ジャンヌ・ダルク盆地

ニューファンドランド沖の堆積盆地
ジャンヌ・ダルク盆地
ジャンヌ ダルク盆地の南端で掘削された Cormorant N-83 井の上部三畳紀から最下部ジュラ紀のアルゴ層でコア採取された、破砕されたドロマイト挟層内の粗結晶質の岩塩の鉱脈。
ヒベルニア油田で掘削されたヒベルニア O-35 井戸で採取された、ジュラ紀後期(ティトニアン)のジャンヌ ダルク層の小石から玉石の礫岩層。
ヒベルニア油田のヒベルニア K-14 坑井で採取された、下部白亜紀 (ベリアシアンから下部バランギニアン) のヒベルニア層から採取された、根によって広範囲に撹拌された下層粘土を含む薄い石炭層。
西ベンネビス B-75 発見井で下部白亜紀 (上部アプチアンから下部アルビアン) のベンネビス層から採取された、広範囲に生物擾乱を受けた晴天時の下部海岸面層の上にある、鋭い基部を持つ層状の砂岩嵐層。

ジャンヌ・ダルク盆地は、ニューファンドランド・ラブラドール州セントジョンズの東南東約340キロメートル(210マイル)に位置する沖合堆積盆地である。この盆地は、超大陸パンゲアを引き裂き、北大西洋の海底拡大にもつながった大規模なプレートテクトニクスの力によって形成された。この盆地は、カナダ東海岸沖のニューファンドランド・グランドバンクスとして知られる広く浅い大陸地殻の岬に位置する一連のリフト盆地の一つである。この盆地は、古い海底地形図[1]に「サン・ジャンヌ・ダルク」と記された水深20メートル(11ファゾム)とされる浅瀬にちなんで名付けられ、かつてはヴァージン・ロックスに似た基盤岩の局所的な露出を示すと考えられていた[2]

盆地の形成

グランドバンクス地域の広い浅瀬の下にある上部地殻は、デボン紀から石炭紀にかけて超大陸パンゲアが最終的に形成された際に、古代の大陸プレートの衝突による圧縮によって中程度に変形した、古い先カンブリアおよび古生代地層から構成されています。[3] [4]その後、これらの古い「基盤」岩石は中生代 に複数回の伸張を受け、その伸張による歪みは断層として知られる岩石組織の大きな裂け目の成長として表れました。伸張した地域では地殻が薄くなり、断層の同時成長によってこれらの地域は沈下、つまり周囲に比べて沈下し、リフト盆地が形成されました。ジャンヌ・ダルク盆地は、北大西洋地域のプレートテクトニクスの歴史を記録する伸張断層によって境界が定められ、横断されている、こうしたリフト沈下地域の一つです。 [5] [6]

ジャンヌ・ダルク・リフト盆地が沈降するにつれ、隣接する地殻隆起域から侵食された堆積物によって徐々に埋め戻されていった。堆積盆地の堆積性堆積物の特徴とジャンヌ・ダルク盆地の伸張史との関係については、多くの研究者によって様々な記述がなされてきたが、リフトの概念が盆地に適用可能であるという点では概ね一致している。[7]しかし、ジャンヌ・ダルク盆地に影響を与えた中生代リフトエピソードの数( 2回3回)、その発生年代と継続期間、そしてリフトエピソード中に活動した異なる断層群を生み出した伸張応力の方向については、異なる結論が出ている。[8] [9] [10] [11] [12] [13] [ 14] [15] [16] [17]リフトエピソードの後、海底が最初は南へ、次に東へ、そして最後にグランドバンクス地域の北東へ広がり始めました。[5]リフト盆地内の広く断層し、中程度に回転した上部三畳紀から下部白亜紀の地層は、その後、比較的構造化されていない上部白亜紀と第三紀の地層の下に埋もれました。[18] これらの後者の最小限に変形した地層は、新たに確立された非活動的縁辺に堆積しました。[19]現在の非活動的縁辺の状態は、後期白亜紀の初め頃、グランドバンクスの水深地形の下にある大陸地殻の三面岬への最後のリフト境界が北東縁に沿って形成されたときに確立されました。

地質と炭化水素の探査可能性

盆地が炭化水素(石油および/またはガス)を生成、捕捉、保存するには、多数の地質学的要因が効果的に組み合わさっていなければなりません。ジャンヌ・ダルク盆地に影響を与えた3回のリフトエピソードの間およびその後に堆積した堆積物の性質[9] [10]と、中生代を通じて変化する応力状態に反応して形成された多数の複雑な構造が、盆地の炭化水素の有望性にとって決定的に重要であることが証明されています。[19] [7]まず、後期三畳紀から初期ジュラ紀にかけて、アルゴ層の大量の岩塩が盆地に沈殿しました。[20] [21] [22] [15]これらのドロマイト を挟んだ塩層は、エウリュディツェ層の大陸性砕屑 沖積平野砂岩と赤色頁岩)の上部および隣接部に沈殿しました。ジャンヌ・ダルク盆地全体にわたるこの厚い岩塩層の存在は、その後のリフト・エピソードにおける構造変形と炭化水素トラップ形成の重要な要因となった。この岩塩層は、広範囲にわたる低せん断強度の区間を提供し、垂直に積み重なった歪帯間の亜水平剥離層として機能した。[23] その結果、最初の中生代リフト・エピソードにおける岩塩の沈殿は、ジャンヌ・ダルク盆地で確認されているその後のリフト・エピソードにおいて、地殻の伸張と伸張を部分的に分離し、その上にある堆積柱に構造トラップを形成した。

探査と開発の成功に絶対不可欠な要素の一つは、炭化水素を生成できる地層単位の存在である。ジャンヌ・ダルク盆地における優れた品質の上部ジュラ紀の根源岩は、Egret K-36探査井の坑井カッティングスで初めて確認された。[24] このキンメリッジアン期の有機物に富み、薄く互層し細かく葉理のある泥灰岩と石灰質頁岩の塊は、正式にはランキン層のEgret層と定義された。[14] これらの経済的に重要な層は、ジャンヌ・ダルク盆地全体に存在することが実証されている。[25] [26] [27] 顕微鏡分析により、瀝青質/リプチナイト質の砕屑物が豊富で、陸生有機物は乏しいことが確認された。[26] これらの特徴は、Egret層が還元条件下で堆積した海洋由来のタイプII有機物で占められていることを示している。[28] ジャンヌ・ダルク盆地全体に閉じ込められた炭化水素は、主に豊富な資源を持つエグレット層から供給された。[28]

イーグレ​​ット層に豊富な有機物が蓄積・保存された後、その後の2回の地殻リフト運動で3つの主要な砂岩ユニットが堆積しました。ジャンヌ ダルク、ハイベルニア、ベン ネビス-アバロンの砂岩は、ジャンヌ ダルク盆地全体に、傾斜したり断層のある炭化水素含有貯留層を数多く提供しています。ジャンヌ ダルク層とハイベルニア層はどちらも中粒から粗粒の砂岩が優勢で、盆地の南端から流れてきた死河川によって高エネルギー条件下で堆積しました[14] [29]北向きの正断層の成長中に。[9] [30] ハイベルニア層には薄い石炭層もあり、時折沼地が形成されていたことを証明しています。[31]一方、積層したアバロン層とベン ネビス層の細粒砂岩が優勢で、頻繁な嵐の影響を受けた浅海から縁海域で主に堆積しました。[32] [33] [34] アバロン砂岩は、南盆地縁部の隆起中に海岸線が北に移動したときに堆積したが、ベン・ネビス砂岩は、北東-南西方向の伸張に応じて新しい一連の正断層の成長と同期して、海岸線が「途切れ途切れに」南に後退したときに堆積した。[35]

アルビアン期末期に伸張断層活動が終息した後、ジャンヌ・ダルク盆地とその周辺地域は一つの地域として沈降した。その結果、盆地は、主に変形していない上部白亜紀および第三紀の地層が北東方向に厚くなる楔形層の下に埋没した。この最後の受動的縁辺条件の間、イーグレット層の根源岩は埋没を続け、その結果、根源岩は加熱・熟成され、盆地のますます広い範囲にわたって「オイル・ウィンドウ」を通過するようになった。 [28] この埋没過程は、大量の石油の生成と、その上にある構造的および地層のトラップへの移行をもたらした。

石油探査と開発

ニューファンドランド島グランドバンクスにおける炭化水素探査権を付与するライセンスは、1960年代半ばにカナダ政府から初めて交付された。ジャンヌ・ダルク盆地における最初の探査井は、1971年に石油大手のアモコ社インペリアル・オイル社によって盆地の南端、比較的隆起した部分に掘削されたムレG-67井であった。[1] その後まもなく、1973年初頭には、モービル・オイル・カナダ社とガルフ・カナダ社によってジャンヌ・ダルク盆地の北端、さらに深く埋没した部分に掘削されたアドルファス2K-41探査井から、少量の非商業的量の石油が試掘された。1973年にアモコ社、インペリアル社、スケリー社が共同で掘削したイーグレットK-36井は、盆地の炭化水素資源の有望性を確立する上で重要な節目となった。イーグレ​​ットK-36は、後にイーグレット層と名付けられた豊富な石油源岩[14]と、ジャンヌ・ダルク層とハイベルニア層の厚い傾斜多孔質砂岩層[36]を発見しました。 活発な石油システムに必要なすべての要素が存在することがこの初期に確認されたにもかかわらず、1975年1月にアドルファスD-50井が中止されてから、ジャンヌ・ダルク盆地での掘削は4年間中断されました。掘削休止後の最初の井掘りで、この盆地には巨大な油田があることが判明しました。[36] 1979年5月27日に開始されたハイベルニアP-15発見井では、ジャンヌ・ダルク層、ハイベルニア層、ベン・ネビス層から石油が発見され、試掘されました。この井は、ニューファンドランド・ラブラドール州の経済に大きな影響を与えた活気に満ちた石油探査および開発時代の到来を告げるものでした。

ヒベルニアP-15を含め、 2012年第1四半期までに ジャンヌダルク盆地とその東に隣接する構造高地[19]で18の重要な発見が公式に宣言されました。これらは次のとおりです。

  • ハイバーニア P-15、1979年10月21日廃止
  • ベン・ネビス I-45、1980年8月30日廃止
  • サウス・テンペスト G-88、1981年4月26日終了
  • ヘブロン I-13、1981年9月12日終了
  • ノーチラス C-92、1982年2月19日終了
  • ノースダナ I-43、1984年1月15日廃止
  • テラノヴァ K-08、1984年6月11日終了
  • E-87系統、1984年3月18日廃止
  • サウスマラC-13、1984年10月16日終了
  • ホワイトローズN-22、1985年1月4日廃止
  • ウェスト・ベン・ネビス B-75、1985年4月2日終了
  • マラM-54、1985年5月14日終了
  • ノースベンネビスP-93、1985年11月1日廃止
  • フォーチュン G-57、1986年9月9日終了
  • イーストランキンH-21、1988年10月27日終了
  • スプリングデールM-29、1989年5月14日廃止
  • キングスコーブ A-26、1990年6月17日廃止
  • ウェスト・ボンヌ・ベイ C-23、1998年1月24日終了

さらに、2006 年 11 月 12 日に終了した North Amethyst K-14 探査井は商業的発見と宣言され、連邦および州の共同規制機関であるカナダ・ニューファンドランド・ラブラドール州沖合石油委員会により 2007 年 11 月 19 日発効の生産ライセンスが付与されました。

2022年現在、ジャンヌ・ダルク盆地には5つの石油生産田があります。

ノースアメジスト油田は、ジャンヌ・ダルク盆地における最初のタイバック油田であり、生産はホワイトローズ油田の施設と連携しています。[7]ハイバーニア油田もハイバーニア・サウス・エクステンション地域に拡張されています。複合ヘブロン油田[43]を構成する複数の隣接する断層ブロックには、次の炭化水素生産施設が建設される予定です。

注記

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  • カナダ天然資源省流域データベース: http://basin.gdr.nrcan.gc.ca/index_e.php

北緯45度 西経50度 / 北緯45度 西経50度 / 45; -50

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