MOBILITY OF MERCURY IN THE VOLCANIC/GEOTHERMAL AREA OF NISYROS (GREECE)


Δημοσιευμένα: Jul 28, 2016
Λέξεις-κλειδιά:
εδαφικός υδράργυρο ατμοσφαιρικός υδράργυρος υδροθερμικά αέρια διοξείδιο του άνθρακα υδρόθειο
A.L. Gagliano
S. Calabrese
K. Daskalopoulou
J. Cabassi
F. Capecchiacci
F. Tassi
M. Bonsignore
M. Sprovieri
K. Kyriakopoulos
S. Bellomo
L. Brusca
W. D’Alessandro
Περίληψη
Το καλοκαίρι του 2013, προσδιορίστηκαν οι συγκεντρώσεις υδραργύρου στο έδαφος και τον αέρα του ενεργού ηφαιστείου της Νισύρου (Ελλάδα), το οποίο ανήκει στο ενεργό ηφαιστειακό τόξο του νοτίου Αιγαίου. 102 δείγματα εδάφους συλλέχθηκαν και 2119 αναλύθηκαν για υδράργυρο με τη χρήση ψυχρού ατμού ατομικής απορρόφησης αναλυτή, σύμφωνα με τη μέθοδο ΕΡΑ 7473. Ταυτόχρονα, στα ίδια σημεία πραγματοποιήθηκαν συγκεντρώσεις υδραργύρου στον αέρα, με φορητό φασματοφωτόμετρο (Lumex RA- 915M). Οι τιμές των εδαφικών συγκεντρώσεων υδραργύρου κυμαίνονται από 0.023 έως 13.7 mg/g. Οι συγκεντρώσεις υδραργύρου στον αέρα έδειξαν υψηλότερες τιμές υποβάθρου στην περιοχή Λακκί της καλδέρας, μεταξύ 21 και 36 ng/m3 και μέγιστες τιμές μεγαλύτερες από 493 ng/m3 κοντά στις φουμαρολικές περιοχές, σε αντίθεση με τις σχετικά χαμηλότερες τιμές (από 2 μέχρι 5 ng/m3 ) που μετρήθηκαν σε σημεία μακριά από την Καλδέρα. Η θετική συσχέτιση μεταξύ υδραργύρου, διοξειδίου του άνθρακα και υδροθείου στην ατμόσφαιρα υποδηλώνει το σημαντικό ρόλο των φουμαρολικών αερίων ως φορείς αερίου υδραργύρου (Hg0 ). Αντίθετα ο υδράργυρος δεν παρουσιάζει σημαντική συσχέτιση με το CO2 και H2S των εδαφικών αερίων δειγμάτων. Αυτό το συμπέρασμα υποδηλώνει την πολυπλοκότητα των διαδικασιών που επηρεάζει τον υδράργυρο που βρίσκεται στα υδροθερμικά αέρια εντός του εδάφους.
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Ειδική Συνεδρία: Περιβαλλοντική Γεωχημεία
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
Bagnato, E., Aiuppa, A., Parello, F., Calabrese, S., D’Alessandro, W., Mather, T.A., McGonigle,
A.J.S., Pyle, D.M. and Wängberg, I., 2007. Degassing of gaseous (elemental and reactive)
and particulate mercury from Mount Etna volcano (Southern Italy), Atmos. Environ., 41(35),
-7388.
Barnes, H.L. and Seward, T.M., 1997. Geothermal systems and mercury deposits. In: Barnes, H.L., ed.,
Geochemistry of hydrothermal ore deposits (3rd ed.), John Wiley & Sons, New York, 699-736.
Caliro, S., Chiodini, G., Galluzzo, D., Granieri, D., La Rocca, M., Saccorotti, G. and Ventura, G.
Recent activity of Nisyros volcano (Greece) inferred from structural, geochemical and
seismological data, Bull. Volcanol., 67, 358-369.
D’Alessandro, W., Gagliano, A.L., Kyriakopoulos, K. and Parello, F., 2013. Hydrothermal methane
fluxes from the soil at Lakki plain (Nisyros, Greece), Proceedings of the 13th International
Congress of the Geological Society of Greece, Chania, Crete, Greece, 5-8 September 2013,
Bull. Geol. Soc. Greece, 47(3), 1920-1928.
Daskalopoulou, K., Calabrese, S., Milazzo, S., Brusca, L., Bellomo, S., D’Alessandro, W.,
Kyriakopoulos, K., Tassi, F. and Parello, F., 2014. Trace elements mobility in soils from the
hydrothermal area of Nisyros (Greece), Annals Geophys., 57 Fast Track 2, doi: 10.4401/ag-
Engle, M.A., Gustin, M., Goff, F., Counce, D.A., Janik, C., Bergfeld, D. and Rytuba, J.J., 2006.
Atmospheric mercury emissions from substrates and fumaroles associated with three
hydrothermal systems in the western United States, J. Geophys. Res., 111, D17304.
Fitzgerald, W.F., Mason, R.P. and Vandal, G.M., 1991. Atmospheric cycling and air- water exchange
of mercury over mid-continental lacustrine regions, Water Air Soil Pollut., 56, 745-767.
Hunziker, J.C. and Marini, L., eds, 2005. The geology, geochemistry and Evolution of Nisyros
Volcano (Greece). Implications for the volcanic hazards, Memoires de Geologie (Lausanne),
, 192.
Lamborg, C.H., Tseng, C.M., Fitzgerald, W.F., Balcom, P.H. and Hammerschmidt, C.R., 2003.
Determination of the mercury complexation characteristics of dissolved organic matter in
natural waters with “reducible Hg” titrations, Environ. Sci. Technol., 37, 3316-3322.
Landa, E.R., 1978. The retention of metallic mercury vapour by soils, Geochim. Cosmochim. Acta,
, 1407-1411.
Mason, R.P., Fitzgerald, W.F. and Morel, F.M.M., 1994. The biogeochemical cycling of elemental
mercury: anthropogenic influences, Geochim. Cosmochim. Acta, 58(15), 3191-3198.
Morel, F.M.M., Kraepiel, A.M.L. and Amyot, M., 1998. The chemical cycle and bioaccumulation
of mercury, Annu. Rev. Ecol. Syst., 29, 543-566.
Nimik, D.A., Caldwell, R.R., Skaar, D.R. and Selch, T.M., 2013. Fate of geothermal mercury from
Yelloestone National Park in the Madison and Missouri Rivers, USA, Sci. Total Environ.,
, 40-54.
Papadopoulos, G.A., Sachpazi, M., Panopoulou, G. and Stavrakakis, G., 1998. The volcanoseismic
crisis of the 1996-97 in Nisyros, SE Aegean Sea, Greece, Terra Nova ,10, 151-154.
Park, C.M., Kats, L.E. and Liljestrand, E.M., 2015. Mercury speciation during in situ thermal
desorption in soil, J. Haz. Materials, 300, 624-632.
Robertson, D.E, Crecelius, E.A., Fruchter, J.S. and Ludwick, J.D., 1997. Mercury emissions from
geothermal power plants, Science, 196, 1094-1097.
Sinclair, A.J., 1974. Selection of threshold values in geochemical data using probability graphs, J.
Geochem. Explor., 3, 129-149.
Vitolo, S. and Saggiani, M., 2002. Mercury removal from geothermal exhaust gas by sulfurimpregnated
and virgin activated carbons, Geothermics, 31, 431-442.
Witt, M.L.I., Fischer, T.P., Pyle, D.M., Yang, T.F. and Zellmer, G.F., 2008. Fumarole compositions
and mercury emissions from the Tatun Volcanic field, Taiwan: results from multi-component
gas analyser, portable mercury spectrometer and direct sampling techniques, J. Volcanol.
Geotherm. Res., 178, 636-643.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)