パース北盆地の北部にあるキングサンドストーンは、重要なガス貯蔵層であり、地熱資源になる可能性があり、CO2貯蔵の候補でもあります。ただし、堆積および成岩相の予測に関する困難など、採掘に対するいくつかの課題が特定されています。キングは初期ペルム紀に沿岸波浪環境および河口環境の中で堆積し、ビットバッシャーシェールの上に不整合に重なり、アーウィンリバー石炭層(IRCM)に向かって上昇します。キングにおける空隙率は主に埋没圧縮と石英セメント作用によって破壊されますが、鉄含有粘土による石英粒子の初期コーティングが石英セメントの発展を抑制する場合に保存されることがあります。保存された空隙率の分布は垂直方向および水平方向ともに非常に変動します。井戸の制御から離れた地震振幅の解釈は、保存された空隙率を持つ砂岩が異常に高いポアソン比を示し、ガスおよび塩水状態の両方で空隙率とともに高くなるため複雑です。予想に反して、低ポアソン比は高い空隙率やガスの存在を示しません。多孔質で湿った場合、砂岩はシェールと類似の弾性特性を持ち、隣接する岩石との間に重要な重複をもたらします。したがって、キングの地震信号は、上部のIRCMにおける横方向の不均一性、密なキング砂と多孔質のキング砂の分布や厚さ、流体の充填、ビットバッシャーの厚さ、そして基盤にあるハイクリフ砂岩およびホルムウッドシェールの特性を含むいくつかの要因の相互作用に依存しています。複雑な地震振幅を解釈するために前方2Dシナリオモデリングを行うことが推奨されます。
Suaniam et al. (Thu,) がこの問題を研究しました。