1. Sebring, Louie, 1948, Slick-Wilcox Field, comtés de Dewitt et de Goliad, Texas : AAPG Bulletin : v. 32, no. 2 : p. 228-251.

Résumé

Ce document présente un résumé de l'histoire, de la géologie et du développement du champ pétrolifère Slick-Wilcox, dans les comtés de DeWitt et de Goliad, au Texas, depuis sa découverte jusqu'en avril 1947. Le champ pétrolifère Slick-Wilcox est situé sur la ligne de démarcation entre les comtés de DeWitt et de Goliad, au sud-est de la ville de Nordheim. La surface est sous-tendue par des couches tertiaires plongeant vers le sud-est. Le pétrole a été découvert dans le sable « Pettus » du membre Cockfield de la formation Yegua en décembre 1930. La découverte est le résultat d'une cartographie structurale de surface. La production peu profonde du « Pettus » a été largement abandonnée après 1937, et du pétrole plus profond a été extrait du troisième sable de la section supérieure Carrizo-Wilcox en mai 1943. L'emplacement du puits qui a découvert le sable productif plus profond a été déterminé à partir d'informations souterraines obtenues par la prospection géophysique. L'accumulation de pétrole se produit dans une dôme faulté. Le pétrole est piégé contre une faille normale rejetée vers le nord. Le pétrole est produit par une combinaison des forces résultant d'une poussée d'eau naturelle et d'un dôme gazeux en expansion. Il y a 48 puits pétroliers productifs dans le champ. À la fin du mois de mars 1947, le champ a produit 4 339 599 barils de pétrole depuis la zone productrice dans le Carrizo-Wilcox. La réserve récupérable initiale est estimée à 20 000 000 barils de pétrole.

BibTeX
@article{sebring1948slickwilcox,
    author = "Sebring, Louie",
    title = "Slick-Wilcox Field, Dewitt and Goliad Counties, Texas",
    year = "1948",
    journal = "AAPG Bulletin",
    abstract = "Ce document présente un résumé de l'histoire, de la géologie et du développement du champ pétrolifère Slick-Wilcox, dans les comtés de DeWitt et de Goliad, au Texas, depuis sa découverte jusqu'en avril 1947. Le champ pétrolifère Slick-Wilcox est situé sur la ligne de démarcation entre les comtés de DeWitt et de Goliad, au sud-est de la ville de Nordheim. La surface est sous-tendue par des couches tertiaires plongeant vers le sud-est. Le pétrole a été découvert dans le sable « Pettus » du membre Cockfield de la formation Yegua en décembre 1930. La découverte est le résultat d'une cartographie structurale de surface. La production peu profonde du « Pettus » a été largement abandonnée après 1937, et du pétrole plus profond a été extrait du troisième sable de la section supérieure Carrizo-Wilcox en mai 1943. L'emplacement du puits qui a découvert le sable productif plus profond a été déterminé à partir d'informations souterraines obtenues par la prospection géophysique. L'accumulation de pétrole se produit dans une dôme faulté. Le pétrole est piégé contre une faille normale rejetée vers le nord. Le pétrole est produit par une combinaison des forces résultant d'une poussée d'eau naturelle et d'un dôme gazeux en expansion. Il y a 48 puits pétroliers productifs dans le champ. À la fin du mois de mars 1947, le champ a produit 4 339 599 barils de pétrole depuis la zone productrice dans le Carrizo-Wilcox. La réserve récupérable initiale est estimée à 20 000 000 barils de pétrole.",
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    number = "2",
    pages = "228-251",
    volume = "32"
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2. Allen, J.R.L., 1965, Late Quaternary Niger Delta, and Adjacent Areas: Sedimentary Environments and Lithofacies: AAPG Bulletin.

Résumé

RÉSUMÉ Le delta du Niger en quaternaire récent dans le golfe de Guinée est un grand delta « classique » en forme d'arc associé à des estuaires marginaux et des complexes d'îles-barrières et lagunes. La lentille deltaïque du quaternaire récent (volume minimum 900 kilomètres cubes) est l'accrétion la plus récente dans le géosynclinal de la plaine côtière nigériane. Les sédiments provenant d'un arrière-pays vaste et géologiquement complexe sont dispersés à travers le delta par les courants fluviaux, de marée, de vagues et océaniques. La croissance du delta a commencé pendant le basstand du Wisconsin récent de la mer lorsque les rivières ont entaillé la plateforme continentale pour atteindre des embouchures au-dessus des canyons sous-marins à la limite de la plateforme. L'unité stratigraphique la plus ancienne de l'empilement deltaïque du quaternaire récent est un sable de plaines de cordons (Older Sands) représentant une transgression marine vers l'arrière-pays. Plus tard, au Holocène, lorsque le niveau de la mer est devenu relativement stable, l'avancée régressive à travers les sables des environnements deltaïques disposés concentriquement a donné naissance à la Suite Jeune, la formation stratigraphique la plus supérieure dans la lentille deltaïque. Les lithofacies de cette suite passent de haut en bas des argiles de plateforme ouverte, à travers les argiles stratifiées de la pente pro-delta, les limons et les sables, jusqu'aux sables bien stratifiés formés sur la plateforme de front de delta, les barres d'embouchure de rivière et les plages. Derrière les îles-barrières de cordons de plage bordant la partie visible du delta se trouvent des mangroves marécageuses dans lesquelles des sables et limons riches en matière organique sont en cours de dépôt. Des sables de barres fluviales à stratification croisée s'accumulent en association avec des limons et argiles de la couche supérieure dans l'environnement de plaine inondable du delta. Le cadre sédimentaire du delta du Niger du quaternaire récent repose sur des éléments de faciès essentiellement concentriques, comme dans de nombreux autres deltas « classiques », plutôt que sur des éléments radiaux comme dans le delta en forme d'oiseau de la rivière Mississippi.

BibTeX
@article{doi101306a663363a16c011d78645000102c1865d,
    author = "Allen, J.R.L.",
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3. OLIVERS, T. A. et COWPER, N. W., 1965, Environments de dépôt de la Formation Ireton, Alberta central : AAPG Bulletin : v. 49, no. 9 : p. 1410-1425.

Résumé

Dans le groupe de Woodbend de l'Alberta central, les schistes de la Formation Ireton occupent les zones bassinales entre les récifs de Leduc. À l'intérieur des schistes se trouvent des couches de calcaire minces qui peuvent être suivies comme repères de courbes électriques sur de vastes étendues. Ces repères correspondent probablement à des lignes de temps et montrent une divergence distincte vers l'ouest par rapport au contact Ireton-Nisku. Leur comportement stratigraphique a permis de subdiviser la Formation Ireton en roches typiques des « trois environnements critiques de dépôt » établis par Rich (1951a). Des études de carottes et de déblais de puits ont corroboré les conclusions concernant l'environnement qui ont été tirées de l'étude du comportement stratigraphique des couches repères. Les lithologies décrites par Rich pour les environnements unda, clino et fondo sont présentes dans l'Ireton. Les sédiments de l'Ireton sont composés d'argile terrigène transportée sur une zone de plateau à l'est, combinée à un carbonate fin dérivé des récifs dispersés dans toute la région. Les carbonates de l'Ireton supérieur sont indigènes à l'environnement de plateau. Le schéma d'environnements changeants indique que la zone inter-récif a été remplie progressivement de l'est vers l'ouest. La paléogéographie d'une zone restreinte durant le temps de Woodbend a été déduite de manière généralisée par l'application des concepts de Rich.

BibTeX
@article{olivers1965depositional,
    author = "OLIVERS, T. A. and COWPER, N. W.",
    title = "Depositional Environments of Ireton Formation, Central Alberta",
    year = "1965",
    journal = "AAPG Bulletin",
    abstract = "In the Woodbend Group of central Alberta, shales of the Ireton Formation occupy the basinal areas between the Leduc reefs. Within the shales are thin limestone beds which can be traced as electric-log markers over large areas. These markers probably approximate time lines, and they show a distinct westward divergence from the Ireton-Nisku contact. Their stratigraphic behavior has allowed subdivision of the Ireton Formation into rocks typical of the “three critical environments of deposition” established by Rich (1951a). Studies of cores and well cuttings corroborated the conclusions about environment which were reached by the study of the stratigraphic behavior of the marker beds. The lithologies described by Rich for the unda, clino, and fondo environments are present in the Ireton. The sediments of the Ireton are composed of terrigenous clay transported over a shelf area in the east, combined with fine carbonate derived from the scattered reefs throughout the area. The carbonates of the Upper Ireton are indigenous to the shelf environment. The pattern of shifting environments indicates that the inter-reef area was filled progressively from east to west. The paleogeography of a restricted area during Woodbend time has been deduced in a generalized manner by the application of Rich’s concepts.",
    url = "https://doi.org/10.1306/a6633722-16c0-11d7-8645000102c1865d",
    doi = "10.1306/a6633722-16c0-11d7-8645000102c1865d",
    number = "9",
    pages = "1410-1425",
    volume = "49"
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4. Lineback, Jerry Alvin, 1968, Subdivisions and Depositional Environments Of New Albany Shale (Devonian-Mississippian) in Indiana: AAPG Bulletin.

Résumé

RÉSUMÉ Le Shale de New Albany dans l'Indiana est majoritairement brun-noir, riche en carbone, quartzique, dolomitique et pyriteux, qui a été déposé durant les périodes du Dévonien moyen tardif, du Dévonien tardif et du Mississippien précoce. Des shales gris-vert pauvres en carbone, de la dolomie et du grès sont également présents et permettent une subdivision stratigraphique de la formation. Dans l'ordre décroissant, les membres Clegg Creek, Camp Run, Morgan Trail, Selmier et Blocher sont nommés et décrits dans ce rapport dans la zone d'affleurement du sud de l'Indiana. Les deux membres inférieurs sont largement traçables dans le sous-sol, mais les trois membres supérieurs ne sont pas différenciés dans le sous-sol. Le Shale d'Antrim, le Shale d'Ellsworth et le Shale de Sunbury, ensemble équivalents au New Albany, sont reconnus dans la partie du bassin du Michigan située dans le nord de l'Indiana. Le Shale d'Ellsworth peut être traçé dans la partie nord du bassin de l'Illinois dans l'Indiana, où il est reconnu comme un membre du Shale de New Albany. Le Shale de New Albany a été déposé dans une mer intérieure étendue. La mer se caractérisait par une eau calme qui était probablement profonde en certains endroits. La matière organique provenait d'un tapis flottant d'algues et s'est accumulée sous des conditions de fond réductrices qui étaient hostiles aux faunes benthoniques. Les ruptures du tapis d'algues ou sa perturbation périodique ont permis le dépôt de shales gris-vert pauvres en carbone, avec des faunes benthoniques. Les algues ont également pu induire la formation de dolomite en modifiant la concentration en ions hydrogène de l'eau.

BibTeX
@article{doi1013065d25c4ab16c111d78645000102c1865d,
    author = "Lineback, Jerry Alvin",
    title = "Subdivisions and Depositional Environments Of New Albany Shale (Devonian-Mississippian) in Indiana",
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    doi = "10.1306/5d25c4ab-16c1-11d7-8645000102c1865d",
    openalex = "W2127402307",
    references = "doi1013063d93431c16b111d78645000102c1865d"
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5. Asquith, D. O., 1970, Depositional Topography and Major Marine Environments, Late Cretaceous, Wyoming: AAPG Bulletin.

Résumé

Résumé Une corrélation détaillée des motifs de résistivité électrique-log résultant de variations de la teneur en bentonite dans les schistes et les siltstones marins révèle la présence d'unités chronostratigraphiques inclinées au sein de la section marine du Crétacé supérieur post-turonien du Wyoming. Des unités similaires ont été identifiées dans les roches du Permien-Pennsylvanien du Texas, du Dévonien de l'Alberta et du Mississippien de l'Illinois, et sont attribuées à une topographie de dépôt sous-marine. Cette interprétation, appliquée à la section du Crétacé supérieur du Wyoming, divise la section marine épicontinentale en trois environnements majeurs : plateau continental, pente et bassin. Les unités chronostratigraphiques inclinées ont été déposées sur la pente, tandis que des unités plus fines et plus horizontales ont été déposées sur le plateau continental et dans le bassin. Trois exemples démontrent la large distribution areale et la présence presque continue d'une topographie sous-marine significative dans au moins une partie du Wyoming durant le temps du Crétacé supérieur post-turonien. Le premier exemple, provenant du Shale de Cody inférieur du bassin de Big Horn sud-est, est utilisé pour introduire les concepts impliqués et les méthodes de corrélation et de cartographie. Le deuxième exemple, provenant de la Formation de Niobrara et du Shale de Pierre inférieur du bassin de Powder River sud-est, est utilisé pour illustrer les complexités qui peuvent résulter de séquences multiples de progradation. Le troisième exemple, la partie régressive du Shale de Lewis des bassins de Washakie et de Red Desert, comprend des corps de grès épais. Pour chaque exemple, les zones attribuées aux environnements de plateau continental, de pente et de bassin sont déterminées à partir de cartes isopachiques d'unités chronostratigraphiques au sein de chaque section. Ce type d'analyse est utile pour résoudre des problèmes de paléogéographie et de paléoécologie. Dans le Crétacé supérieur du Wyoming, l'analyse indique des complexités précédemment non reconnues dans le processus de remplissage du bassin et la séquence résultante d'unités. La distribution areale des trois environnements, les caractéristiques lithologiques des roches et le volume de sédiment déposé dans chaque environnement sont des fonctions de l'équilibre entre le taux de subsidence et l'apport sédimentaire. Le Shale de Pierre inférieur et la Formation de Niobrara du bassin de Powder River sont des exemples de la configuration « large plateau continental », dans laquelle la subsidence est relativement lente, la progradation est rapide et le sable est largement confiné au plateau continental. Le Shale de Lewis régressif des bassins de Washakie et de Red Desert illustre les relations complexes entre une séquence deltaïque « plateau continental étroit » (Shale de Lewis) et une séquence d'île-barrière-lagune (Grès de Fox Hills et Formation de Lance). La topographie sous-marine au sein d'un bassin à un moment particulier de la séquence de dépôt (le relief entre le bord du plateau continental et le bassin, et la profondeur d'eau dans l'environnement du bassin) peut être estimée à partir de l'épaisseur actuelle des dépôts de pente. Ces estimations nécessitent une correction pour le compactage et pour la profondeur d'eau au bord extérieur du plateau continental. De telles estimations indiquent qu'à certains moments, la profondeur d'eau dans les zones de sédimentation active dépassait 2 000 pieds. La section du Crétacé supérieur de l'Intérieur occidental a longtemps été considérée comme un « exemple de manuel » de sédimentation en eaux peu profondes. Elle a été étudiée par des centaines de géologues aux intérêts variés et provenant de milieux différents, y compris l'industrie pétrolière, le Geological Survey et les institutions académiques. La section regorge de corrélation chronostratigraphique excellente, et le contrôle des puits est plus que suffisant pour une étude détaillée dans de nombreuses zones. Le fait que les relations décrites ici puissent être négligées dans des conditions telles que celles-ci montre qu'elles ont pu être manquées dans des sections stratigraphiques dans d'autres zones.

BibTeX
@article{doi1013065d25cbb316c111d78645000102c1865d,
    author = "Asquith, D. O.",
    title = "Topographie de dépôt et grands environnements marins, Crétacé supérieur, Wyoming",
    year = "1970",
    journal = "AAPG Bulletin",
    abstract = "Abstract Une corrélation détaillée des motifs de résistivité des logs électriques résultant de variations de la teneur en bentonite dans les schistes et siltstones marins révèle la présence d'unités chronostratigraphiques inclinées au sein de la section marine du Crétacé supérieur post-Turonien du Wyoming. Des unités similaires ont été reconnues dans les roches du Permien-Pennsylvanien du Texas, du Dévonien de l'Alberta et du Mississipien de l'Illinois, et sont attribuées à la topographie de dépôt sous-marine. Cette interprétation, appliquée à la section du Crétacé supérieur du Wyoming, divise la section marine épicontinentale en trois environnements majeurs : plateau continental, pente et bassin. Les unités chronostratigraphiques inclinées se sont déposées sur la pente, tandis que les unités plus fines et plus horizontales se sont déposées sur le plateau continental et dans le bassin. Trois exemples démontrent la large distribution areale et la présence presque continue d'une topographie sous-marine significative dans au moins une partie du Wyoming durant le temps du Crétacé supérieur post-Turonien. Le premier exemple, provenant du Shale de Cody inférieur du bassin de Big Horn sud-est, est utilisé pour introduire les concepts impliqués et les méthodes de corrélation et de cartographie. Le deuxième exemple, provenant de la Formation de Niobrara et du Shale de Pierre inférieur du bassin de Powder River sud-est, est utilisé pour illustrer les complexités qui peuvent résulter de séquences multiples de progradation. Le troisième exemple, la partie régressive du Shale de Lewis des bassins de Washakie et Red Desert, comprend des corps épais de grès. Pour chaque exemple, les zones attribuées aux environnements de plateau continental, de pente et de bassin sont déterminées à partir de cartes isopachiques d'unités chronostratigraphiques au sein de chaque section. Ce type d'analyse est utile pour résoudre des problèmes de paléogéographie et de paléoécologie. Dans le Crétacé supérieur du Wyoming, l'analyse indique des complexités précédemment non reconnues dans le processus de remplissage du bassin et la séquence résultante d'unités. La distribution areale des trois environnements, les caractéristiques lithologiques des roches et le volume de sédiment déposé dans chaque environnement sont des fonctions de l'équilibre entre le taux de subsidence et l'apport sédimentaire. Le Shale de Pierre inférieur et la Formation de Niobrara du bassin de Powder River sont des exemples de la configuration « large plateau continental », dans laquelle la subsidence est relativement lente, la progradation est rapide et le sable est largement confiné au plateau continental. Le Shale de Lewis régressif des bassins de Washakie et Red Desert illustre les relations complexes entre une séquence deltaïque « plateau continental étroit » (Shale de Lewis) et une séquence d'île-barrière-lagune (Grès de Fox Hills et Formation de Lance). La topographie sous-marine au sein d'un bassin à un moment particulier de la séquence de dépôt (le relief entre le bord du plateau continental et le bassin, et la profondeur d'eau dans l'environnement du bassin) peut être estimée à partir de l'épaisseur actuelle des dépôts de pente. Ces estimations nécessitent une correction pour la compaction et pour la profondeur d'eau au bord extérieur du plateau continental. De telles estimations indiquent qu'à certains moments, la profondeur d'eau dans les zones de sédimentation active dépassait 2 000 pieds. La section du Crétacé supérieur de l'Intérieur occidental a longtemps été considérée comme un « exemple de manuel » de sédimentation en eaux peu profondes. Elle a été étudiée par des centaines de géologues aux intérêts variés et provenant de milieux différents, y compris l'industrie pétrolière, le Geological Survey et les institutions académiques. La section regorge de corrélation chronostratigraphique excellente, et le contrôle des puits est plus que suffisant pour une étude détaillée dans de nombreuses zones. Le fait que les relations décrites ici puissent être négligées dans des conditions telles que celles-ci montre qu'elles ont pu être manquées dans des sections stratigraphiques dans d'autres zones.",
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6. Nichols, Douglas J. et Traverse, Alfred, 1971, Palynologie, pétrologie et environnements de dépôt de certains lignites du Tertiaire inférieur au Texas : Geoscience and Man.

Résumé

Résumé Les sédiments prédominamment non marins du Tertiaire inférieur du groupe de Wilcox au Texas comprennent de nombreux dépôts locaux de lignite. La cartographie récente des sous-sols a défini plusieurs systèmes de dépôt interreliés représentant six environnements sédimentaires, dans les affleurements et le sous-sol du Wilcox au Texas. Le lignite se trouve dans trois de ces environnements définis ; ce sont (1) fluvial, (2) deltaïque et (3) lagunaire. Les microfossiles végétaux et les macéraux de charbon des lignites du Wilcox constituent une association relativement homogène et récurrente, mais des différences substantielles existent également entre les lignites des divers environnements. Les différences pétrographiques incluent : (1) des abondances plus importantes de certains lithotypes, (2) la prédominance de certains macéraux, (3) l'abondance relative de la matière minérale. Les différences palynologiques peuvent être résumées en termes de distribution des assemblages et des groupes d'espèces au sein de la flore. Les assemblages reconnus sont les (1) Corylus‐Sphagnum Assemblage, (2) Palm Assemblage et (3) Marine Influence Assemblage. Les groupes d'espèces incluent (1) des formes localement indigènes, (2) des formes remaniées, (3) des genres tempérés et (4) des genres tropicaux. Des distinctions quantitatives au sein de la flore sont suggérées par les indices de diversité des espèces. Les inférences paléoécologiques dérivées de cette étude suggèrent une concordance avec les interprétations environnementales basées sur la cartographie. Cette étude est vue comme une base pour d'autres investigations biostratigraphiques et paléoécologiques dans le Tertiaire de la côte du Golfe.

BibTeX
@article{doi1010800072139519719989707,
    author = "Nichols, Douglas J. et Traverse, Alfred",
    title = "Palynologie, pétrologie et environnements de dépôt de certains lignites du Tertiaire inférieur au Texas",
    year = "1971",
    journal = "Geoscience and Man",
    abstract = "Résumé Les sédiments prédominamment non marins du Tertiaire inférieur du groupe de Wilcox au Texas comprennent de nombreux dépôts locaux de lignite. La cartographie récente des sous-sols a défini plusieurs systèmes de dépôt interreliés représentant six environnements sédimentaires, dans les affleurements et le sous-sol du Wilcox au Texas. Le lignite se trouve dans trois de ces environnements définis ; ce sont (1) fluvial, (2) deltaïque et (3) lagunaire. Les microfossiles végétaux et les macéraux de charbon des lignites du Wilcox constituent une association relativement homogène et récurrente, mais des différences substantielles existent également entre les lignites des divers environnements. Les différences pétrographiques incluent : (1) des abondances plus importantes de certains lithotypes, (2) la prédominance de certains macéraux, (3) l'abondance relative de la matière minérale. Les différences palynologiques peuvent être résumées en termes de distribution des assemblages et des groupes d'espèces au sein de la flore. Les assemblages reconnus sont les (1) Corylus‐Sphagnum Assemblage, (2) Palm Assemblage et (3) Marine Influence Assemblage. Les groupes d'espèces incluent (1) des formes localement indigènes, (2) des formes remaniées, (3) des genres tempérés et (4) des genres tropicaux. Des distinctions quantitatives au sein de la flore sont suggérées par les indices de diversité des espèces. Les inférences paléoécologiques dérivées de cette étude suggèrent une concordance avec les interprétations environnementales basées sur la cartographie. Cette étude est vue comme une base pour d'autres investigations biostratigraphiques et paléoécologiques dans le Tertiaire de la côte du Golfe.",
    url = "https://doi.org/10.1080/00721395.1971.9989707",
    doi = "10.1080/00721395.1971.9989707",
    openalex = "W2065825799",
    references = "doi101130gsab541713, doi1013065ceae1c616bb11d78645000102c1865d"
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7. Tourtelot, Harry Allison et Tailleur, Irvin L., 1971, The Shublik Formation and adjacent strata in northeastern Alaska description, minor elements, depositional environments and diagenesis : Rapport à fichier ouvert.

BibTeX
@misc{tourtelot1971the,
    author = "Tourtelot, Harry Allison et Tailleur, Irvin L.",
    title = "The Shublik Formation and adjacent strata in northeastern Alaska description, minor elements, depositional environments and diagenesis",
    year = "1971",
    booktitle = "Rapport à fichier ouvert",
    url = "https://doi.org/10.3133/ofr71284",
    doi = "10.3133/ofr71284"
}

8. Harry W. Dodge, Jr., Thomas M. Cran, 1983, Environments de dépôt de la Formation des Fox Hills du Crétacé supérieur, comtés de Niobrara et de Weston, Wyoming centre-est : RÉSUMÉ : Bulletin AAPG : v. 67.

BibTeX
@article{harrywdodge1983depositional,
    author = "Harry W. Dodge, Jr., Thomas M. Cran",
    title = "Environments de dépôt de la Formation des Fox Hills du Crétacé supérieur, comtés de Niobrara et de Weston, Wyoming centre-est : RÉSUMÉ",
    year = "1983",
    journal = "Bulletin AAPG",
    url = "https://doi.org/10.1306/03b5b835-16d1-11d7-8645000102c1865d",
    doi = "10.1306/03b5b835-16d1-11d7-8645000102c1865d",
    volume = "67"
}

9. Darren S. Dueitt, Franz Froelicher, 1985, Environments de dépôt des lignites du Wilcox dans les comtés de Choctaw et de Winston, Mississippi : RÉSUMÉ : Bulletin AAPG : v. 69.

BibTeX
@article{darrensdueitt1985depositional,
    author = "Darren S. Dueitt, Franz Froelicher",
    title = "Environments de dépôt des lignites du Wilcox dans les comtés de Choctaw et de Winston, Mississippi : RÉSUMÉ",
    year = "1985",
    journal = "Bulletin AAPG",
    url = "https://doi.org/10.1306/ad462cb3-16f7-11d7-8645000102c1865d",
    doi = "10.1306/ad462cb3-16f7-11d7-8645000102c1865d",
    volume = "69"
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10. Parrish, Judith Totman, 1987, Lithologie, géochimie et environnement de dépôt de la formation du Shublik du Trias, Alaska septentrional.

Résumé

La formation du Shublik est une unité hétérogène composée de plusieurs faciès distincts, notamment : 1) grès ou siltstone fossilifère ; 2) grès ou siltstone glauconitique ; 3) siltstone, mudstone calcaire ou calcaire avec des nodules de phosphate ; et 4) mudstone calcaire noir ou calcaire noir, généralement fossilifère. Cette séquence de lithologies est interprétée comme ayant été déposée le long d'un gradient onshore-offshore (du nord au sud). La bioturbation des sédiments est variable, mais diminue généralement en mer. Le carbone organique augmente en mer et le phosphate augmente depuis la paleoshoreline puis diminue à nouveau le plus loin en mer. La distribution de la glauconite, du phosphate et des roches riches en carbone organique est cohérente avec les faciès attendus dans une zone de remontée d'eau (upwelling) présentant un minimum d'oxygène bien développé. La glauconite est cohérente avec des conditions dysoxiques et les roches bien laminées et riches en carbone organique dans les faciès offshore sont cohérentes avec des conditions anoxiques. Une haute productivité biologique couplée à une circulation océanique normale a pu causer les conditions de faible teneur en oxygène du bassin, comme l'indiquent la présence de nodules de phosphate et l'abondance extrême de bivalves interprétés comme pélagiques. Le phosphate indique un taux élevé d'apport de matière organique à l'interface sédiment-eau, où elle a été mobilisée à partir de la matière organique au sein de la zone anoxique et reprécipitée aux bords de la zone. Des bivalves pélagiques (Monotis et Halobia) sont présents en si grand nombre qu'ils suggèrent un approvisionnement alimentaire exceptionnellement abondant ; en outre, leur distribution est cohérente avec des massacres de masse, qui sont courants chez les poissons dans les zones de remontée d'eau. Bien qu'une divergence en eau libre ait été prédite précédemment pour la région du North Slope au Trias, la distribution des faciès de la formation du Shublik par rapport à la paleoshoreline et la rapidité du changement de faciès du onshore au offshore sont plus cohérentes avec une zone de remontée d'eau côtière.

BibTeX
@article{openalexw2140021650,
    author = "Parrish, Judith Totman",
    title = "Lithologie, géochimie et environnement de dépôt de la formation du Shublik du Trias, Alaska septentrional",
    year = "1987",
    abstract = "La formation du Shublik est une unité hétérogène composée de plusieurs faciès distincts, notamment : 1) grès ou siltstone fossilifère ; 2) grès ou siltstone glauconitique ; 3) siltstone, mudstone calcaire ou calcaire avec des nodules de phosphate ; et 4) mudstone calcaire noir ou calcaire noir, généralement fossilifère. Cette séquence de lithologies est interprétée comme ayant été déposée le long d'un gradient onshore-offshore (du nord au sud). La bioturbation des sédiments est variable, mais diminue généralement en mer. Le carbone organique augmente en mer et le phosphate augmente depuis la paleoshoreline puis diminue à nouveau le plus loin en mer. La distribution de la glauconite, du phosphate et des roches riches en carbone organique est cohérente avec les faciès attendus dans une zone de remontée d'eau (upwelling) présentant un minimum d'oxygène bien développé. La glauconite est cohérente avec des conditions dysoxiques et les roches bien laminées et riches en carbone organique dans les faciès offshore sont cohérentes avec des conditions anoxiques. Une haute productivité biologique couplée à une circulation océanique normale a pu causer les conditions de faible teneur en oxygène du bassin, comme l'indiquent la présence de nodules de phosphate et l'abondance extrême de bivalves interprétés comme pélagiques. Le phosphate indique un taux élevé d'apport de matière organique à l'interface sédiment-eau, où elle a été mobilisée à partir de la matière organique au sein de la zone anoxique et reprécipitée aux bords de la zone. Des bivalves pélagiques (Monotis et Halobia) sont présents en si grand nombre qu'ils suggèrent un approvisionnement alimentaire exceptionnellement abondant ; en outre, leur distribution est cohérente avec des massacres de masse, qui sont courants chez les poissons dans les zones de remontée d'eau. Bien qu'une divergence en eau libre ait été prédite précédemment pour la région du North Slope au Trias, la distribution des faciès de la formation du Shublik par rapport à la paleoshoreline et la rapidité du changement de faciès du onshore au offshore sont plus cohérentes avec une zone de remontée d'eau côtière.",
    openalex = "W2140021650"
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11. Bergan, Gail R., 1988, Shoreline Depositional Environments of Glen Rose Formation (Lower Cretaceous) in Type Area, Somervell and Hood Counties, Texas: RÉSUMÉ : AAPG Bulletin : v. 72.

BibTeX
@article{bergan1988shoreline,
    author = "Bergan, Gail R.",
    title = "Shoreline Depositional Environments of Glen Rose Formation (Lower Cretaceous) in Type Area, Somervell and Hood Counties, Texas: ABSTRACT",
    year = "1988",
    journal = "AAPG Bulletin",
    url = "https://doi.org/10.1306/703c97e4-1707-11d7-8645000102c1865d",
    doi = "10.1306/703c97e4-1707-11d7-8645000102c1865d",
    volume = "72"
}

12. Leipzig, M. R, 1990, La stratigraphie, les électrofaciès et les environnements de dépôt de la Formation de Reklaw de Goliad et des comtés adjacents, sud du Texas.

BibTeX
@misc{leipzig1990the1,
    author = "Leipzig, M. R",
    title = "La stratigraphie, les électrofaciès et les environnements de dépôt de la Formation de Reklaw de Goliad et des comtés adjacents, sud du Texas",
    year = "1990",
    howpublished = "American Association of Petroleum Geologists, v. 215, no. 1, p. 76- 84",
    note = "talkorigins_source = {true}; raw_reference = {Leipzig, M. R., 1990, La stratigraphie, les électrofaciès et les environnements de dépôt de la Formation de Reklaw de Goliad et des comtés adjacents, sud du Texas: American Association of Petroleum Geologists, v. 215, no. 1, p. 76- 84.}"
}

13. 1995, Géologie et hydrogéologie de la Naval Air Station Chase Field et du Naval Auxiliary Landing Field Goliad, comtés de Bee et de Goliad, Texas.

BibTeX
@misc{crossref1995geology,
    title = "Géologie et hydrogéologie de la Naval Air Station Chase Field et du Naval Auxiliary Landing Field Goliad, comtés de Bee et de Goliad, Texas",
    year = "1995",
    url = "https://doi.org/10.3133/wri954038",
    doi = "10.3133/wri954038",
    openalex = "W2145055040",
    references = "doi1010160309170881900294, doi101029jz065i011p03713, doi101029jz068i016p04795, doi101029tr016i002p00519, doi101029tr027i004p00526, doi101029tr036i001p00095, doi101086624930, doi1023071788077, openalexw2103810229, openalexw2151171819"
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14. Kupecz, Julie A., 1995, Setting de dépôt, stratigraphie séquentielle, diagenèse et potentiel de réservoir d'un dépôt à lithologie mixte, upwelling : Formation Shublik du Trias supérieur, Prudhoe Bay, Alaska : Bulletin AAPG.

Résumé

RÉSUMÉ Le réservoir hydrocarboné potentiellement économique de la Formation Shublik du Trias supérieur, au sein de l'unité de champ de Prudhoe Bay, North Slope, Alaska, est composé d'une lithologie et d'une minéralogie mixtes. Sa composition inclut du calcaire, du phosphate, du schiste, du siltstone et du grès, ainsi que des quantités accessoires de sidérite, de glauconie, de pyrite, de kaolinite et de dolomite. Au sein de l'unité de champ de Prudhoe Bay, la Formation Shublik a été subdivisée en quatre zones, désignées de la base vers le sommet par les lettres D à A, qui s'amincissent et montrent des preuves de dépôt dans des conditions d'énergie plus élevées vers le nord-est. La formation est tronquée à l'est par la discordance du Crétacé inférieur régional. Les zones au sein de la Shublik comprennent un système transgressif basal (lag de conglomérat au contact de la Formation Shublik/Formation Ivishak jusqu'aux schistes de la zone C basale) et deux parasequences de haut niveau s'amincissant vers le haut (zones C à B, et zone A, respectivement). Les parasequences sont délimitées par des schistes interprétés comme représentant un dépôt pendant des périodes d'inondation marine. Le contact entre la Shublik et la Formation Sag River surmontante juxtapose une Shublik marine relativement profonde avec des grès glauconitiques d'eau peu profonde de la Formation Sag River. Le contact est discordant et est interprété comme représentant une limite de séquence régionale. Les lithofacies de la Shublik sont interprétés comme des faciès de dépôt coévaux d'un système de remontée d'eau. Les changements du niveau relatif de la mer pendant le dépôt de la Shublik sont interprétés comme ayant causé la variabilité verticale et latérale observée des lithofacies via des changements systématiques entre des conditions de remontée d'eau anaérobies, dysaérobies et aérobies. La dissolution des allochèmes carbonatés a entraîné la création de porosité moldique qui a positivement affecté la qualité du réservoir (c'est-à-dire la perméabilité) dans les faciès de packstone/grainstone carbonatés. Les zones de porosité la plus élevée se situent dans les parties nord et nord-est du champ, qui correspondent à une combinaison d'amélioration de la qualité du réservoir contrôlée par les faciès vers le nord-est et de dissolution carbonatée le long de la discordance du Crétacé inférieur et de la zone de faille de North Prudhoe Bay. Les réserves d'huile en place pour la Shublik au sein de l'unité de Prudhoe Bay sont estimées entre 250 et 500 millions de barils. Bien que les perméabilités soient généralement faibles dans toute la zone du champ, la Formation Shublik a le potentiel d'ajouter des réserves significatives à l'unité de champ de Prudhoe Bay.

BibTeX
@article{doi1013067834d4ae172111d78645000102c1865d,
    author = "Kupecz, Julie A.",
    title = "Dépôt de lithologie mixte, stratigraphie de séquence, diagenèse et potentiel de réservoir d'un dépôt de remontée d'eau du Trias supérieur : Formation Shublik, Prudhoe Bay, Alaska",
    year = "1995",
    journal = "Bulletin AAPG",
    abstract = "RÉSUMÉ Le réservoir hydrocarboné potentiellement économique de la Formation Shublik du Trias supérieur, au sein de l'unité de champ de Prudhoe Bay, North Slope, Alaska, est composé d'une lithologie et d'une minéralogie mixtes. Sa composition inclut du calcaire, du phosphate, du schiste, du siltstone et du grès, ainsi que des quantités accessoires de sidérite, de glauconie, de pyrite, de kaolinite et de dolomite. Au sein de l'unité de champ de Prudhoe Bay, la Formation Shublik a été subdivisée en quatre zones, désignées de la base vers le sommet par les lettres D à A, qui s'amincissent et montrent des preuves de dépôt dans des conditions d'énergie plus élevées vers le nord-est. La formation est tronquée à l'est par la discordance du Crétacé inférieur régional. Les zones au sein de la Shublik comprennent un système transgressif basal (lag de conglomérat au contact de la Formation Shublik/Formation Ivishak jusqu'aux schistes de la zone C basale) et deux parasequences de haut niveau s'amincissant vers le haut (zones C à B, et zone A, respectivement). Les parasequences sont délimitées par des schistes interprétés comme représentant un dépôt pendant des périodes d'inondation marine. Le contact entre la Shublik et la Formation Sag River surmontante juxtapose une Shublik marine relativement profonde avec des grès glauconitiques d'eau peu profonde de la Formation Sag River. Le contact est discordant et est interprété comme représentant une limite de séquence régionale. Les lithofacies de la Shublik sont interprétés comme des faciès de dépôt coévaux d'un système de remontée d'eau. Les changements du niveau relatif de la mer pendant le dépôt de la Shublik sont interprétés comme ayant causé la variabilité verticale et latérale observée des lithofacies via des changements systématiques entre des conditions de remontée d'eau anaérobies, dysaérobies et aérobies. La dissolution des allochèmes carbonatés a entraîné la création de porosité moldique qui a positivement affecté la qualité du réservoir (c'est-à-dire la perméabilité) dans les faciès de packstone/grainstone carbonatés. Les zones de porosité la plus élevée se situent dans les parties nord et nord-est du champ, qui correspondent à une combinaison d'amélioration de la qualité du réservoir contrôlée par les faciès vers le nord-est et de dissolution carbonatée le long de la discordance du Crétacé inférieur et de la zone de faille de North Prudhoe Bay. Les réserves d'huile en place pour la Shublik au sein de l'unité de Prudhoe Bay sont estimées entre 250 et 500 millions de barils. Bien que les perméabilités soient généralement faibles dans toute la zone du champ, la Formation Shublik a le potentiel d'ajouter des réserves significatives à l'unité de champ de Prudhoe Bay.",
    url = "https://doi.org/10.1306/7834d4ae-1721-11d7-8645000102c1865d",
    doi = "10.1306/7834d4ae-1721-11d7-8645000102c1865d",
    openalex = "W2006860727",
    references = "doi104095100966"
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15. James C Slone1, Jim Mazzullo1, 2000, Résumé : Faciès et environnements de dépôt de la formation du Permien Queen, champ Howard Glasscock, comtés de Glasscock et de Sterling, Texas : Bulletin AAPG : v. 84 (2000).

BibTeX
@article{jamescslone12000abstract,
    author = "James C Slone1, Jim Mazzullo1",
    title = "Résumé : Faciès et environnements de dépôt de la formation du Permien Queen, champ Howard Glasscock, comtés de Glasscock et de Sterling, Texas",
    year = "2000",
    journal = "Bulletin AAPG",
    url = "https://doi.org/10.1306/a9672eec-1738-11d7-8645000102c1865d",
    doi = "10.1306/a9672eec-1738-11d7-8645000102c1865d",
    volume = "84 (2000)"
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16. Parrish, Judith Totman et Whalen, Michael T. et Hulm, Erik, 2001, Shublik Formation Lithofacies, Environments, and Sequence Stratigraphy, Arctic Alaska, U.S.A.: SEPM (Society for Sedimentary Geology) eBooks.

Résumé

Résumé La Formation Shublik (Trias, North Slope, Alaska) est une unité riche en matière organique, en phosphate et en glauconie, avec de nombreux fossiles de vertébrés marins et de mollusques. Cinq lithofacies, généralisés autour de constituants chimiques significatifs ou de leur absence, sont identifiés dans la Formation Shublik : grès non glauconitique - à litages fins à moyens, fin, quartzique, calcaire à non calcaire, ou sableux à argileux, fossilifère en certains endroits ; glauconitique - à litages fins à moyens, fin, quartzique, sableux, argileux ou siltstone contenant 10 % à > 50 % de grains de glauconie ; phosphatique - à litages fins à moyens, siltstone ou grès ou calcaire silteux noir laminé ou calcaire contenant des nodules de phosphate ; et riche en matière organique - calcaire noir laminé, marne et argilite non phosphatique, non riche en matière organique - wackestone bioclastique, ou grainstone argileux et packstone ou grainstone gradé et packstone. Les ichnofabriques fournissent des preuves de niveaux d'oxygène fluctuants au sein des faciès, en particulier les faciès de grès non glauconitique et glauconitique. Le faciès riche en matière organique et, dans une moindre mesure, le faciès phosphatique contiennent de nombreuses coquilles intactes et disarticulées du coquillage Halobia. Les lithofacies, les ichnofabriques et la taphonomie sont interprétés comme étant liés aux gradients onshore-offshore en productivité biologique et en conditions redox. La Formation Shublik est interprétée comme un dépôt de zone de remontée d'eau formé sur une plateforme peu profonde. La Formation Shublik dans la région de Prudhoe Bay est interprétée comme étant composée de trois séquences ; celles-ci ont été étendues aux affleurements mais pas aux carottes dans la Réserve pétrolière nationale. Les motifs d'empilement des faciès indiquent que les faciès siliciclastiques sont les plus courants pendant la basse mer et la transgression, les faciès riches en matière organique sont caractéristiques de la transgression, et les faciès riches en carbonate sont plus prévalents pendant la haute mer. Les faciès phosphatiques se produisent le long des surfaces transgressives et de maximum d'inondation et sont donc essentiels pour subdiviser les séquences en tracts de systèmes.

BibTeX
@incollection{doi102110cor01010089,
    author = "Parrish, Judith Totman et Whalen, Michael T. et Hulm, Erik",
    title = "Shublik Formation Lithofacies, Environments, and Sequence Stratigraphy, Arctic Alaska, U.S.A.",
    year = "2001",
    booktitle = "SEPM (Society for Sedimentary Geology) eBooks",
    abstract = "Résumé La Formation Shublik (Trias, North Slope, Alaska) est une unité riche en matière organique, en phosphate et en glauconie, avec de nombreux fossiles de vertébrés marins et de mollusques. Cinq lithofacies, généralisés autour de constituants chimiques significatifs ou de leur absence, sont identifiés dans la Formation Shublik : grès non glauconitique - à litages fins à moyens, fin, quartzique, calcaire à non calcaire, ou sableux à argileux, fossilifère en certains endroits ; glauconitique - à litages fins à moyens, fin, quartzique, sableux, argileux ou siltstone contenant 10\% à \> 50\% de grains de glauconie ; phosphatique - à litages fins à moyens, siltstone ou grès ou calcaire silteux noir laminé ou calcaire contenant des nodules de phosphate ; et riche en matière organique - calcaire noir laminé, marne et argilite non phosphatique, non riche en matière organique - wackestone bioclastique, ou grainstone argileux et packstone ou grainstone gradé et packstone. Les ichnofabriques fournissent des preuves de niveaux d'oxygène fluctuants au sein des faciès, en particulier les faciès de grès non glauconitique et glauconitique. Le faciès riche en matière organique et, dans une moindre mesure, le faciès phosphatique contiennent de nombreuses coquilles intactes et disarticulées du coquillage Halobia. Les lithofacies, les ichnofabriques et la taphonomie sont interprétés comme étant liés aux gradients onshore-offshore en productivité biologique et en conditions redox. La Formation Shublik est interprétée comme un dépôt de zone de remontée d'eau formé sur une plateforme peu profonde. La Formation Shublik dans la région de Prudhoe Bay est interprétée comme étant composée de trois séquences ; celles-ci ont été étendues aux affleurements mais pas aux carottes dans la Réserve pétrolière nationale. Les motifs d'empilement des faciès indiquent que les faciès siliciclastiques sont les plus courants pendant la basse mer et la transgression, les faciès riches en matière organique sont caractéristiques de la transgression, et les faciès riches en carbonate sont plus prévalents pendant la haute mer. Les faciès phosphatiques se produisent le long des surfaces transgressives et de maximum d'inondation et sont donc essentiels pour subdiviser les séquences en tracts de systèmes.",
    url = "https://doi.org/10.2110/cor.01.01.0089",
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    openalex = "W2209195447",
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17. 2003, Environnements de dépôt de la formation des barrières argileuses : Barrières argileuses des gisements de pétrole et de gaz : p. 120-135.

BibTeX
@incollection{crossref2003depositional,
    title = "Environnements de dépôt de la formation des barrières argileuses",
    year = "2003",
    booktitle = "Barrières argileuses des gisements de pétrole et de gaz",
    url = "https://doi.org/10.1201/noe9058095831.ch4",
    doi = "10.1201/noe9058095831.ch4",
    pages = "120-135"
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18. Dai, Shifeng et Bechtel, Achim et Eble, Cortland F. et Flores, Romeo M. et French, David et Graham, Ian T. et Hood, Madison M. et Hower, James C. et Korasidis, Vera A. et Moore, Tim A. et Püttmann, Wilhelm et Wei, Qiang et Zhao, Lei et O'Keefe, Jennifer M.K., 2020, Reconnaissance des environnements de dépôt de tourbe dans le charbon : Une revue : International Journal of Coal Geology.

Résumé

Les environnements de dépôt du tourbe, les sites et les conditions sous lesquels la tourbe s'accumule, influencent considérablement les propriétés physiques, la composition chimique et le comportement d'utilisation du charbon résultant. La reconnaissance des environnements de dépôt de la tourbe pour le charbon est une entreprise difficile car les propriétés compositionnelles observées du charbon ne résultent pas seulement d'une variété de processus géologiques agissant pendant l'accumulation de la tourbe, mais reflètent également l'influence des environnements sédimentaires adjacents ou externes et les altérations lors de la diagenèse ultérieure et/ou de l'épigénèse. La composition en macéraux ou en microlithotypes d'une seule couche de tourbe peut être le produit de plusieurs années ou décennies de croissance végétale, de mort, de décomposition et d'infiltration post-enterrée par les racines, en plus des relations symbiotiques, mutualistes, parasitaires et saprophytes avec la biote non végétale, tels que les arthropodes, les champignons et les bactéries. L'empreinte de la maturation thermique croissante et de la migration des fluides au fil du temps sur le charbon résultant peut rendre ces relations difficiles à reconnaître. Par conséquent, les modèles publiés basés uniquement sur la composition en macéraux doivent être utilisés avec une grande prudence. Les compositions lipidiques, même à partir de charbons de faible rang pauvres en lipides, peuvent fournir des informations importantes sur les environnements de dépôt et le paléoclimat, surtout si elles sont combinées aux résultats de la pétrographie organique et des études paléontologiques. Tout comme le soufre dérivé de l'eau de mer fournit des indices environnementaux, les rapports de deux éléments traces particulièrement pertinents plutôt qu'un seul élément trace peuvent être utilisés pour interpréter les environnements de dépôt de la tourbe. Les minéraux épigénétiques, ainsi que leurs compositions chimiques correspondantes, ne doivent pas être utilisés à cette fin ; de même, les minéraux terrigènes résistants déposés pendant l'accumulation de la tourbe doivent dans de nombreux cas être utilisés avec une prudence considérable. Les interactions de la biote présente dans l'écosystème formant la tourbe, souvent déterminées à l'aide de proxys palynologiques et géochimiques, et leur interprétation dans le contexte de la géographie et du paléoclimat sont des moyens importants pour décrypter les environnements de dépôt de la tourbe. Dans l'ensemble, une combinaison de preuves provenant de la géochimie, de la minéralogie, de la palynologie et de la pétrologie du charbon et de la stratigraphie, de la sédimentologie et des faciès sédimentaires des roches associées est nécessaire pour une détermination précise et complète des environnements de dépôt. Le besoin d'études interdisciplinaires est souligné par les propriétés compositionnelles de la tourbe, qui ont été grandement affectées par divers processus lors des étapes syngénétiques, diagénétiques ou épigénétiques de la formation du charbon.

BibTeX
@article{doi101016jcoal2019103383,
    author = "Dai, Shifeng et Bechtel, Achim et Eble, Cortland F. et Flores, Romeo M. et French, David et Graham, Ian T. et Hood, Madison M. et Hower, James C. et Korasidis, Vera A. et Moore, Tim A. et Püttmann, Wilhelm et Wei, Qiang et Zhao, Lei et O'Keefe, Jennifer M.K.",
    title = "Reconnaissance des environnements de dépôt du tourbe dans le charbon : Une revue",
    year = "2020",
    journal = "International Journal of Coal Geology",
    abstract = "Les environnements de dépôt du tourbe, les sites et les conditions sous lesquels le tourbe s'accumule, influencent considérablement les propriétés physiques, la composition chimique et le comportement d'utilisation du charbon résultant. La reconnaissance des environnements de dépôt du tourbe pour le charbon est une entreprise difficile car les propriétés compositionnelles observées du charbon ne résultent pas seulement d'une variété de processus géologiques agissant pendant l'accumulation du tourbe, mais reflètent également l'influence des environnements sédimentaires adjacents ou externes et les altérations lors de la diagenèse ultérieure et/ou de l'épigénèse. La composition en macéraux ou en microlithotypes d'une couche de tourbe donnée peut être le produit de plusieurs années ou décennies de croissance, de mort, de décomposition des plantes et d'infiltration post-ensevelissement par les racines, en plus des relations symbiotiques, mutualistes, parasitaires et saprophytiques avec la biote non végétale, tels que les arthropodes, les champignons et les bactéries. L'empreinte de la maturation thermique croissante et de la migration des fluides au fil du temps sur le charbon résultant peut rendre ces relations difficiles à reconnaître. Par conséquent, les modèles publiés basés uniquement sur la composition en macéraux doivent être utilisés avec une grande prudence. Les compositions lipidiques, même à partir de charbons de faible rang pauvres en lipides, peuvent fournir des informations importantes sur les environnements de dépôt et le paléoclimat, surtout si elles sont combinées aux résultats de la pétrographie organique et des études paléontologiques. Tout comme le soufre dérivé de l'eau de mer fournit des indices environnementaux, les ratios de deux éléments traces particulièrement pertinents plutôt qu'un seul élément trace peuvent être utilisés pour interpréter les environnements de dépôt du tourbe. Les minéraux épigénétiques, ainsi que leurs compositions chimiques correspondantes, ne doivent pas être utilisés à cette fin ; de même, les minéraux terrigènes résistants déposés pendant l'accumulation du tourbe doivent dans de nombreux cas être utilisés avec une grande prudence. Les interactions de la biote présente dans l'écosystème formant le tourbe, souvent déterminées à l'aide de proxys palynologiques et géochimiques, et leur interprétation dans le contexte de la géographie et du paléoclimat sont des moyens importants pour décrypter les environnements de dépôt du tourbe. Dans l'ensemble, une combinaison de preuves provenant de la géochimie, de la minéralogie, de la palynologie et de la pétrologie du charbon et de la stratigraphie, de la sédimentologie et des faciès sédimentaires des roches associées est nécessaire pour une détermination précise et complète des environnements de dépôt. Le besoin d'études interdisciplinaires est souligné par les propriétés compositionnelles du tourbe, qui ont été grandement affectées par divers processus lors des étapes syngénétiques, diagenétiques ou épigénétiques de la formation du charbon.",
    url = "https://doi.org/10.1016/j.coal.2019.103383",
    doi = "10.1016/j.coal.2019.103383",
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    references = "doi101016000925419490085x, doi1010160012825287900419, doi1010160031920186900932, doi1010160166516284900193, doi101016jchemgeo200312009, doi101016jcoal200303001, doi101016jcoal201202004, doi101016jcoal201205009, doi101016jcoal2019103304, doi101016jearscirev200810003, doi101016jfbr200709001, doi101016s0009254198001429, doi101016s0166516202001179, doi101017cbo9780511524868, doi101038272216a0, doi10108003115517708527763, doi10113000917613198614535scaia20co2, doi101344105000001619, doi1023071485834, doi1023072844758, doi105860choice301532, doi105860choice302690, doi105860choice444462, openalexw1624806571"
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19. Awan, Rizwan Sarwar et Liu, Chenglin et Khan, Ashar et Zang, Qibiao et Wu, Yuping et Feng, Dehao, 2021, Géochimie sédimentaire de la formation de Niutitang du Cambrien inférieur pour reconstituer les environnements paléo‐dépôtifs et évaluer le mécanisme d'enrichissement de la matière organique du bloc du Yangzi, Chine du Sud : Geological Journal.

Résumé

Dans le bloc du Yangtze, la formation de Niutitang du Cambrien inférieur est principalement composée d'argilites, de schistes et de carbonates, qui sont importants pour l'étude de l'environnement de dépôt et de l'évolution des roches du Cambrien inférieur. La formation de Niutitang dans la zone d'étude présente un intérêt géologique accru en raison de ses lits polymétalliques, de son âge de dépôt, de la variation des conditions environnementales, de l'explosion cambrienne, de l'enrichissement en matière organique (MO), de l'essor algal, etc. Cette recherche représente la géochimie sédimentaire de la formation de Niutitang du Cambrien inférieur pour reconstruire l'environnement de dépôt paléogéographique et évaluer le mécanisme d'enrichissement en MO au moyen du carbone organique total (COT), des biomarqueurs, des isotopes du carbone, de la minéralogie, du microscope électronique à balayage, etc. Sur la base de la variation de la teneur en COT, la formation de Niutitang est divisée en trois parties (supérieure, moyenne et inférieure). La majorité des échantillons provenant de la partie moyenne de la formation de Niutitang présentent une excellente source d'hydrocarbures (COT > 4,0 % en poids) par rapport à la partie supérieure et à la partie inférieure. La composition isotopique du carbone plus légère (<−30,7 %) dans ces sédiments révèle la présence du groupe de kérogène I-amorphe. De plus, ces valeurs plus légères de δ 13 C org suggèrent la présence de kérogène de type I propice au pétrole. Les hydrocarbures saturés dans ces roches ont montré la dominance des n-alcanes à chaîne courte maximisant au C 18. La prédominance de ces n-alcanes représente que la MO est principalement dérivée de l'apport algal/bactérien. De même, la forme dissymétrique en V des stéranes C 27-C 28-C 29 avec une prédominance de C 27 et les valeurs plus élevées de dans les trois parties reflètent que la MO dans ces roches provient principalement des organismes marins aquatiques inférieurs. Sur la base du rapport Pr/Ph, il est prédit que la partie moyenne de la formation de Niutitang a été déposée dans des conditions anoxiques extrêmes (Pr/Ph < 0,5), tandis que les parties supérieure et inférieure ont été déposées dans des conditions relativement moins anoxiques. Certains biomarqueurs ont une stéréochimie plus stable, qui ne peut être affectée par les processus diagenétiques. Ces configurations stables sont utilisées pour mesurer la maturité de la MO, à savoir Ts/(Ts + Tm), C 29 ββ/(ββ + αα), C 29 αα20S/(20S + 20R) stéranes, et homohopane C 31 22S/(22S + 22R). Ces indices géochimiques révèlent que la formation de Niutitang du Cambrien inférieur dans la zone étudiée est mûre à post-mûre dans la phase de génération de gaz. De plus, les fluides hydrothermaux riches en éléments métalliques (par exemple, Mo, Zn, V et U) provenant de la partie plus profonde de la Terre en raison des forces d'élongation entre les plaques du Yangtze et de Cathaysia au cours du temps cambrien inférieur sont entrés dans le bassin océanique via des caractéristiques résiduelles (fissures et craquelures) et par le biais de phénomènes de remontée d'eau ont interagi avec les sédiments de la plateforme. À la surface de l'océan, ces fluides riches en nutriments ont favorisé la reproduction et l'évolution de la vie marine (productivité biologique), ce qui a créé des conditions d'eau hypoxiques favorables à la préservation de la MO dans ces roches.

BibTeX
@article{doi101002gj4304,
    author = "Awan, Rizwan Sarwar and Liu, Chenglin and Khan, Ashar and Zang, Qibiao and Wu, Yuping and Feng, Dehao",
    title = "Géochimie sédimentaire de la Formation de Niutitang du Cambrien inférieur pour reconstituer les environnements paléo‐dépôt et évaluer le mécanisme d'enrichissement en matière organique du bloc du Yangtze, Chine du Sud",
    year = "2021",
    journal = "Geological Journal",
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    references = "doi102110cor01010089"
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20. Lopatina, Ekaterina, 2025, Le diagnostic différentiel des faciès de plaines marécageuses et des environnements de dépôt adjacents : Géologie du pétrole et du gaz = Geologiya nefti i gaza : p. 31-43.

BibTeX
@article{lopatina2025the,
    author = "Lopatina, Ekaterina",
    title = "Le diagnostic différentiel des faciès de plaines marécageuses et des environnements de dépôt adjacents",
    year = "2025",
    journal = "Géologie du pétrole et du gaz = Geologiya nefti i gaza",
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    doi = "10.47148/0016-7894-2024-6-31-43",
    number = "6",
    pages = "31-43"
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