| イーグルフォードグループ | |
|---|---|
| 地層範囲:セノマニアン-チューロニアン ~ | |
| タイプ | グループ |
| サブユニット | ブリトン層、アルカディアパーク頁岩層、レイクウェイコ層、サウスボスケ層、ボキラス層 |
| 下地 | オースティン・チョーク |
| オーバーレイ | ウッドバイン層またはブダ石灰岩 |
| 岩石学 | |
| 主要な | シェール |
| 他の | 泥灰岩、石灰岩、砂岩、火山灰層 |
| 位置 | |
| 地域 | テキサス |
| 国 | |
| タイプセクション | |
| 名前の由来 | テキサス州イーグルフォード[1] |
| 命名者 | ロバート・T・ヒル[1] |
| 年の定義 | 1887 |
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イーグルフォード層群(イーグルフォード頁岩とも呼ばれる)は、後期白亜紀のセノマニアン期とチューロニアン期に現在のテキサス州の大部分に堆積した堆積岩 層である。イーグルフォードは主に、薄い石灰岩が互層する有機物に富む化石の多い海成頁岩と泥灰岩から構成されている。イーグルフォード層群の名前は、現在はダラス市内の地区となっている古いイーグルフォードの町[1]の近くにあるトリニティ川西支流の岸辺の露頭に由来している。イーグルフォード露頭帯は、オクラホマ州とテキサス州の州境から南はサンアントニオまで、西はリオグランデ川、ビッグベンド国立公園、および西テキサスのクイットマン山脈まで伸びている。[2]また、東テキサスと南テキサスの地下にも存在し、ウッドバイン、オースティンチョーク、ブダ石灰岩に含まれる石油の源岩となっている。[3]また、南テキサスと東テキサスの「イーグルバイン」プレイでは非従来型の方法で生産されている。[4]
イーグルフォードは2010年に米国で最も活発に非在来型石油・ガスの採掘が行われた場所の一つであったが[5]、その生産量は2015年までに急激に減少した。 [6]調査会社ウッド・マッケンジーの分析によると、2016年夏までにイーグルフォードの支出は2014年の300億ドルから100億ドルへと3分の2減少した。このストライキは世界のどの油田よりも大きな打撃を受けた。しかし、2016年時点では、支出は2017年に116億ドルに増加すると予想されていた。すぐに完全に回復するとは予想されていなかった。[7]
イーグルフォードの岩石では化石が比較的よく見られます。化石化したプレシオサウルス、モササウルス、魚、サメの歯、甲殻類、ウニ、ヒトデ、アンモナイト、カキ、ハマグリ、その他の腹足類の殻がすべてそこで発見されています。[8] [9] [10]
堆積環境

イーグルフォードの岩石は、現在のテキサス州の大部分を覆っていた内海(または外洋)の底に沈んだ海洋生物の残骸によって形成された。セノマニアン期からチューロニアン期にかけてのテキサス棚は、北はワシタ隆起、東はサビーン隆起、南東はスチュアートシティ層とスライゴ層の残存岩礁縁、西は西部内陸海路に囲まれていた。東テキサスと南テキサスの地域は、サンマルコスアーチとして知られるリャノ隆起の延長によって分割されている。イーグルフォード堆積期に活動していた主な盆地は、東テキサスの東テキサス盆地とブラゾス盆地、南テキサスのマベリック盆地であった。[11]
イーグルフォードの堆積物のほとんどが海底に沈んだとき、イーグルフォード海の底水は酸素が不足しました。これは、全球海洋無酸素事象2(OAE2)、またはセノマニアン-チューロニアン境界事象に関連していますが、テキサス棚はOAE2のほぼ200万年前にその状態になりました。[2]酸素の少ない状況は、最終的にイーグルフォードに関連する炭化水素を地下で生成した有機物を保存するのに役立ちました。 [3]無酸素症の証拠には、有機物の量が多いこと、海底に生息する種類の生物の化石や痕跡化石がないこと、および酸化還元プロキシであるモリブデンとバナジウムが豊富にあることが含まれます。[2]
セノマニアン前期のウッドバイン堆積に伴う海面の大幅な低下(海退)の後、海面が上昇し始め(海進)、約9600万年前から、南テキサスの下部イーグルフォードの有機物に富む泥灰岩と西テキサスのボキラス層のテレル層の石灰岩が堆積するようになった。 [12] [13]海面上昇により、最終的に東テキサスのウッドバイン川デルタが水没し、東テキサスでイーグルフォード堆積が始まった。[14]ダラスのシックスフラッグス石灰岩とウェイコのブルーボネット石灰岩として知られる最初の堆積物は、主に「イノセラムス」ハマグリとプランクトン性有孔虫の破片からなる石灰岩である。[15] [16]
石灰岩の堆積に続いて、ウォシタ隆起から東テキサス盆地北部まで河川デルタが形成され始めた。[14]このデルタの砂岩とシルト岩はテンプルトン層として知られ、もともとウッドバイン層に位置していたが、 [17]その中で発見されたアンモナイトは、それらがイーグルフォードとの関連性が高いことを示している。[2]テンプルトンデルタの影響を受けていない地域では堆積速度が低く、南テキサスと西テキサスの両方で、有機物を豊富に含んだ石灰質の 泥灰岩、石灰岩、火山灰層からなる凝縮したセクションが生成された。泥灰岩内で発見された微化石は主に円石岩とプランクトン性 有孔虫であるのに対し、石灰岩には放散虫と石灰球(一部の渦鞭毛藻類によって生成された石灰質の嚢子)が豊富に含まれこれらの堆積物からはイノセラムスの破片や魚の骨も発見されている。[2]
セノマニアン後期には、現在のテキサス州とルイジアナ州の境界に沿ったサビーン隆起が活発化し、イーグルフォードとウッドバイン堆積物の浸食[18]とハリスデルタ複合体内の堆積を引き起こしました[19] 。このデルタの粘土は、南はテキサス州デウィット郡まで達しました[14]。
後期セノマニアン期の終わりに向けて、テキサス棚と西部内陸海路の底層水は酸素化しました。[20]これは、セノマニアン-チューロニアン境界イベントに関連する海面上昇と関係している可能性があります。[2]この酸素化イベントの証拠は、「ベンソニックゾーン」として知られており、[21]底生生物の化石と生物撹乱の増加、酸化還元プロキシであるウラン、モリブデン、バナジウムの減少、および有機物の減少が含まれています。[22] [23]この酸素化イベントは、西テキサスの下部および上部イーグルフォードと南テキサスの地下との境界を示しています。一般に、セノマニアン-チューロニアン境界イベント (OAE2) 中に堆積した上部イーグルフォードの岩石には、下部イーグルフォードの岩石よりもはるかに少ない有機物が含まれており、これは世界の海洋で見られる有機物の傾向とは逆です。[10] [20] [22]このレベルでは東テキサス全域で不整合が発生しているが、これは海面上昇時に盆地に到達した堆積物が不足していたためと考えられる。[14]
前期チューロニアン期の海面最高値を過ぎると、海面は下がり始めた。これはテキサス州ラントリー付近の露頭で最も顕著で、水深は100フィート(30メートル)より浅くなった。この石灰岩を多く含む層は、ボキラス層のラントリー層として知られている。有機物はほとんど含まれておらず、ウニの化石が豊富に含まれていた。[10]カンプランチ石灰岩は、ダラス地域の不整合層の上に見られる。これは、主にイノセラムス貝の分散した柱状岩で構成されており[24]、浅瀬での堆積を示すさざ波の跡があることから、古いシックスフラッグス石灰岩やブルーボネット石灰岩に似ている。 [25] 後期チューロニアン期にも海面は下がり続け、ウォシタ隆起に由来するデルタ堆積物が東テキサス北部に進出した。これらの砂岩は、地下ではサブクラークスビルデルタ、露頭ではベルズ砂岩として知られています。[26] [27]南テキサスの地下では、ラングレー層に相当する年代の岩石は、その下にあるアッパーイーグルフォードの岩石よりも石灰質であるため、上にあるオースティンチョークの石灰岩と区別することが困難です。ただし、イーグルフォードとオースティンチョークの間には、南テキサスと東テキサスの両方で不整合が見られます。[2]
イーグルフォード不整合
ウッドバイン層とイーグルフォード層が堆積した後の白亜紀には、サビーン隆起が再活性化により約 8800 万年前から隆起し始めた。有効弾性プレート厚の減少により、隆起がますます隆起するにつれて盆地が沈下した。その結果、サビーン地域で推定 150 m の隆起が起こり、ウッドバイン層とイーグルフォード層の東部が地上に露出し、最終的に東側への浸食が起こった。この浸食の発生後にオースティンチョークが堆積したことにより、東テキサスの石油貯留層が封鎖され、中期白亜紀の不整合が形成された。現在、サビーン隆起は地下にあり、中期白亜紀の不整合は後期白亜紀から現在までの巨大な砕屑性堆積物のくさびの下に埋もれているため、見られない。 [出典が必要]
石油と天然ガスの生産





イーグルフォード盆地の発見に貢献した地質学者ポール・バシンスキーは、「水圧破砕法の父の一人」と呼ばれている。[28] ペトロホーク社は2008年、テキサス州ラサール郡でイーグルフォードから非従来型の方法でガスを生産する最初の油井を掘削した。石油会社はすぐに生産地域を拡大し、その範囲はテキサス州とメキシコの国境からウェブ郡とマーベリック郡まで広がり、東テキサスに向かって400マイルに及んでいる。この鉱床は幅50マイル、平均厚さ250フィートで、深さ4000フィートから12000フィートの間である。シェールには炭酸塩が大量に含まれており、それがシェールを脆くしているため、水圧破砕法を使用して石油やガスを生産するのが容易である。 [29]
イーグルフォードシェールプレイの石油埋蔵量は2011年に30億バレルと推定された。[30]米国エネルギー情報局(EIA)は、イーグルフォードには50.2兆立方フィート(TCF)の未証明の技術的に回収可能なガスがあると推定した。平均的な井戸からは23.6億立方フィート(BCF)のガスが回収されると推定された。[31]
2011年、イーグルフォードは平均1.14 BCF/日のガスと211,000バレル/日の石油とコンデンセートを生産しました。2012年には、イーグルフォードは平均2.43 BCF/日のガスと566,000バレル/日の石油とコンデンセートを生産しました。2013年末までに、生産量は1,000,000 BOE /日(1 MMBOE/日)をはるかに超えるまでに急増しました。[32] 2013年、イーグルフォードは平均3.73 BCF/日のガスと975,000バレル/日の石油とコンデンセートを生産しました。2014年、イーグルフォードは平均4.85 BCF/日のガスと1,376,000バレル/日の石油とコンデンセートを生産しました。
イーグルフォード油田からのタイトオイル生産量の大幅な増加は、2014年後半の原油価格下落につながった要因の1つです。[33]総生産量は2015年3月に2.62MMBOE/日(1.625MMBO/日、 5.75BCF /日)でピークに達しました。
イーグルフォードの生産はテキサス州の27郡で行われています。[34]イーグルフォードの石油とガスの生産が行われている広大な地域は、米国の夜間衛星写真で確認でき、サンアントニオ、オースティン、ヒューストン、ビクトリア、コーパスクリスティ、ラレド、および近隣の都市の集中した光の間に、長さ約200マイルの明るい拡散した斑点として現れています。[35]
確認埋蔵量(米国)*
- 米国EIA、2010年:2.5兆立方フィート(TCF)のガス
- 米国EIA、2011年:石油12.5億バレル、天然ガス8.4 TCF [36]
- 米国EIA、2012年:33.7億バレルの石油[37]
- 米国EIA、2019年:43億バレルの石油[38]
- 米国EIA、2020年:32.5億バレルの石油
- 米国EIA、2021年:石油36.1億バレル、天然ガス36.4 TCF [39]
- 米国EIA、2022年:石油38.2億バレル、天然ガス39.6 TCF [39]
*EIA の推定には、オースティン チョーク、オルモス/サン ミゲルなど、他の上部および下部の地層の盆地内の埋蔵量が含まれます。
メキシコ
イーグルフォード層はメキシコ北部のブルゴス盆地まで広がっており、ボキラス層として知られ、平均厚さは200メートル(660フィート)である。全有機含有量(TOC)は平均5%と推定されている。技術的に回収可能な炭化水素は、シェールガス343兆立方フィートとタイトオイル63億バレルと推定されている。国営石油会社ペメックスは2010年に初めて探査を開始した。ペメックスは2015年まで探査プログラムを実施していた。[40]
2013年4月、ペメックスは米国国境のすぐ南で国内初のシェールガス井の生産を開始した。この井はイーグルフォード層に相当する層で完成した。[41]米国国境に近いブルゴス盆地でのガス掘削は麻薬組織によって妨害されている。[42]あるメキシコの業界専門家は、パイプラインインフラと専門知識が不足していること、そしてメキシコの企業ペメックスがより高い収益率を生み出す石油鉱床に投資していることから、メキシコがイーグルフォードを開発する可能性は低いと述べた。[43]
2015年以降の原油価格の下落
2015年の世界的な原油価格の下落により、イーグルフォード鉱区も急激な落ち込みに見舞われた。2015年1月、テキサス州全体で稼働中の掘削リグは840基だったが、年末には321基に減少した。イーグルフォード鉱区では、この12か月間に200基から76基に減少した。原油価格の下落により、最適でない油井を掘削することは経済的に不可能となった。この下落で特に大きな打撃を受けたのは、南テキサスの油田労働者たちだった。[6]
参照
参考文献
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外部リンク
- テキサス大学ダラス校 - 地球科学部
- エネルギー業界の写真
- イーグルフォードシェールニュース - オイル&ガスジャーナル
- 米国原油生産予測 - 原油タイプの分析(PDF)、ワシントン DC: 米国エネルギー情報局、2014 年 5 月 29 日、8 ~ 9 ページ
- イーグルフォード情報

