Auswahl der wissenschaftlichen Literatur zum Thema „Sedimentary bassin“

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Zeitschriftenartikel zum Thema "Sedimentary bassin"

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Robin, Cecile, Francois Guillocheau, Pascal Allemand, Sylvie Bourquin, Gilles Dromart, Jean-Michel Gaulier und Christophe Prijac. „Echelles de temps et d'espace du controle tectonique d'un bassin flexural intracratonique; le bassin de Paris“. Bulletin de la Société Géologique de France 171, Nr. 2 (01.03.2000): 181–96. http://dx.doi.org/10.2113/171.2.181.

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Abstract The Meso-Cenozoic intracratonic flexural Paris Basin is a good tool to determinate the time/space-scales of the tectonic control on the sedimentary record. This study is based on basin-scale 2D sedimentary geometries of the different orders of stratigraphic cycles and on 1D/3D accommodation space measurements (space available for sediments created by subsidence and/or eustatism). Tectonic controls occur at least at three different time-scales: 230 m.y. (basin evolution), 10-40 m.y. (major stratigraphic cycles) and 1-5 m.y. (minor stratigraphic cycles). The evolution of the flexural intracratonic Paris basin can be described as the result of a long term thermal subsidence component with superimpositions of short-term tectonic components, due to intraplate deformations of 10-40 Ma and 1-5 Ma frequencies.
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Yelles-Chaouche, A. K., R. Ait Ouali, R. Bracene, M. E. M. Derder und H. Djellit. „Chronologie de l'ouverture du bassin des Ksour (Atlas Saharien, Algerie) au debut du Mesozoique“. Bulletin de la Société Géologique de France 172, Nr. 3 (01.05.2001): 285–93. http://dx.doi.org/10.2113/172.3.285.

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Abstract The Ksour mountains (northwest Algeria) belong to the western part of the Saharan Atlas. They are located between the High Plateau to the north, the South Atlas Front to the south and the Moroccan High Atlas to the west (fig. 1a). During the last decades, the Ksour mountains were the focus of several studies, mainly based on sedimentary analyses [Cornet, 1952; Bassoulet, 1973; Baiche, 1975; Ameur, 1978; Ait Ouali, 1991; Mekahli, 1995; Elmi et al., 1998]. These studies indicate that the Ksour mountains correspond to an old asymmetric rift, trending NE-SW, which underwent extension during the Triassic and Liassic [Ait Ouali, 1991; Frizon de Lamotte et al., 2000]. In order to precise the timing of the rifting processes we have analysed subsurface data (seismic lines and borehole data) from the Sonatrach Company.
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Cyrille, Yao Kouadio, Kouassi Kouamé Alfred, Boga Atabli Hervé, Monde Sylvain, Digbehi Zéli Bruno und N’da Loukou Victor. „Contribution A La Caracterisation Diagraphique Des Depots Carbonates Du Cretace Du Bassin Sedimentaire De Cote D’ivoire“. European Scientific Journal, ESJ 12, Nr. 33 (30.11.2016): 391. http://dx.doi.org/10.19044/esj.2016.v12n33p391.

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To know the petrophysical characteristics associated with sedimentary facies gammay ray logs providing information on the natural radioactivity of sedimentary rocks and the sonic logs which document on facies and petrophysical variations rocks were studied. This study focused on three (3) wells (BH-X, DH-X and MR-X) bored in the offshore basin of Abidjan margin (Côte d’Ivoire) for which the lithogy is constituted of clay alternating with sand an sandstone at the base surmounted by limestone and marls which are covered by clay series. It reveals that two deposits phases occurred during the carbonate sedimentation. Through the gamma ray logs, it appears that the clay phases have low radioactivity, which often progress to average values. This radioactivity recorded in clays would be linked to the low organic matter content and leaching reworked elements. In marl phases radioactivity is medium to high indicating a high content of uranium, thorium and potassium deriving from clay minerals. The gamma ray log varies significantly in limestone phases reflecting the heterogeneity of deposits. Strong radioactivity values in some limestone layers are related to their homogeneity and the present of organic matter. Fluctuations result from long-term changes in submarine hydrothermal flow and may indicate significant variations in facies (crystalline limestone, marl and clay). There are more or less dolomitised layers alternating with more homogeneous chemical limestone benches, biogenic limestone debris of organisms and past clay. The sonic log has two phases in the marl and limestone interval. In the marl phase, the acoustic wave velocity is almost constant, but in the limestone phase velocities fluctuate. Indeed, marl interval contains heterogeneous deposits. Generally the velocity is still low in impermeable and little porous clay. In marls, relatively high propagation velocity implies that they are less penetrable as clays because of the presence of fluid. The sonic log fluctuations in the limestone stage reflect the heterogeneity of deposits. Calcareous layers generally have a shorter time of wave propagation, suggesting that they are indurated, recrystallized and homogeneous. By against certain layers are poorly penetrable and show the presence of fluid. The limestone is fractured, so more porous than clay and marl. The porosity may be related to diagenesis after being dessoluted.
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Hughes, K. Stephen, James P. Hibbard, Jeffrey C. Pollock, David J. Lewis und Brent V. Miller. „Detrital Zircon Geochronology Across the Chopawamsic Fault, Western Piedmont of North-Central Virginia: Implications for the Main Iapetan Suture in the Southern Appalachian Orogen“. Geoscience Canada 41, Nr. 4 (03.12.2014): 503. http://dx.doi.org/10.12789/geocanj.2014.41.052.

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The Chopawamsic fault potentially represents the main Iapetan suture, previously unidentified in the southern extent of the Appalachian orogen. The fault trends through the north-central portion of the western Piedmont of Virginia and separates the composite metaclastic Potomac terrane, commonly interpreted to be of Laurentian affinity, from the Chopawamsic terrane, the remains of a Middle Ordovician volcanic arc of uncertain crustal affinity. To gain insight on the first-order orogenic significance of the Chopawamsic fault, we report the results of LA–ICP–MS U–Pb analyses of 1,289 detrital zircons from 13 metasedimentary rock samples collected from both sides of the fault. The near exclusivity of Middle Ordovician zircon grains (ca. 470 – 460 Ma) in four sampled metasedimentary rocks of the Chopawamsic Formation likely represents the detrital recycling of syndepositional Chopawamsic volcanic rocks. A subset of Cambrian and older grains hint at one or more additional, older sources. Samples from the Potomac terrane include mostly Mesoproterozoic zircon grains and these results are consistent with previous interpretations that the metaclastic rocks are Laurentian-derived. The youngest zircons (ca. 550 – 500 Ma) and the age of cross-cutting plutons indicate that at least some parts of the Potomac terrane are Late Cambrian – Early Ordovician. The results imply temporally discrete and geographically isolated sedimentary systems during deposition of sedimentary rocks in the Chopawamsic and Potomac terranes. Metasedimentary rocks near Storck, Virginia, previously identified as a successor basin, contain detrital zircon populations that indicate they are actually peri-Gondwanan derived metasedimentary rocks unrelated to a successor basin system; their geographic position between the Laurentian-derived Potomac terrane and the Chopawamsic terrane suggests a peri-Gondwanan affinity for the Chopawamsic arc and geographic separation of the Chopawamsic and Potomac terranes in the Middle Ordovician. Consequently, we tentatively support the hypothesis that the Chopawamsic fault system represents the main Iapetan suture in the southern Appalachian orogen. Most detrital zircons from samples of the Arvonia successor basin crystallized in the Ordovician—Silurian or Mesoproterozoic. These data suggest that the Arvonia basin was deposited in the latest Ordovician to Early Silurian only after the Late Ordovician accretion of the Chopawamsic arc to Laurentia. SOMMAIRELa faille de Chopawamsic représente peut-être la principale suture japétienne, non-reconnue dans prolongement sud de l’orogène des Appalaches. La faille traverse la portion nord du centre du piedmont ouest de Virginie et sépare le terrane métaclastique de Potomac, d’affinité laurentienne pensait-on, du terrane de Chopawamsic, vestige d’un arc volcanique de l’Ordovicien moyen d’affinité crustale incertain. Afin de mettre en lumière la signification orogénique première de la faille de Chopawamsic, nous présentons les résultats d’analyses U-Pb par ICP–MS par AL sur 1 289 zircons détritiques provenant de 13 échantillons de roches métasédimentaires prélevés de chaque côté de la faille. L’existence quasi-exclusive de grains de zircon de l’Ordovicien moyen (env. 470 – 460 Ma) dans quatre roches métasédimentaires de la Formation de Chopawamsic représente vraisemblablement le recyclage détritique des roches volcaniques synsédimentaires de Chopawamsic. Un sous-ensemble de grains cambriens et plus anciens, évoque l’existence d’une ou plusieurs sources plus anciennes additionnelles. Les échantillons du terrane de Potomac renferment principalement des grains de zircon du Mésoprotérozoïque, ce qui correspond avec les interprétations antérieures voulant que les roches métaclastiques soient d’origine laurentienne. Les zircons les plus jeunes (env. 550 – 500 Ma) ainsi que l’âge des plutons qui recoupe l’encaissant indiquent qu’au moins certaines parties du terrane de Potomac sont de la fin du Cambrien ou du début de l’Ordovicien. Les résultats impliquent l’existence de systèmes sédimentaires distincts au cours du temps, et isolés géographiquement durant le dépôt des roches sédimentaires dans les terranes de Chopawamsic et de Potomac. Les roches métasédimentaires près de Storck en Virginie, jadis interprétées comme bassin successeur, renferment des populations de zircons détritiques qui indiquent qu’ils proviennent en fait de roches métasédimentaires péri-gondwaniennes sans rapport avec un système de bassin successeur; leur localisation géographique entre le terrane de Potomac issu des Laurentides et le terrane de Chopawamsic porte à penser que l’arc de Chopawamsic est d’affinité péri-gondwanienne, et que les terranes de Chopawamsic et de Potomac à l’Ordovicien moyen étaient séparés géographiquement. En conséquence il nous semble justifié de proposer que le système de faille de Chopawamsic représente la principale suture japétienne dans le sud de l’orogène des Appalaches. La plupart des zircons détritiques des échantillons du bassin successeur d’Arvonia ont cristallisés entre l’Ordovicien et le Silurien ou au Mésoprotérozoïque. Ces données suggèrent que le bassin d’Arvonia s’est rempli de la fin entre l’Ordovicien et le début du Silurien, seulement après l’accrétion de l’arc de Chopawamsic à la Laurentie, à la fin de l’Ordovicien.
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Durlet, Christophe, und Jacques Thierry. „Modalites sequentielles de la transgression aaleno-bajocienne sur le sud-est du Bassin parisien“. Bulletin de la Société Géologique de France 171, Nr. 3 (01.05.2000): 327–39. http://dx.doi.org/10.2113/171.3.327.

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Abstract Sedimentologic, biostratigraphic and diagenetic studies made on Middle Aalenian to Lowermost Bathonian deposits in 25 outcrops of the Burgundy High (southeastern Paris basin) lead to a sequence stratigraphy subdivision of the early Dogger record into 7 third order depositional sequences. These sequences make up a second-order transgressive phase whose lower limit is a tectonically enhanced unconformity (the Mid-Cimmerian unconformity), associated with a large scale uplift during the Upper Toarcian and the Lower Aalenian. In the largest outcrops, where the geometry of sedimentary bodies is observable at the hectometre to kilometre scale, the combination of diagenetic, biostratigraphical, spatial and sedimentologic studies is useful to understand the evolution of sediment distribution in the sequences. This approach also allows the measurement of sea level falls at the origin of the sequence boundaries. For example, we show that Lower Bajocian sequences end with decreases of accommodation space <10 m in amplitude, leading to temporary emergences of some reef complexes. Without interrupting the sedimentation on submarine peri-reef pediments during lowstands, these decreases of a few metres of accomodation space can be related to either tectono-eustatic events or thermo-eustatic events.
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Surmely, Frédéric. „Characterization of Tertiary Flints by geochemistry; application to the French territory“. Lietuvos archeologija Lietuvos archeologija T. 46 (18.12.2020): 191–206. http://dx.doi.org/10.33918/25386514-046007.

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In present-day France, tertiary flints have played an important part in the supply of prehistoric populations, due to their abundance, quality and presence in areas without marine flint. From the Upper Paleolithic until the end of the use of flint, they were transported over far distances, especially in the center of the Central Massif. In this article the geochemical method is preferred for attributing of precise geographical origin to an archaeological artifact. To form the geological repository, a very large geographical field was taken, encompassing a large part of France, from the Marne county to the Gard county, and most of the major French sedimentary basins (Bassin Parisien, Cantal, Gard). The archaeological corpus includes pieces from sites of the Upper Paleolithic and the Epipaleolithic of Auvergne. The geochemical study does not provide a comprehensive answer to the question of the geographical origin of tertiary flints, but nevertheless allows for certain and significant advances in knowledge. Keywords: Flint raw materials, Palaeolithic age, Magdalenian, Raw materials, Geochemistry.
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Farki, Khadija, Ghalem Zahour, Youssef Zerhouni und Hamid Wafa. „Contribution to the Understanding of the Sedimentary and Tectono-Volcanic Evolution of Triassic and Liassic Series of Oued N’Fifikh (Coast Meseta, Morocco)“. Annales de la Société Géologique du Nord, Nr. 19 (01.12.2012): 145–56. http://dx.doi.org/10.54563/asgn.1479.

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La série géologique de l’Oued N’Fifikh (région de Mohammedia, Maroc) est constituée d’un socle cambro-ordovicien gréso-micacé et d’une couverture méso-cénozoïque. Cette dernière débute par des terrains triasiques constitués successivement, de la base vers le sommet, par un ensemble silto-gréso-conglomératique (20m), des argilites inférieures (40m), et des coulés basaltiques (50m). Sur cette formation, se déposent des argilites supérieures évaporitiques (60m) d’âge liasique. Cette série est coiffée par des calcaires du Néogène. L’étude tectono-volcanologique associée à une étude sédimentologique permet de proposer un modèle d’ouverture de ce bassin sous forme d’un hémi-graben. Ce dernier, axé sur l’Oued N’Fifikh, s’intègre dans une dynamique distensive liée au rifting atlantique. La sédimentation et le volcanisme ont été guidés par des failles actives volcano-tectoniques héritées du socle hercynien. Celles-ci ont été réactivées lors de la distension triasico-liasique avant de rejouer pendant la compression atlasique.
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Cousineau, Pierre A., und Pierre St-Julien. „Stratigraphie et paléogéographie d'un bassin d'avant-arc ordovicien, Estrie-Beauce, Appalaches du Québec“. Canadian Journal of Earth Sciences 31, Nr. 2 (01.02.1994): 435–46. http://dx.doi.org/10.1139/e94-040.

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Two new formations, the Frontière and Etchemin formations, have been found to lie below the Beauceville and Saint-Victor formations, the two known formations of the Magog Group. The Frontière Formation, at the base of the group, is made up of centimeter-thick beds of medium- to coarse-grained litharenite and of greyish green mudstone; the sandstone, greyish green, contains abundant felsic volcanic rock fragments and chromite grains. The Etchemin Formation is composed mostly of centimeter-thick dusky yellow green siliceous mudstone; at the base, there is also a purple mudstone, and meter-thick beds of dusky green volcaniclastic rocks rich in intermediate to felsic volcanic rock fragments and crystals of feldspar and quartz occur near its top. The Beauceville Formation consists of interbedded centimeter-thick beds of black clayslate and centimeter- to meter-thick beds of black volcaniclastic rocks. The Saint-Victor Formation consists of classic turbidite beds with few meter-thick yellowish volcaniclastic rock beds similar to those of the Beauceville Formation; the sandstone is a litharenite rich in quartz grains and sedimentary rock fragments. Most rocks of the Frontière and Etchemin formations as well as the volcaniclastic rocks of the Beauceville and Saint-Victor formations were derived from a magmatic arc located to the southeast. However, the shale of the Beauceville Formation and the turbidites of the Saint-Victor Formation were derived from an orogenic source located to the northwest. The Magog Group is located between the Saint-Daniel Mélange and the Ascot Complex interpreted as remnants of an accretionary prism and a magmatic arc, respectively. The sediments of this group were thus deposited in a fore-arc basin active during the Taconian orogeny of the Middle to Late Ordovician.
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N’zi, Jean Claude, Mamadou Toure, N’goran Jean-Paul Yao, Rachelle Affouet Kouassi, Zeli Bruno Digbehi und Kouamé Aka. „Caracterisation Sedimentologique Et Mineralogique Des Formations Tertiares Du Bassin Onshore De La Region D’abidjan, Cote d’Ivoire“. European Scientific Journal, ESJ 14, Nr. 18 (30.06.2018): 218. http://dx.doi.org/10.19044/esj.2018.v14n18p218.

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Analyzes carried out on 262 cuttings samples from two boreholes located in the coastal sedimentary basin of Abidjan (south-west of the lagoon fault) were aimed at the paleoenvironmental determination of tertiary-age deposits. Indeed, these sedimentological analyses allowed the characterization of the lithological nature of the formations encountered by AB and BM drilling. They also helped to determine the origin of the sedimented material as well as the hydrodynamic conditions that governed the placement of the various deposits. Moreover, the deposits medium of the studied formations was revealed. The formations consist of an alternation of sands and sandy clays in the AB drilling and essentially glauconous clays for BM drilling. In the clay intervals, there is a weak presence of calcium carbonates on the whole of the two boreholes. The sands analyzed are of different granulometric grades (very coarse, coarse, medium and fine) according to the intervals. This, therefore, shows the different variations in the energy of the current that transported the sediment. From a facies point of view, the granulometric facies is dominant in the study area, indicating the variation in watercourse competence during sedimentation. Mostly sub-angular to sub-rounded quartz grains suggest a relatively distal proving source while their shiny blunted appearance evokes an aquatic environment. The sediments of these wells are therefore sands of fluviatile origin, deposited in a shallow marine environment.
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NZALI, Timothée, Jean-Clair DUCHESNE, Christiane JACQUEMIN und Jacqueline VANDER AUWERA. „Pyrométamorphisme induit par la gazéification souterraine de niveaux charbonneux du Westphalien dans le bassin de Mons (Belgique) [Pyrometamorphism induced by underground coal gasification of Westphalian beds in the Mons basin (Belgium)]“. Geologica Belgica 2, Nr. 3-4 (01.06.2000): 221–34. http://dx.doi.org/10.20341/gb.2014.020.

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During the underground coal gasification experiment conducted at Thulin (Belgium), partial melting occurred in the surrounding rocks (Westphalian shales and sandstones). Samples were collected at the roof of the coal bed. Minerals which crystallized from the partial melts were identified under the polarizing microscope, with electron probe microanalysis, by X-ray diffraction and scanning electron microscopy. They include cordierite, orthopyroxene, olivine, spinel, cristobalite, mullite, osumilite, K-feldspar, ilmenite, hematite, wollastonite, calcite, andradite, monticellite, pyrrhotite, and chalcopyrite. In these paralavas, the glass proportion ranges from 20 to 40%. In some cases, melting and subsequent crystallization have produced a magnetite-bearing gabbro. This gabbro contains an inclusion of sedimentary rock (relic) in which sillimanite, mullite and corundum were recognized. Metamorphic textures suggest that sillimanite is replaced by mullite, and mullite by corundum. Temperatures in the range of 1083 °C up to 1500 °C have been estimated for the underground coal gasification process by several methods: phase diagrams in the system (FeO, MgO)-Al2O3-SiO2 numerical modelling of gabbro crystallization, cordierite polymorphs crystallization, and metamorphic reactions.
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Dissertationen zum Thema "Sedimentary bassin"

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Paquet, Fabien. „Evolution morphostructurale des bassins de marge active en subduction : l'exemple du bassin avant arc de Hawke Bay en Nouvelle-Zélande = Morphostructural evolution of active subduction margin basins : the example of the Hawke Bay forearc basin, New Zealand /“. Rennes : CNRS, Université de Rennes, 2008. http://library.canterbury.ac.nz/etd/adt-NZCU20080225.224857.

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Thesis (Ph. D.) -- l'Université de Rennes, 2007.
"Thése de Doctorat de l'Université de Rennes 1 réalisée en co-tutelle avec l'Université de Canterbury (Christchurch, Nouvelle-Zélande)." "Soutenue le 9 novembre 2007." Includes bibliographical references. Also available via WWW.
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Razafimbelo, Eugène. „Le bassin de morondava (madagascar) : synthese geologique et structurale“. Université Louis Pasteur (Strasbourg) (1971-2008), 1987. http://www.theses.fr/1987STR13184.

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La synthese des donnees geologiques et structurales du bassin de morondava conduit a modifier la nomenclature stratigraphique des formations sedimentaires du type "karroo". Dans le bassin, le controle tectonique de la sedimentation est realise par un jeu complexe mais permanent de failles en faisceaux denses. La fracturation continentale a permis la mise en place de roches effusives basaltes et gabbros, puis roches granito-syenitiques. L'epaisseur et la nature des formations sedimentaires du bassin de morondava sont propices a la naissance de gisements d'hydrocarbures
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Heilbronn, Gloria. „Évolution paléogéographique et paléotopographique du Tian Shan Chinois au Mésozoïque“. Thesis, Rennes 1, 2014. http://www.theses.fr/2014REN1S112/document.

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Le Tian Shan est une chaîne intracontinentale d’Asie Centrale, dont la structure lithosphérique résulte de l’accrétion de divers blocs au cours du Paléozoïque. Son histoire tectonique récente est marquée par sa réactivation au Tertiaire, liée à la collision entre l’Inde et l’Asie. L’histoire topographique et tectonique de la chaine entre les deux orogenèses majeures (paléozoïque terminal et cénozoïque) reste peu contrainte. Cette thèse associe deux approches, la sédimentologie et la thermochronologie basse température, dans le but de déterminer de façon qualitative l’évolution de la topographie au cours du Mésozoïque.Le démantèlement des reliefs associés à la chaine tardi-paléozoïque s’achève au Trias supérieur. Il est suivi d’une activité tectonique très faible au Jurassique, majoritairement transtensive et caractérisée par des taux d’exhumation très faibles dans le Tian Shan. Une surface majeure de pénéplanation se développe alors en Asie Centrale. A la limite Jurassique – Crétacé, la mise en place de cônes alluviaux indique une réactivation de la chaîne, qui n’est néanmoins pas suffisante pour être enregistrée par la thermochronologie. Cette période est caractérisée par un régime généralement extensif en Asie Centrale (jusqu’au Bassin Caspien qui s’ouvre à l’est), et précède la phase d’exhumation lente, qui suit au Crétacé inférieur. La chaîne est progressivement réactivée à partir de 100 Ma et pendant le Crétacé supérieur, ce qui pourrait correspondre à un effet retardé de la collision du Bloc de Lhassa (140 - 120 Ma). Vers 65 - 60 Ma, une phase d’exhumation rapide atteste d’une réactivation plus intense et localisée le long des principales failles. Elle est sans doute liée aux collisions de blocs le long de la marge sud-ouest de l’Asie (e.g. Bloc du Kohistan, arc du Dras, Bloc Afghan). Dans la région du Tian Shan, l’activité tectonique semble totalement s’arrêter au Paléocène permettant le développement d’un niveau majeur de calcrêtes, avant la nouvelle réactivation au Néogène. Par conséquent, l’association des données de thermochronologie sur le socle avec la reconstruction des milieux de dépôt dans les différents bassins, montre que la paléo-chaîne du Tian Shan s’aplanit durant le Mésozoïque. Des évènements tectoniques de faible envergure ont lieu en Asie Centrale, induits par les principaux mouvements géodynamiques le long des bordures entourant l’Asie. Pourtant leur enregistrement est incomplet et seule la combinaison des deux approches étudiées permet de reconstituer l’évolution topographique et paléogéographique du Tian Shan
The Tian Shan is an intracontinental range located in Central Asia. The structure of the range formed during the Paleozoic through the accretion of several blocks. Recently the range has been reactivated due to far-field effects of the collision between India and Asia. The topographic and tectonic evolution of the range in-between these two major relief-building phases (Late Paleozoic and Cenozoic) is still poorly understood. Two different approaches are combined in this work, in order to determine the Mesozoic topographic evolution of the area, in a qualitative way.The Late-Paleozoic range has been progressively eroded until the Upper Triassic/Lower Jurassic. Tectonic activity was relatively quiet during the Jurassic characterised by low exhumation rates. We suggest that the tectonic regime was dominated by transtension in the Tian Shan area. This period is linked to a regional peneplanation in Central Asia. At the Jurassic-Cretaceous boundary, the occurrence of alluvial fan deposits shows a reactivation of the range, though not strong enough to be recorded by low-temperature thermochronology. This period is characterised by an overall extensional tectonic regime all over Central Asia, with the opening of the Caspian Basin further west. It precedes the phase of very slow exhumation that occurs during the Lower Cretaceous. From 100 Ma and during the Upper Cretaceous, the range is progressively reactivated. We suggest that this correspond to a delayed answer of the Lhassa bloc collision (140 - 120 Ma). Around 65 - 60 Ma, a new phase of rapid exhumation attests of a stronger reactivation, localised along the major faults. This is contemporary of bloc collisions along the south-west margin of Asia, such as the Kohistan Block, the Dras arc or the Afghan Block. In the Tian Shan area, the development of calcrete features in the Paleocene suggests the end of tectonic activity, before the new reactivation in the Neogene.The combination of low temperature thermochronology on the basement rocks and facies sedimentology in the various basins indicate that while during the Mesozoic, the Palaeo-Tian Shan topography generally flattens, some small-scale tectonic events driven by far-field effects of major geodynamic processes around the edges of Asia did occur. However, those tectonic movements did not induce enough exhumation to be recorded by low temperature thermochronometers. Only the sediment record allows their detection and detailed description
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Xia, Wenjing. „Sedimentary and structural characteristics of the Triassic Nanpanjiang Basin (Southwest China). New insights on the regional tectonic evolution“. Thesis, Orléans, 2018. http://www.theses.fr/2018ORLE2040/document.

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En tant qu'un des plus grands bassins sédimentaires du bloc de Chine du Sud, le bassin de Nanpanjiang a attiré une grande attention de la communauté géologique depuis de longtemps. Après plusieurs années de recherche, il reste encore de grand débats sur i) la provenance du bassin, ii) l'âge du changement de régime extension à compression, iii) le type de bassin et son contexte géodynamique. Dans cette thèse, nous avons conduit une étude pluri-disciplinaire incluant l'analyse des faciès sédimentaires et leur distribution géographique, paléocourants, spectres des minéraux lourds et leur geochimie, la géochronologie U-Pb sur zircon et baddeléyite, et le magnétisme des roches pour reconstrurier l'evolution de ce bassin. Les résultats indiquent un trois-étapes évolution. i) durant la période du Permien supérieur au début du Trias, la diabase mise en place 269Ma annonce l'ouverture du bassin, l'environnement sédimentaire est devenu plus profond. ii) durant la période du stade tardif du Trias inférieur (~ 245 Ma) au Trias moyen, à cause des influences de l'orogène Xuefengshan et de l'orogène d'Indochine situées à l'est et au sud du bassin, le bassin a évolué en bassin d'avant-pays. La diabase arrête sa mise en place durant cette période. Les analyses de détritus et de paléo-courants indiquent que durant cette période, les provenances de la partie est et de la partie sud du bassin étaient respectivement l'orogène Xuefengshan et l'orogène Indochinois. iii) la fin du Tirassique, la profondeur de l'environnement sédimentaire a fortement diminué, indiquant que le bassin a commencé à se rétrécir sous l'effet de la compression de l'orogène Xuefengshan et de l'orogène d'Indochine
Ranks as the largest sedimentary basin in the South China during the Triassic, The Nanpanjiang basin attracts a large attention of the geology community for a long time. After many years study, there still exist several debates on i) the provenance of the sedimentary detritus, ii) the time of the change of the tectonic regime from extension to compression, iii) the type of the basin and its geodynamic background. In this thesis, a multidisciplinary study including analysis of sedimentary facies, paleo-current, frame work detritus mode, heavy mineral combinations and their geochemistry feature, rock magnetism and Zircon-baddeleyite isotopic dating on diabase was conducted to rebuild the evolution of the basin.The results show a three-stage evolution, i) during the Late Permian to the Early Triassic, the 269Ma diabase intruding into the basin announces the opening of the basin, the sedimentary environment became deeper. ii) During the late stage of the Early Triassic (~245 Ma) to the Middle Triassic, owing to the influences of the Xuefengshan orogen and the Indochina orogen which are located to the east and south of the basin, the basin evolved into a foreland basin. The diabase ceased emplacement in this period. The detritus and paleo-current analysis indicate that during this stage, the provenances of the East part and the South part of the basin were Xuefengshan Orogen and Indochina Orogen respectively. iii) During the Late Tirassic, the depth of the sedimentary environment decrease drasticly, indicating that the basin began to shrink owing to the compression of the Xuefengshan Orogen and the Indochina Orogen
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Haile-Meskale, Mezmure. „Une étude intégrée de la quantité et de la qualité de l'eau souterraine dans la partie basse du bassin de la Santa Lucia, Uruguay /“. Thèse, Montréal : Université du Québec à Montréal, 1990. http://theses.uqac.ca.

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Thèse (D.R.Min.)--Université du Québec à Montréal, 1990.
Cette thèse à été réalisée à l'Université du Québec à Montréal dans le cadre du programme de doctorat en ressources minérales extensionné de l'Université du Quebec à Chicoutimi. CaQCU Document électronique également accessible en format PDF. CaQCU
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Monnier, Damien. „Dynamique de mise en place des réseaux d'intrusions sableuses dans les bassins sédimentaires : impact sur l'évolution post-dépôt des réservoirs et le réseau de migration associé“. Thesis, Montpellier 2, 2013. http://www.theses.fr/2013MON20006.

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Les intrusions sableuses (injectites) sont le plus souvent le produit de la remobilisation post-dépositionnelle des sédiments et de l’injection du sable dans les roches environnantes. Bien que reconnues pour la première fois il y a près de 200 ans, elles ne sont réellement étudiées que depuis quelques dizaines d’années, depuis que les concepts sur les environnements de dépôt dans les domaines marins profonds nous permettent de mieux comprendre les processus de mise en place. Cependant, ces processus restent encore aujourd’hui relativement mal compris. Notre approche repose sur l’étude d’injectites dans le bassin du Bas-Congo à partir de données de sismique et de puits que nous comparerons à un système fossile dans le bassin du sud-est de la France. Nous avons montré que :(1) Dans des systèmes de chenaux turbiditiques enfouis, les dépôts de drapage sur les marges et terrasses de chenaux présentent la même signature géophysique que les injectites de type « wing ». Finalement, le seul critère sismique d’identification des injectites est la présence de réflexions sismiques sécantes vis-à-vis de la stratigraphie associée dans le meilleur des cas au soulèvement des réflecteurs sismiques sus-jacents. (2) Des injectites d’échelle sismique en forme de cône et d’assiette ont été identifiées dans le bassin du Bas-Congo. La remobilisation résulte probablement des pressions anormales induites par l’effet de flottabilité des hydrocarbures piégés dans les marges d’un lobe enfoui sous 160 m de sédiment, puis de l’injection soudaine du sable fluidisé associée à la réactivation de failles.(3) Un réseau d’injectites (dykes, sills/wings et laccolites) s’est formé dans le bassin Vocontien entre la fin de l’Albien supérieur et/ou le début du Cénomanien, depuis un chenal turbiditique de l’Albien inférieur-moyen. La mise en place résulte probablement de la compartimentalisation précoce du chenal au cours de son enfouissement et de l’augmentation du taux de sédimentation générant la surpression et de l’apport ultérieur d’importante quantité de fluides profonds déclenchant l’injection. L’injection du sable a été polyphasée : une première injection a formé des sills et une suivante des dykes. Les sills/wings et les dykes se sont propagés latéralement au chenal source sur environ 2 km et vers la surface sur environ 200 m, mettant en évidence une forte remobilisation latérale plutôt que verticale, contrairement à l’idée classiquement admise à partir de l’interprétation des données sismiques.(4) La formation de ce large réseau d’injectites a été gouverné par des mécanismes d’hydrofracturation. Par conséquent, sa morphologie a été dépendante des hétérogénéités de la roche hôte (milieu isotrope, fracturé), des directions de paléo-contraintes (σ3 = NW-SE) et de la profondeur d’enfouissement de la source (300-600 m) au moment de l’injection. L’étude de ce réseau fossile permet de définir les relations entre morphologie du réseau injecté et état de contraintes au moment de l’injection. Cette relation peut être extrapolée de façon à contraindre la morphologie des réseaux de subsurface au-delà de la visibilité sismique. (5) Les sables injectés dans des lithologies de faible perméabilité témoignent d’un épisode d’échappement de fluide important dans les bassins étudiés mais ont aussi guidé les fluides longtemps après leur formation. Les injectites contribuent ainsi à l’initiation épisodique et la pérennisation de migrations de fluides dans les bassins sédimentaires. Le processus d’injection est associé à l’échappement brutal de fluides, résultant vraisemblablement d’un évènement tectonique et/ou sédimentaire important, et l’architecture des réseaux d’injectites est gouvernée par les paléo-contraintes locales et les hétérogénéités de la roche hôte. Par conséquent, la caractérisation des réseaux d’injectites est une étape importante dans la compréhension de la plomberie des marges, c'est-à-dire l’évolution post-dépôt des bassins sédimentaires
Sand intrusions (or injectites) are most often the product of post-depositional remobilization of sand leading to its injection into the surrounding rocks. While injectites were recognized for the first time nearly 200 years ago, their emplacement process has been studied for a couple of decades only, since the concepts of deep sea depositional environments have allowed us to better understand their emplacement processes. However, these processes are still relatively poorly understood. Our approach is based on the study of injectites in the Lower Congo Basin from seismic and well data, which we compare to a fossil system in the SE France basin. We have shown that:(1) In buried turbidite channel systems draping deposits on the channel flanks and terraces of channels have the same geophysical signature as ‘wing-like' injectites. Finally, the only criterion for identifying seismic injectites is the presence of bedding-discordant seismic reflections, and in the best case the associated uplift of the overlying seismic reflectors.(2) Seismic-scale conical and saucer-shaped sand injectites have been identified in the Lower Congo Basin. The remobilization is likely due to overpressuring induced by the buoyancy effect of hydrocarbons trapped in the margins of a lobe buried underneath 160 m of sediment, followed by the sudden injection of fluidized sand associated with fault reactivation of faults (with a possible role of nearby salt diapirs).(3) A network of injectites (dykes, sills/wings and laccoliths) was formed in the Vocontian basin during the late Albian and/or early Cenomanian, from a lower-middle Albian turbidite channel. The emplacement is probably due to the early compartmentalization of the channel during its burial and the increase of the sedimentation rate generating overpressure; and the subsequent large influx of deep fluids triggering injection. The injection of sand was polyphased: a first episode formed the sills and another emplaced the dykes. Sills/wings and dykes propagated about 2 km laterally away from the parent sand body and about 200 m up to the surface, revealing a much more extended lateral than vertical reach, contrary to the classically accepted idea from the interpretation of seismic data.(4) The emplacement of this large network of injectites was governed by hydrofracturing. Therefore, its morphology is dependent on the host rock heterogeneity (isotropy, fractures), the paleo-stress orientation (σ3 = NW-SE) and the burial depth of the source (300-600 m) at the time of injection. The study of this fossil network allows us to define the relationship between morphology of the injected network and stress state at the time of injection. This relationship can be extrapolated to constrain the morphology of subsurface networks beyond seismic visibility.(5) Sands injected into low permeability lithologies bear evidence to a major event of fluid escape in the studied basin, but also channeled fluids long after their formation. In this way, injectites both attest to specific episodes of fluid migration in sedimentary basins and contribute to long-lived re-routing of migrating fluids once emplaced.The injection of sand is associated with the sudden escape of fluids, probably resulting from a significant tectonic and/or sedimentary event; in addition, the architecture of injectite networks is governed by the local paleo-stress and heterogeneity in the host rock. Consequently, characterizing injectite networks is an important step in understanding the plumbing systems of continental margins, i.e. the post-depositional evolution of sedimentary basins
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Pegaz-fiornet, Sylvie. „Etude de modèles pour la migration des hydrocarbures dans les simulateurs de bassin“. Thesis, Aix-Marseille 1, 2011. http://www.theses.fr/2011AIX10049.

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La modélisation de la migration des hydrocarbures dans les bassins sédimentaires a pour but d'évaluer leur potentiel pétrolier, en localisant et en quantifiant les accumulations d'hydrocarbures au sein des formations géologiques. Dans cette thèse, nous étudions les modèles de migration de type "Darcy" ainsi que des modèles simplifiés de types "ray-tracing" et "invasion percolation"; l'objectif est de mener une analyse critique et de proposer des améliorations tout en fournissant un guide pour une utilisation pertinente sur des cas d'étude.Tout d'abord, nous faisons une revue des mécanismes de la migration depuis l'échelle des pores jusqu'à l'échelle des bassins, puis nous présentons chacun des modèles.Dans le volet suivant, nous proposons deux algorithmes d'invasion percolation : le premier, adapté aux maillages structurés; le second, permettant de mieux prendre en compte les maillages non structurés. Dans un troisième volet, nous nous intéressons à la comparaison entre ces modèles, en nous concentrant sur ceux de types "Darcy" et "invasion percolation". Nous nous focalisons en premier lieu sur les aspects numériques en nous appuyant sur plusieurs cas tests; puis nous effectuons une comparaison formelle en étudiant la limite asymptotique de la solution du modèle de type "Darcy" en temps long. Nous présentons ensuite une série d'applications dont notamment l'étude d'un cas réel 3D en géométrie complexe.Finalement, nous concluons ce travail avec deux articles. Le premier montre une évolution des modèles de type "Darcy" en utilisant la méthode du raffinement local de maillage, avec une illustration sur un cas d'étude du nord du Koweït. Le deuxième synthétise les principaux résultats obtenus concernant les méthodes de "Darcy" et "d'invasion percolation"
Hydrocarbon migration modeling in sedimentary basins aims to localize and to quantify hydrocarbon accumulations in geological formations in order to estimate their petroleum potential. In this thesis, we study “Darcy” migration models and also simplified migration models such as “ray-tracing” and “invasion percolation”; the purpose is to conduct a critical analysis and to offer improvements while providing a guide for a relevant use on case studies.We start by a review of migration mechanisms from the pore scale to the basin scale, then we present each model.In a following part, we propose two invasion percolation algorithms: the first one is suited to structured grids, the second one allows to take better account of unstructured grids.In a third part, we take an interest in the comparison between the different models and particularly between “Darcy” and “invasion percolation” approaches. First we devote our attention to numerical aspects supported by several use cases; then we realize a formal comparison by studying the asymptotic limit of the “Darcy” model large time solution. Afterwards, we present several applications including the study of a 3D real case in complex geometry.Finally, we conclude this work with two articles. The first one shows an evolution of “Darcy” models by using the method of local grid refinement with an illustration on a case study from northern Kuwait. The second one synthesizes the main results on “Darcy” and “invasion percolation” methods
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Oh, Chun Hyuck. „Géochimie minérale et organique et métallogénie du gisement uranifère de Goesan, bassin d'Ogcheon (Corée)“. Orléans, 1986. http://www.theses.fr/1986ORLE3030.

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Dentzer, Jacques. „Forçages environnementaux et contrôles structuraux sur le régime thermique actuel du bassin de Paris : enjeux pour la compréhension du potentiel géothermique en Ile-de-France“. Thesis, Paris 6, 2016. http://www.theses.fr/2016PA066187/document.

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Les acquisitions de mesures de températures et de conductivités thermiques ont enrichi la connaissance du régime thermique du bassin sédimentaire de Paris et ont mis en évidence des hétérogénéités thermiques spatiales ou temporelles. Afin de mieux les comprendre, ces variations doivent être intégrées dans une vision multidisciplinaire confrontant données et modèles. La revue bibliographique sur le sujet a permis d’intégrer les données de natures diverses, de les confronter par SIG et d’investiguer les connaissances. Cette étude a mis en évidence et réinterprété les variations verticales de flux géothermal. Les simulations conduites à partir de scénarios diffusifs paléoclimatiques montrent que le système a gardé en mémoire l’effet des paléoclimats. Par ailleurs, nous identifions pour la première fois une décroissance systématique du flux géothermal au niveau des principales formations aquifères. Des simulations thermo-hydrauliques transitoires des phénomènes paléoclimatiques mettent en évidence le développement de zones froide et chaude suivant les régions d’écoulement. Une explication de l’anomalie de température de plus de 20°C entre les installations géothermiques situées au nord et au sud de Paris au Bathonien est proposée. Les modélisations effectuées montrent clairement la contribution potentielle de zones fracturées, ainsi que celle des failles, à l’hétérogénéité observée dans le champ de température du bassin en permettant des écoulements contraints par le gradient de charge régional et les instabilités densitaires. Ces travaux ont montré le lien entre les formations du bassin qui sont exploitées pour leurs ressources ou utilisées comme milieu de stockage
The acquisition of measurements of temperature and of thermal conductivity has enriched the understanding of the thermal regime of the Paris sedimentary basin and brought to light spatial and temporal thermal heterogeneities. In order to understand them better, these variations need to be integrated into a multidisciplinary vision of the basin by comparing data against models. The bibliographic review made it possible to integrate data of diverse sorts, to compare them using GIS and to investigate the knowledge base. This study has highlighted and reinterpreted the vertical variations of geothermal flux. Simulations carried out based on diffusive palaeoclimatic scenarios show that the system has retained a memory of the effects of palaeoclimates. Furthermore, for the first time, a systematic decline of the geothermal flux has been identified at the level of the main aquifer formations. Transitory thermo-hydraulic simulations of palaeoclimatic phenomena show the development in the sedimentary basin of cold and hot zones according to the areas of flow. An explanation of the temperature anomaly of over 20°C between the geothermal installations located to the north and south of Paris in the Bathonian is put forward. The models produced clearly show the potential contribution of fractured zones, as well as that of the faults, to the heterogeneity observed in the temperature field of the basin by allowing flow constrained by the regional charge gradient and unstable densities. This work has shown the link between the formations in the basin which are exploited for their resources or used as a storage medium
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Laurent, Dimitri. „Marqueurs de la dynamique des fluides associée à l'enfouissement des bassins sédimentaires : Exemples du Bassin Permien de Lodève (France) et du North Viking Graben (Mer du Nord)“. Thesis, Montpellier, 2015. http://www.theses.fr/2015MONTS170/document.

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Ce travail porte sur la caractérisation de la source et de la dynamique des fluides de bassin au cours de leur chargement à travers deux exemples complémentaires de demi-grabens tardi-orogéniques pétroliers : Le Bassin Permien de Lodève, aujourd'hui à l'affleurement et un bassin jurassique enfouis dans le North Viking Graben (Mer du Nord). Le cœur de la thèse concerne le Bassin de Lodève où, à partir d'une approche pluridisciplinaire intégrée, nous avons caractérisé l'architecture des minéralisations (Ba, F, Cu, Pb) piégées dans un réseau paléokarstique alimenté par les failles syn-rift, dans le substratum carbonaté à l'apex du roll-over. La source, le calendrier et les conditions de migration des fluides ont été approchés à partir de l'analyse de la micro-fabrique, la microthermométrie sur inclusions fluides, les analyses isotopiques (Sr, S, O, H) et de Terres Rares. Les résultats analytiques ont été enfin croisés avec un modèle thermique et structural du bassin qui conforte la séquence et la dynamique du système fluide en cours d'enfouissement. Une démarche similaire, mais plus limitée, a été conduite dans le bassin du North Viking Graben où l'accès aux marqueurs fluides est restreint aux données de sismique 3D et de carottes. Comme à Lodève, les minéralisations Ba-Pb-Zn colmatent un réservoir dans le substratum à l'apex du roll-over. Elles se présentent sous forme de ciments dans des grès ou des fractures. Cette analyse apporte des contraintes complémentaires et permet de proposer un modèle dynamique général avec des variantes en fonction de la nature des fluides et des réservoirs. On retiendra donc la séquence fluide suivante :(a) Dans le cas du bassin de Lodève sur substratum carbonaté, les chemins préférentiels de drainage se développent dans des paléocanyons N-S couplés à un réseau de fractures et d'endokarsts météoriques. Ces derniers sont élargis en début de rifting par la dissolution hypogène sulfurique produite par l'oxydation bactérienne de la pyrite des blackshales, au contact de l'aquifère oxydant du Cambien.(b) Le déséquilibre de compaction initie la migration des fluides interstitiels en surpression vers les marges avec des températures autour de 150-180°C et des salinités entre 9 et 18wt%eq.NaCl. Les analyses isotopiques (Sr, S, O) révèlent que la majorité des fluides provient de l'altération diagénétique des blackshales riches en métaux. Des interactions sont également mises en évidence avec des fluides profonds (entre 240°C et 260°C ; salinités > à 20wt%eq.NaCl), qui lessivent les granites tardi-hercyniens.(c) Pendant le syn-rift, les conditions de surpression de fluide permettent la réactivation cyclique des failles, les décollements stratigraphiques et la formation de brèches hydrauliques, favorisant la mise en connexions avec les réservoirs superficiels à l'apex du roll-over. Le modèle de Sibson ajusté aux fluides de bassins est alors le moteur de la migration verticale.(d) Les fluides thermogéniques commencent à être expulsés avec les derniers fluides de compaction au cours d'un stade plus évolué de l'enfouissement en empruntant les mêmes chemins jusqu'à l'apex du roll over. Ils sont alors partiellement freinés et déviés par les colmatages minéralisés antérieurs.(e) A Lodève, la continentalisation des minéralisations antérieures au cours de l'exhumation post-rift conduit à leur remaniement partiel au niveau de la transition sulfate-méthane induite par l'interaction entre une playa évaporitique et la dysmigration des hydrocarbures. Des barytines secondaires de basse température, déprimées en Sr sont alors précipitées de manière synsédimentaire dans des karsts météoriques du socle.Outre l'illustration d'un modèle complet (source to sink) de dynamique des fluides dans un bassin, ce travail apporte de nouvelles contraintes dans l'approche du colmatage des réservoirs à hydrocarbures sur les têtes de blocs basculés et sur la genèse des gîtes miniers de type Mississippi Valley-Type
This work focus on the characterization of the source and dynamic of compactional fluids during sedimentary burial, through two complementary examples of late orogenic oil-field half-grabens: The exhumed Lodève Permian Basin and a deep buried Jurassic basin in the North Viking Graben (North Sea).Constituting the main part of the thesis, a multi-disciplinary approach was conducted in the Lodève Basin where Ba-F-Cu-Pb polymetalic mineralized systems are trapped into synrift faults and paleokarsts in the carbonate basement at the hinge point of the roll-over. The source, timing and P/T conditions of fluid migration were deduced from the analysis of the microfabric, the fluid inclusions microthermometry, and the isotopic (Sr, S, O, H) and Rare Earth Element (REE) signature. Results are then crossed with a structural and thermal modeling that consolidates the sequence and dynamics of fluid during burial.A similar approach was conducted in the North Viking Graben where fluid markers are restricted to 3D seismic and well core data. Comparable Ba-Pb-Zn veins are reported in basin margin, plugging one of the most important siliciclastic hydrocarbon reservoir in the substratum. This analysis provides additional constraints on basinal fluid behavior and allows us to propose a global dynamic model for various compositions of fluids and reservoirs.We conclude to a polyphase fluid sequence history including:(a) In the carbonate basement of the Lodève Basin, karstic paleocanyon incisions and associated cavities coupled to synrift fault, act as major drain for fluids. These structures are early affected by hypogen-sulfuric karstification in response to the interaction between bacterial oxidation of sulfides entrapped within Lower Permian blackshales and the basement oxidizing aquifer.(b) Disequilibrium compaction initiates overpressure-driven basinal fluid migration towards basin margins, characterized by temperatures around 150-180°C and salinities between 9 et 18wt%eq.NaCl. Isotopic (Sr, S, O) and REE analyses reveal that Ba-M+-rich mineralizing fluids derived mainly from buried blackshales diagenesis. External Fluids coming from the lower crust are also identified that play a key role in fluorite precipitation by the leaching of late hercynian granites (mean temperature of 250°C and salinity > 20wt%eq.NaCl).(c) During the synrift period, fluid overpressure is responsible for the periodic reactivation of fault plane according to seismic-valve process, bedded-control shearing and hydraulic brecciation at the basement-seal interface. These mechanisms induce cyclic polymetallic mineralization by the mixing between in situ formation water and deep ascending basinal fluids.(d) Thermogenic fluids expulsion starts with last basinal fluids during late burial stage. Hydrocarbons thus migrate along the same regional pathways up to the rollover crest, where they are partly rerouted by the previous mineralized baffle.(e) In the Lodève basin, post-rift exhumation of the margins led to the remobilization of synrift deposits by subaerial biochemical processes at the sulfate-methane transition. The latter results from the interaction between the still active hydrocarbon dysmigration with a playa lake sulfate-rich aquifer. Secondary low-temperature barite fronts precipitate then within basement meteoric karsts.In addition to the « source to sink » model of basinal fluids, this work provides new insights on the early plugging of hydrocarbon reservoirs and for the metallogenesis of Mississippi Valley-Type deposits
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Bücher zum Thema "Sedimentary bassin"

1

Fries, Gérard. Dynamique du bassin subalpin méridional de l'Aptien au Cénomanien. Paris: Ecole des mines de Paris, Centre de géologie générale et minière, 1987.

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2

Deurbergue, Arnaud. Transformations post-sédimentaires sur la bordure nord du Massif Central: Les formations ferrugineuses du bassin de Chaillac, le quartz carrié des environs de La Châtre, les altérites siliceuses du bassin de Cosne d'Allier. Orléans: Editions du Bureau de recherches géologiques et minières, Service géologique national, 1985.

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3

Stratigraphie séquentielle du Crétacé supérieur du bassin vocontien occidental (sud-est France): Comparaison avec d'autres bassins. Villeurbanne, France: Centre des sciences de la terre, Université Claude-Bernard-Lyon I, 1994.

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4

I, Galushkin Yu, Hrsg. Basin analysis and modeling of the burial, thermal and maturation histories in sedimentary basins. Paris, France: Editions Technip, 2005.

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5

Vidal, Olivier. Contribution géophysique à la reconnaissance structurale d'un bassin sédimentaire par la magnétotellurique, d'un segment de la chaîne hercynienne (Cézallier, Massif Central français) par la gravimétrie. Montpellier, France: Centre géologique et géophysique, Université des sciences et techniques du Languedoc, 1986.

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6

Quantitative sedimentary basin modeling. Tulsa, Okla: American Association of Petroleum Geologists, 1990.

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7

Miall, Andrew D. Principles of Sedimentary Basin Analysis. New York, NY: Springer New York, 1990. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4757-4235-0.

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8

Miall, Andrew D. Principles of Sedimentary Basin Analysis. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2000. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-03999-1.

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9

Principles of sedimentary basin analysis. 3. Aufl. Berlin: Springer, 2000.

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10

Principles of sedimentary basin analysis. 2. Aufl. New York: Springer-Verlag, 1990.

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Buchteile zum Thema "Sedimentary bassin"

1

Scheck-Wenderoth, Magdalena. „Sedimentary Basins“. In Encyclopedia of Solid Earth Geophysics, 1–13. Cham: Springer International Publishing, 2019. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-10475-7_216-1.

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2

Jelgersma, Saskia. „Sedimentary Basins“. In Encyclopedia of Earth Sciences Series, 1517–23. Cham: Springer International Publishing, 2019. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-93806-6_280.

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3

Jelgersma, Saskia. „Sedimentary Basins“. In Encyclopedia of Earth Sciences Series, 1–7. Cham: Springer International Publishing, 2018. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-48657-4_280-2.

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4

Scheck-Wenderoth, Magdalena. „Sedimentary Basins“. In Encyclopedia of Solid Earth Geophysics, 1059–70. Dordrecht: Springer Netherlands, 2011. http://dx.doi.org/10.1007/978-90-481-8702-7_216.

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5

Healy, Terry R., Katherine Stone, Orville Magoon, Billy Edge, Lesley Ewing, Andrew D. Short, Dougals L. Inman et al. „Sedimentary Basins“. In Encyclopedia of Coastal Science, 853–59. Dordrecht: Springer Netherlands, 2005. http://dx.doi.org/10.1007/1-4020-3880-1_280.

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6

Scheck-Wenderoth, Magdalena. „Sedimentary Basins“. In Encyclopedia of Solid Earth Geophysics, 1353–65. Cham: Springer International Publishing, 2021. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-58631-7_216.

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7

Kundu, Sandeep Narayan. „Sedimentary Basins“. In Geoscience for Petroleum Engineers, 33–42. Singapore: Springer Nature Singapore, 2023. http://dx.doi.org/10.1007/978-981-19-7640-7_3.

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8

Einsele, Gerhard. „Basin Evolution and Sediments“. In Sedimentary Basins, 543–643. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2000. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-04029-4_12.

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9

Einsele, Gerhard. „Basin Evolution and Sediments“. In Sedimentary Basins, 429–506. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1992. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-77055-5_12.

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10

Jayko, Angela S., und Marcus Bursik. „Active Transtensional Intracontinental Basins: Walker Lane in the Western Great Basin“. In Tectonics of Sedimentary Basins, 226–48. Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd, 2012. http://dx.doi.org/10.1002/9781444347166.ch11.

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Konferenzberichte zum Thema "Sedimentary bassin"

1

Feng, Zhiqiang, Gao Dengliang, Stephan A. Graham, Wu Gaokui und Duan Taizhong. „Classification of sedimentary basins“. In International Meeting for Applied Geoscience & Energy. Society of Exploration Geophysicists and American Association of Petroleum Geologists, 2023. http://dx.doi.org/10.1190/image2023-3917017.1.

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2

Basani, R., T. E. Aas, E. W. Hansen und J. Howell. „Numerical Simulations of Sedimentation and Compaction of Turbiditic Sand at Reservoir Scale in the Peïra Cava Sub Basin“. In Second Conference on Forward Modelling of Sedimentary Systems. Netherlands: EAGE Publications BV, 2016. http://dx.doi.org/10.3997/2214-4609.201600376.

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3

Nimmagadda, Shastri L., Heinz Dreher, Andi Noventianto, Aswin Mustoffa und Parapaty Halley. „Sedimentary basin - A petroleum digital ecosystem“. In 2013 IEEE 11th International Conference on Industrial Informatics (INDIN). IEEE, 2013. http://dx.doi.org/10.1109/indin.2013.6622942.

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4

M. Shannon, P., I. K. Sinclair, B. J. P. Williams, S. D. Harker und J. G. Moore. „Tectonic control and sedimentary basin evolution of three mesozoic basins, N. Atlantic borderlands“. In 55th EAEG Meeting. European Association of Geoscientists & Engineers, 1993. http://dx.doi.org/10.3997/2214-4609.201411805.

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5

Rupke, L., D. W. Schmid, S. M. Schmalholz und Y. Y. Podladchikov. „Uplift in Sedimentary Basins Revisited - New Insights from the Voring Basin, Norwegian Sea“. In 1st International Petroleum Conference and Exhibition Shiraz 2009. Netherlands: EAGE Publications BV, 2009. http://dx.doi.org/10.3997/2214-4609.20145871.

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6

Shyu, Chase J., Eh Tan, Pin-Rong Wu, Kenn-Ming Yang und Andrew T. Lin. „RELATIONSHIP AMONG BASIN EVOLUTION, FAULT ACTIVITY, AND SYN-RIFT SEDIMENTARY STRATA: INSIGHTS FROM THERMO-MECHANICAL MODELING OF RIFTED SEDIMENTARY BASINS“. In GSA Connects 2023 Meeting in Pittsburgh, Pennsylvania. Geological Society of America, 2023. http://dx.doi.org/10.1130/abs/2023am-392454.

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7

Mboya, V. E. „Sedimentary Basins Prospective for Hydrocarbons“. In Third EAGE Eastern Africa Petroleum Geoscience Forum. Netherlands: EAGE Publications BV, 2017. http://dx.doi.org/10.3997/2214-4609.201702431.

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8

Lawrence, David T., Mark Doyle, Sigmund Snelson und W. T. Horsfield. „Stratigraphic modeling of sedimentary basins“. In SEG Technical Program Expanded Abstracts 1987. Society of Exploration Geophysicists, 1987. http://dx.doi.org/10.1190/1.1891985.

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9

Pakhomova, K. A., und D. K. Drozdov. „PALEOGEOGRAPHY OF THE SUKHANSK SEDIMENTARY BASIN BASED ON PALEOMAGNETIC DATA OF KHATYSPYT FORMATION (VENDIAN OF OLENEK UPLIFT)“. In All-Russian Youth Scientific Conference with the Participation of Foreign Scientists Trofimuk Readings - 2021. Novosibirsk State University, 2021. http://dx.doi.org/10.25205/978-5-4437-1251-2-33-37.

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The present work is about reconstruction of the paleogeographic position of the Sukhansk sedimentary basin of the Siberian platform for a time interval of 560–550 million years ago on the basis of a paleomagnetic record. A promising object for this researche is the Khatyspyt Formation, because Vendian age of this formation is valid, the rocks are practically not deformed and did not undergo chemical changes. The position of the Sukhansk sedimentary basin at the time of the accumulation of the Khatyspyt Formation match to 38,8° southern latitude according to the results of studying the component composition of magnetization.
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10

Astakhov, S. M., und A. N. Reznikov. „Geothermal Regimes of the World Sedimentary Basins and Thermal Evolution in Basin Modeling Software“. In Tyumen 2013 - New Geotechnology for the Old Oil Provinces. Netherlands: EAGE Publications BV, 2013. http://dx.doi.org/10.3997/2214-4609.20142731.

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Berichte der Organisationen zum Thema "Sedimentary bassin"

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Dewing, K. E., C. J. Lister, L. E. Kung, E. A. Atkinson, H. M. King, A. M. Kalejaiye und A. Krakowka. Hydrocarbon resource assessment of Hudson Bay, northern Canada. Natural Resources Canada/CMSS/Information Management, 2023. http://dx.doi.org/10.4095/332028.

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A revised qualitative assessment of the hydrocarbon resource potential is presented for the Hudson Bay sedimentary basin that underlies Hudson Bay and adjacent onshore areas of Ontario, Manitoba, and Nunavut. The Hudson Basin is a large intracratonic sedimentary basin that preserves dominantly Ordovician to Devonian aged limestone and evaporite strata. Maximum preserved sediment thickness is about 2.5 km. Source rock is the petroleum system element that has the lowest chance of success; the potential source rock is thin, may be discontinuous, and the thin sedimentary cover may not have been sufficient to achieve the temperatures required to generate and expel oil from a source rock over much of the basin. The highest potential is in the center of the basin, where the hydrocarbon potential is considered mp;lt;'Mediummp;gt;'. Hydrocarbon potential decreases towards the edges of the basin due to fewer plays being present, and thinner strata reduce the chance of oil generation and expulsion. Quantitative hydrocarbon assessment considers seven plays. Input parameters for field size and field density (per unit area) are based on analog Michigan, Williston, and Illinois intracratonic sedimentary basins that are about the same age and that had similar depositional settings to Hudson Basin. Basin-wide play and local prospect chances of success were assigned based on local geological conditions in Hudson Bay. Each of the seven plays were analyzed in Rose and Associates PlayRA software, which performs a Monte Carlo simulation using the local chance of success matrix and field size and prospect numbers estimated from analog basins. Hudson sedimentary basin has a mean estimate of 67.3 million recoverable barrels of oil equivalent and a 10% chance of having 202.2 or more million barrels of recoverable oil equivalent. The mean chance for the largest expected pool is about 15 million recoverable barrels of oil equivalent (MMBOE), and there is only a 10% chance of there being a field larger than 23.2 MMBOE recoverable. The small expected field sizes are based on the large analog data set from Michigan, Williston and Illinois basins, and are due to the geological conditions that create the traps. The small size of the largest expected field, the low chance of exploration success, and the small overall resource make it unlikely that there are any economically recoverable hydrocarbons in the Hudson Basin in the foreseeable future. The Southampton Island area of interest includes 93 087 km2 of nearshore waters around Southampton Island and Chesterfield Inlet in the Kivalliq Region of Nunavut. Of the total resource estimated for Hudson Bay, 14 million barrels are apportioned to the Southampton Island Area of Interest.
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2

Yuen, David A. Physical Modelling of Sedimentary Basin. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), April 2003. http://dx.doi.org/10.2172/899950.

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3

Mossop, G. D., K. E. Wallace-Dudley, G. G. Smith und J. C. Harrison. Sedimentary basins of Canada. Natural Resources Canada/ESS/Scientific and Technical Publishing Services, 2004. http://dx.doi.org/10.4095/215559.

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4

Bell, J. S. Stress in Sedimentary Basins Seminar. Natural Resources Canada/ESS/Scientific and Technical Publishing Services, 1989. http://dx.doi.org/10.4095/130791.

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5

Syvitski, J. P. M. Modelling the sedimentary fill of basins. Natural Resources Canada/ESS/Scientific and Technical Publishing Services, 1990. http://dx.doi.org/10.4095/128089.

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6

Diecchio, R. J. Taconian Sedimentary Basins of the Appalachians. Natural Resources Canada/ESS/Scientific and Technical Publishing Services, 1991. http://dx.doi.org/10.4095/132191.

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7

Peter J. Ortoleva. Self-Organized Megastructures in Sedimentary Basins. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), Juni 2004. http://dx.doi.org/10.2172/825402.

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8

Grasby, S. E., und J. M. Galloway. Rare-earth elements of Permian through Cretaceous strata of the Sverdrup Basin, Nunavut and Northwest Territories. Natural Resources Canada/CMSS/Information Management, 2022. http://dx.doi.org/10.4095/330202.

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This report provides new rare earth element (REE) data from Permian through to Late Cretaceous sedimentary rocks of the Sverdrup Basin, along with focused analyses on phosphate nodules that occur in the Middle Triassic Murray Harbour Formation. Results show the overall sedimentary values are low, however phosphate nodules are highly enriched in REEs.
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Thaddeus S. Dyman, Troy Cook, Robert A. Crovelli, Allison A. Henry, Timothy C. Hester, Ronald C. Johnson, Michael D. Lewan et al. NATURAL GAS RESOURCES IN DEEP SEDIMENTARY BASINS. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), Februar 2002. http://dx.doi.org/10.2172/833232.

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10

Morrow, D. W. Devonian of the Northern Canadian Mainland Sedimentary Basin (a contribution to the Geological Atlas of the northern Canadian Mainland Sedimentary Basin). Natural Resources Canada/ESS/Scientific and Technical Publishing Services, 2012. http://dx.doi.org/10.4095/290970.

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