サリル油田は1961年にキレナイカ南部で発見され、推定埋蔵量120億バレル(1.9 km 3 )のリビア最大の油田と考えられている。[ 1 ]サリル油田は、国営石油会社(NOC)の子会社であるアラビア湾石油会社(AGOCO)によって操業されている。
サリル油田、より具体的にはサリルC油田は、シルテ盆地の南東縁にあるカランシオ砂海の西端に位置する。サリルC油田は3つの油田からなる複合体の一部で、長さ56km、幅40km、面積378km2である。その北にはサリルL油田があり、面積は15平方マイル(39km2 )である。この2つの油田の間には、はるかに小さいサリルノース油田がある。サリルL油田からの最終的な石油回収量は1.2Gbbl (1億9000万m3 )と推定されている。[ 2 ]
1957年、リビア政府はテキサス州の独立系石油生産会社バンカー・ハントにコンセッション65を付与した。1960年までにBPはC-65の50%の権益を取得し、オペレーターとなった。1958年と1959年にシルト盆地で大規模な発見があった後、 C-65で反射地震探査が行われ、続いて航空磁気探査が行われ、大きな構造の存在が示された。同年後半、BPはC-65、80、81で掘削を開始し、ナセル(ゼルテン)、デファ、ラグバ油田、バヒ油田で発見された暁新世と白亜紀の炭酸塩岩をターゲットとした。モービルは1959年にアマルで白亜紀の基底砂を発見したが、初期の結果ではその潜在能力を十分に認識していなかった。
C-1-65井を掘削する前に、BPはC-65、80、81で基盤岩まで6回の試掘を行った。いずれの井戸からも高濃度の炭化水素の兆候は見られなかった。始新世、暁新世、白亜紀の炭酸塩岩は概して淡水を含み、基盤岩の高地は後期白亜紀の頁岩に覆われていた。頁岩と基盤岩の接触部には時折赤色層の痕跡が見られ、瀝青脈も確認された。暁新世~白亜紀の炭酸塩岩での循環損失と、その下にある後期白亜紀の頁岩での崩落のため、多くの井戸でコストがかさんだ。この状況は非常に深刻で、ヌビア層に石油があるとは予想されていなかったため、サリール油田はほぼ見送られるところだった。しかし、BPの主任地質学者は、すべての井戸で基盤岩のコアを採取することを強く主張した。これは良い決断だったことが判明した。なぜなら、C-1-65はその後、初期生産量が20,000バレル/日(3,200立方メートル/日)の多産な貯留層であることが示されたからである。[ 3 ]
BPは長年、誤報が多いことを理由に、石油プラットフォームでのガス検知器の使用を避けてきた。しかし、1961年にバロイド社がBPのリビアの油井にガス検知器を設置するために雇われた。C-1-65は高い数値を示した。これは誤報だと考えられたが、高い数値は続いた。頁岩崩落サンプルの調査により、プレートの底に油で染まった砂粒が見つかった。61mの石油層が掘削された。下部白亜紀砂岩の最上部は2631mにあった。ドリルステムテストでは、C-1-65は3,900バレル/日(620m3 /日)の生産量を示した。
C-1-65では、油層の厚さが76mを超え、浅い反射構造の予測閉鎖深度を上回っていた。地震探査図は構造的な兆候を示していたものの、1676m下にある貯留層上部の詳細は不確実であった。そのため、2番目と3番目の井戸を掘削する一方で、屈折法による地震探査を実施した。これにより基盤構造を把握できたが、最初の4つの井戸で貯留層砂層の厚さが比較的短い距離で141~410mと変化することが証明されたため、トラップ構造の把握にはほとんど役立たなかった。両層の地震探査図と地下情報から貯留層構造が明らかになり、空井戸の掘削を制限するのに役立った。
発見後、最大5基の掘削装置を同時に使用して連続掘削が行われた。当初は最大4kmの短い掘削が 行われ、その後、埋蔵量を確認し、トブルクまでの 516kmの石油パイプラインの建設費用を正当化するために、より大胆な掘削が行われた。埋蔵量が確認されると、C-1-65は2km間隔のグリッドで着実に掘削された。この時点で、サリル・ノースとL-65という2つの小規模な油田が発見された。
1965年5月、5つの増設井戸が破壊された。この事件は、1969年にカダフィ大佐が率いたクーデター以前のイドリス国王の治世中に発生した。この暴走した井戸は報道機関で報道されず、犯人も明らかにされなかった。1991年の湾岸戦争まで、これは史上最大の同時井戸火災だった。噴出の数と激しさを認識し、BPは消防士のレッド・アデアと彼の部下であるブーツとクーツを呼んだ。到着後、クルーは作業を評価するために油田を車で回った。井戸の1つは燃えていなかったが、原油が噴出していた。映画「ヘルファイターズ」でジョン・ウェインが演じたような、人並み外れた評判にふさわしく、アデアは井戸に近づき、損傷を受けていないマスターバルブを閉じ、「1つ片付いた、あと4つだ」と言ったと言われている。メインキャンプに戻ると、彼はBPに自力で井戸を封鎖できると伝え、ブーツとクーツをヒューストンに送り返した。彼は3週間で火災を鎮火させた。
サリル油田の主要油井からの初期生産量は平均8,000バレル/日(1,300立方メートル/日)で、中には20,000バレル/日(3,200立方メートル/日)に達するものもあった。サリル油田にはガスキャップがなく、ガス油比(GOR)は1バレルあたり60~225立方フィートと変動するため、圧力維持が課題となった。約46メートルから518メートルの深さで利用可能な真水が使用された。生産量を維持するために、一部の地域では坑内ポンプが使用された。また、原油生産に混入する大量の塩分が多くの製油所にとって許容できない量であったため、脱塩装置も追加された。
注記: 1. 原油量(10億バレル単位)。
サリルは、地形的または地形学的異常が報告されていない地球物理学的方法と地下地質学によって発見されました。空気磁力計により、南西のA構造とその南東への延長部が明らかになり、後にそれが埋没断層線であることが判明しました。サリルは重力最大軸の北西傾斜部に位置し、2つの西側の特徴、すなわち(1)大きな重力最大であるA構造、(2)強い重力最大であるB構造によって覆われています。重力最大まで上昇する東側の特徴は、C構造(サリルC)として知られています。
地震反射法および屈折法による調査(1960~1961年)により、C構造には顕著な基盤構造があることが明らかになった。始新世の地震反射面がマッピングされ、複合体全体で数百フィートの起伏が示されたが、屈折マップでは最大610mの起伏が示された。C-65(A構造とB構造)で最初の2つの井戸を掘削した後、始新世のマップではC構造に300フィート(91m )の閉塞があることが示された。これは掘削を進めるのに十分な根拠と考えられた。[ 4 ]

シルト盆地は、石油換算で431億バレル(6.85 × 10⁹ m³ )(石油換算で367億バレル(5.83 × 10⁹ m³ ))の石油、37.7兆立方フィート(1,070 km³ )のガス、1億バレル(16,000,000 m³ )の天然ガス液の既知埋蔵量を持つ、世界の石油産地の中で13位にランクされています。この地域は、米国北部とカナダ南部のウィリストン盆地(約490,000 km² )とほぼ同じ大きさの面積を含んでいます。 [ 5 ]先カンブリア時代の基盤の上に中生代後期と第三紀の地形が発達し、古生代の地表面が侵食されました。北西から南東に延びる主要な向斜トラフは、断層の調整中に繰り返し沈降しました。後期白亜紀に起源を持ついくつかの地域的な地塁と地溝の傾向は、盆地が沈降し続ける第三紀の間も活動を続けていた。断層の主な傾向は北西から南東であり、その他の北東から南西の傾向は、基盤岩の全体的な構造によって制御される共役パターンの一部を形成している可能性がある。 [ 6 ]
白亜紀以前、サリル堆積物が形成された地域は地形的に高い場所に位置していた。当時でさえ、これらの地域は北西から南東方向および北東から南西方向に延びる共役断層群によって支配されていたと考えられる。南部のC構造は、白亜紀の堆積物が由来し、その後沈降したより広大な内陸部と繋がっていた可能性がある。
白亜紀の砂堆積期には大規模な断層運動が発生し、隆起と浸食を受けたC構造の北側と西側斜面で最も顕著に現れた。これは、北側と西側で次第に深い貯留層が除去された不整合面として表れている。南側への大規模な沈降は、おそらく白亜紀末期頃に始まり、C構造を後背地から隔離し、トラップ構造を形成し、主要な炭化水素生成域であった可能性のある深い頁岩のトラフを形成した。
第三紀には断層運動はほとんどなかったが、差動圧密によって、下層の白亜紀構造の上に単純な背斜が形成された。基盤レベルでは、サリルCは、砂の発達が乏しい南および北西の構造に比べて目立たず、後期白亜紀の頁岩がサリル油田の砂岩貯留層を挟まずに基盤の上に堆積している。
サリルCの頂上から南の低地までの落差は1000mで、22kmの 距離にわたって発生しており、全体の傾斜は2.5°に相当する。記録された最も急な傾斜は4.5°である。三角形の頂上は、東西方向に約40kmの基底を持ち 、南北方向に20kmの垂線がある 。垂直方向の閉鎖は122mである。サリル・ノースとL-65は、C構造の北東側の北西方向の延長線上にある。L-65は、南西方向に伸びる側面を持つ三角形の形状をしている。構造の進化は、水平方向の応力の証拠がほとんどない垂直方向の地殻変動によって特徴づけられる。

サリル層の地層柱状図は、多少の差異はあるものの、概ねシルト盆地全体の堆積パターンに類似している。初期の海退期には、先カンブリア時代の火成岩および変成岩の基盤の上に基底砂岩が堆積した。砂岩は被子植物の花粉年代測定によりアルビアン期より新しく、おそらく白亜紀後期に形成されたと推定されている。不整合と砂岩の浸食によって示される長い休止期間の後、赤、緑、紫色の無水石膏頁岩からなる海進シーケンスが堆積した。B-1-65井やC-1-80井など、北部の多くの構造の頂部には、多様な層の残存物が見られる。
海進シーケンスの上には、緻密な微晶質炭酸塩岩を含む後期白亜紀頁岩があり、中生代の最上部を示しています。これらの頁岩は溝状に厚くなり、この油田の唯一の根源岩となっています。最も新しい動物相はマーストリヒチアン期のもので、後期白亜紀と暁新世の間には明らかな不整合があり、ログには高レベルのガンマ線が記録されています。
暁新世もまた炭酸塩岩と頁岩の連続層であり、構造的高地の上に炭酸塩岩が堆積して、盆地内で最も優れた貯留層を形成している。C-65油田および周辺地域の他の高地の上には厚い炭酸塩岩が存在するが、炭化水素は発見されていない。貯留層水は通常淡水または汽水であり、フラッシング効果を示唆している。石灰岩は広範囲にドロマイト化しており、掘削中に大きな空洞と循環損失が生じた。
始新世前期には、盆地の環境が制限され、厚さが一定したドロマイトと無水石膏の互層が形成された。始新世中期には、厚さが一定でヌムリットを豊富に含む広大な炭酸塩プラットフォームが発達した。泥質石灰岩の互層、泥灰岩、そして時折石灰質砂岩が見られる。始新世後期には、石灰岩、ドロマイト、泥灰岩、頁岩の互層がより頻繁に横方向に変化するようになった。
漸新世以降の地層は、(1) 細粒から粗粒の砂からなる下部層(粘土層とドロマイト層を含む)、(2) 灰緑色から赤褐色の頁岩と粘土からなる中部層、(3) 大部分が未固結でやや長石質の砂からなる上部層から構成される。これは、総厚が914mで、3つの主要構成要素にほぼ均等に分かれているこの地域の典型的な地層である。
サリルC層は、東、南、西への傾斜と、北西側を走る主要な北東-南西方向の断層によって特徴づけられる構造層序トラップ内に収まっている。中央部と北西部の大部分では、貯留層は地表近くに露出しており、その上に不整合に重なる頁岩によって覆われている。基底砂層の上にある海進層には、傾斜が上向きの尖滅トラップ内に少量の砂が堆積している。
サリルCの主油層は、構造物の西側の尾根の傾斜部にある流出点まで油が満たされていない。油柱の最大高さは91mで、垂直方向の閉塞幅は122mである。油層内の原油分布は、岩相の変化によって影響を受ける。油水面は主貯留層で共通しているが、海進層はそれよりも43m高い。
サリル・ノースは、サリルCよりも30m深い、独自の油水接触面を持つ独立したトラップです。L-65も独立した油水接触面を持っています。この油田にはガスキャップがなく、石油のガス油比は60~225標準ft3/bblと低くなっています。重力分離により、原油の分化が見られます。全体として、平均比重37°API、ワックス含有量19%、硫黄含有量0.25%未満の、比較的軽質でワックス質の原油で構成されています。流動点は12°~24 °Cです。
トラップ内での原油の重力分離により、油水面と交差する貯留層の浸透性区間に周辺タール層が形成された。タール層の厚さは変化し、東側では最大21mに達する。タール層上部の粘性 油は、平均比重が24°~25°API、流動点が約71 ℃、ワックス含有量が15%、アスファルテン含有量が14~22%である。[ 7 ]
2015年2月16日の爆弾攻撃により、エル・サリール油田からリビア唯一の稼働中の陸上石油港へのパイプラインが損傷したため、同油田からの生産は停止された。[ 8 ]