옐로 스톤은 평범한 화산이 아닙니다. 지난 2 백만 년 동안 세 번, 미국 서부에 위치한이 소위 수퍼 볼 카노는 지금까지 알려진 가장 큰 폭발물 중 일부에서 날려 버렸습니다.
약 630,000 년 전에 일어난 마지막은 대부분의 나라를 덮을 수있는 충분한 재를 펌핑하고 거대한 분화구 - 옐로 스톤 칼데라 - 70km (44 마일) 이상을 남겼습니다.
폭발로 대기로 폭파 된 엄청난 양의 유황 가스가 태양을 쫓아내어 전 세계 온도가 몇 년 동안 지속 된 화산 겨울을 급락하고 산란하게 만들었습니다.
.그러나 옐로 스톤은 여전히 불안합니다. 지진은 흔하며, 땅이 반복적으로 부풀어 오르고 가라 앉고, 그 지역에는 끓는 샘, 진흙 냄비 및 간헐천이 있습니다.
거대한 마그마 몸은 여전히 화산 아래에 숨어 있으므로 앞으로 또 다른 거대한 분화가 일어날 수 있습니다. 결과적으로 화산 겨울이 우리의 문명을 파괴 할 수 있다는 우려가 있지만, 우리가 먼저 시도하고 멈추기 위해 조치를 취할 수는 없습니다.
이것이 바로 Brian Wilcox와 NASA의 Jet Propulsion Laboratory의 연구팀이 제안한 것입니다. 아이디어는 옐로 스톤으로‘증기를 끄는 것’을 뚫는 것입니다.
나는 종종이 특정 솔루션에 대해 질문을 받았으며, 내 대답은 항상 그러한 벤처가 코끼리의 바닥에 드로잉 핀을 붙이는 것과 유사하다는 것입니다. 다시 말해, 그 효과는 거의 0이 될 것입니다.
그러나 NASA는 아이디어를 조금 더 생각하고 실제로 작동 할 수있는 무언가를 생각해 냈습니다. 이것은 거대한 규모로 지리 공학입니다.
NASA의 계획에서, 드로잉 핀은 옐로 스톤의 열수 시스템으로 뚫린 8km 깊이의 시추공이됩니다. 이것은 마그마 챔버를 둘러싸고 스프링과 간헐천에게 먹이를주는 광대 한 뜨거운 지하수의 몸입니다. 열수 시스템은 마그마에 의해 생성 된 열의 3 분의 2 이상을 흡수합니다.

NASA의 계획에서, 많은 양의 냉수가 시추공 아래로 펌핑되어 열수 시스템이 더 많은 열을 빨아내는 데 도움이 될 것입니다. 아이디어는 마그마가 시원하고 끈적 끈적하고 상충되기 시작한다는 생각입니다. 이것은 차례로 표면을 향해 일어나서 분화를 먹기에는 너무 점성이 있음을 의미합니다.
옐로 스톤이 날아갈 준비가된다면 트랙의 분화를 막기 위해 35 % 씩 냉각되어야하며, 이는 싸지 않을 것입니다. NASA는 비용이 35 억 달러 (24 억 파운드)라고 추정합니다. 수백, 심지어 수천 년이 걸릴 것입니다.
Wilcox는 이것이 쉽지 않다는 것을 인정하며 장단점에 대한 자세한 연구없이 아무것도하지 않는 것에 대한주의를 기울입니다. "나는 분화를 유발할 가능성이 낮았다는 것을 보여주는 철저한 모델링 노력이 수행되지 않았다면"나는 어떤 규모로든 시도 할 가능성이없고 어리석은 일이라고 생각한다 "고 그는 말했다.
하지만 좋은 소식이 있습니다. 시추공을 통해 표면으로 돌아온 과열 물은 터빈을 구동하고 지역의 에너지를 생성하는 데 사용될 수 있으며, 이는 많은 비용을 충당 할 수 있습니다.
.Wilcox는“경제적으로 경쟁이 치열한 지열력이 수퍼 볼 카노의 '방어'의 일부로 생성 될 수 있다면, [이것은 사람들이 시도 할 수있는 경제적 방정식을 충분히 닫을 수있다”고 Wilcox는 아마도 약간 낙관적으로 관찰했다.
.물론 위험이 있으며, 프라이밍되고 갈 준비가 된 화산으로 드릴링하면 방지하려는 폭발을 유발할 가능성이 있습니다. 그러나 미래의 슈퍼 오 루핑의 인간에게 치명적인 결과가 있기 때문에, 그것은 우리가 취해야 할 위험이 될 수 있습니다.
.작동 방식
NASA는 옐로 스톤 화산으로 물을 펌핑하여 마그마를 너무 끈적 거리게 만들고 싶어합니다.

8km 깊이의 시추공은 열수 시스템으로 뚫린다.
2이 뜨거운 지하수의 광대 한 몸체는 얕은 마그마 챔버를 둘러싸고 그곳에서 생성 된 열의 3 분의 2 이상을 흡수합니다.
. 3대량의 물이 시추공 아래로 펌핑되어 열수 유체를 냉각시켜 마그마의 열을 더 많이 흡수 할 수 있습니다.
4마그마는 식히고 congeal을 시작하여 표면에 도달하고 분화를 공급하기가 더 어려워집니다.
. 5시추공을 통해 표면으로 반환 된 과열 물은 터빈을 구동하고 전기를 생성하는 데 사용될 수 있습니다.
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