云南洱源井水温在2021年漾濞MS6.4地震前的异常特征

马玉川, 晏锐, 胡小静

马玉川,晏锐,胡小静. 2021. 云南洱源井水温在2021年漾濞MS6.4地震前的异常特征. 地震学报,43(5):674−677. DOI: 10.11939/jass.20210142
引用本文: 马玉川,晏锐,胡小静. 2021. 云南洱源井水温在2021年漾濞MS6.4地震前的异常特征. 地震学报,43(5):674−677. DOI: 10.11939/jass.20210142
Ma Y C,Yan R,Hu X J. 2021. The anomaly characteristics of water temperature in the Eryuan well before the 2021 Yangbi MS6.4 earthquake in Yunnan,China. Acta Seismologica Sinica43(5):674−677. DOI: 10.11939/jass.20210142
Citation: Ma Y C,Yan R,Hu X J. 2021. The anomaly characteristics of water temperature in the Eryuan well before the 2021 Yangbi MS6.4 earthquake in Yunnan,China. Acta Seismologica Sinica43(5):674−677. DOI: 10.11939/jass.20210142

云南洱源井水温在2021年漾濞MS6.4地震前的异常特征

基金项目: 地震科技星火计划项目(XH21046Y)和国家重点研发计划(2018YFC150330505)联合资助
详细信息
    通讯作者:

    马玉川: e-mail:mayuchuan@seis.ac.cn

  • 中图分类号: P315.72+3

The anomaly characteristics of water temperature in the Eryuan well before the 2021 Yangbi MS6.4 earthquake in Yunnan,China

  • 2021年5月21日21时48分(北京时间)云南省大理白族自治州漾濞县(99.87°E,25.67°N)发生MS6.4地震。该地震发生后,我们对震中附近的地下流体观测资料进行了系统的总结,结果显示云南省地震台在2021年2月24日提出洱源井水温异常,该井水温在漾濞MS6.4地震前呈现明显的异常现象。

    洱源水温观测井位于云南省大理白族自治州洱源县玉湖镇,地理坐标为(99.95°E,26.11°N),地处洱源盆地,位于红河断裂带与维西—巍山断裂之间(图1)。该井建成于1984年,井深266.56 m,套管下至165.56 m,其中80.22—144.02 m为滤水管,165.56—266.56 m为裸孔。0—73.16 m的岩性为冲积湖积层,其中上部为黏土及砂土层、下部为石英质、石英颗粒砂土及碎石砾石层;73.16—170.3 m为千枚岩及粉砂质千枚岩,中间夹有变质砾岩、片岩;170.3—175.1 m为千枚岩破碎带;175.1—202.4 m为砂质千枚岩及少量变粒片岩;202.4—266.56 m以变质泥岩为主,中间为片岩及角砾(云南省地震局,2005)。

    图  1  洱源井的构造位置及附近的地震分布
    断层数据据中国活动构造图(邓起东等,2007)修改补充;地震目录引自中国地震台网中心;震源机制解源于哈佛大学(Dziewonski,Ekström,2021);地质单元和河流数据源于MapSIS软件(蒋骏等,2000
    Figure  1.  Tectonic position of the Eryuan well and the distribution of nearby earthquakes
    The fault data are revised from China ative tectonic map (Deng et al,2007),earthquake catalogue are from China Earthquake Networks Center,focal mechanisms are from Harvard University (Dziewonski,Ekström,2021),and geological units and rivers refer to MapSIS (Jiang et al,2000)

    洱源井从1991年开始观测水温,观测仪器为中国地震局地壳应力研究所(现应急管理部国家自然灾害防治研究院)研制的SZW-1A水温仪,温度探头放置在井下190 m。2015年10月SZW-1A水温仪器发生故障,10月13日更换为中科光大公司研制的ZKGD3000-NT水温仪,温度探头置于90 m处,该水温仪的观测精度优于0.05 ℃,1分钟采样1次。

    洱源井距离漾濞MS6.4地震仅50 km,洱源井水温在漾濞地震前的变化如图2所示,可见:2020年10月3日水温开始下降,2021年4月中旬下降速率减缓,至2021年5月21日下降幅值约0.15 ℃,下降持续230天;漾濞地震发生时,洱源井水温出现显著的同震上升,上升幅值为0.018 ℃,之后持续上升。

    图  2  漾濞MS6.4地震前洱源井水温的异常变化
    Figure  2.  Water temperature variation in the Eryuan well before the Yangbi MS6.4 earthquake

    针对洱源井水温的下降异常,云南省地震台于2021年3月1日开展了异常核实。通过观测系统检查、环境因素调查及气象因素分析,认为洱源井水温的下降异常不存在人为、仪器和环境等干扰因素(高文斐,胡小静,2021)。

    为分析洱源井水温下降异常与漾濞MS6.4地震的关系,将洱源井水温历史观测资料与周围地震的对应情况进行对比。图3a为洱源观测井自采用中科光大水温仪以来的观测曲线,可见洱源井水温共出现过两次与漾濞MS6.4地震前类似的下降异常。一次为2015年10月至2016年4月出现的持续下降,2016年4月底下降转缓,下降幅值约0.19 ℃,转缓1个月后发生2016年5月18日云龙MS5.0地震,该地震与洱源井相距42 km,地震发生时记录到显著的水温同震响应,响应幅值为0.013 ℃,地震后水温回升。另一次为2016年12月初至2017年3月中旬出现的水温持续下降,降幅为0.11 ℃,下降有所转缓后发生2017年3月27日漾濞MS5.1地震,该地震与洱源井相距29 km,地震发生时同样记录到显著的水温同震响应,响应幅值为0.024 ℃,地震后水温回升。图4为三次MS≥5.0地震前洱源井水温下降变化的对比曲线,可见,2015年观测以来,洱源井水温共出现三次显著下降异常现象,之后周边均发生了MS5.0以上地震,地震发生时均记录到显著的同震响应,震后转折回升,因此三次地震前水温下降异常具有一定的重复性。

    图  3  2015年10月13日至2021年8月21日洱源井水温变化(a)和洱源井100 km范围内的MS5.0以上地震M-t图(b)
    Figure  3.  Variation of water temperature in the Eryuan well (a) and M-t map of MS≥5.0 earthquakes with epicenter distance from the Eryuan well below 100 km (b) during the period from October 13,2015 to August 21,2021
    图  4  洱源井水温在三次MS≥5.0地震前的异常变化对比
    Figure  4.  Comparison of the water temperature curves in the Eryuan well before three MS≥5.0 earthquakes

    将洱源井水温异常与地震的对应情况进行统计检验,图3b为洱源井100 km范围内2015年10月13日至2021年8月21日期间MS5.0以上地震的M-t图,可见该时段内共发生6次MS5.0以上地震,因为2021年5月21日发生在漾濞县的四次地震为前震-主震-余震型地震事件(龙锋等,2021),本文将其视为一个地震序列,即洱源井水温自2015年观测以来在三次地震事件前均出现重复性下降异常。洱源井水温异常与地震一一对应,通过统计检验。

    综合洱源井水温历史资料对比分析和统计检验的结果,本文认为洱源井水温2020年10月至2021年5月的异常变化与2021年5月21日漾濞MS6.4地震有关,为水温地震前兆观测积累了一次震例。洱源井水温异常的机理可能与震源断层及外围区域的应力演化有关,尚待进一步研究。

  • 图  1   洱源井的构造位置及附近的地震分布

    断层数据据中国活动构造图(邓起东等,2007)修改补充;地震目录引自中国地震台网中心;震源机制解源于哈佛大学(Dziewonski,Ekström,2021);地质单元和河流数据源于MapSIS软件(蒋骏等,2000

    Figure  1.   Tectonic position of the Eryuan well and the distribution of nearby earthquakes

    The fault data are revised from China ative tectonic map (Deng et al,2007),earthquake catalogue are from China Earthquake Networks Center,focal mechanisms are from Harvard University (Dziewonski,Ekström,2021),and geological units and rivers refer to MapSIS (Jiang et al,2000)

    图  2   漾濞MS6.4地震前洱源井水温的异常变化

    Figure  2.   Water temperature variation in the Eryuan well before the Yangbi MS6.4 earthquake

    图  3   2015年10月13日至2021年8月21日洱源井水温变化(a)和洱源井100 km范围内的MS5.0以上地震M-t图(b)

    Figure  3.   Variation of water temperature in the Eryuan well (a) and M-t map of MS≥5.0 earthquakes with epicenter distance from the Eryuan well below 100 km (b) during the period from October 13,2015 to August 21,2021

    图  4   洱源井水温在三次MS≥5.0地震前的异常变化对比

    Figure  4.   Comparison of the water temperature curves in the Eryuan well before three MS≥5.0 earthquakes

  • 邓起东, 冉勇康, 杨晓平, 闵伟, 楚全芝. 2007. 中国活动构造图1:400万[CM]. 北京: 地震出版社: 1.

    Deng Q D, Ran R K, Yang X P, Min W, Chu Q Z. 2007. China active tectonic map[CM]. Beijing: Seismological Press: 1 (in Chinese).

    高文斐, 胡小静. 2021. 异常核实: 2021年3月1日云南洱源井水温[EB/OL]. [2021-08-21]. http://10.5.105.2:8080/APNET.

    Gao W F, Hu X J. 2021. Anomaly verification: Water temperature in Eryuan, Yunnan on March 1, 2021[EB/OL]. [2021-08-21]. http://10.5.105.2:8080/APNET (in Chinese).

    蒋骏, 李胜乐, 张雁滨, 潘怀文, 孙少安, 车时. 2000. 地震前兆信息处理与软件系统[M]. 北京: 地震出版社: 1–10.

    Jiang J, Li S L, Zhang Y B, Pan H W, Sun S A, Che S. 2000. Earthquake Precursor Information Processing and Software System[M]. Beijing: Seismological Press: 1–10 (in Chinese).

    龙锋,祁玉萍,易桂喜,吴微微,王光明,赵小艳,彭关灵. 2021. 2021年5月21日云南漾濞MS6.4地震序列重新定位与发震构造分析[J]. 地球物理学报,64(8):2631–2646. doi: 10.6038/cjg2021O0526

    Long F,Qi Y P,Yi G X,Wu W W,Wang G M,Zhao X Y,Peng G L. 2021. Relocation of the MS6.4 Yangbi earthquake sequence on May 21,2021 in Yunnan Province and its seismogenic structure analysis[J]. Chinese Journal of Geophysics,64(8):2631–2646 (in Chinese).

    云南省地震局. 2005. 云南省地震监测志[M]. 北京: 地震出版社: 50–57.

    Yunnan Earthquake Administration. 2005. Seismic Monitoring Records of Yunnan Province[M]. Beijing: Seismological Press: 50–57 (in Chinese).

    Dziewonski A M, Ekström G. 2021. Global CMT catalog [EB/OL]. [2021-08-21]. https://www.globalcmt.org/CMTsearch.html.

  • 期刊类型引用(6)

    1. 鲁明贵,谷洪彪,巩浩波,张文旭,迟宝明. 基于Molchan图表法的流体监测井水位地震预测效能检验. 地震研究. 2024(02): 200-211 . 百度学术
    2. 周卫东,道伟,王娟,姜佳佳,田野,牛延平,苏小芸. 积石山M6.2地震前通渭东川地震台流体观测数据异常分析. 高原地震. 2024(02): 1-6 . 百度学术
    3. 郭宇鑫,张骞,高熹微,李玉. 淮扬地区水位、水温观测质量影响因素分析. 地震地磁观测与研究. 2024(06): 142-148 . 百度学术
    4. 王艳,马利军,张娜,吕文青,王会芳. 永清井水温多次畸变的跟踪研究. 华北地震科学. 2023(04): 102-106 . 百度学术
    5. 芮雪莲,杨耀,官致君,杜方,薛乔文,龙锋,杨星,杨鹏. 四川理塘毛垭51泉水温在青藏高原东南缘中强地震前的异常特征及机理分析. 地震研究. 2022(02): 318-328 . 百度学术
    6. 黎明晓,邓世广,马玉川,解孟雨,王月,郭菲. 2021年11月17日江苏大丰海域M_S 5.0地震总结. 地震地磁观测与研究. 2022(04): 148-159 . 百度学术

    其他类型引用(0)

图(4)
计量
  • 文章访问数:  560
  • HTML全文浏览量:  194
  • PDF下载量:  136
  • 被引次数: 6
出版历程
  • 收稿日期:  2021-08-28
  • 修回日期:  2021-09-09
  • 网络出版日期:  2021-09-21
  • 发布日期:  2021-09-29

目录

    /

    返回文章
    返回