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지상 침투 레이더 및 지하 이미지의 잠재력 :고대 지하 표면 퇴적물 연구 및 석유 저수지 특성에 대한 시사점에 대한 적용

소개

지상 침투 레이더 (GPR)는 비교적 높은 해상도 (CM-Scale에서 M 스케일의 100S)에서 얕은 지하 (1-70m 깊이)를 시각화 할 수있는 지구 물리학 도구입니다. 이 방법은 전자기 전류를지면으로의 주입에 기초하며, 이는 전기 특성이 다른 표면/특징으로 반영되고 표면의 안테나에 의해 수신된다 (Neal et al., 2002). 그것은 고고학, 민사 건설 및 법의학에서 비 침습적이고 빠른 방법으로 광범위하게 사용되었습니다. 층계와 퇴적물에서 GPR은 고대 증착 및 침식 특징의 건축과 내부 특성에 대한 독특한 견해를 제공 할 수 있습니다. 특히 저항이 주로 높은 모래가 풍부한 퇴적물에서

퇴적 지질학 에 발표 된 현재의 연구에서 , GPR은 브라질 남동쪽 산토스 분지 중심부에서 4 차 해안 시스템의 분포, 증착 제어 및 진화를 결정하기위한 기본으로 사용되었습니다. 또한, 결과는 석유 산업의 아날로그 연구에 사용될 수 있습니다. 이들은 고해상도 노두와 지진과 같은 저해상도 깊은 지구 물리학 도구 사이의 중간 규모의 시각화를 제공하므로

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데이터베이스에는 일반적인 오프셋 방법을 사용하여 지구 물리학 적 측량 시스템 Inc. (GSSI SIR-3000)의 200MHz 안테나로 획득 한 약 310km²의 영역을 포함하는 108 개의 GPR 섹션이 포함되었습니다. 레이더 그램의 해석은 방사성의 결정, 즉 반사 패턴 및 반사 종단에 기초합니다. 방사선은 증착 및/또는 침식 요소의 지질 학적 해석으로 이어지는 반면, 반사 종단 패턴은 증착 시스템의 진화를 해석 할 수있게한다.

지질 학적 맥락

산토스 분지는 브라질 남동부 대륙 마진에 있으며, 백악기 초기 곤드와 나 (Gondwana)의 붕괴와 알비아 (Albian)에서 현재까지 수동적 인 마진의 발전과 관련이 있습니다. 분지의 4 차 기록은 Paraná 해안 지방에 노출되며, 해안 평원은 Pleistocene 및 Holocene Reperistive Barriers, Paleolagoonal 퇴적물로 나뉘어져 있습니다 (Angulo and Lessa, 1997; Souza et al., 2012). Pleistocene 장벽은 120 ky bp를 시작한 해양 회귀와 관련이 있으며 최대 5ky bp에 도달 한 해수면 상승 단계에 의해 중단되었습니다. 이 범법에 따라 회귀 적 조건이 다시 설정되었고 Holocene 장벽은 5ky BP에서 현재까지 건축되었습니다 (Angulo and Lessa, 1997)

radarfacies and Association

13 레이더 그래프는 형상, 크기, 연속성, 진폭, 주파수, 종단 및 경계 표면을 고려한 유사한 반사기 패턴을 가진 영역으로 레이더 그램에서 해석되었습니다. 그들의 해석은 이러한 특성의 상관 관계에 기초하여 해안과 다른 곳의 노두에 노출 된 퇴적물에 기초합니다. 또한, 국소 및 지역 잘린 표면은 증착 시스템의 역학에도 영향을 미치는 침식 프로세스와 관련이 있기 때문에 해석되었다. 방전성 그룹은 해안 시스템의 해상 이동의 두 가지 다른 계산으로 나뉘며 지역 잘린 표면에 의해 서로 분리되어 있습니다. 상한 승계는 최대 15m, 두께는 최대 15m이며, 더 낮은 계승은 완전히 이미지화되지 않았습니다.

증착 모델

방사선은 파도와 장거리 파 전류의 작용에 의해 제어되는 증착 및 진화를 갖는 금지 된 해안 시스템의 개발을 지적하는 세 가지 연관성으로 분류되었다. 주요 레이더 시그니처는 해변 퇴적물의 진행과 관련이있는 반면, 다른 방사선은 하위 및 하위 부대 침대 형태와 관련이 있습니다. 해변 면적 퇴적물들 사이의 내부 자리는 변칙 에너지의 에피소드 동안 형성된 가변 환경 에너지와 관련된 증착 파손을 나타내며, 이는 해안의 침식을 초래했다. 이 해석은 노두에서 폭풍 관련 증착 신체의 해석에 의해 강화됩니다 (Souza et al., 2012).

제 1 차 방사성 협회는 측면으로 유입 된 모래가 풍부한 퇴적물에 해당합니다. 이 금지 된 해안의 진화로 인해 종종 이어 집 (Subaerial Danes), 해안 (해변 전면) 및 해안 (얕은 해양) 퇴적물의 이주가 산마루와 스머리의 표면 형태와 함께 모래 웨지를 형성하는 광범위한 해안 평원을 건설합니다. 진흙과 유기물의 유일한 표현 농도는 해안과 평행하게 작동하는 간극 및/또는 제한된 유체 수로의 형태로 면봉 내에서 발생합니다.

두 번째 RadarFacies Association은 또한 진행성 패턴을 가진 길쭉한 퇴적물에 해당하지만 해안 방향으로의 마이그레이션도 등록됩니다. Strandplains와 비교할 때 영역이 작은이 퇴적물은 조석 채널과 해안 모래 몸의 장거리 이동에 의해 형성된 침엽 시스템으로 해석됩니다. 파도는 그러한 시스템의 진화를위한 제어 요인이지만, 조력 공정은 또한 인렛 내에서 증착에 중요한 역할을하여 더욱 어리석고 이질적인 조성을 초래한다. 세 번째 연관성은 혼란스러운 구성에 투명한 구역에 해당하며, 이는 저항력이 낮은 진흙 투성이 조성물을 나타냅니다. 육상 마이그레이션 모래 웨지는이 구역과 관련이 있습니다. 이 협회는 폭풍과 같은 고 에너지 에피소드에서 형성된 세척 팬과 함께 백 배리어 라군 퇴적물로 해석됩니다.

저수지에 대한 계층 및 시사점

지역 잘린 표면으로 분리 된 방사선의 두 가지 연속은 해안의 진화 단계를 기록하는 층층 단위로 해석됩니다. 두 단위는 본질적으로 해상 이동이기 때문에,이 경우 파동 프로세스에 의해 제어되는 긍정적 인 퇴적 예산의 결과입니다. 잘림 표면은 하부 단위의 부분 침식 기간과 해안선의 변위를 나타내며 해안이 침수 될 때 Holocene 해수면 상승 중에 형성된 파도 넓은 표면과 상관 관계가 있습니다 (Angulo and Lessa, 1997). 따라서, 낮은 승계는 Pleistocene 회귀 해안 퇴적물에 해당하는 반면, 상한 승계는 오늘날까지 지속되는 Holocene 회귀에 해당합니다. 두 단위는 범법적 인 표면으로 분리 된 조잡한 연속이므로 층계 분류에서 Parasequences에 해당합니다.

Parasequences는 일반적으로 깊은 지하 표면 연구의 기본 단위로 간주됩니다. 그 차원은 심층 지하 시각화에 사용되는 도구의 해상도와 호환되므로 (예 :Ainsworth, 2005). 연구에서 확인 된기구는 모래가 풍부하고 측면으로 길어졌으며 이는 석유 저수지의 중요한 특성입니다. 그러나 진흙 퇴적물 형태의 이질성은 지하 표면에서 저수지의 품질을 손상시킬 것이다 (예 :Cook et al., 1999).

석유 산업에서 이러한 유형의 이질성은 구획화 및 오일 흐름에 대한 배플 또는 장벽을 초래합니다. 연구 영역의 Parasequences는 종종 저수지에서 주요 장벽을 나타내는 연속 진흙 투성이의 lagoonal 퇴적물에 의해 제한됩니다. 또한, 동일한 parasequence 내에서 strandplain 및 spit-inlet 시스템의 파리 간 자극은 내부 구획화와 다른 투과성 경로에서 흐름 경향에 영향을 미치는 것을 의미합니다.

결론

GPR은 특히 얕은 지하 표면의 이미징, 특히 박람회가 열악하고 지하 표면 제어가 제한된 영역에서 접근 가능하고 다재다능한 도구로 입증되었습니다. 결과는 지하 표면에서 퇴적물 본체를 이미지화 할 수있는 잠재력뿐만 아니라 기원, 구성, 증착 컨텍스트, 증착 과정 및 퇴적 시스템의 진화를 해석 할 수있는 잠재력을 보여줍니다.

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따라서 고대 증착 시스템의 층계 진화에 대한 연구에 이상적이며, 상대적으로 고주파 증착 경향을 해석 할 수 있습니다. 모래 퇴적물에서 레이더 데이터의 최적 해상도는 노두와 깊은 지구 물리학 도구 사이의 중간 규모의 시각화를 나타내며 석유 저수지의 평가를위한 또 다른 수준의 이질성을 추가하는 석유 지질학에서 아날로그 저수지의 상세한 조사를위한 잠재적 인 방법이기도합니다.

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참조 :

  1. Ainsworth, R.B., 2005. 저수지 연결의 서열 계층 기반 분석 :증착 구조의 영향-한계 해양 증착 환경에서 사례 연구. 석유 지구 과학 11, 257-276.
  2. Angulo, R.J., Lessa, G.C., 1997. 브라질 해수면 곡선 :Paranaguá와 Cananéia 지역의 곡선에 중점을 둔 비판적 검토. 해양 지질학 140, 141-166.
  3. Cook, G., Chawanthé, A., Larue, D., Legarre, H., Ajayi, E., 1999. 저수지 시뮬레이션에 서열 계층을 통합 :Niger Delta의 Meren E-01/MR-05 모래의 통합 연구. SPE 저수지 시뮬레이션 심포지엄 #51892.
  4. Neal, A., Pontee, N.I., Pye, K., Richards, J. 2002. 지상 침투 레이더를 사용하여 공개 된 혼합 및 자산 해변 퇴적물의 내부 구조. 퇴적물 49, 789-804.
  5. Souza, M.C., Angulo, R.J., Assine, M.L., Castro, D.L., 2012. 브라질 남부의 Praia de Leste에서 Holocene 폭풍이 지배적 인 회귀 장벽의 순서. 해양 지질학 291-294, 49-62.

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