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1 Introduction La mer do Nord: groupe de Brent et Viking L’histoire de l’exploration et de la production dans les Pays-Bas Les système pétroliers Caractéristiques.

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1 1 Introduction La mer do Nord: groupe de Brent et Viking L’histoire de l’exploration et de la production dans les Pays-Bas Les système pétroliers Caractéristiques et jeux des âges des hydrocarbures Styles de pièges ConclusionPlan I- II- III- IV- V- VI- VII-

2 Introduction 2 Les provinces pétrolière de la mer du Nord correspond à plusieurs bassins sédimentaires s’étagent du Dévonien au Carbonifère et au Permien au Sud, au Tertiaire au Nord dans le fossés de Viking. Figure 1: les provinces pétrolières d’Europe

3 Figure 2: Répartition des provinces pétrolières et gazières et des roches mères de pétrole sur le plateau continental britannique (PETROLEUM PROSPECTIVITY, UKCS; 2014)  Les principaux bassins sédimentaires au sein de la mer du Nord peuvent être divisés en plusieurs provinces distinctes, sur la base de la géologie du pétrole et de sa localisation. Ces provinces comprennent la province pétrolière de la mer du Nord, la province du gaz de la mer du Nord, la mer d'Irlande et la marge de l'Atlantique (Figure 2). 3 La mer du Nord

4 4  La série sédimentaire débute par des formations dévoniennes puis Carbonifère qui consiste le cycle hercynien, déposé dans un bassin tardi-tectonique  Carbonifère-Permien : Rifting majeur avec volcanisme et dépôts de grés rouge et éolien (Rotliegends), et le Zechstein à dominante carbonatée et évaporitique.  Trias : Rifting majeur N-S à NE-SW avec dépôt des sédiments fluviatiles au bords des rifts.  Jurassique : Accumulation du schiste et du charbon avec la croissance d’un dôme volcanique  crétacé: Subsidence thermique, accumulation de craie au Sud sédiment argileux au Nord.  Cénozoïque: Soulèvement des marges des bassins du l’inversion tectonique, Glaciation quaternaire La mer du Nord

5 5 Le Groupe Brent se trouve dans le bassin Shetland Est et est reconnaissable sur la majeure partie de la plate-forme Shetland Est et la partie nord de la plate-forme Horda. Le Grp de Brent Figure 3: répartition des bassins sédimentaire dans la mer du Nord

6 6 Le Gp Brent cinq formations; the Broom, Rannoch, Etive, Ness and Tarbert Fm Le Gb de Brent

7 7 Fig4: Illustration 3D schématique du groupe de Brent sur le champ de Kvitebjørn. Le développement tectonique syn- sédimentaire, produisant une géométrie en forme de coin pour le paquet Ness-Tarbert à travers le champ Kvitebjørn, contraste avec les formations tabulaires de Rannoch Etive (ci-dessous) et est utilisé pour refléter le rifting au début. Les ondulations du littoral sont en grande partie formées par les crêtes de la faille (voir figure ci dessous) (Folkestad et al 2014) Le Gb de Brent

8 8 Le Gb de Viking Le Gp Viking est formés de cinq formations; the Heather Fm, Draupne Fm, Krossijord Fm, Fensfjord Fm, Sognefjord Fm Colonne stratigraphiuque de Jurassique de la mer du Nord (Husmo et al. 2003 )

9 9 Le Gb de viking Schéma stratigraphique de la formation de Viking (Source : Canadian Discovery )

10 Figure 6: Champs de gaz et de pétrole aux Pays-Bas. Les réserves totales sont dominées par le gisement de gaz géant de Groningen dans la partie nord-est du littoral (J. de Jager et M.C. Geluk 2007)  En 1959, la découverte du gisement géant de Groningue, les Pays-Bas sont devenus le principal «hub» gazier de l’Europe occidentale  Le gisement de Schönebeck, maintenant fermé et ne produisant que de son extension en Allemagne, il est le plus grand gisement de pétrole onshore d'Europe occidentale.  D'autres champs de pétrole se trouvent dans l'ouest des Pays-Bas et dans l'offshore (Fig. 1). 10 L’histoire de l’exploration et de la production dans les Pays-Bas

11 Figure 7: Systèmes d'hydrocarbures dans le sous-sol néerlandais (J. de Jager et M.C. Geluk 2007) 11  L'âge des roches mères et réservoirs appartient à un système d’hydrocarbures du paléozoïques.  Le sel de Zechstein du permien présent joint régional entre un gaz paléozoïque et un système pétrolier et gazier mésozoïque Systèmes pétrolière

12 Figure 7: La répartition actuelle de la formation de schistes de Posidonia (J. de Jager et M.C. Geluk 2007)  La roche mère de pétrole se trouve sous forme de riches sources marines de type II dans la formation des schistes argileux de Posidonia d'âge Toarcien du Jurassique Inférieur.  Les gisements de pétrole danois au nord de la carte ont été chargés par des roches mères d’argile de Kimméridgien. 12 Systèmes pétrolière

13  Les meilleurs réservoirs se trouvent principalement dans les C et D (jaune) westphaliens, sujets au sable. Figure 8: Carte montrant la distribution des roches réservoirs de Westphalien (J. de Jager et M.C. Geluk 2007) Jeu d’hydrocarbures: le Westphalien 15

14  Les environnements de dépôt bruts au niveau approximativement supérieur de Slochteren sont indiqués.  Les champs de gaz situés dans la zone des faciès de playa-lake se trouvent dans des réservoirs de grès basaux plus anciens  La limite sud des champs de gaz de Rotliegend est contrôlée par l'étendue sud du sceau supérieur de Zechstein. 14 Figure 9: Carte de jeu de Rotliegend (J. de Jager et M.C. Geluk 2007) Jeu d’hydrocarbures: le Rotliegend

15  Les carbonate Z2 constitue le principal réservoir de Zechstein, Faciès de la plate-forme.  Les accumulations de gaz dans la zone extracôtière occidentale, située au sud de la zone de distribution de ce carbonate, se trouvent dans le carbonate Z3. 15 Figure 10: Carte de jeu de Zechstein (J. de Jager et M.C. Geluk 2007) Jeu d’hydrocarbures: le Zechstein

16  les champs de gaz produits par les réservoirs triasiques et la répartition actuelle du sous- groupe principal de Buntsandstein (en violet) et du grès de Röt Fringe.  Ces unités constituent les principaux réservoirs  le gaz westphalien peut migrer directement dans les réservoirs triasiques. 16 Figure 11 :Carte de jeu triasique (J. de Jager et M.C. Geluk 2007) Jeu d’hydrocarbures: le Trias

17  La plupart des gaz (vert foncé) sont piégés dans des structures fermées par immersion à quatre voies au- dessus de la houle de sel ou dans des structures à dos tortue.  Lorsque le Trias est tronqué à la discordance du Crétacé de base, des schistes marins du Crétacé inférieur peuvent fournir des formes en phoques.  Les réservoirs bouchés de sel peuvent fournir des joints stratigraphiques latéraux 17 Figure 12 :Styles de piégeage dans le Trias de la côte nord Figure 12 :Styles de piégeage dans le Trias de la côte nord (J. de Jager et M.C. Geluk 2007) Styles de piégeages: le Trias

18  Plusieurs réservoirs empilés sont présents, le plus jeune contient plus de gaz et le plus profond de pétrole 18 Figure 13 :Exemple de piège dans le Jurassique supérieur et le Crétacé inférieur dans le bassin des Pays-Bas occidentaux (J. de Jager et M.C. Geluk 2007) Styles de piégeages: le Jurassique supérieur et le Crétacé inférieur

19 19 Conclusion  La quasi-totalité du gaz provient du charbon de Westphalien, le réservoir principal est constitué des gaz de Rotliegends du Permien supérieur, directement recouvert par le sel de Zechstein


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