UE: Analyses des bassins et subsidence: cas d’études

SEMESTRES9CODE9KUE0N46ECTS2
CMTDTPEItravail personnellangue enseignement

22 h6 h0 h0 h12 hFRENG
Responsable(s):Sylvain BourlangeOUINON

Intervenant(s):

ENSG

Sylvain Bourlange 

extérieur(s)

Veronique Gervais (IFPEN)

Didier Granjeon (IFPEN)

Jean jacques Biteau (TPA)

prérequis:Dynamique des bassins
documents:Polycopiés

Course:     Basins analysis and subsidence : case studies

Basins are heterogeneous because their filling conditions depend on palaeo-environmental, palaeo-geographic and geodynamic conditions. The identification of the position of these heterogeneities, reservoirs and barriers, is a determining factor in the management of primary resources (hydrocarbons, medium and high temperature geothermal energy) but also for the storage of resources and CO2. 

Part I: acquiring the knowledge needed to understand the spatial and temporal relationships between sedimentation, deformation and magmatism during rifting, foreland basins and rifted basins. Acquire knowledge of subsidence modelling using geophysical and well data. Interpreting the history of subsidence in terms of petroleum and geothermal systems. Analysis of these fillings will enable us to locate facies that are favourable for the development of reservoirs and covers that may or may not be permeable. 
The second part focuses on reconstructing the history of subsidence and the thermicity of a basin, and thus on predicting the thermal maturity of a bedrock based on data from real wells and in the field.

In the third part, these data are integrated into dynamic models based on Temisflow and DyonisosFlow software to reconstruct the filling of these basins or their thermal evolution. 

ORGANISATION ET CONTENU PÉDAGOGIQUE

Les bassins sont hétérogènes du fait de leur conditions de remplissage dépendantes des conditions paléo-environnementales, paléo-géographiques, géodynamiques. L'identification de la position de ces hétérogénéités, réservoirs et barrières, sont déterminantes dans la gestion des ressources primaires (hydrocarbures, geothermies moyenne et haute températures) mais aussi pour le stockage de ressources et de CO2. 

Première partie : acquérir les connaissances pour comprendre les relations spatiales et temporelles entre la sédimentation, la déformation et le magmatisme pendant le rifting, les bassins d’avant pays, et les bassins en décrochement. Acquérir les connaissances sur la modélisation de la subsidence en utilisant les données géophysiques et de puits. Interprétation de l’histoire de la subsidence en termes de systèmes pétroliers et géothermiques. L'analyse de ces remplissages permet de localiser les facies favorables au développement de réservoirs et de couvertures peu ou pas perméables . 
La deuxième partie s'articule autour de la reconstruction de l’histoire de la subsidence, de la thermicité d’un bassin et donc de la prédiction de la maturité thermique d’une roche-mère basée sur les données de puits réels et de terrain.

Dans la troisème partie ces données sont intégrées dans des modèles dynamiques s'appuyant sur les logiciels Temisflow et DyonisosFlow pour reconstruire le remplissage de ces bassins ou leur évolution thermique. 

ACQUIS et COMPÉTENCES
Acquis d'apprentissage fondamentaux (AF)
AF1

Reconstituer et interpréter l’histoire de la subsidence d’un bassin

Reconstructing and interpreting the history of basin subsidence

AF2

Utiliser Temisflow pour modéliser cette subsidence

Using Dyonisosflow to model this subsidence

Modalités de contrôle des Connaissances et des Compétences
Examen final:NONContrôle continu:OUIRapport/Projet:OUIOral:NON
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