堆積学において、圧縮とは、荷重による圧力の影響で堆積物が徐々に多孔性を失う過程のことである。これは、岩石化過程の一部を構成する。堆積層が最初に堆積したとき、その層は粒子の開いた骨格構造を持ち、間隙空間は通常水で満たされている。層の上にさらに堆積物が堆積すると、荷重の増加の影響で粒子間の応力が増加し、主に粒子のより効率的な充填によって、そして程度は低いものの弾性圧縮と圧力溶解によって多孔性が低下する。堆積物の初期多孔性は、その岩質によって異なる。泥岩は60%を超える多孔性から始まり、砂岩は通常約40%、炭酸塩岩は70%にも達することがある。炭化水素探査井の結果は、深度とともに多孔性が明らかに減少する傾向を示している。[ 1 ]圧縮傾向の推定と脱圧縮プロセスは、数値的な盆地進化(沈下など)の分析や、炭化水素貯留層および地質貯留層の評価に役立ちます。[ 2 ]
自重で圧縮された堆積物、特に堆積盆地では、空隙率プロファイルはしばしば指数関数的に減少し、これは1930年にAthyによって初めて示されたAthyの法則と呼ばれています。FowlerとYang [ 3 ]は、Athyの法則の理論的根拠を示す数学的解析解を得ました。このプロセスは実験で容易に観察でき、多くの実際のデータに対する良い近似として使用できます。[ 4 ]
不等圧縮
層序の厚さと圧縮性にばらつきがある場合、後続の堆積物による荷重によって、空間的に変化する圧縮量が生じます。この圧縮形態は、基底堆積物の岩相に依存します。活発な地殻変動がない場合、後続層序の厚さと構造は、下層の地質によって制御されます。リフト盆地内の埋没した傾斜断層ブロックは、リフト後層に大規模な背斜構造を形成することが多く、これが炭化水素のトラップとなる可能性があります。例えば、松遼盆地にある中華人民共和国最大の油田である大慶油田などが挙げられます。[ 5 ]
参考文献
- ↑ Sclater, JG & Christie, PAF 1980. 大陸の伸張:中央北海盆地の白亜紀中期以降の沈降の説明。Journal of Geophysical Research、85、3711–3739。
- ↑ Lee, EY、Novotny, J.、Wagreich, M. (2020) 圧縮傾向の推定と堆積盆地再構築への応用 (BasinVis 2.0)。応用コンピューティングと地球科学、5、100015。https ://doi.org/10.1016/j.acags.2019.100015
- ↑ AC Fowler および XS Yang、「堆積盆地における高速および低速の圧縮」、SIAM Journal on Applied Mathematics、59、365-385 (1998)。
- ↑ DB Bahr、EW Hutton、JP Syvitski、LF Pratson、「圧縮堆積物の多孔度プロファイルに対する指数近似」、Computers & Geosciences、27、691-700 (2001)。
- ↑[permanent dead link]"}]],"parts":["https://energy.cr.usgs.gov/WEcont/regions/reg3/P3/tps/AU/au314412.pdf|",{"template":{"target":{"wt":"Dead link","href":"./Template:Dead_link"},"params":{"date":{"wt":"November 2019"},"bot":{"wt":"InternetArchiveBot"},"fix-attempted":{"wt":"yes"}},"i":0}}]}"> https://energy.cr.usgs.gov/WEcont/regions/reg3/P3/tps/AU/au314412.pdf|松遼盆地に関する米国地質調査所(USGS)の報告書