GNGTS 2019 - Atti del 38° Convegno Nazionale

306 GNGTS 2019 S essione 2.1 Massa, M., Augliera P.: 2013; Teleseisms as estimator of experimental long period site amplifications: example in the Po Plain (Italy) from the 2011, Mw 9.0, Tohoku-Oki (Japan) earthquake, Bull. Seism. Soc. Am., 103 (5): 2541- 2556 pp. Milana, G., Bordoni P., Cara F., Di Giulio G., Hailemikael S., Rovelli A.: 2013; One-dimensional velocity structure of the Po River plain (northern Italy) assessed by combining strong motion and ambient noise data, Bulletin of Earthquake Engineering, 12 (5): 2195-2209 pp. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: 2018; Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni. Part 3.2.2: Categorie di sottosuolo e condizioni topografiche, Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018 (in Italian). Regione Lombardia, Eni Divisione Agip: 2002; Geologia degli acquiferi Padani della Regione Lombardia, a cura di Cipriano Carcano e Andrea Piccin. S.EL.CA. , Firenze (in Italian). Regione Emilia-Romagna, ENI-AGIP: 1998; Riserve idriche sotterranee della Regione Emilia-Romagna, a cura di G. Di Dio. S.EL.CA. , Firenze (in Italian). Rodriguez-Marek A., Rathje E.M., Bommer J.J., Scherbaum F., Stafford P.J.: 2014; Application of single-station sigma and site-response characterization in a probabilistic seismic-hazard analysis for a new nuclear site, Bulletin of the Seismological Society of America 104:1601-1619 pp. MONITORAGGIO IDROGEOCHIMICO AI FINI DI RICERCA SUI PRECURSORI SISMICI: L’ESEMPIO DELLA SORGENTE DI BAGNORE ALL’AMIATA L. Pierotti 1 , F. Gherardi 1 , G. Facca 1 , V. D’Intinosante 2 , M. Baglione 2 1 Istituto di Geoscienze e Georisorse CNR, Pisa, Italy 2 Settore Sismica, Regione Toscana, Italy Introduzione. Nell’ambito di un programma di prevenzione/previsione del rischio sismico, la Regione Toscana ha finanziato la realizzazione di una rete di monitoraggio geochimico (la rete Geochimica Toscana – GNT: Geochemical Network of Tuscany) per studiare possibili relazioni tra le variazioni di chimismo nelle acque sotterranee e gli eventi sismici (Cioni et al. , 2007). La GNT è operativa dalla fine del 2002 e attualmente è costituita da 6 stazioni automatiche di monitoraggio continuo installate nelle aree a maggiore pericolosità sismica della Toscana: Garfagnana, Lunigiana, Mugello, Valtiberina e comprensorio del Monte Amiata. Tutte le stazioni sono dotate di sensori per le misurazioni simultanee di 6 parametri nelle acque: temperatura, pH, potenziale redox, conducibilità elettrica e le concentrazioni di CO 2 e CH 4 disciolti. Le stazioni di monitoraggio automatico continuo sono state progettate e realizzate presso l’Istituto di Geoscienze eGeorisorse del CNRdi Pisa (IGG-CNR) in linea con le raccomandazioni dell’International Association for Seismology and Physics of Earth’s Interior (IASPEI; Wyss and Booth, 1997). In particolare nella fase di progettazione e messa a punto della rete geochimica sono stati soddisfatti I seguenti criteri: i) Le stazioni di monitoraggio dovrebbero essere dotate di sensori per la misurazione simultanea di parametri diversi, per garantire il controllo incrociato di segnali indipendenti; ii) I parametri geochimici misurati dalle stazioni automatiche dovrebbero essere informativi dei processi chimici e fisici eventualmente associati al rilascio di energia e / o alle variazioni di permeabilità indotte da processi sismogenetici, ovvero (a) variazioni nella concentrazione dei composti gassosi nei gas del suolo e nelle acque profonde, (b) miscelazione di acque di diversa origine, (c) variazioni di temperatura, salinità, potenziale redox e / o altri parametri geochimici pertinenti; iii) Il monitoraggio deve essere rigorosamente continuo per garantire la capacità di rilevare variazioni di breve durata del segnale; iv) Il monitoraggio deve essere esteso per lunghi periodi di tempo per definire in modo accurato e preciso i valori di fondo di ciascun parametro monitorato; v) Le serie temporali di dati devono essere validate utilizzando procedure standardizzate, manuali o automatiche, eseguite periodicamente e/o nei

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