Deformation Band Control on Hydrocarbon Migration
Notice bibliographique
Résumé
Abstract The hydrocarbon potential of sandstone reservoirs may be significantly affected by postdepositional compartmentation by grain-scale deformation mechanisms such as pressure solution, dislocation creep, microfracturing, and small-scale faulting. Deformation bands, sub 1-mm-thick elongate layers characterized by intense localized brittle fracturing, are important small-scale structural features controlling fluid flow in reservoir sands. They can act as fluid pathways or as barriers to fluid flow, depending on the timing relationship between hydrocarbon charge and deformation. Characterization of deformation-band scale, distribution, and timing of deformation relative to hydrocarbon charge is therefore critical in a full assessment of reservoir history. Integrated CL and UV studies of fluid inclusions from the Jeanne d'Arc Basin, Newfoundland, demonstrate that hydrocarbon charge predated deformation-band formation because oil-trapping quartz overgrowths are clearly cut by deformation bands. In contrast, porous, bitumen-rich sandstones from the Upper Old Red Sandstone of Caithness, NE Scotland, contain hydrocarbon inclusions trapped in quartz overgrowths that formed after deformation. Detailed petrographic work and CL imaging of these Old Red Sandstone samples demonstrates that hydrocarbons are absent in cemented deformation bands and occur only in undeformed sandstone pores and late quartz overgrowths. Post-deformation hydrocarbon migration pathways were thus constrained by effectively sealed deformation bands. In a third example, from the Jurassic of Skye, there is evidence for hydrocarbons in early (pre-band) cements, entrainment of hydrocarbons during band development, and a later pore-filling oil charge, indicating a complex relationship between the migration history and the bands.
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Imitation des enseignantsNi prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.
Scores Codex et Gemma par catégorie
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,001 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,001 | 0,000 |
| Études des sciences et des technologies | 0,000 | 0,000 |
| Communication savante | 0,000 | 0,000 |
| Science ouverte | 0,000 | 0,000 |
| Intégrité de la recherche | 0,000 | 0,000 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,000 | 0,000 |
Scores machine (provisoires)
Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.
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score_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».