| マコンドフィールド | |
|---|---|
| 国 | アメリカ合衆国 |
| 地域 | メキシコ湾 |
| 位置 | ミシシッピ渓谷 |
| ブロック | 252 |
| オフショア/オンショア | オフショア |
| 座標 | 北緯28度44分17秒 西経88度21分57秒 / 北緯28.7381度、西経88.3658度 / 28.7381; -88.3658 |
| オペレーター | BP |
| パートナー | BP(90%)MOEX Offshore 2007(10%) |
| フィールド履歴 | |
| 発見 | 2010 |
| 生産 | |
| 推定原油埋蔵量 | 5000万バレル(約6.8 × 10 6 トン) |
マコンド鉱区(ミシシッピ・キャニオン・ブロック252、略称MC252)は、ルイジアナ州沖、メキシコ湾のアメリカ合衆国排他的経済水域に位置する石油・ガス鉱区です。2010年4月、この鉱区はディープウォーター・ホライズン掘削リグの爆発現場となり、この鉱区の存在を調査するために設計された最初の探査井MC252-1(愛称マコンド-1)から、この地域で大規模な原油流出が発生しました。
石油会社は、探査活動の初期段階から、沖合の鉱区にコードネームを付与することが一般的です。この慣行は、販売前の機密段階における機密性確保に役立つだけでなく、後々、例えば米国鉱物管理局(MINS)が連邦水域に付与する、よく似た響きの公式リース名ではなく、気軽に参照できる便利な名称となります。特定の年や地域における名称は、飲料(例:コニャック)、天体(例:火星)、あるいは漫画のキャラクター(例:ブルウィンクル)といったテーマに沿ったものになる場合があります。
マコンドという名前は、BP社内のユナイテッド・ウェイ・キャンペーンの一環として行われた従業員コンテストで優勝した名前である。[ 1 ]これは、コロンビアのノーベル賞作家ガブリエル・ガルシア=マルケスの小説『百年の孤独』 に登場する架空の呪われた町に由来する。[ 2 ]
この油田は、メキシコ湾の ミシシッピ・キャニオン・ブロック252に位置している。BPがこの油田のオペレーター兼主要開発者であり、90%の権益を保有している。残りの10%は三井物産の子会社であるMOEX Offshore 2007が保有している。[ 3 ] [ 4 ]当初、アナダルコ・ペトロリアムが25%の権益を所有していたが、2011年10月に両社間の広範な和解の一環としてBPに譲渡された。[ 4 ] この油田には、5000万バレル(7.9 × 10 6 m 3)の生産可能埋蔵量があるとみられる。[ 5 ] この油田は、沖合41マイル(66 km)、ニューオーリンズから130マイル(210 km)の位置にある。[ 6 ]^
掘削対象地層は、炭化水素を含む中期中新世のタービダイト砂層であり、その深度は海底下4000~4500メートルと推定された。
1998年、 KCオフショア社はマコンド地域において、地域的な浅層災害調査研究を実施しました。2003年には、フグロ・ジオサービス社がMC 252の高解像度2D地震探査データと3D探査地震データを収集しました。BP社は、2008年3月に鉱物管理局(Minerals Management Service)のリース販売において、マコンド鉱区における石油掘削権を取得しました。[ 7 ]
ブロックのマッピングはBPアメリカによって2008年と2009年に実施されました。[ 8 ] BPは2009年3月にMMSからマコンド鉱区の掘削承認を取得しました。探査井は2009年に掘削される予定でした。[ 3 ]
2009年10月7日、トランスオーシャン・マリアナの半潜水型掘削リグが掘削を開始したが、2009年11月29日にハリケーン・アイダの被害を受け、海底下4,023フィート(1,226メートル)で掘削作業は中断された。[ 9 ]トランスオーシャン・ディープウォーター・ホライズン掘削リグは2010年2月に掘削作業を再開した。[ 3 ]
2010年4月20日、掘削リグ「ディープウォーター・ホライズン」で爆発が発生し、作業員11名が死亡しました。同リグは2010年4月22日、水深約5,000フィート(約1,500メートル)に沈没し、油井から北西約1,300フィート(約400メートル)の海底に横たわっていました。 [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ]
リグの爆発と海底油田の噴出を受け、BPは2010年5月2日にトランスオーシャンの開発ドリラーIIIを使用して救済井の掘削を開始した。この救済井の掘削には最大3ヶ月かかる可能性がある。BPは2010年5月16日にトランスオーシャンのGSF開発ドリラーIIを使用して2番目の救済井の掘削を開始した。[ 13 ]
2010年8月4日、坑井は「スタティックキル」(泥線付近の坑口に重質流体とセメントを注入する)によって海への流出を遮断することに成功しました。元の坑井の閉塞をさらに確実にするため、最初の救済井が全深度付近で元の坑井孔との連絡を確立し、重質流体とセメントを注入しました。