TaskForceMajella - TaskForceMajella

Coordonnées : 42.03°N 14.03°E 42°02′N 14°02′E /  / 42.03; 14.03

TaskForceMajella (TFM)
Commanditaires Eni, NorskHydro
Emplacement Montagna della Majella, Italie centrale
Chef de projet Dr JP van Dijk (Janpieter van Dijk; Johannes Petrus van Dijk)
Les partenaires Universités, instituts de recherche
Durée 1998 – 2005

Le TaskForceMajella (TFM) est un projet de recherche géoscientifique financé par l'industrie et mené entre 1998 et 2005. Le projet impliquait de nombreuses universités réparties dans le monde entier et était parrainé par un certain nombre de grandes sociétés pétrolières internationales . Le domaine de la recherche a été la Majella dans le centre Italie , considéré comme un analogue d'un faillé et fracturé réservoir d'hydrocarbures comme on trouve dans les principales provinces comme le Moyen - Orient , bassin de la mer Caspienne , bassin méditerranéen , et d' autres domaines. L'objectif était d'acquérir des connaissances sur la relation entre la fracture et la génération de failles , et tous les types d'aspects géologiques de l'évolution de la structure géologique.

introduction

Brochure pour le projet TaskForceMajella ; Partie frontale
Brochure pour le projet TaskForceMajella ; Partie rétro

La portée et la mission du projet TaskForceMajella (TFM) est de construire un modèle de la structure anticlinale de la Montagna della Majella en tant qu'analogue d'un réservoir de carbonate faillé et fracturé similaire à ceux en production et exploré par les sponsors du projet, Eni et Norsk Hydro (maintenant fusionné dans StaoilHydro ) (par exemple Iran , Irak , Libye , Canada , région de la mer Caspienne , etc.). L'objectif est de fournir un outil prédictif pour l'exploration et la production de ces prospects et réservoirs, qui se caractérisent par le fait que leur production est pour une part considérable contrôlée par la présence de fractures et de failles .

La Montagna della Majella est un massif montagneux des Apennins , dans les Abruzzes , en Italie centrale , à la frontière entre les provinces de Chieti , Pescara et L'Aquila . Il fait partie de la chaîne de montagnes des Apennins centraux , et se compose principalement de roches carbonatées montrant une séquence sédimentaire complète du Jurassique supérieur jusqu'au Pliocène moyen d'âge ( Bally & 1954, Int. Rept. ), ( Donzelli 1969 ), ( Crescenti et al . 1969a ), ( Crescenti et al. 1969b ), ( Servizio Geologico d'Italia 1970b ), ( Catenacci 1974 ), ( Vecsei et al. 1998 ), ( Bernoulli et al. 1996 ), ( Vezzani & Ghisetti 1998 ), ( Calamita et al. 2002 ), ( Vezzani et al. 2010 ).

Le projet TFM comprend une étude de tous les aspects géologiques de la Montagna della Majella et vise à reconstruire un modèle complet de son évolution géologique en utilisant à la fois les données précédentes et nouvellement collectées, et en appliquant les dernières technologies. Le projet, qui peut être considéré comme le plus grand de ce type jamais réalisé, comprend de nombreux instituts de recherche et universités répartis en Italie et dans d'autres pays européens et aux États-Unis , avec une équipe de travail composée de plus de 100 collaborateurs tels que du personnel technique, des professeurs d'université et Assistants de recherche et étudiants.

La structure et les détails techniques qui définissent le projet ( van Dijk 2011 ) ont été décrits dans un plan de travail qui a été rédigé afin de définir le calendrier de travail, les spécifications techniques, les responsabilités et les spécifications financières et a été librement distribué entre les partenaires potentiels du projet ( van Dijk & 1999-2000, Rept. Int. ). Une description géologique générale peut être trouvée dans le guide de terrain officiel mais non disponible gratuitement Eni Majella ( van Dijk et al. ) , et dans le guide de terrain officiel de l'Italie centrale de la Société géologique italienne ( Crescenti et al. 2003 ).

La partie supérieure de la montagne Majella vue de la localité Blockhaus. La photo est prise dans une direction sud et montre la partie de la montagne qui est composée de sédiments de plate-forme carbonatée. Sur la partie gauche de l'image, on peut observer la trace en surface d'une faille normale à pendage est qui accentue le versant de la montagne. On pense que cette faille fait partie de la pente complexe de la plate-forme qui a été active tout au long du Mésozoïque .

Pourquoi Majella ?

Principalement, six arguments de base sont utilisés pour expliquer pourquoi la structure de la montagne Majella a été choisie comme objet d'étude du projet TFM :

Accessibilité

La structure de la montagne Majella est située dans le centre de l' Italie , dans une zone du parc national ; de nombreuses routes et pistes de montagne permettent d'accéder à 60 % du territoire, à l'exclusion des secteurs centraux de haute montagne. Le quartier est proche de l' autoroute Rome - Pescara , à moins d'une heure de route de l'aéroport international voisin de Pescara et à 2 heures de route des aéroports de Rome.

Structure et dimension tectoniques

La structure tectonique de la Majella est similaire à de nombreux anticlinaux larges d'avant-pays dans diverses provinces d'hydrocarbures, à la fois en taille, en dimension et en caractéristiques structurelles (quelques dizaines de kilomètres de long et de large).

Connaissances de base

Certains aspects de l'anticlinal de la Montagna della Majella ont déjà été étudiés par certains groupes de recherche scientifique, en partie également en collaboration avec des compagnies pétrolières telles que Exxon , Lasmo et British Gas . Une énorme base de données est présente dans la littérature concernant son évolution sédimentaire, dans les études des groupes de recherche français et suisses. Avant le projet TFM, en Italie , les universités de Turin et de Pise ont mené dix ans de recherches géologiques dans la région au cours des années 90 du XXe siècle, en se concentrant principalement sur les aspects sédimentaires et stratigraphiques de la région.

Transition bassin vers carbonate : garantie de variabilité des faciès

La présence à l'intérieur de la montagne d'une importante transition plate-forme-bassin d'orientation EO offre la possibilité d'évaluer des réseaux de failles et de fractures dans de nombreux faciès carbonatés différents, allant des carbonates de plate-forme serrés aux séquences interstratifiées marne-craie et aux grains bioclastiques poreux , présents à l'intérieur de la même tectonique. structure, et donc ayant subi la même évolution géologique.

Études antérieures et degré d'affleurement

Des études antérieures, menées par les consortiums de recherche mentionnés ci-dessus et lors de visites de terrain par les experts d'Eni-Agip, avaient montré qu'une grande quantité de données concernant les systèmes de fractures et de failles et leurs caractéristiques peuvent facilement être acquises dans la région en raison de l'excellent degré d'affleurement. .

Le système pétrolier de la Majella

La partie nord de l'Anticline de la Majella est localement remplie d'hydrocarbures ce qui indique que le "Majella Petroleum System" a été actif tout au long du Néogène et l'Anticline de la Majella peut donc être considéré comme un réservoir d'hydrocarbures avorté. Les caractéristiques chimiques de ce pétrole ont été précédemment et largement étudiées par les experts d'Eni, et comparées aux roches mères des champs pétrolifères voisins ( van Dijk et al. ) . Le pétrole de la vallée de Pescara est extrait dans des mines à ciel ouvert depuis l'Antiquité romaine, et Eni explore et produit à partir d'anticlinaux satellites souterrains depuis les années cinquante du siècle précédent. La plupart de ces petits gisements de pétrole sont actuellement épuisés. Voir ci-dessous pour la description d'un des sites d'étude des Projets.

Aspects organisationnels généraux

Brochure pour le projet TaskForceMajella ; Rétro

Le projet a été initialisé en 1998 et géré tout au long de sa durée de vie par le Dr JP van Dijk de la société Eni , à travers une table ronde à la Conférence nationale de la Société géologique italienne (SGI) à Palerme en Sicile . Tous les instituts de recherche potentiels intéressés à participer au projet se sont présentés et un débat animé, auquel a également assisté le professeur Dr. Alberto Bally ( Bally & 1954, Int. Rept. ) qui avait travaillé dans la région à la fin des années quarante et cinquante, a initié l'organisation du plan de travail. Par la suite, la date officielle de démarrage était mai 2000, date à laquelle le plan de travail du projet a été défini. Le sponsor initial était Eni E&P Division (anciennement Agip ), suivi de NorskHydro (Après cela Hydro O&G et maintenant Statoil ) qui est entré dans le projet en février 2001.

Partenaires et composants

Les composantes universitaires ont été divisées en cinq groupes de travail (cartographie, stratigraphie, structure, fracture et modélisation), chacun composé de divers représentants universitaires de manière à ce que chaque université fasse partie de différents groupes de travail. Les universités qui ont été impliquées directement et indirectement sont :

  • Université de Turin (Italie) (Prof. Livio Vezzani, Dott. Andrea Festa, Dott.ssa Anna D'Atri, Dott. Daniele Giordan, Dott.ssa Maria Estefania Sanchez Palomo, Dott. Giuseppe Mancari, Dott. Ivan Vanzo, Dott. Mojca Battistini, Dott.ssa Stefania Lucchesi)
  • Université D'Annunzio de Chieti–Pescara (Italie) (Prof. Uberto Crescenti, Prof. Fernando Calamita, Dott. Alberto Pizzi, Dott. Giovanni Rusciadelli, Rusciadelli, Dott.ssa Maria Luisa Milia, Dott.ssa Camilla De Girolamo, Dott. Raffaele Montefalcone, Dott. Gabriele Pugliese, Dott.ssa Loretta Finocchio, Dott. Giuseppe Palmitesta, Dott. Michele Morsilli, Dott.ssa Giada Vighi, Dott. Vittorio Scisciani, Dott. Pino Catavitelli, Dott. Fiorenzo Fumanti, Prof. Sergio Rusi, Prof. Enrico Miccadei, Dott.ssa Chiavaroli)
  • Roma 1 Université "La Sapienza" (Italie) (Prof. Ernesto Centamore, Dott.ssa Sabina Bigi, Dott. David Rossi, Dott.ssa Patrizia Costa Pisani, Dott.ssa Rinalda Di Stefano, Dott. Mario Del Castello, Dott. Joannes Pignatti, Docteur Raffaele Di Bella)
  • Université Roma 3 (Italie) (feu Prof. Renato Fiuniciello, Prof. Maurizio Parotto, Prof. Domenico Cosentino, Dott.ssa Paola Cipollari, Dott.ssa Sveva Corrado, Dott. Giorgio Pipponzo, Dott. Vincenzo Pasquali, Dott. C. Fattori , Dott. T. Piacentini, Dott. S. Gambini, Dott. C. Berti, Dott. P. Pitzianti, Dott. P. Robustini, Dott. E. Gliozzi, Dott. L. Di Bella)
  • Université de Pise (Italie) (Prof. Etta Patacca, Prof. Paolo Scandone, Dott. Donato Merola, Dott. Antonio Cascella, Dott. Ermanno Danese)
  • Université Camerino (Italie) (feu Prof. Giuseppe Cello, Dott. Emanuele Tondi, Dott.ssa Maria Chiara Invernizzi, Dott. Luca Micarelli, Dott. Alessandro Zanni, Dott. Bruno Prugni, Dott. Leonardo Marchigiani, Dott.ssa Giordana Bellezza)
  • Université de Pérouse (Italie) (feu Prof. Pialli, Prof. Giorgio Minelli, Dott. Mauro Foglietta (voir ci-dessous), Dott. Cristina Pauselli, Dott. Federico Costanzo, Dott.ssa PT Brunozzi, Dott. J. Braun, Dott. A . Frigeri)
  • CNR (Centre de recherche) Rome (Italie) (Dott. Gian Paolo Cavinato, Dott.ssa Francesca Giardina, Dott. Emiliano Di Luzio, Dott. Mario Tozzi , Dott. Alberto Di Ludovico, Dott. Davide Scrocca) Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR
  • CNR (Centre de Recherche) Milan (Italie) (Dott. Corrado Magistroni)
  • ETH Zurich (Suisse) (Prof. Dr. Daniel Bernoulli)
  • Université libre d'Amsterdam (VU) (Pays-Bas) (Prof. Dr. Sierd Cloetingh, Prof. Dr. Dick Nieuwland
  • Université de Stanford (États-Unis) (Prof. Dr. Atilla Aydin, Dr. Brita Graham, Dr. Marco Antonellini, Dr. Fabrizio Agosta)
  • Université de Montpellier (France) (Prof. Jean-Pierre Petit, Dott. Pascal Cortes, Dott. Loïc Bazalgette)
  • Université de Liverpool (Royaume-Uni) - Université de Dublin (Irlande) (Prof. Dr. John Walsh, Dr. Chris Bonson)
  • Diverses universités - Mauro Foglietta ( Reading University )
Photo de groupe de la TaskForceMajella, 2000
Photo de groupe de la TaskForceMajella, 2001

Le Projet a bénéficié des collaborations et du soutien des administrations régionales et locales :

Synergie avec d'autres projets

Une synergie a été créée avec les activités techniques réalisées dans le Stanford Rock Fracture Project ("RFP", géré par l'Université de Stanford), et le consortium GeoFracNet ("GFN", géré par l'Université de Montpellier) et soutenu par la société GeoTER. Ces deux projets avaient des objectifs de recherche qui se chevauchaient bien que menés d'une manière complètement différente : le RFP abordait des questions liées aux zones de failles et de fractures dans différents régimes tectoniques mais principalement dans les roches sédimentaires clastiques, et était parrainé par un nombre considérable de compagnies pétrolières, tandis que le GFN n'a été parrainé que par quelques sociétés et s'est concentré sur des relations génétiques spécifiques dans différents sites sélectionnés. De plus, entre les trois projets, il y avait un chevauchement des sponsors industriels et des parties prenantes (bien qu'Eni ait été dans la position privilégiée d'être la seule entreprise impliquée dans les trois). De cette manière, les Projets pourraient bénéficier mutuellement des résultats obtenus et fournir des suggestions pour le pilotage de leurs activités de recherche respectives.

Bureau

Un bureau technique du TFM a été fondé et est soutenu par le bureau du district d' Ortona d' Eni (DORT) et basé dans la zone portuaire d' Ortona dans le bâtiment SAF (Deep Water Survey Project).

Site Internet

Le site web https://web.archive.org/web/20051024074759/http://www.taskforcemajella.com/ a été mis en place et était géré par Temars - Eni-Data, l'ancienne société de logiciels d' Eni , basée à Bologne . Il a été conçu par Dott. Luca Benvenuti, et est resté actif jusqu'à quelques années après la fermeture du Projet en 2006 ( van Dijk 2002c ).

Logistique

Le service logistique du Projet a été assuré par Maria Lanzellotti, et était vital pour les contacts avec les administrations locales, régionales et nationales pour les autorisations, les contacts avec les entreprises de soutien, la logistique, l'organisation de réunions de groupes de travail et de conférences, les relations publiques, etc. , dans la deuxième étape du Projet, l'Association SFERA a géré de nombreux aspects organisationnels. Le site web de TFM et une brochure spéciale conçue pour donner de la visibilité au Projet, ont joué un rôle important dans l'organisation et le succès du Projet à l'échelle locale, régionale et internationale.

Pilotage

Le projet a été suivi par les sponsors à travers un comité de pilotage, et accompagné et guidé par un comité scientifique (le président du comité de pilotage était le professeur U. Crescenti, à cette époque également le président de la Société nationale italienne de géologie (SGI) ) .

Carte géologique

Le projet de cartographie géologique (CARG) du Service géologique national italien (SGN) du ministère du Contrôle environnemental de l'administration nationale italienne (Dott. B. Compagnioni, Dott. F. Galluzzo) a été officiellement impliqué dans le groupe de cartographie géologique du Projet TFM afin de suivre les normes nationales de cartographie et d'intégrer les données de surface avec les feuilles de cartes géologiques nationales officielles de la zone. Par ailleurs, et d'autre part, le projet CARG a bénéficié des spécifications techniques et des expériences de l'outil G-Map du Projet TFM. D'autres synergies ont été créées avec le Service national italien de surveillance sismique (Dott.ssa Daniela di Bucci, Dott. Giuseppe Naso, Dott.ssa Roberta Giuliani, Dott.ssa Annamaria Blumetti).

Participation

La division E&P d' Eni , basée à San Donato Milanese ( Italie ), a été techniquement impliquée dans le projet afin de fournir des ensembles de données régionales du sous-sol (données sismiques et de puits non sensibles ) pour la construction du modèle géologique régional. En outre, les données ont été confrontées au profil sismique crustal profond qui a traversé la zone, acquis dans le CROP du projet national italien CROP, dont les données ont été intégrées dans la construction du modèle géologique régional (Profil CROP 11a, 11b, 11c; Civitavecchia - Vasto ; références CROP : Pr. Castellerin, Pr. Maurizio Parotto). Le groupe d'ingénierie des levés photogrammétriques d'Eni a été fortement impliqué dans la surveillance tridimensionnelle de sites présentant un intérêt spécifique et l'analyse des réseaux tridimensionnels de fractures et de failles à différentes échelles (voir ci-dessous). Un certain nombre de sociétés d'assistance technique ont fourni le service local nécessaire.

Cartographie principale et prise en charge de la base de données

Deux principaux éléments d'appui ont été mis en place dont la fonction et la base de travail technique pour la base de données du projet :

  1. La cartographie topographique numérique (par CGR Parma )
    • Au cours de l'année 2000 une nouvelle topographie numérique stéréophotogrammétrique a été acquise par la Société CGR ("Compagnia Generale Ripreseaeree"), basée à Parme ( Italie ). Il est composé d'un relevé topographique numérique 3D unique de la zone au 1:10.000, accompagné de photographies aériennes géoréférencées Geotiff couleur haute résolution .
  2. Le logiciel de gestion de base de données : G-MAP (par TEMARS-ENI-Data Bologna )
    • Un nouveau système basé sur un SIG, appelé G-MAP (outil d'application dans Esri de ArcView environnement, maintenant appelé ArcGIS ), a été conçu par Dott. Luca Benvenuti de la société Eni ITC Temars-Eni Data, basée à Bologne ( Italie ), pour intégrer toutes les données géologiques collectées dans le projet, et accompagnées d'une version de navigation Web. Le logiciel peut être considéré comme un précurseur des systèmes de cartographie géologique numérique actuels et des environnements de stockage basés sur des cartes en ligne comme Google Earth et similaires.

Activités principales et quelques résultats

Cartographie

Tous les groupes de travail du projet ont contribué à une toute nouvelle cartographie géologique de l'anticlinal de la Majella. Chaque affleurement a été cartographié séparément et toutes les données relatives à la cartographie sont stockées dans le système de base de données numériques G-MAP , spécialement conçu pour le projet. Le groupe de travail « Stratigraphie » a coordonné les aspects stratigraphiques de la cartographie, tandis que le groupe de travail « Structure » a coordonné la collecte des données structurelles. Le groupe de travail « Fracture » a fourni les données de terrain structurales collectées, en les intégrant à d'autres données géologiques structurales.

Une carte géologique de la montagne Majella a été compilée à l'échelle 1:25 000 qui montrait la répartition des principales unités stratigraphiques ( Patacca & Scandone 2021 ).

En plus de ces données de terrain, la base de données G-MAP (voir ci-dessus) comprenait tout le matériel cartographique ( cartes numériques à différentes échelles), la localisation de toutes les données collectées dans le projet telles que les sites stéréophotogrammétriques, les sites d'échantillonnage, les journaux stratigraphiques et sédimentologiques. , et les différentes cartes géologiques interprétées.

Parallèlement à ces activités de cartographie structurale, un modèle tridimensionnel a été construit à partir de la carte géologique de la région par ( Donzelli 1969 ). Cette carte a été vectorisée et calibrée en trois dimensions, à partir des profils géologiques disponibles. Le travail a été réalisé à Milan , par les architectes Pasquale Femia et Antonio Sergi, en collaboration avec Eni E&P et Interservice. Le résultat a été un modèle 3D complet de la zone construit dans le logiciel AutoCad d'AutoDesk et une série de cartes géologiques à l'échelle 1:25 000. Le travail peut être considéré comme la première étape du processus industriel connu sous le nom de " Sismique à la simulation ", où à partir des informations géophysiques et géologiques disponibles un modèle est construit qui est la base d'une simulation dynamique de réservoir.

Stratigraphie

Le groupe de travail « Stratigraphie », dirigé par l'Université de Pise et coordonné par les Universités de Pise et Rome-I, a construit une carte stratigraphique de la Majella en se concentrant sur la succession carbonatée. Un nouveau schéma stratigraphique de séquence a été construit sur la base du travail de terrain, 25 sections ont été enregistrées en détail (voir par exemple ( Cippolari et al. 2003 ), ) et environ 4000 échantillons ponctuels ont été analysés. La carte stratigraphique a été construite en collaboration avec les membres du groupe de travail de cartographie de terrain 'Structure', en utilisant les principaux éléments structurels comme cadre géométrique.

La codification du nouveau cadre stratigraphique a été utilisée dans le système de base de données G-MAP afin de définir la référence stratigraphique pour toutes les données géologiques structurales collectées.

Une nouvelle carte géologique de la montagne Majella a été compilée à l'échelle 1:25 000 qui montrait la distribution de ces unités stratigraphiques nouvellement définies ( Patacca & Scandone 2021 ).

Des simulations numériques ont été effectuées sur l'évolution sédimentaire de la marge et de la pente de la plate-forme carbonatée ( Morsilli et al. ) , ( Rusciadelli et al. 2003 ), ( Rusciadelli 2005 ).

Structure

Le groupe de travail « Structure », dirigé par l'Université de Chieti et coordonné par Chieti et l'Université de Rome-III, a construit une carte structurelle de la montagne Majella. Ce cadre structurel est accompagné de cinq coupes structurelles de l' anticlinal , qui ensemble donnent un aperçu de la structure interne de la montagne de la Majella. Le groupe de travail a en outre effectué une analyse systématique des données cinématiques recueillies sur les surfaces de failles (indications du type de mouvement et de la synchronisation du réseau de failles). Cela a abouti à un cadre détaillé pour l'histoire de la déformation de l'anticlinal de la Majella, qui montre le style de mouvement sur divers ensembles de failles et leurs relations dans le temps. Afin d'obtenir une contrainte sur le type de champ de contraintes responsable des déformations observées, une analyse de paléocontrainte par des techniques d'inversion numérique a été réalisée sur les mêmes données cinématiques, et une carte de paléo-contrainte a été construite.

Liées à la cartographie et à la cartographie structurelles, des analyses ont été menées concernant la stabilité des pentes de la zone et l'occurrence de glissements de terrain à grande échelle qui se sont produits à l'époque (pré-)historique. Certains résultats peuvent être trouvés dans ( Di Luzio et al. 2003a ) , ( Di Luzio et al. 2003b ) et ( Scarascia-Mugnozza et al. 2003 ).

Une autre recherche fondamentale réalisée au cours du projet concerne l'analyse des taux de soulèvement et d'affaissement actuels de la zone à l'aide de techniques de télédétection telles que les techniques d'interférométrie radar . Les premiers résultats de la recherche ont été publiés par ( Pizzi 2003 ) et ( Pizzi & Pugliese 2004 ).

Acquisition et modélisation des fractures

Zone de faille dans les biocalcarénites exposées près du village Pennapiedimonte.

Le groupe de travail « Fracture », dirigé et coordonné par l'Université Camerino, a examiné le réseau de fractures de l'anticlinal de la Majella à différentes échelles en utilisant différentes techniques d'acquisition et d'analyse. Une cinquantaine de surfaces d'affleurement verticales et horizontales ont été scannées et les propriétés (orientation, dimension, texture de surface, ouverture) d'environ 4 500 fractures ont été mesurées. De plus, 25 lignes de balayage sur les principales failles ont été mesurées afin d'analyser les propriétés des zones de failles et leur relation avec la stratigraphie et le cadre structurel. De plus, en collaboration avec le personnel d' Eni SpA et de Serma SrL, l'acquisition de données a été réalisée sur un certain nombre de sites sélectionnés à l'aide de techniques stéréo-photogrammétriques , ce qui a permis l'acquisition de données tridimensionnelles sur les réseaux de failles et de fractures jusqu'à des dizaines de mètres. Grâce à ces techniques, environ 120 000 fractures ont été mesurées sur ces sites sélectionnés. Certains résultats de ces analyses et modélisations peuvent être trouvés dans ( Marchegiani et al. 2002 ), ( Cello et al. 2003 ), ( Tondi & Cello 2003 ), ( Marchegiani et al. 2006 ), ( Tondi et al. 2006 ), et ( Bazalgette et al. 2010 ).

Des centaines de zones plus petites et plus grandes ont été étudiées au cours du projet TFM, et trois sites d'un intérêt particulier sont mentionnés ici :

L'ancienne carrière de pierre de Madonna della Mazza , située sur le versant central oriental du massif montagneux près du village de Pretoro , a été largement étudiée par les différents membres du projet, à différentes échelles et en appliquant différents types de techniques d'acquisition et d'analyse de données. La carrière a été identifiée en 1993 lors d'une visite de terrain d'Eni. En 1995 , il a été largement décrit pour la première fois et son potentiel pour les études de fracture a été souligné ( van Dijk et al . ) . Après ces notes préliminaires, les études de la TaskForceMajella ont été réalisées (comme un relevé photogrammétrique 3D complet), et la carrière est devenue l'un des sites de prédilection pour une visite lors de nombreuses excursions sur le terrain ( van Dijk 2002c ). A cet effet, la carrière a été largement nettoyée et mise à disposition pour la visite et l'étude, avec toutes sortes d'instruments, dans le cadre des activités logistiques du Projet TFM. Au cours de ces nombreuses visites, les résultats du projet TaskForceMajella ont été illustrés et la carrière est devenue bien connue comme le site où des bandes de déformation dans les roches carbonatées ont été découvertes et décrites pour la première fois ( van Dijk et al. 2002 ). Les premiers résultats des études sur les fractures ont été publiés par ( Tondi et al. 2006 ). Les études sur cette carrière se sont poursuivies au cours des décennies suivantes (voir la liste de référence ci-dessous).

Occurrence de bitume dans la carrière Valle Romana, Lettomanoppello .

Un autre site largement étudié (où des relevés photogrammétriques tridimensionnels ont également été effectués à différentes échelles) concerne l'ancienne carrière de bitume de la Valle Romana située dans la zone du village de Lettomanoppello , où des calcarénites partiellement imprégnées d'huile lourde témoignent que l'anticlinal de la Majella peut être considéré comme un réservoir d'huile partiellement rempli. Cette carrière, toujours active, a été identifiée en 1992 par un prospecteur Eni comme site d'étude potentiel. En 1995 , il a été largement décrit pour la première fois ( van Dijk et al . ) . Des études qui faisaient partie de TaskForceMajella ont été réalisées, suite à ces notes préliminaires mais exhaustives (Le propriétaire actuel Italcementi a donné son autorisation, grâce aux efforts logistiques importants réalisés pour le projet TFM). Entre autres, la carrière a fait l'objet d'un relevé topographique complet et photogrammétrique 3D à différentes échelles. Pour des raisons évidentes, la carrière est devenue l'un des sites préférés visités lors de nombreuses excursions sur le terrain ( van Dijk 2002c ). Les premiers résultats des études de fracture ont été successivement publiés par ( Agosta et al. 2009 ) et ( Agosta et al. 2010 ) (voir aussi ( van Dijk 2011 )). Les études sur cette carrière se sont poursuivies au cours des décennies suivantes (voir la liste de référence ci-dessous).

Un site d'étude intensive était la Valle Santo Spirito , située dans la zone du village Fara San Martino . Cette zone est caractérisée par des canyons escarpés dans des plates-formes carbonatées fortement lithifiées qui présentent des schémas de déformation caractéristiques. Les observations de base et la caractérisation du site ont été décrites par ( van Dijk et al. ) De vastes relevés photogrammétriques à différentes échelles ont été menés dans cette zone pendant le projet TFM. Certains résultats des études peuvent être trouvés dans ( Marchegiani et al. 2002 ) et ( Bazalgette et al. 2010 ).

L'analyse de l'empilement de la douleur de toutes ces données a entraîné un certain nombre de contraintes majeures sur la relation entre le réseau de fractures et la structure et l'évolution de l'anticlinal, et les zones de failles et la stratigraphie mécanique.

Simulation numérique et modélisation analogique

Exemple de réseau de failles et de fractures discrètes généré pour un morceau de roche faisant partie de la carrière de Madonna della Mazza. Le modèle est basé sur la discrétisation des fractures réelles observées dans la roche (c'est un « Data Driven Model » déterministe ( van Dijk 2002b ), non probabiliste). Taille du modèle : environ 1 mètre cube. La litière sédimentaire est indiquée en brun; Trois couleurs différentes sont utilisées pour les types de fractures ; fractures fermées bleues; fractures remobilisées pourpres; fractures ouvertes rouges

Le Groupe de Travail Modélisation, dirigé par le Centre de Recherche CNR de Rome, a réalisé différents types d' exercices de modélisation , tels que :

  • la construction d'un modèle régional du sous-sol basé sur l'interprétation et la calibration d'un certain nombre de coupes sismiques composites (Rome, Pise et Chieti University),
  • la modélisation numérique de l'histoire de la déformation de l'anticlinal (Eni et Université de Pérouse) à l'aide d' algorithmes liés à la mécanique de la rupture,
  • un certain nombre d' exercices de modélisation ont été effectués pour générer des modèles tridimensionnels de réseaux de failles et de fractures discrètes ( van Dijk 1998 ) pour différents paramètres de type (Camerino University, Eni, NorskHydro), dont les propriétés sont utilisées pour remplir des simulateurs dynamiques pendant la simulation dynamique de réservoirs d'hydrocarbures , et
  • la modélisation analogique par des expériences en bac à sable de l'histoire de la déformation de la zone (Université d'Amsterdam).

Ces exercices de modélisation donnent un aperçu des relations entre les styles de déformation que nous observons aujourd'hui et les processus qui sont responsables de ces résultats finaux. Afin de réaliser les simulations numériques et analogiques, des données ont dû être collectées afin de décrire les propriétés géomécaniques des différentes unités et environnements tectonostratigraphiques qui caractérisent l'anticlinal de la Majella et sa zone limitrophe. Des échantillons représentatifs ont été collectés par les différentes unités opérationnelles du projet et des expériences de déformation en laboratoire ont été réalisées dans les laboratoires mécaniques d'Eni et de NorskHydro.

Voir également

Zone


Géologie

Remarques

Sources - lectures complémentaires

Il s'agit d'une série de références faites à des travaux scientifiques qui traitent de la géoscience de la montagne Majella, et des publications liées aux sujets traités dans le projet TaskForceMajella.

  • Bally, A. (1954), Geologische Untersuchungen in den SE-Abruzzen (Gebiet zwischen der Ebene von Sulmona und den Tälern des Pescara und des unteren Sangro) (Thèse de doctorat), Université de Zürich
  • Bernoulli, D., Anselmetti, FS, Eberli, GP, Mutti, M., Pignatti, JS, Sanders, DGK et Vecsei, A. (1996), « Montagna della Maiella : l'évolution sédimentaire et séquentielle d'un plate-forme carbonatée de la marge continentale sud-téthysienne", Memorie della Società Geologica Italiana , 51 : 7-12CS1 maint : plusieurs noms : liste des auteurs ( lien )
  • Calamita, F., Scisciani, V., Montefalcone, R., Paltrinieri, W. et Pizzi, A. (2002), "L'eredità del paleomargine dell'Adria nella geometria del sistema orogenetico centro-apenninico: L'area abruzzese esterna", Memorie della Società Geologica Italiana , 57 : 355-358CS1 maint : plusieurs noms : liste des auteurs ( lien )
  • Catenacci, V. (1974), "Foglio 147, Lanciano.", Note illustrative della carta geologica d'Italia - Alla scala 1:100.000 , Nuova Tecnica Grafica, Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, Servizio Geologico d 'Italie
  • Crescenti, U., Crostella, A., et Donzinelli, G. (1969a), " Stratigrafia della serie calcarea dal Lias al Miocene nella regione marchigiano-abruzzese ", Memorie della Società Geologica Italiana , 8 : 141CS1 maint : plusieurs noms : liste des auteurs ( lien )
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Sources - Documents liés à TFM

Cette liste contient des documents publiés pendant et après le Projet TaskForceMajella, qui sont le résultat de recherches menées directement pour le Projet, en relation avec le Projet, et/ou bénéficiant considérablement des activités du Projet, publiés à la fois pendant et après le Projet.

  • Agosta, Fabrizio, Alessandroni, Mauro, Tondi, Emanuele, Aydin, Atilla (2009), "Faille normale oblique le long du bord nord de l'anticlinal de la Majella, Italie centrale: Inférences sur la migration et l'accumulation d'hydrocarbures.", Journal of Structural Geology , 31 (7): 674-690, bibcode : 2009JSG .... 31..674A , doi : 10.1016 / j.jsg.2009.03.012CS1 maint : plusieurs noms : liste des auteurs ( lien )
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