プラットフォーム・ホーリーと水面に広がる油膜、2016年2月。サンタバーバラから頻繁に飛行機を利用する写真家のドク・サールズ氏 は、これほど大量の油膜を見たのは初めてだと語った。地震の後には油膜が増加する傾向がある。 エルウッド油田 、湧出源コールオイルポイントの海岸に散乱するタールボール。西北西方向を望む。これは2003年6月に発生した、異常に大量のタールボールの堆積である。挿入図は、できたばかりのタールボールから生じる油膜の光沢を示している。 カリフォルニア州ゴレタ沖 のサンタバーバラ海峡 にあるコールオイルポイント湧出域 (COP)は、オフショアサウスエルウッド油田 内に位置する約3平方キロメートルの海洋石油湧出域で、海岸線から南に 3キロメートル(1.9 マイル) 以上広がっています。主な湧出は水深20~80メートル(66~262 フィート) にあります。この湧出域は、世界で最も大きく、最もよく研究されている活発な海洋湧出域の一つです。これらの恒常的で継続的な石油とガスの湧出は、サンタバーバラ海峡の北端で少なくとも50万年前から活発に行われています。[ 1 ] この油田の湧出を合わせると、1日あたり約40トンのメタン と約19トンの反応性有機ガス(エタン 、プロパン 、ブタン、 およびより高次の炭化水素 )が放出されます。1990年にサンタバーバラ郡のすべての乗用車とトラックから排出された炭化水素大気汚染の約2倍である。 [ 2 ] 液状石油は 数キロメートルに及ぶ油膜を形成し、蒸発 と風化 によって劣化すると、数マイルにわたる海岸に打ち上げられるタールボールを生成する。 [ 3 ] [ 4 ]
この湧出物からは、1日あたり約100~150バレル(16~24 立方 メートル )の液状石油も放出される。 [ 5 ] この油田では、石油1バレルあたり約9立方メートルの天然ガスが産出される。[ 4 ]
サウス・エルウッド沖合油田の生産プラットフォームであるプラットフォーム・ホリー付近の自然湧出からの漏出は大幅に減少しており、これはおそらくプラットフォームで生産される石油とガスによる貯留層圧力の低下によるものと考えられる。[ 6 ] [ 4 ]
歴史 1792年まで遡る文書記録には、サンタバーバラ海峡の沖合からの油の浸出の影響が記述されている。油やタールの「油膜」は、この地域の長年の特徴となっている。1792年、キャプテン・クック の航海士ジョージ・バンクーバーは、 海峡を通過した際に次のように記録している。[ 7 ]
完全に滑らかで穏やかな海面は、厚くぬるぬるとした物質で覆われており、それが少しの揺れで分離または攪拌されると非常に光り輝き、主に海岸から吹くそよ風はタールか何か樹脂のような強い匂いを運んできた。[ 8 ] 考古学者たちは、本土のチュマシュ族が 海岸の崖にある近くの陸上の湧水からアスファルトを採取し、板張りのカヌーや籠を密閉するために使用していたことを発見した。[ 9 ] これらの湧水は同様の地下貯水池システムから供給されているに違いないが、酸化にさらされることで材料が硬くなり、有用になる。
2019年2月、コールオイルポイント保護区のサンズビーチに、珍しいマンボウ(Mola tecta )が打ち上げられた。 [ 10 ]
科学的調査 カリフォルニア大学サンタバーバラ校 (UCSB)沖合に位置するCOP湧出域は、海底から海洋に流入する石油やガスの現象、そして世界各地の湧出域から発生する地質学的メタンが地球規模のメタン収支に果たす役割を研究するための自然の実験室として位置づけられています。1990年代以降、UCSBの研究者10名以上が大学院生とともに、COPの海洋湧出システムの地質、化学、海洋学、生態学を研究してきました。これらの研究の多くは、湧出域の下にある貯留層から石油を生産していたモービル やベノコ などの石油会社、米国地質調査所 、カリフォルニア州土地委員会 との共同研究として行われました。
海洋炭化水素湧出システムは、海底の油源(噴出孔)と、油で覆われたガス泡から構成され、浅い水柱を移動しながら部分的に海水に溶け込みます。表面では、さまざまなガスが大気中に放出され、油は海流によって運ばれる際に揮発し、海面にタール状の残留物を残します。[ 11 ]
海面では、湧出箇所は油膜で示され、場所によっては泡状の泡も見られます。1970年代以降、COPやサンタバーバラ海峡の他の油膜は、リモートセンシングによってマッピングに成功しています。[ 12 ] COPの湧出箇所は、目に見える大きなガス泡の噴煙が特徴であるため、ソナーの後方散乱によって検出およびマッピングできます。この試みは、1970年代初頭にカリフォルニア州立大学ノースリッジ校のピーター・フィッシャーとその同僚によって行われました。 [ 13 ] [ 14 ] 彼らは、COPおよびサンタバーバラ海峡 の他の場所の泡の噴煙の偵察レベルの地図を作成しました。彼らは、COPの湧出箇所は当時ARCO が操業していた生産中の石油プラットフォームに関連しているため、石油生産が継続すると湧出量の減少につながる可能性があると指摘しました。
スコット・ホーナフィウスとブルース・ルイエンディクは 、大学院生のデレク・クイグリーとともに、20年後にフィッシャーらが使用したのと同じ 50kHzソナーと3.5kHzソナー装置を使用してCOP油田のソナー調査を行った。 [ 2 ] 彼らは海底の人工ソースでソナーデータを較正し、上記のガス放出量を推定した。浮遊ブームによるオイルの回収とともにガス/オイル比の推定値を使用して、[ 15 ] オイル放出量も推定した(上記)。1990年代半ばに行われた調査とフィッシャーらの1970年代初頭のデータを比較して、生産プラットフォームHolly付近の浸出量が半分に減少したと判断した。[ 6 ] この観察結果は、1つの大きな浸出領域を覆う2つの海底テント構造物によって記録されたガス回収データによって裏付けられた。 [ 16 ]
1990年代と2000年代には、チャープソナー やマルチビーム ソナーなどのより高度なソナーを使用して調査が続けられました。これらの繰り返し行われたソナー調査では、漏出のさらなる減少は検出されず、同時期に石油生産は継続されました。[ 17 ]
参考文献 ↑ Boles, JR; Eichhubl, P.; Garven, G.; Chen, J. (2004). "盆地境界断層に沿った炭化水素移動経路の進化:断層セメントからの証拠". American Association of Petroleum Geologists Bulletin . 88 (7): 947–970 . doi : 10.1306/02090403040 . 1 2 J. Scott Hornafius、D. Quigley、B. P. Luyendyk、「世界で最も壮観な海洋炭化水素湧出(カリフォルニア州コールオイルポイント):排出量の定量化」、Journal of Geophysical Research 、v.104、n.C9、1999年9月15日、p.20,709 ↑ Leifer, I.; Luyendyk, BP; Broderick, K. (2006). "カリフォルニア州コールオイルポイントにおける複数の自然発生源からの油膜の追跡". Journal of Marine and Petroleum Geology . 23 (5): 621–630 . doi : 10.1016/j.marpetgeo.2006.05.001 . 1 2 3 UCSB炭化水素湧出プロジェクト ↑ Panzar, Javier; Serna, Joseph; Hamilton, Matt (2015年7月29日) 「サンタバーバラ郡沖合で大規模な油膜が発生し、新たな懸念が浮上」 ロサンゼルス ・タイムズ 。 1 2 Quigley, DC; Hornafius, JS; Luyendyk, BP; Francis, RD; Clark, J.; Washburn, L. (1999). "カリフォルニア州コールオイルポイント付近における海洋天然炭化水素浸透量の減少は沖合石油生産に関連している" . Geology . 27 (11): 1047– 1050. Bibcode : 1999Geo....27.1047Q . doi : 10.1130/0091-7613(1999)027 < 1047:DINMHS > 2.3.CO ; 2 . ↑ イムレイ、ジェームズ (1868)。 北米西海岸航海案内書 第1部 。ジェームズ・イムレイ、ロンドン。 ↑ 米国地質調査所専門論文679号、1969年、「カリフォルニア州サンタバーバラ海峡地域の地質、石油開発、および地震活動」。 全文と地図はオンラインで閲覧可能。 ↑ Arnold, Jeanne E. (1993). "チュマシュ族の技術:チャンネル諸島における輸入レッドウッドとアスファルトの使用に関する新たな発見". カリフォルニア考古学会議事録 . 6 : 277–285 . ↑ 「フードウィンカーサンフィッシュ:カリフォルニアの海岸に珍しい魚が打ち上げられる」 。BBC 。 2019年 3月2日 取得 。 ↑ Luyendyk, BP; Kennett, JP; Clark, J. (2005). "氷河期低海水準時の露出した大陸棚の炭化水素湧出による大気中メタン流入増加の仮説" . Marine and Petroleum Geology . 22 (4): 591– 596. doi : 10.1016/j.marpetgeo.2004.08.005 . ↑ DiGiacomo, Paul M.; Washburn, Libe; Holt, Benjamin; Jones, Burton H. (2004). "SAR画像で観測された南カリフォルニアの沿岸汚染の危険性:雨水プルーム、廃水プルーム、および天然炭化水素の湧出". Marine Pollution Bulletin . 49 ( 11–12 ): 1013–1024 . doi : 10.1016/j.marpolbul.2004.07.016 . ↑ Fischer, PJ (1977). カリフォルニア州サンタバーバラ盆地の石油およびタール湧出、カリフォルニア州沖合のガス、石油、タール湧出 。カリフォルニア州、州土地委員会スタッフレポート。pp. 1–62 。 ↑ Fischer, PJ; Stevenson, AJ (1973). Fischer, PJ (編). サンタバーバラ海峡再訪におけるサンタバーバラ海盆北部棚沿いの天然炭化水素湧出 。年次総会ガイドブック、フィールドトリップ3。米国石油地質学会。pp. 17–28 。 ↑ Clester, SM; Hornafius, JS; Scepan, J.; Estes, JL (1996). "サンタバーバラ海峡における天然ガス浸透率と地表油量との関係の定量化". Eos、米国地球物理学連合会報 。77 ( 46 ): F419。秋季大会補遺。 ↑ リントゥール、B. (1982). 「ARCOがサンタバーバラ海峡の漏出を封じる」 パシフィック ・オイル・ワールド 。74 (11): 6–9 。 ↑ Leifer, I.; Kamerling, MJ; Luyendyk, BP; Wilson, DS (2010). "Geologic Control of Natural Marine Seep Hydrocarbon Emissions, Coal Oil Point Seep Field, California" (PDF) . Geo-Marine Letters . 30 ( 3– 4): 331– 338. Bibcode : 2010GML....30..331L . doi : 10.1007/s00367-010-0188-9 .
さらに読む Luyendyk, Bruce; James Kennett; Jordan F. Clark (2005). 「氷河期の低海水準時に露出した大陸棚の炭化水素湧出による大気中メタン流入増加の仮説」(PDF) . Marine and Petroleum Geology . 22 (4). Elsevier: 591– 596. doi : 10.1016/j.marpetgeo.2004.08.005 .
外部リンク UCSBの炭化水素湧出– カリフォルニア大学サンタバーバラ校 3302 カリフォルニア州水域地図シリーズ ― カリフォルニア州コールオイルポイント沖合― 米国地質調査所 北緯34度24分0秒、 西経119度53分0秒 /北緯34.40000度、西経119.88333度 /北緯34.40000度、西経119.88333度