרגיה גיאותרמית

הקשר בין מעיינות חמים ופעילות רעידת אדמה יש השלכות מעשיות מעבר למדע בסיסי.הבנת מערכת יחסים זו יכולה לשפר את הערכות הסיכונים הסיסמיים ולהדריך את התפתחות משאבי האנרגיה הגיאו-תרמיים.

הערכה סיסמית

אם מעיינות חמים הם סמנים אמינים של תקלות פעילות, אז ההפצה שלהם ניתן להשתמש כדי לזהות אזורים עם סיכון גבוה סיסמית.זה חשוב במיוחד באזורים שבהם עקבות אשמה מוסתרים מתחת לכלביום או צמחייה. סקרי פני השטח גותרמאליים - כולל מדידות טמפרטורה קרקע וחלוק גז - יכול להיות חלק מגישה רב-מבדית למיפוי תקלות.

בנוסף, ניטור של מעיינות חמים עבור שינויים מקודמים יכול לתרום ל-FLT:0 למערכות התראה מוקדמת של אזהרות ⁇ FLT:1 ; בעוד שחיזוי רעידת אדמה אינו אפשרי כיום במובן הקבעיסטי, תחזיות סטטיסטיות המשלבות נתונים הידרוגמיים יכולות לשפר את ההערכה הפרובינציאלית של הסיכון לרעידת אדמה לאורך זמן של ימים עד שבועות.

ייצור אנרגיה גיאותרמית באזורים סיסמית

(ב) רבים מהתחומים הגיאו-אתררמיים הפרודוקטיביות ביותר בעולם נמצאים באזורים פעילים מבחינה סיסמית' (FLT:0)GeysersigsscioFLT:1 בקליפורניה, FLT:2Cerro PrietoFLT 3: במקסיקו, FLT:4ReykjanesFLT:5 באיסלנד, ו-FLT:6Lerro PrietoFellos 7) הם גם הם לא פעם אחת מאבני אדמה קטנות, אשר נמצאות באותה המידה, אשר ניתן, כמו כן, כמו כן, ו-זמנית, ו-זמנית, ו-Ferl 7.

עם זאת, ייצור אנרגיה גיאותרמית יכול לגרום לסיסמית'ות.הזרקת נוזלים למאגרי גיאותרמית או החילוץ של כמויות גדולות של מים חמים יכול לשנות את מצב הלחץ והלחץ הטמון בתת-הקרקעית, מה שגורם ל-FLT:0 רעידות אדמה מושרה FLT:1 , תופעה זו תועדו ב- Geysers, שם הזרקת מים מאלפי גורמים של מיקרו-קרקעיים בכל שנה.

בעוד שרוב רעידות האדמה המושרה הן קטנות מדי מכדי להרגיש, חלקם הגיעו להיקף הגורם לדאגה ציבורית.המפתח לפיתוח גיאותרמאל אחראי הוא ניטור זהיר וניהול של לחץ המאגר.מעייןים החמים ליד שדות הייצור יכולים לשמש כמדני לחץ טבעיים, מתן התראה מוקדמת של הגירה נוזלית או שינויים בלחץ שעלולים להוביל לאירועים מושרה יותר.

דו-קיום של סיכון ותועלת

[הכוחות הטקטיים שיוצרים מעיינות חמים] מייצרים גם רעידות אדמה.הכפלה זו משמעה שקהילות המתגוררות בסמוך לאביב חם חייבות להתמודד עם היתרונות של אנרגיה גיאותרמית והן הסיכונים של רעידות אדמה.בבמקומות כמו FLT:0IcelandFLT:1, FLT:2 New ZealandFLT 3, ו-FLT:4 יפן: 5, זה פועל באמצעות קודים ציבוריים רצופים, וקודים, וקודים.

לדוגמה, הלגונה הכחולה:0 (Blue LagoonFLT:1 ⁇ באיסלנד היא ספא גיאותרמי המוזן על ידי זרם תחנת הכוח סוברטנגי.האזור פעיל מבחינה סיסמית, עם אירועים קטנים עד בינוניים.

כיוונים עתידיים: Integrating Hot Spring Monitoring into Multi-Parameter Networks

הצעד הבא בתחום הוא לשלב ניטור האביב חם לתוך מערכות תצפית רחבות, רב-פרמטריות, במקום ללמוד מעיינות חמים בבידוד, החוקרים משלבים כעת נתונים סיסמיים, גיאוגנטיים, הידרולוגיים וגיאוכימיים כדי לבנות תמונה מקיפה של מערכות אשמה אקטיבית.

כמה יוזמות כבר קיימות:

  • תכנית ה-FLT:0 (International Continental Science Moving Program) של IDP (ICDP) ReveFLT) 1 מממנת פרויקטים שמקדחים לתוך תקלות פעילות וכליים אותם עם חיישנים לטמפרטורה, לחץ וכימיה, כולל באתרי האביב החמים.
  • ב-FLT:0) סן פרנסיסקו ביי שטח FLT:1, USGS מפעילה רשת של תחנות GPS רציפות וחיישנים סיסמית אשר מוגדלים עם מי קרקע ותחנות ניטור האביב החמים.
  • ב-[[1924]], נערך פרויקט לאומי המקשר בין הערכת משאבים גיאותרמית למיפוי סיכונים סיסמיים, במימון משרד האנרגיה הטורקי.

מאמצים אלה נתמך על ידי התקדמות בטכנולוגיית חיישן, העברת נתונים ולמידה מכונה.זה אפשרי כעת לייעל נתונים גבוהים של עשרות אתרי מעיינות חמים לנתח אותו בזמן כמעט אמיתי עבור אנומליות.

Machine Learning ו- Anomaly Detection

אחת ההתפתחויות המרגשות ביותר היא יישום אלגוריתמי למידת מכונה ועד נתוני סדרת זמן של האביב החמים.רשתות נילי יכולות להיות מאומן לזהות דפוסים כי רעידות אדמה לפני הקרקע בהתבסס על נתונים היסטוריים, בעוד שאף אלגוריתם עדיין לא יכול לחזות רעידות אדמה עם ביטחון, תוצאות מוקדמות ממחקרים על נתונים מיפן וטייוואן מראים כי למידת מכונה יכולה לזהות שינויים עדינים המונעים שיטות סטטיסטיות מסורתיות.

טכניקות אלה עדיין ניסיוניות.אבל אם הן מאומתות, הן יכולות להיות חלק ממערכות רעידת האדמה המבצעת, הדרישה המרכזית היא FLT:0long, מאגרי מידע נקיים, ריצוף 1:1 - וזה אומר שמירה והתרחבות הרשת הקיימת של תחנות ניטור האביב החמים ברחבי העולם.

מסקנה

מעיינות חמים הם הרבה יותר מאשר אטרקציות נופיות או מתקני נופש.הם ביטויים על פני השטח של מערכות גיאותרמיות עמוקות הקשורות באופן אינטימי לתנועות הטקטיות שיוצרות רעידות אדמה.אותן פגמים שמאפשרים למים חמים לעלות גם לאחסן ולשחרר זנים סיסמיים. על ידי לימוד מעיינות חמים - המיקום שלהם, הטמפרטורה, הכימיה, והתנהגויות זרימה - מדענים יכולים להשיג תובנה למבנה ולשיפור של מערכות, הערכה, אפילו סכנות פוטנציאליות, אפילו רעידות אדמה פוטנציאליות.

הקשר אינו פשוט. Variability באקלים, גיאולוגיה ופעילות אנושית יכולים לטשטש אותות טקטוניים.אבל כאשר הם במעקב לאורך תקופות ארוכות ומשולפים עם נתונים גיאופיזיקה אחרים, מעיינות חמים הופכים כלים חזקים להבנה ולחיות עם הקרום הדינמי של כדור הארץ.

כאשר אוכלוסיות צומחות באזורים פעילים מבחינה סיסמית והביקוש להגדלת אנרגיה גיאותרמית ללא פחמן, הצורך להבין את מערכת היחסים הזו רק יגדל.מעיין חם, אשר שימש מאז העת העתיקה עבור רחצה וריפוי, עדיין עשוי לעזור לנו לפתוח את אחד המטרות החמקמקות ביותר במדעי האדמה: היכולת לצפות רעידות אדמה לפני שהם מכה.

(ב) ראו את תוכנית רעידת האדמה של ה-[[1924]], [[1924]]]], [[1924]], [[1924]]]], [[1924]], [[1924]]]]]], [[1924]]]]]]]], [[1924]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]], [[1924]]]]