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Jueves, 26 Junio 2014 00:00

Descripción de Instrumentación RENAC

Escrito por
RED NACIONAL DE ACELEROGRAFOS "RENAC" PROYECTO SENESCYT
UbicaciónMarca

San Lorenzo Base Marítima Naval

Reftek

Esmeraldas Balao Refinería

Reftek

Esmeraldas Puerto Esmeraldas Inocar

Reftek

Tonsupa Conjunto habitacional Cabaplan

Reftek

Atacames casa Sr. Alberto Acosta

Reftek

Same Casa Blanca

Reftek

Mompiche Decameron Mompiche

Guralp

Pedernales Casa Ing. Oswen Crespo

Reftek

Bahía Centro Casa Ing. Oswen Crespo

Guralp

Bahía PUCE

Reftek

Chone Fundación Padre Fitzgeral

Reftek

Portoviejo UTM

Reftek

Portoviejo CC.FF.AA.

Reftek

Manta Centro de espiritualidad San Pedro Claver

Guralp

Monte Verde

Reftek

Punta Blanca

 

La Libertad Transelectric

Guralp

Pascuales Transelectric

Guralp

Transelectric Trinitaria

Reftek

Estadio Unamuno

Reftek

Kennedy Transelectric

Reftek

Durán Cuerpo de Bomberos

Reftek

Milagro Transelectric

Guralp

Playas Capitanía

Reftek

Machala Universidad

Reftek

Machala colibrí

Reftek

Quevedo Transelectric

Guralp

Babahoyo UTB

Reftek

Tulcán Transelectric

Guralp

El Ángel Municipio

Guralp

Ibarra Cuerpo de Bomberos

Guralp

Ibarra PUCE

Guralp

Atuntaqui Hospital

Guralp

Cotacachi Emaap

Guralp

Otavalo Iglesia Francisco Ferrer

Guralp

Chontal, sísmica Pacto

Guralp

Arashá hostería

Guralp

Machachi Tras el Café de la Vaca

Reftek

Sto. Domingo Transelectric

Guralp

Latacunga Aeropuerto

Guralp

Pujilí Famlia Singaucho

Guralp

Salcedo Hospital

Guralp

Ambato Municipio

Guralp

Ambato Mercado América

Guralp

Riobamba Transelectric

Guralp

Guamote Cuerpo de Bomberos

Guralp

Alausí Hospital

Reftek

Universidad Técnica de Guranda

Guralp

Azogues PUCE

Reftek

Cuenca Transelectric

Reftek

Loja UTPL

Reftek

Lago Agrio Cuerpo de Bomberos

Guralp

Baeza Granja Experimental

Guralp

Tena Transelectric

Guralp

Puyo Transelectric

Guralp

Macas Aeropuerto

Guralp

Zamora

Reftek

 

RED LOCAL DE ACELEROGRAFOS "QUITO" PROYECTO METRO-QUITO
UbicaciónMarca

Planta de agua Bellavista

Guralp

Escuela Politécnica Nacional

Guralp

Convento de San Francisco

Guralp

Colegio Militar Eloy Alfaro

Guralp

Colegio 24 de Mayo

Guralp

Colegio Zaldumbide

Guralp

Planta de agua Rumipamba

Guralp

Casa Ing. Patricio Ramón

Guralp

Casa Tlgo. Vinicio Cáceres

Guralp

Administración zonal Eley Alfaro

Guralp

Cede de jubilados del IESS

Guralp

Casa Liliana Troncoso

Guralp

Pueblo de Lloa

Guralp

Círculo Militar

Guralp

Casa Ing. Alexandra Alvarado

Guralp

Terraza del edificio de ingeniería Civil

Guralp

Administración zonal Quitumbe

Guralp

IRD

Guralp

Comisariato del ejercito Cossfa sur

Guralp

Casa Ing. Hugo Yepes

Guralp

Jueves, 26 Junio 2014 00:00

Red Nacional de Acelerógrafos (RENAC)

Escrito por Samy Manosalvas

¿Qué es un acelerógrafo?

Los acelerómetros o acelerógrafos permiten la obtención de un gráfico denominado (acelerograma), lo cual muestra la variación de aceleraciones en el lugar determinado. Son instrumentos que poseen tres sensores ortogonales y registran el movimiento del suelo en la componente vertical, norte-sur y este-oeste. Este tipo de instrumentos permiten el registro máximo de los eventos sísmicos, posteriormente los datos obtenidos son procesados y analizados, determinando los valores de aceleración máxima y su escala de intensidad, con las características que ha sido sometida las estructuras durante un sismo o un terremoto destructivo.


En el Ecuador se cuenta con una red acelerográfica permanente RENAC, permitiendo llevar a cabo el registro de las señales sísmicas de mayor impacto y destrucción.


Reseña Histórica


Con el proyecto FEIREP e IRD se instalaron equipos de monitoreo en todo el Distrito Metropolitano de Quito, detectando así movimientos fuertes generados por las placas tectónicas.

Metro Quito

Figura 1.- Estaciones instaladas en el Distrito Metropolitano de Quito. (Viracucha C., Singaucho JC. - IGEPN)


En el 2008 - 2012 nace el proyecto “Fortalecimiento del INSTITUTO GEOFÍSICO Ampliación y Modernización del Servicio Nacional de Sismología y Vulcanología” financiado por la SENESCYT. Logrando cubrir todo el territorio nacional con equipos acelerográficos de alta calidad y tecnología de punta.

Ecuador

Figura 2.- Distribución de equipos acelerográficos en el Ecuador (Viracucha C., Singaucho JC. - IGEPN)


En el año 2014 el IGEPN y el OCP mediante convenio de ampliación de monitoreo sísmico, se instalan equipos acelerográficos a lo largo del tubo de Oleoducto de Crudos Pesados.

OCP

Figura 3.- Distribución de equipos acelerógraficos en la red de OCP (Viracucha. - IGEPN)

El primer acelerómetro se lo instala en la Escuela Politécnica Nacional, posteriormente se amplía la cobertura en todo el Distrito Metropolitano de Quito y con la Red Nacional de Acelerógrafos (RENAC) se cubre las 3 regiones: Costa, Sierra y Oriente en la principales ciudades, recopilado valiosa información para el estudio del movimiento del suelo y el cálculo de aceleraciones, lo cual se emplea en la construcción de leyes de atenuación, lo que constituye un ente fundamental para el análisis de la amenaza sísmica en el territorio ecuatoriano, además del estudio de movimiento del suelo en las principales ciudades estableciendo el grado de respuesta sísmica en las edificaciones .

 

Jueves, 26 Junio 2014 00:00

Colaboradores

Escrito por Samy Manosalvas

INOCAR    Instituto Oceanográfico de la Armada - Informa sobre magnitudes de sismos. Participación en el arranque del proyecto para instrumentación sísmica para detectar magnitudes de terremotos en nuestra línea costera tratando de dar un aviso temprano de Tsunami.
 
INAMHI   Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Ecuador) - Informa sobre las velocidades de vientos y sus vectores alrededor de volcanes en erupción.
 
CIIFEN   Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño
 
Ingeominas   Servicio Geológico Colombiano (SGC) - convenio para el monitoreo y evaluación de la amenaza volcánica de Chiles y Cerro Negro y un convenio Binacional.
 
IGP Perú   PAHO - Panamerican Health Organization (Internacional). Colaboración durante erupciones volcánicas.
 
USGS   Servicio Geológico de Estados Unidos - Se brindan ayuda durante crisis volcánicos y ademas apoyo para nuevos avances tecnológicos.
 
NOAA   National Oceanic and Atmospheric Administration (USA) - Se ayuda con información sobre la dirección y velocidad de los vientos y el tránsito de nubes de cenizas.
 
JICA   Japan International Cooperation Agency - Ayuda importante en instrumentación y avances tecnológicos en monitoreo volcánico. Participación en el arranque del proyecto para instrumentación sísmica para detectar magnitudes de terremotos en nuestra línea costera tratando de dar un aviso temprano de Tsunami.
 
IRD   Institut de recherce pour le développememt (France) - Apoyo al exterior y el IGEPN en temas de sismos y volcanes.
 
DIPECHO   DIPECHO-PNUD. - Involucrado en recuperación de zonas cerca al volcán Tungurahua y organización de comunidades.
 
MOVISTAR   RED CEDIA, la Fundación Consorcio Ecuatoriano para el Desarrollo de Internet Avanzado, es la Red Nacional de Investigación y Educación Ecuatoriana – RNIE (NREN por sus siglas en inglés).
 
MOVISTAR   Movistar - Brinda varios teléfonos y uso desde 15 años atrás. Hasta la fecha.
 
OCP Ecuador S.A.   OCP- OleoDucto de Crudos Pesados - Existe convenio muto además del monitoreo del Oleoducto con acceleografos y sismógrafos. Generación de informe mensual. Apoyo con el uso del helicoperto en el Reventador.
 
American Geophysical Union   American Geophysical Union - Todo vulcanólogo o sismólogo senior en el IGEPN es miembro de este grupo. La organización científica mas grande del mundo, con base en USA. Se auspicia ciertas reuniones en el Ecuador.
 
International Association of Volcanology and Chemistry of the Earth's Interior   International Association of Volcanaology and Chemistry of the Earth´s Interior - Todos los vulcanólogos del IGEPN son miembros de este grupo, la asociación de vulcanólogos más importante del mundo. El IGEPN tiene puesto en el Comite Ejecutivo.
 
Incorporated Research Institutions for Seismology   Institute for Research in Seismology. Based in New Mexico. - Es el grupo líder en promover nuevos métodos de investigación sismológica e instrumentación. El IGEPN es miembro.
 
Smithsonian Institution   Smithsonian Institute, Washington, DC - Importante museo en Washington, DC, donde tiene una documentación muy extensa sobre volcanismo.
 
UNAVCO   University Navstar Consorcium. Basado en Boulder, CO. - Promociona el uso en las ciencias de la tierra de los GPS y nuevas técnicas de procesamiento de los datos. El IGEPN es miembro asociado.
 
World Organization of Volcano Observatories   Instituto Geofísico del Globe, París. - Participación en varios estudios en geodinámico.
 
STREVA   Strengthening resilencia in Volcanic Areas. Proyecto basado en Europa. El IGEPN es miembro y participa activamente.
 
VUELCO   Volcanic Unrest in Europe and the Americas. - El IGEPN es participante activo.
Miércoles, 25 Junio 2014 00:00

Mapa de Sismos

Escrito por Gerardo Pino
Miércoles, 25 Junio 2014 00:00

Red de Observatorios Vulcanológicos (ROVIG)

Escrito por Samy Manosalvas

 

LISTADO DE VOLCANES EN EL ECUADOR

Clasificación de los volcanes

  • Extinto o dormido => última erupción antes del Holoceno (hace más de 11 700 años) *
  • Potencialmente activo => última erupción durante el Holoceno (hace menos de 11 700 años) *
  • Activo => última erupción durante el periodo histórico (desde 1532 AD) **
  • En erupción => con actividad eruptiva en 2019 ***

* El límite del Holoceno es definido por la comisión internacional de estratigrafía (http://www.stratigraphy.org/index.php/ics-chart-timescale)
** El límite del periodo histórico en Ecuador corresponde a la fecha de la conquista española en 1532 anno Domini
*** Un volcán puede ser clasificado como "en erupción" si ha tenido actividad eruptiva reciente (hasta 2 años) sin presentar mayores manifestaciones superficiales al momento.


Los volcanes activos son observados a través de diversas tecnologías que incluyen sismómetros para detectar sobrepresiones internas y movimiento de fluidos; barómetros-sensores infracústicos que miden las mismas sobrepresiones pero en la atmósfera; GPS - inclinometros - EDM, para detectar hinchamiento o deflación en los flancos relacionados con el ingreso o expulsión de magma; detectores de gases volcánicos en relación al ingreso y desgasificación del magma cerca de la superficie; sensores AFM que detectan el paso de lahares o flujos piroclásticos. El nivel de instrumentación dedicado a cada volcán está en directa relación con la amenaza que significa para la población asentada en su cercanía.

    • Seis Observatorios con nivel de vigilancia 1 (Tungurahua, Cotopaxi, Guagua Pichincha, Cotacachi-Cuicocha, Antisana, Chiles-Cerro Negro). Estos observatorios tienen vigilancia sísmica con más de 4 estaciones, de deformación de flancos, sensores de infrasonido (excepto Cuicocha y Antisana), y monitoreo geoquímico de fluidos. Adicionalmente los volcanes Tungurahua y Cotopaxi tienen AFM, cámaras visuales y térmicas. El Guagua Pichincha tiene una cámara visual.
    • Cinco Observatorios con nivel de vigilancia 2 (Reventador, Cayambe, Chimborazo, Sierra Negra y Sangay). Estos observatorios tienen vigilancia sísmica con más de una estación, de deformación de flancos (excepto Sangay) y monitoreo geoquímico de fluidos ocasional. El Reventador tiene cámaras visuales e infrarojas y Sierra Negra tiene una cámara visual.
    • Nueve Observatorios con nivel de vigilancia 3 (Chacana, Pululahua, Imbabura, Iliniza, Chachimbiro, Quilotoa, Alcedo, Cerro Azul y Fernandina). Estos observatorios tienen vigilancia sísmica con 1 estación (excepto Quilotoa que tiene un GPS) y medidas ocasionales de otros parámetros.
Miércoles, 18 Junio 2014 19:00

Red Nacional de Geodesia (RENGEO)

Escrito por Gerardo Pino

Los receptores GPS (siglas del inglés Global Positioning System) son aparatos electrónicos que se conectan con varios satélites para determinar la posición de la antena del receptor GPS con un nivel de precisión de milímetros. Instalando las antenas GPS en el suelo, y tomando medidas continuas (cGPS) es posible detectar y quantificar el movimiento de las placas tectónicas, así como la deformación del suelo causada por la actividad volcánica o por movimiento de fallas activas. El Instituto Geofísico ha instalado y mantiene una red de receptores GPS/GNSS que permiten estudiar estos movimientos en el territorio ecuatoriano.

El Instituto Geofísico implementó esta red desde el año 2006, con estaciones instaladas en los volcanes mas activos del Ecuador. Posteriormente a finales del 2008 se comenzo a implementar la red regional (deformación tectónica) a lo largo de la costa Ecuatoriana dentro de un proyecto financiado por la Agencia Nacional de Investigación francesa (ANR), ejecutado en conjunto con el Instituto Francés para el Desarrollo (IRD).

Actualmente la RENGEO (Red Nacional de Geodésia) tiene 85 estaciones permanentes, de las cuales 30 están ubicadas en los volcanes potencialmente activos. Los estaciones geodésicas son equipos de doble frecuencia, modelos Trimble NetRS, NetR8 y NetR9, que toman medidas en intervalos de 15 y 1 segundos para los volcanes y 30, 1 y 0.2 segundos para las estructuras téctonicas.

Los datos llegan al centro de monitoreo, a través de diferentes medios de transmisión: enlaces de radio, internet, microonda y sistema satélital.

Los resultados del análisis y modelamiento de los datos de la RENGEO ha permitido estimar la velocidad relativa y la dirección de movimiento del Bloque Nor-Andino (North Andean Sliver), así como el campo de velocidade horizontal y el acoplamiento intersísimico (Nocquet et al., 2014, Chlieh et al., 2014, Noquet et al., 2017). Adicionalmente, tambien se han registrado numerosos eventos de deslizamiento lento (slow slip events) en la zona de subducción Ecuatoriana, siendo los más relevantes en los alrededores de la Isla de la Plata y Punta Galera.

Con la ocurrencia del sismo de Pedernales, y gracias a el monitoreo continuo de esta red, se pudo establecer los valores de desplazamiento co-sísmico (Nocquet et al, 2017; Mothes et al, 2018) y post sísmico, siendo una importante contribución en la comprensión del proceso de ruptura generado por este sismo.

En el 2015, las estaciones de la RENGEO detectaron el proceso de deformación superficial del volcán Cotopaxi antes de la erupción (Rivera et al., 2017) .

Desde el comienzo, esta red tuvo varias contribuciones, como el IRD (Instituto de Investigación para el desarrollo), la Universidad de Miami, UNAVCO, USGS (US Geological Survey), Secretaría de Ciencia y Tecnología SENESCYT, BID (Banco Interamericano de Desarrollo), Secretaría de Medio Ambiente y la Universidad de Pensilvania.

Adicionalmente los datos que genera esta red, son compartidos con varios institutos de investigación mediante convenios de cooperación, asi como el Instituto Geográfico Militar, UNAVCO, Servicio Geológico Colombiano, entre otros.

Después del terremoto de Pedernales del 2016, se vió la necesidad de mejorar nuestra capacidad de monitoreo y generación de información de advertencia temprana (early warning information), especialmente debido a amenazas de tsunami. Es por esta razón que se ha implementado una red geodésica de monitoreo continuo en tiempo real ubicada en la provincia de Esmeraldas. Los datos provenientes de esta red serán integrardos con los datos sísmicos para mejorar la determinación rápida de las magnitudes y caracterizar mejor la fuente de la ruptura.

En la tabla 1 se detallan los equipos de la RENGEO y en la figura 2 el mapa de distribución de los mismos.

CODIGO LATITUD LONGITUD

ALTB

0.90

-78.55

ARNS

-3.58

-80.08

ARSH

0.08

-79.11

AYAN

-1.97

-80.76

BAEZ

-0.46

-77.89

BAHI

-0.65

-80.40

BILB

-1.45

-78.50

CHIS

-1.05

-80.73

CHOR

0.04

-80.07

CJMS

0.37

-80.03

COCH

-2.47

-79.26

COLI

-1.55

-80.01

COEC

0.72

-77.79

LUMB

0.14

-77.33

ESMR

0.94

-79.72

GGPA

-0.18

-78.59

GMTE

-1.94

-78.71

IBEC

0.35

-78.12

JAM2

-0.21

-80.26

MHLA

-1.29

-80.45

MLEC

-1.07

-80.91

MOMP

0.49

-80.05

MRO2

-2.64

-80.34

MUIS

0.60

-80.02

NORE

-0.92

-75.40

PBLR

0.88

-79.08

PPRT

-0.13

-80.22

PSTO

-0.69

-78.64

PIS1

-1.08

-78.44

PUYO

-1.52

-78.04

RIOP

-1.65

-78.65

SLGO

-1.60

-80.85

SALF

-0.23

-78.15

SECO

0.00

-79.87

SIDR

-0.38

-80.19

TEN1

-0.99

-77.82

UIOM

-0.18

-78.46

VIHE

-0.63

-79.55

YTZA

-4.06

-78.95

CABP

-0.39

-80.45

FLFR

-0.36

-79.84

HSPR

-0.35

-78.85

ISPT

-1.26

-81.07

LCSD

-0.91

-80.27

LGCB

0.38

-79.58

MADL

0.26

-79.89

PDNS

0.07

-80.05

PTGL

0.78

-80.03

QUEM

-0.24

-78.49

RVRD

1.07

-79.39

SEVG

-1.06

-79.96

SNLR

1.29

-78.84

Tabla 1. Estaciones GPS/GNSS, instaladas en el territorio Ecuatoriano.

Red RENGEO

Figura 1. Distribución de estaciones de la red de geodesia para monitoreo de la deformación tectónica. Las estaciones de para el monitoreo volcánico se describen dentro de los observatorios volcanológicos.


Miércoles, 18 Junio 2014 19:00

Red de Repetidoras (REPET)

Escrito por Samy Manosalvas

La REPET, como se llama a la red de repetidoras del Instituto Geofísico, es el eje fundamental de la transmisión de datos desde los diversos puntos del territorio nacional hacia el centro de interpretación de datos. La red conecta las estaciones remotas con el centro de datos utilizando diferente tipo de tecnología que depende, principalmente, de la ubicación de los instrumentos y del tipo de estaciones que se van a conectar. La REPET incluye comunicación satelital, enlaces de microondas, fibra óptica, enlaces de radio digitales, enlaces de radio analógicos y comunicación GSM.

 

La REPET es la base de sustentación del tiempo real para la vigilancia con las diferentes redes de monitoreo ya que permite disponer de la información recogida en las diferentes estaciones al instante en el Centro de Procesamiento Información y Alertamiento Sísmico y Volcánico. Esta red está conformada por subredes de acuerdo a la tecnología utilizada para la transmisión de la siguiente manera:

 

  • Transmisión analógica para estaciones sísmicas de periodo corto, laháricas e inclinométricas con 48 enlaces y 47 puntos de repetición en todo el país.
  • Transmisión digital para envío de la información de las estaciones sísmicas de banda ancha, estaciones geodésicas, estaciones de monitoreo de gases, estaciones de visualización hacia el Centro de Datos con 26 enlaces y 9 puntos de repetición.
  • Transmisión satelital, que minimiza los efectos provocados por las condiciones climáticas, la topografía y el uso de repetidoras. Se pueden transportar datos provenientes de estaciones sísmicas de banda ancha, infrasonido y deformación. Actualmente el Instituto Geofísico cuenta con cuatro estaciones con comunicación a través de satélites, dos de ellas corresponden a información de infrasonido, una estación recoge información sísmica de banda ancha, y la estación base recupera la información en el Centro de Procesamiento. Al final del 2012 se completará la red satelital con 17 nodos y dos puntos de recepción.
  • Transmisión por micro-ondas. Se tiene una red troncal de transmisión de datos en la Sierra Central que agrupa las señales provenientes de los distintos puntos. Esta red tiene capacidad de envío de datos con 9 nodos y 7 enlaces.
  • Red de Comunicaciones (voz), se cuenta con una red digital de cobertura de voz con tres estaciones repetidoras en la Sierra Centro-Norte y que a finales del 2012 cubrirá las provincias de Pichincha, Imbabura, Esmeraldas, Manabí y Tungurahua. Se tendrán dos estaciones bases y 12 radios portátiles.
Miércoles, 18 Junio 2014 00:00

Instrumentación

Escrito por Samy Manosalvas

Esta área es la encargada de la instalación, operación y mantenimiento de las distintas estaciones de monitoreo, además realiza el diseño, la implementación, el mantenimiento y la administración de las distintas redes de transmisión, con el objeto que los datos lleguen al Centro de procesamiento del Instituto Geofísico en tiempo real.

La instalación de nueva instrumentación demanda de un gran trabajo previo en laboratorio y en campo, ya todos los equipos deben pasar controles de calidad para garantizar una operación óptima a largo plazo, ya que las estaciones de monitoreo se encuentran en sitios remotos, de difícil acceso y bajo condiciones climáticas extremas.

El mantenimiento y la operación de una red que ha crecido en los últimos 5 años muy aceleradamente demanda de un trabajo en equipo muy organizado y comprometido con la misión principal del Instituto Geofísico de emitir información sobre eventos sísmicos y volcánicos a la población en zonas de riesgo, por lo que ésta área es el eje medular para que la información llegue en tiempo real al Centro de datos y poder emitir alertas tempranas a las autoridades competentes y a la población en general.

Una de las principales fortalezas de esta área es el personal técnico calificado que constantemente está realizando innovaciones de tecnología y nuevos desarrollos para el monitoreo sísmico y volcánico, lo cual ha aportado positivamente para optimizar recursos y mantener en operación constante la instrumentación instalada.

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