Taal: Phreatische Eruption nach Erdbebenanstieg

Phreatische Eruption am Taal – Erdbebenanstieg ging voran

Am philippinischen Taal-Vulkan kam es heute Morgen um Kurz vor 10 Uhr Ortszeit zu einer phreatischen Eruption, deren auftreten wenig überraschend kam, da in den letzten Tagen der Gasausstoß deutlich zurückgegangen war und die Erdbebentätigkeit signifikant anstieg, allerdings offenbar ohne Tremor zu erzeugen.

Taal

Insgesamt wurden in den letzten 24 Stunden 27 vulkanotektonische Erdbeben registriert. Die SO₂-Emissionen waren seit Tagen niedrig und betrugen bereits bei der letzten Messung am 17. November nur 72 Tonnen am Tag – ein Bruchteil dessen, was sonst üblich ist. Damit ist klar, dass es eine Blockade im Fördersystem gab, die der Vulkan nur mit einer Explosion lösen konnte. Ob die Sache bereits erledigt ist, bleibt fraglich, denn bei der Explosion heute handelte es sich um ein vergleichsweise schwaches Ereignis. Meiner Meinung nach muss man mit weiteren dampfgetriebenen Explosionen bis hin zu phreatomagmatischen Eruptionen rechnen.

Der See im Krater von Volcano Island zeigt weiterhin deutliche Anzeichen vulkanischer Aktivität: Der pH-Wert liegt stark im sauren Bereich. Zudem wurde am 20. November 2025 eine neue Messung der Wassertemperatur durchgeführt, die nur noch 58,1 °C betrug und damit um 12 Grad unter dem Wert der letzten Messung im Frühjahr lag. Dieser deutliche Temperaturrückgang könnte mit der Blockade des Fördersystems zusammenhängen oder tatsächlich darauf hindeuten, dass die Aktivität runterfährt. Dagegen sprechen allerdings die frequenten phreatischen Eruptionen.

Der Vulkan stößt zudem eine Dampf- und Gasfahne aus, die bis heute Morgen bis zu 600 m hoch aufstieg und leicht nach Südwesten verfrachtet wurde. Messungen zur Bodenverformung zeigen eine kurzfristige Inflation des Taal Volcano Island, was auf eine leichte Zufuhr magmatischer Fluide im Untergrund hinweist.

Der Alarmstatus „1“ bleibt bestehen und damit das Verbot, Volcano Island zu betreten oder zu überfliegen.

Der Volcano Island ist ein komplexer Inselvulkan mit mehreren Kratern im Südwesten der philippinischen Insel Luzon, rund 60 km südlich von Manila. Er liegt innerhalb der großen Taal-Caldera, die heute überwiegend vom Taal-See ausgefüllt wird. Trotz seiner relativ geringen Höhe von etwa 311 m zählt Taal zu den gefährlichsten Vulkanen der Philippinen, da er hochexplosive Ausbrüche erzeugen kann und in einer dicht besiedelten Region liegt.

Äthiopien: Unerwarteter Vulkanausbruch am Ale-Bagu

Unerwartete Explosion am Ale-Bagu-Vulkan in Äthiopien – neue Aktivität im Schatten des Erta Alé

– Update: Die Eruption ging offenbar vom benachbarten Hayli Gubbi aus –

In den frühen Morgenstunden kam es im Gebiet des Vulkans Ale Bagu – der lokal auch unter den Namen Ali Bagu, Amaytole und Ummuna bekannt ist – zu einem überraschenden explosiven Vulkanausbruch. In in den sozialen Medien geteilten Bildern von Ortsansässigen ist eine hoch aufsteigende Eruptionswolke zu sehen, die aus einem Gemisch von Wasserdampf und Vulkanasche besteht.

Ale Bagu

Die Eruptionswolke steigt mehrere Kilometer weit auf, allerdings ohne eine VONA-Warnung beim zuständigen VAAC Toulouse auszulösen. Wahrscheinlich, weil man diesen weitestgehend unbekannten Vulkan nicht als aktiv listet. Anhand der Bilder ordne ich die Eruption vorläufig als phreatomagmatisch ein. Vermutlich kam Magma mit Grundwasser oder hydrothermalen Wässern in Kontakt, was die Explosion auslöste. Auch eine Mischung verschiedener Lavaarten infolge einer Intrusion kann so starke Explosionen auslösen.

Am benachbarten Erta Alé stehen solche Eruptionen oft im Zusammenhang mit dem Ablauf des Lavasees und der Eruption von Lavaströmen, die oft Kilometer vom Krater entfernt austreten. Allerdings gab es am Ale Bagu keine bekannte Magmenakkumulation. Der Vulkan wird aber auch nicht permanent überwacht, so dass sich unterirdisch unbemerkt Magma angesammelt haben kann. Spekulativ ist, dass es aktuell zu einem schnellen Magmenaufstieg aus der Tiefe kam.

Die Explosion ereignete sich südlich des bekannten Erta-Alé-Vulkans und wurde von mehreren unabhängigen Quellen bestätigt. Die Eruptionswolke stieg senkrecht auf und war Berichten zufolge bis ins Tigray-Gebirge sichtbar. Augenzeugen sprachen von kurzen, grellen „vulkanischen Blitzen“, die auf starke elektrostatische Aufladung in der Aschewolke hindeuten könnten.

Während der Name Erta Alé weltweit für seinen Lavasee und kontinuierliche Aktivität bekannt ist, geriet nun sein Nachbarvulkan Ale Bagu in den Fokus – ein deutlich weniger erforschtes, aber keineswegs bedeutungsloses vulkanisches Zentrum.

Der gut 1000 m hohe Ale-Bagu-Vulkan gehört geologisch zur Erta-Alé-Vulkanreihe. Anders als der benachbarte Schildvulkan Erta Alé handelt es sich bei Ale Bagu um einen Stratovulkan – einen Vulkantyp, der potenziell deutlich explosiver eruptieren kann.

Der Vulkan liegt in der äthiopischen Wüste Danakil, die wiederum Teil des Afar-Dreiecks ist, das in diesem Jahr bereits oft im Fokus der Berichterstattung stand. Im Frühjahr gab es in der Awash-Region massive magmatische Intrusionen und im Juli größere effusive Eruptionen am Erta Alé. Außerdem wurden mehrere mittelstarke Erdbeben auf den Schultern des Grabengebietes detektiert. Es sieht so aus, als wäre die Region in eine neue Aktivitätsphase eingetreten.

Update: Das VAAC Toulouse hat inzwischen (gut 6 Stunden nach der Eruption, sehr sinnvoll, wenn es darum geht den Flugverkehr zu warnen) eine VONA Meldung herausgegeben und die Eruption dem Hayli Gubbi zugeordnet. Dieser Schildvulkan liegt ca. 12 km südlich des Erta Alé und ca. 10 Kilometer östlich vom Ale Bagu. Die Eruptionswolke stieg bis auf 13.700 m Höhe auf und verteilte sich über ein großes Areal in östlicher Richtung.

Hayli Gubbi fand bei Vnet erstmals im Sommer Erwähnung: Damals war ein Lavastrom vom Erta Alé durch unterirdische Leitungen hier entlang geflossen, wobei es auch sein könnte, dass der Hayli Gubbi selbst aktiv geworden war. Genau so gut könnte heute Lava vom Erta Alé an der aktuellen Eruption beteiligt gewesen sein. Da die Gegend praktisch unbewohnt ist, gibt es keine verlässlichen Berichte und wir sind auf Daten der Satellitenfernerkundung angewiesen.

Bei den ersten Meldungen zur Eruption handelte es sich um Augenzeugenberichte von Afars in einiger Entfernung zum Geschehen. Nicht ausgeschlossen, dass sie die Eruptionswolke dem falschen Vulkan zuordneten.

Ein Satellitenfoto, das laut Copernicus von heute stammt und kurz vor der Eruption entstanden sein muss, zeigt die beiden Vulkane. Im Infrarotspektrum ist keine thermische Anomalie zu erkennen.

Update No. 2: MIROVA-Thermalaufnahmen nach der Eruption zeigen eine moderate thermische Anomalie im Bereich des Hayli Gubbi.

Merapi: Neue Daten zum Lavadom

Pyroklastischer Strom am Merapi im Jahr 2006. © Marc Szeglat

Dom des Merapi seit Oktober geschrumpft – Ursache liegt in Abgängen pyroklastischer Ströme

Der 2.930 m hohe Stratovulkan Merapi liegt auf der indonesischen Insel Java und zählt zu den aktivsten und gefährlichsten Vulkanen der Welt. Auch derzeit zeigt er eine anhaltend Aktivität, was die aktuellen seismischen Daten des VIS belegen. Demnach wurden gestern 105 Schuttlawinenabgänge registriert, die bis zu 199 Sekunden andauerten. Zudem traten 64 Hybriderdbeben auf, die durch die Bewegung heißer Fluide im Fördersystem ausgelöst werden. Diese Daten sprechen dafür, dass der Lavadom weiterhin wächst, wenngleich neue Auswertungen zeigen, dass er während der erhöhten Aktivitätsphase der letzten Wochen – als mehrere pyroklastische Ströme entstanden – zeitweise an Volumen verloren hat.

Dass es zuletzt kaum aktuelle Angaben zum Domwachstum gab, liegt an strukturellen Änderungen in der Informationspolitik der indonesischen Behörden. Die wöchentlichen Berichte erscheinen nicht mehr auf der Website von Badan Geologi, sondern ausschließlich über deren Social-Media-Kanäle wie Instagram oder Facebook. Zudem werden die Inhalte zunehmend als Bilddateien veröffentlicht, was das Kopieren und Übersetzen deutlich erschwert.

Trotz dieser Hürden lassen sich die wichtigsten Werte für den Merapi rekonstruieren: Ende August besaß der aktive Südwestdom ein Volumen von rund 4.179.900 Kubikmetern. Bis Anfang Oktober stieg es auf etwa 4.415.000 Kubikmeter an, bevor es sich bis Monatsende auf 4.309.000 Kubikmeter reduzierte. Insgesamt ging damit ein Volumen von über 100.000 Kubikmetern verloren, das durch die pyroklastischen Ströme Anfang November wahrscheinlich weiter abgenommen hat.

Auffällig ist die weiterhin geringe Zahl vulkanotektonischer Erdbeben. Dies deutet darauf hin, dass die magmatischen Aufstiegswege in der Tiefe relativ frei sind. Der erhöhte Druck entsteht hauptsächlich im oberen Bereich des Fördersystems und äußert sich in den zahlreichen Hybriderdbeben.

Für Aufmerksamkeit sorgt heute ein auf Social Media geteiltes FPV-Drohnenvideo, das eindrucksvoll den Verlauf einer glühenden Schuttlawine/ pyroklastischen Dichtestroms entlang der Feuerrutsche dokumentiert. Die Nahaufnahmen vermitteln einen seltenen Einblick in die Dynamik der aktuellen Domaktivität und verdeutlicht, dass es jederzeit zu weiteren Abgängen pyroklastischer Ströme kommen kann, so wie es in den letzten Tagen am Semeru geschah.

Campi Flegrei: Erdbeben Mb 3,0 am Samstagabend

Calderavulkan Campi Flegrei von Erdbeben Mb 3,0 erschüttert – Hydrothermale Explosion im Jahr 1935

Datum: 22.11.2025 | Zeit: 17:55:10 UTC | Koordinaten  40.815 ; 14.160 | Tiefe: 2,4 km | Md 3,0

Die süditalienische Caldera Campi Flegrei wurde am Samstagabend um 18:55:10 Uhr Ortszeit von einem Erdbeben der Magnitude 3,0 erschüttert. Die Herdtiefe lag in 2,4 Kilometern. Das Epizentrum wurde unmittelbar vor der Küste bei Bagnoli verortet. Dem EMSC liegen mehrere Wahrnehmungsmeldungen vor, die sogar zum Teil aus dem benachbarten Neapel kamen. Demnach war der Erdstoß als starker Ruck deutlich spürbar und brachte in Hochhäusern Lampen zum Schwingen.

Campi Flegrei. © EMSC/Leaflet

Bereits am Nachmittag hatte es ein Erdbeben Md 2,2 gegeben, das sich an der Küste südlich der Solfatara zutrug, genauer, am Fuß des Monte Olibano, der inzwischen wegen seines domartigen Charakters, einer Schwereanomalie in der Tiefe und deutlichen Bodendeformationen bekannt ist. Die Schwereanomalie könnte durch eine Magmenintrusion in Form eines Gangs zustande kommen. Bei den Bodendeformationen handelt es sich neben dem allgemeinen Hebungstrend auch um spontane Absenkungen, die mit stärkeren Erdbeben in Verbindung gebracht wurden. Auch der Erdstoß Md 2,2 wurde von den Bewohnern des Areals wahrgenommen.

Das INGV und die Kommune Pozzuoli gaben zu den stärkeren Erdbeben Meldungen heraus. Mit den üblichen Hinweisen und Telefonnummern, unter denen Schäden gemeldet werden können.

Insgesamt gab es seit gestern 25 Erdbeben, was eine vergleichsweise moderate Anzahl darstellt, berücksichtigt man, dass es in den letzten Wochen oft Schwarmbeben mit mehr als 30 Beben pro Tag gab. Dafür entluden sich die angestauten Spannungen dann in dem stärkeren Erdbeben Md 3,0.

Eine nachhaltige Abschwächung der magmatisch bedingten Phänomene in der Caldera ist nicht in Sicht und die Druckbeaufschlagung des Vulkansystems hält weiter an. Früher in der Woche wurde mehrfach das steigende Risiko phreatischer Eruptionen betont, von dem vor allem der Solfatara-Bereich betroffen ist.

Hydrothermale Explosion in 1935 gibt Hinweise auf unbekannte Hebungsphase

In diesem Zusammenhang steht auch eine Meldung aus dem Jahr 1935, die von Anna Peluso – Administratorin der FB-Gruppe zur „Roten Zone der Campi Flegrei“ aus alten Zeitungsarchiven ausgegraben wurde. Damals kam es zu einer hydrothermalen Explosion in der Solfatara, die nicht nur heißen Schlamm förderte, sondern auch Gesteinsbrocken auswarf, als sich ein neuer Schot freisprengte. Vor der Explosion sollen die Fumarolentemperaturen zwischen 160 und 190 Grad geschwankt haben und waren somit deutlich erhöht. Aktuell liegt die Fumarolentemperatur bei 173 Grad.

Diese Erkenntnis ist von großer Relevanz, denn es gibt meines Wissens nach keine Belege dafür, dass es im 20. Jahrhundert vor 1950 bereits eine Bodenhebungsphase gab. Natürlich ist es möglich, dass der Boden damals nicht ständig vermessen wurde und eine Bodenhebungsphase unentdeckt oder unerwähnt blieb. Das würde aber bedeuten, dass der vulkanische Aufheizungsprozess wesentlich früher begann als angenommen oder dass es auch vorher immer wieder zu Hebungs- und anschließenden Senkungsphasen kam und es ein eigenständiges bradyseismisches Phänomen sein kann, unabhängig von einem Aufladen des Vulkans. Neueste wissenschaftliche Erkenntnisse gingen zuletzt davon aus, dass die bekannten Hebungsphasen des 20. Jahrhunderts von Aufladungsprozessen des Vulkans zeugten und es die ersten seit der Monte-Nuovo-Eruption 1538 waren.