La cuenca Officer es una cuenca sedimentaria intracratónica que cubre aproximadamente 320 000 km² a lo largo de la frontera entre el sur y el oeste de Australia. [ 1 ] [ 2 ] La exploración de hidrocarburos en esta cuenca ha sido escasa, pero se ha examinado su geología por su potencial como reservorio de hidrocarburos . [ 3 ] [ 2 ] La extensa historia deposicional de esta cuenca , con espesores sedimentarios que superan los 6 km y abarcan aproximadamente 350 Ma durante el Neoproterozoico , la convierte en una candidata ideal para la producción de hidrocarburos. [ 1 ] [ 3 ]
Junto con otras cuencas sedimentarias cercanas de edad similar ( Cuenca de Amadeus , Cuenca de Georgina ), se cree que la Cuenca de Officer formó parte en su día de la hipotética Supercuenca Centraliana , que se fragmentó durante varios episodios de actividad tectónica.
Historia geológica
Australia se caracteriza por cratones antiguos que registran la compleja historia tectónica y geológica ocurrida a lo largo de la evolución de la Tierra . [ 4 ] Los eventos geológicos más notables que dieron lugar a la fragmentación regional de estos cratones antiguos ocurrieron durante el Mesozoico , cuando la expansión del fondo oceánico provocó la separación entre Australia y la Antártida . [ 5 ] La fragmentación de Gondwana dio lugar a la creación de grandes cuencas sedimentarias terrestres y marinas entre los cratones australianos occidentales y orientales. Estas cuencas contienen gran parte de los yacimientos de hidrocarburos del país. [ 4 ] Sin embargo, la historia de la Cuenca Officer es distinta de la historia tectónica regional, ya que gran parte de su potencial de hidrocarburos es anterior a la fragmentación que tuvo lugar en el Mesozoico. [ 3 ]
La Cuenca Officer se refiere a unidades sedimentarias de edad Neoproterozoica, ya que está cubierta por la Cuenca Gunbarrel , más joven , que pasa al norte hacia la Cuenca Canning . [ 1 ] El depocentro de la Cuenca Officer se encontraba a lo largo de su borde norte, lo que resultó en una acumulación asimétrica de sedimento que se adelgaza suavemente hacia el sur, con la acumulación más gruesa en el norte. [ 1 ] Los sedimentos que constituyen la Cuenca Officer se depositaron primero sobre una superficie discordante sobre rocas del basamento con metamorfismo variable . [ 1 ] Esta deposición inicial se conoce comúnmente como "Supersecuencia 1" y contiene el probable reservorio Grupo Buldya, cubierto por una secuencia de sello que contiene los grupos Hussar, Kanpa y Steptoe. [ 1 ] Después de esta secuencia deposicional, la cuenca experimentó un plegamiento y erosión significativos durante el movimiento Areyonga , que fue seguido por subsidencia durante el período glacial Marinoano . [ 1 ] Los sedimentos restantes que cubren la Supersecuencia 1 provienen de otros eventos tectónicos, como la orogenia Petermann/Paterson , que finalmente culminó en una superficie discordante en la orogenia Delameriana (~490 Ma), marcando el final de la sedimentación dentro de la Cuenca Officer. [ 1 ] Extensos flujos de lava toleítica caracterizan las secuencias por encima de la discordancia y marcan la secuencia basal de la Cuenca Gunbarrel suprayacente. [ 1 ]
La principal secuencia sedimentaria con mayor potencial para la producción y almacenamiento de hidrocarburos es el Grupo Buldya, que incluye siliciclásticos gruesos cubiertos por una sucesión mixta de limolita , lutita , carbonato y evaporita . [ 6 ] La parte más gruesa de esta secuencia de cuenca se encuentra en el norte y se adelgaza hacia el sur y el oeste. [ 6 ] El tectonismo regional durante el Neoproterozoico resultó en la formación de varias zonas estructurales distintas que intersecan la parte más profunda de la cuenca. [ 6 ] Estas zonas se formaron principalmente como resultado de la compresión regional y se han correlacionado con la Orogenia Petermann/Paterson. [ 6 ] La propia Cuenca Officer probablemente funcionó como una cuenca de antepaís durante esta orogenia, hace aproximadamente 550 Ma, y muestra la preservación de unidades lateralmente continuas. [ 1 ] [ 7 ] La compresión de este evento orogénico también movilizó sales, lo que resultó en la formación de diapiros en las porciones más profundas de la cuenca. [ 6 ]
Estratigrafía - Supersecuencia 1
Formación Browne
Las formaciones más notables en la cuenca Officer, en términos de espesor y potencial de hidrocarburos, son Browne, Hussar y Kanpa. [ 7 ] La formación Browne, al igual que las otras formaciones dentro de Officer, es más profunda en la porción central de la cuenca, hasta varios kilómetros. [ 7 ] Esto es típico de la cuenca Officer, ya que es más profunda en la porción central en el este y generalmente se vuelve menos profunda hacia el oeste. La formación Browne constituye la unidad basal más identificable y gruesa de Officer, y muestra una notable continuidad lateral, con cambios limitados en las facies a lo largo de la cuenca. [ 7 ] La litología de Browne es principalmente lutita y limolita , pero puede variar de dolomita a caliza dolomítica , a gruesas secuencias evaporíticas. [ 7 ] Con base en esto, es probable que la procedencia de la formación Browne fuera un ambiente intermareal a lagunar. [ 7 ] Debido a la prevalencia de evaporitas dentro de Browne, la formación de diapiros es común y hay muchos casos de estratos brechados o contorsionados próximos a los diapiros. [ 7 ] Browne tiene poco potencial como reservorio o fuente de hidrocarburos, ya que probablemente alcanzó la producción máxima de hidrocarburos al principio de la historia de la cuenca. [ 1 ] Por lo tanto, gran parte de la producción de hidrocarburos se agotó durante el Neoproterozoico.
formación de húsares
La formación Hussar es la siguiente capa más joven sobre la Browne, aunque mucho más delgada en comparación. El contenido evaporítico de Hussar es casi inexistente; en cambio, esta formación es predominantemente arenisca y lutita, a veces intercalada con dolomita. [ 7 ] La falta de evaporitas en Hussar contrasta marcadamente con la formación Browne subyacente, rica en halita . Además, la unidad basal de Hussar es una unidad de lutita muy distintiva, de casi 100 m de espesor, que ha sido rastreada en registros sísmicos , lo que la convierte en un horizonte marcador significativo . [ 7 ] Se han identificado varias secuencias progradacionales dentro de Hussar, lo que sugiere que su ambiente deposicional fue de transición, abarcando desde plataforma y línea de costa hasta llanura mareal y fluvial . [ 7 ]
Formación Kanpa
La formación Kanpa se superpone a la Hussar, y nuevamente continúa la tendencia de que las formaciones más jóvenes sean menos gruesas que la formación anterior. La formación Kanpa es única porque contiene una secuencia muy compacta de flujos basálticos, llamada Basalto de Kenne, que tiene sedimentos intercalados mínimos. [ 7 ] En general, Kanpa es una secuencia mixta siliciclástica-carbonatada de dolomita intercalada, con lutita, evaporitas y sílex . [ 7 ] Los circones detríticos dentro de la capa de arenisca más superior de Kanpa fueron datados mediante datación U-Pb , y proporcionan una restricción de edad máxima de 725 Ma. [ 7 ] La prevalencia de estromatolitos dentro de Kanpa sugiere que su ambiente deposicional fue un ambiente marino somero a llanura de marea dominado por carbonatos. [ 7 ]
Formación Steptoe
La formación Steptoe se superpone a la Kanpa y constituye el miembro final de la Supersecuencia 1. Su espesor no está bien definido, ya que solo se ha observado en dos núcleos hasta la fecha, pero puede alcanzar hasta ~500 m de espesor. [ 7 ] La litología de la Steptoe es principalmente arenisca y dolomita, que generalmente pasan a limolita. [ 7 ] La edad de esta formación tampoco está definida, pero debe ser menor que 725 Ma, la edad de la parte superior de la Kanpa. [ 7 ] Debido a las similitudes litológicas entre la Kanpa y la Steptoe, es probable que sus ambientes deposicionales fueran similares, aunque el de la Steptoe probablemente fue más restringido. [ 7 ] Se hipotetiza que el ambiente deposicional de la Steptoe se produjo en ambientes costeros más cercanos a la costa. [ 7 ]
Potencial de hidrocarburos
La exploración de esta cuenca en la búsqueda de hidrocarburos ha sido limitada, con menos de 20 pozos de exploración perforados hasta 2020. [ 3 ] [ 6 ] A pesar de esto, muchos de los pozos de exploración muestran potencial para un yacimiento de petróleo en profundidad, principalmente en las porciones norte de la Cuenca Officer. [ 6 ] No se han perforado pozos de exploración en esta área desde finales de la década de 1990, pero algunos de los resultados más prometedores muestran que podría existir un yacimiento dentro de la Supersecuencia 1, específicamente dentro de las formaciones Kanpa y Hussar, que muestran una riqueza orgánica de buena a excelente. [ 3 ] El modelado ha demostrado que la producción de hidrocarburos varía mucho entre las diferentes formaciones dentro de la Supersecuencia 1. Por ejemplo, en la formación Browne de ~800 Ma, la producción máxima de hidrocarburos se alcanzó aproximadamente a los 750 Ma, pero en las formaciones más jóvenes Kanpa y Hussar, la producción máxima se desplaza a alrededor de los 300 Ma. [ 3 ] Esta drástica diferencia en la madurez de la roca madre se atribuye a la compleja historia tectónica que ha experimentado la Cuenca Officer. Los siete eventos tectónicos principales que experimentó la Cuenca Officer extendieron la ventana de maduración hasta 1 km en algunas áreas, lo que permitió que la producción ocurriera mucho más tarde en el tiempo en unidades más jóvenes en comparación con las más antiguas. [ 3 ]
Embalses y trampas

Debido a la edad de esta cuenca y cuando se alcanzó el pico de producción de hidrocarburos, gran parte de las rocas madre se han agotado, dejando solo rocas reservorio como áreas potenciales de extracción de hidrocarburos. [ 3 ] La Supersecuencia 1 representa la porción más prospectiva de la Cuenca Officer para la exploración de petróleo, ya que muchas de las formaciones son sellos y reservorios intercalados. [ 3 ] Dentro de la Supersecuencia 1, las mejores rocas reservorio se encuentran dentro de la formación Hussar, ya que es principalmente arenisca, y las mejores rocas sello se encuentran en la formación Browne (debajo de Hussar) y la formación Paterson (encima de Hussar). [ 3 ] Las propiedades del reservorio se estiman en porosidades mayores al 20% y permeabilidades en cientos de milidarcies . [ 8 ] Dentro de gran parte de la Supersecuencia 1 se encuentran capas delgadas y ricas en materia orgánica, con diferentes grados de madurez. [ 1 ] Estos estratos pueden mostrar un excelente potencial de generación de hidrocarburos y, a pesar de su naturaleza dispersa, los diversos mecanismos de atrapamiento presentes dentro de la Supersecuencia 1 pueden permitir acumulaciones significativas de hidrocarburos. [ 1 ] El contenido orgánico total de estos estratos generalmente se encuentra dentro del rango de 1 a 3%, pero algunas muestras llegan hasta el 21%. [ 3 ] Hasta la fecha, ha habido 6 indicios de petróleo dentro de muestras de núcleo tomadas de la Supersecuencia 1. [ 3 ] La tectónica salina presente dentro de Browne podría permitir una amplia gama de mecanismos de atrapamiento, desde anticlinales hasta limitados por fallas, debido a la deformación de los estratos suprayacentes, lo que hace probables acumulaciones de hidrocarburos más localizadas en la porción central más profunda de la cuenca. [ 1 ] [ 3 ]
Evolución térmica
Durante la formación temprana de la cuenca, los sedimentos que constituyen la formación Browne alcanzaron la madurez máxima de hidrocarburos y, por lo tanto, el potencial de generación de hidrocarburos se agotó durante el Neoproterozoico. [ 3 ] Sin embargo, la posterior deposición de las formaciones Hussar, Kanpa y Steptoe no fue tan profunda como la Browne, lo que permitió que la generación de hidrocarburos de estas unidades se extendiera hasta el Fanerozoico. [ 3 ] Después de la deposición de la Supersecuencia 1, aproximadamente 700 Ma, la cuenca se vio afectada por al menos siete eventos tectónicos importantes. El efecto que estos eventos tuvieron en la generación de hidrocarburos y la maduración de las rocas madre no está claro, ya que la región está muy poco estudiada. [ 3 ] Sin embargo, una sección de 2000 m de espesor de roca neoproterozoica se encuentra actualmente dentro de la ventana de generación de petróleo dentro de la porción central de la cuenca Officer. El principal tipo de producción de hidrocarburos que ocurre dentro de los lechos madre de las formaciones Browne, Hussar, Kanpa y Steptoe es el querógeno tipo II generador de petróleo y gas . [ 3 ] La presencia de betún y petróleo dentro de los núcleos exploratorios sugiere la presencia de un sistema petrolífero dentro de la Supersecuencia 1. [ 3 ]
Referencias
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Apak , SN; Ghori, K. a. R.; Carlsen, GM; Stevens, MK (2002). "Desarrollo de cuencas con implicaciones para los estilos de trampas de petróleo de la cuenca neoprotorezoica Officer, Australia Occidental" : 913.
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- ↑ Whittaker, JM (2008). "Rifting australiano-antártico" . Simposio PESA sobre la cuenca del este de Australia – vía ResearchGate.
- 1 2 3 4 5 6 7 Haines, P. (2012). "Geología y potencial petrolífero de las áreas de liberación de terrenos estatales L12-8 y L12-9, cuenca de Canning, Australia Occidental" . Servicio Geológico de Australia Occidental – vía ResearchGate.
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Grey, K. (2005). "Nomenclatura litoestratigráfica de la cuenca Officer y partes correlativas del orógeno Paterson, Australia Occidental" . Perth – vía ResearchGate.
- ↑ Gobierno de Australia Occidental, Departamento de Minas y Petróleo (2014). Guía del explorador de petróleo y energía geotérmica de Australia Occidental (PDF) . Departamento de Minas y Petróleo. pág. 50.
- Cuencas sedimentarias de Australia
- Geología del sur de Australia
- Geología de Australia Occidental