Sediment Compaction and Applications in Petroleum Geoscience
Porosity development in siliclastic rocks.-Porosity development in Carbonate rocks -- Compaction Trend definition and classification -- Well logs, Seismic and Geological data in porosity and compaction trend analyses -- Deviation of normal compaction trend in relation to pore pressure -- Global exam...
Ausführliche Beschreibung
Autor*in: |
Dasgupta, Troyee [verfasserIn] Mukherjee, Soumyajit [verfasserIn] |
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Format: |
E-Book |
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Sprache: |
Englisch |
Erschienen: |
Cham: Springer ; 2020 |
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Schlagwörter: |
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Schlagwörter: |
Umfang: |
1 Online-Ressource (XXIII, 99 p) |
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Reihe: |
Advances in Oil and Gas Exploration & Production Springer eBooks ; Earth and Environmental Science |
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Links: | |
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ISBN: |
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DOI / URN: |
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520 | |a Porosity development in siliclastic rocks.-Porosity development in Carbonate rocks -- Compaction Trend definition and classification -- Well logs, Seismic and Geological data in porosity and compaction trend analyses -- Deviation of normal compaction trend in relation to pore pressure -- Global examples of overpressure scenarios -- Exhumation history analysis from sonic compaction trend -- Impact of compaction trend in different tectonic- and geological setting -- Application of Porosity and compaction trend in Petroleum geoscience -- Summary | ||
520 | |a This book discusses how sediments compact with depth and and applications of the compaction trends. Porosity reduction in sediment conveniently indicates the degree of sediments compacted after deposition. Published empirical curves- the compaction curves- are depth-wise porosity variation through which change in pore spaces from sediment surface to deeper depths e.g. up to 6 km can be delineated. Porosity is derived from well logs. Compaction curves, referred as the Normal Porosity Profile of shales, sandstones and shale bearing sandstones of different models are reviewed along with the different mechanical and chemical compaction processes. These compaction models reveals how porosity reduces depth-wise and the probable reason for anomalous zones. Deviation from these normal compaction trends may indicate abnormal pressure scenarios: either over- or under pressure. We highlight global examples of abnormal pressure scenarios along with the different primary- and secondary mechanisms. Well logs and cores being the direct measurements of porosity, well log is the only cost-effective way to determine porosity of subsurface rocks. Certain well logs can detect overpressure and the preference of one log above the other help reduce the uncertainty. Apart from delineation of under-compacted zones by comparing the modeled- with the actual compaction, porosity data can also estimate erosion | ||
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Porosity reduction in sediment conveniently indicates the degree of sediments compacted after deposition. Published empirical curves- the compaction curves- are depth-wise porosity variation through which change in pore spaces from sediment surface to deeper depths e.g. up to 6 km can be delineated. Porosity is derived from well logs. Compaction curves, referred as the Normal Porosity Profile of shales, sandstones and shale bearing sandstones of different models are reviewed along with the different mechanical and chemical compaction processes. These compaction models reveals how porosity reduces depth-wise and the probable reason for anomalous zones. Deviation from these normal compaction trends may indicate abnormal pressure scenarios: either over- or under pressure. We highlight global examples of abnormal pressure scenarios along with the different primary- and secondary mechanisms. Well logs and cores being the direct measurements of porosity, well log is the only cost-effective way to determine porosity of subsurface rocks. Certain well logs can detect overpressure and the preference of one log above the other help reduce the uncertainty. Apart from delineation of under-compacted zones by comparing the modeled- with the actual compaction, porosity data can also estimate erosion Geology, Structural GeologyxMathematics Sedimentology Structural geology. Geology—Statistical methods. Geotechnical engineering. s (DE-588)4173962-0 (DE-627)105375942 (DE-576)20995390X Petrophysik gnd s (DE-588)4152700-8 (DE-627)105536385 (DE-576)209797568 Erdölspeicher gnd s (DE-588)4152692-2 (DE-627)104141301 (DE-576)209797509 Erdölgeologie gnd s (DE-588)4196332-5 (DE-627)105204862 (DE-576)210107243 Speichergestein gnd s (DE-588)4296816-1 (DE-627)104154667 (DE-576)210995696 Bohrlochgeophysik gnd s (DE-588)4175378-1 (DE-627)105364770 (DE-576)20996314X Porosität gnd (DE-627) s (DE-588)4301546-3 (DE-627)121585034 (DE-576)21103987X Porenraum gnd s (DE-588)4007579-5 (DE-627)104318260 (DE-576)20887108X Bohrlochmessung gnd s (DE-588)4127360-6 (DE-627)105725315 (DE-576)209592982 Sandstein gnd s (DE-588)4127013-7 (DE-627)105727997 (DE-576)209590041 Tonstein gnd s (DE-588)4521081-0 (DE-627)251070204 (DE-576)213293552 Siltstein gnd s (DE-588)4121648-9 (DE-627)105768030 (DE-576)209545011 Sedimentologie gnd (DE-627) s (DE-588)4352629-9 (DE-627)18124120X (DE-576)211540161 Pore gnd s (DE-588)4177306-8 (DE-627)104196254 (DE-576)209976683 Reduktion gnd s (DE-588)4123521-6 (DE-627)105754552 (DE-576)209560444 Klastisches Gestein gnd s (DE-588)4012038-7 (DE-627)106350218 (DE-576)208896589 Diagenese gnd s (DE-588)4181092-2 (DE-627)105320846 (DE-576)210002433 Setzung gnd (DE-627) Mukherjee, Soumyajit verfasserin aut 9783030134419 Erscheint auch als Druck-Ausgabe 978-3-030-13441-9 https://doi.org/10.1007/978-3-030-13442-6 X:SPRINGER Resolving-System lizenzpflichtig ZDB-2-EES 2020 ZDB-2-SEB ZDB-2-SXEE 2020 GBV_ILN_22 ISIL_DE-18 SYSFLAG_1 GBV_KXP FID-MONTAN SSG-OPC-GGO GBV_ILN_23 ISIL_DE-830 GBV_ILN_31 ISIL_DE-27 GBV_ILN_40 ISIL_DE-7 GBV_ILN_60 ISIL_DE-705 GBV_ILN_65 ISIL_DE-3 GBV_ILN_110 ISIL_DE-Luen4 GBV_ILN_120 ISIL_DE-715 GBV_ILN_130 ISIL_DE-700 GBV_ILN_285 ISIL_DE-517 GBV_ILN_370 ISIL_DE-1373 GBV_ILN_381 ISIL_DE-Ki130 GBV_ILN_2014 ISIL_DE-90 GBV_ILN_2015 ISIL_DE-93 GBV_ILN_2017 ISIL_DE-576 GBV_ILN_2027 ISIL_DE-105 GBV_ILN_2148 ISIL_DE-950 38.51 Geologie fossiler Brennstoffe (DE-627)106407279 38.28 Sedimentgesteine (DE-627)106407163 BO 045F 551.3 22 01 0018 373670013X 00 --%%-- --%%-- s --%%-- Olr-seb-ees Vervielfältigungen (z.B. 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Porosity reduction in sediment conveniently indicates the degree of sediments compacted after deposition. Published empirical curves- the compaction curves- are depth-wise porosity variation through which change in pore spaces from sediment surface to deeper depths e.g. up to 6 km can be delineated. Porosity is derived from well logs. Compaction curves, referred as the Normal Porosity Profile of shales, sandstones and shale bearing sandstones of different models are reviewed along with the different mechanical and chemical compaction processes. These compaction models reveals how porosity reduces depth-wise and the probable reason for anomalous zones. Deviation from these normal compaction trends may indicate abnormal pressure scenarios: either over- or under pressure. We highlight global examples of abnormal pressure scenarios along with the different primary- and secondary mechanisms. Well logs and cores being the direct measurements of porosity, well log is the only cost-effective way to determine porosity of subsurface rocks. Certain well logs can detect overpressure and the preference of one log above the other help reduce the uncertainty. Apart from delineation of under-compacted zones by comparing the modeled- with the actual compaction, porosity data can also estimate erosion Geology, Structural GeologyxMathematics Sedimentology Structural geology. Geology—Statistical methods. Geotechnical engineering. s (DE-588)4173962-0 (DE-627)105375942 (DE-576)20995390X Petrophysik gnd s (DE-588)4152700-8 (DE-627)105536385 (DE-576)209797568 Erdölspeicher gnd s (DE-588)4152692-2 (DE-627)104141301 (DE-576)209797509 Erdölgeologie gnd s (DE-588)4196332-5 (DE-627)105204862 (DE-576)210107243 Speichergestein gnd s (DE-588)4296816-1 (DE-627)104154667 (DE-576)210995696 Bohrlochgeophysik gnd s (DE-588)4175378-1 (DE-627)105364770 (DE-576)20996314X Porosität gnd (DE-627) s (DE-588)4301546-3 (DE-627)121585034 (DE-576)21103987X Porenraum gnd s (DE-588)4007579-5 (DE-627)104318260 (DE-576)20887108X Bohrlochmessung gnd s (DE-588)4127360-6 (DE-627)105725315 (DE-576)209592982 Sandstein gnd s (DE-588)4127013-7 (DE-627)105727997 (DE-576)209590041 Tonstein gnd s (DE-588)4521081-0 (DE-627)251070204 (DE-576)213293552 Siltstein gnd s (DE-588)4121648-9 (DE-627)105768030 (DE-576)209545011 Sedimentologie gnd (DE-627) s (DE-588)4352629-9 (DE-627)18124120X (DE-576)211540161 Pore gnd s (DE-588)4177306-8 (DE-627)104196254 (DE-576)209976683 Reduktion gnd s (DE-588)4123521-6 (DE-627)105754552 (DE-576)209560444 Klastisches Gestein gnd s (DE-588)4012038-7 (DE-627)106350218 (DE-576)208896589 Diagenese gnd s (DE-588)4181092-2 (DE-627)105320846 (DE-576)210002433 Setzung gnd (DE-627) Mukherjee, Soumyajit verfasserin aut 9783030134419 Erscheint auch als Druck-Ausgabe 978-3-030-13441-9 https://doi.org/10.1007/978-3-030-13442-6 X:SPRINGER Resolving-System lizenzpflichtig ZDB-2-EES 2020 ZDB-2-SEB ZDB-2-SXEE 2020 GBV_ILN_22 ISIL_DE-18 SYSFLAG_1 GBV_KXP FID-MONTAN SSG-OPC-GGO GBV_ILN_23 ISIL_DE-830 GBV_ILN_31 ISIL_DE-27 GBV_ILN_40 ISIL_DE-7 GBV_ILN_60 ISIL_DE-705 GBV_ILN_65 ISIL_DE-3 GBV_ILN_110 ISIL_DE-Luen4 GBV_ILN_120 ISIL_DE-715 GBV_ILN_130 ISIL_DE-700 GBV_ILN_285 ISIL_DE-517 GBV_ILN_370 ISIL_DE-1373 GBV_ILN_381 ISIL_DE-Ki130 GBV_ILN_2014 ISIL_DE-90 GBV_ILN_2015 ISIL_DE-93 GBV_ILN_2017 ISIL_DE-576 GBV_ILN_2027 ISIL_DE-105 GBV_ILN_2148 ISIL_DE-950 38.51 Geologie fossiler Brennstoffe (DE-627)106407279 38.28 Sedimentgesteine (DE-627)106407163 BO 045F 551.3 22 01 0018 373670013X 00 --%%-- --%%-- s --%%-- Olr-seb-ees Vervielfältigungen (z.B. 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Nur für Angehörige der HSU: Volltextzugang von außerhalb des Campus mit Anmeldung über Shibboleth mit Ihrer Bibliothekskennung z 11-12-19 65 01 0003 3543835459 03 --%%-- ebook --%%-- --%%-- OLR-SEB-ZDB-2-EES Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. k3o 21-11-19 110 01 3110 352519336X 00 --%%-- --%%-- s --%%-- OLR-SEB Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. z 19-10-19 120 01 0715 3577531223 00 --%%-- --%%-- g --%%-- alma z 21-01-20 130 01 0700 3610424699 OLR-SEB Vervielfältigungen (z. B. Kopien, Downloads) nur für den eigenen wissenschaftlichen Gebrauch. Keine Weitergabe an Dritte. 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Porosity reduction in sediment conveniently indicates the degree of sediments compacted after deposition. Published empirical curves- the compaction curves- are depth-wise porosity variation through which change in pore spaces from sediment surface to deeper depths e.g. up to 6 km can be delineated. Porosity is derived from well logs. Compaction curves, referred as the Normal Porosity Profile of shales, sandstones and shale bearing sandstones of different models are reviewed along with the different mechanical and chemical compaction processes. These compaction models reveals how porosity reduces depth-wise and the probable reason for anomalous zones. Deviation from these normal compaction trends may indicate abnormal pressure scenarios: either over- or under pressure. We highlight global examples of abnormal pressure scenarios along with the different primary- and secondary mechanisms. Well logs and cores being the direct measurements of porosity, well log is the only cost-effective way to determine porosity of subsurface rocks. Certain well logs can detect overpressure and the preference of one log above the other help reduce the uncertainty. Apart from delineation of under-compacted zones by comparing the modeled- with the actual compaction, porosity data can also estimate erosion Geology, Structural GeologyxMathematics Sedimentology Structural geology. Geology—Statistical methods. Geotechnical engineering. s (DE-588)4173962-0 (DE-627)105375942 (DE-576)20995390X Petrophysik gnd s (DE-588)4152700-8 (DE-627)105536385 (DE-576)209797568 Erdölspeicher gnd s (DE-588)4152692-2 (DE-627)104141301 (DE-576)209797509 Erdölgeologie gnd s (DE-588)4196332-5 (DE-627)105204862 (DE-576)210107243 Speichergestein gnd s (DE-588)4296816-1 (DE-627)104154667 (DE-576)210995696 Bohrlochgeophysik gnd s (DE-588)4175378-1 (DE-627)105364770 (DE-576)20996314X Porosität gnd (DE-627) s (DE-588)4301546-3 (DE-627)121585034 (DE-576)21103987X Porenraum gnd s (DE-588)4007579-5 (DE-627)104318260 (DE-576)20887108X Bohrlochmessung gnd s (DE-588)4127360-6 (DE-627)105725315 (DE-576)209592982 Sandstein gnd s (DE-588)4127013-7 (DE-627)105727997 (DE-576)209590041 Tonstein gnd s (DE-588)4521081-0 (DE-627)251070204 (DE-576)213293552 Siltstein gnd s (DE-588)4121648-9 (DE-627)105768030 (DE-576)209545011 Sedimentologie gnd (DE-627) s (DE-588)4352629-9 (DE-627)18124120X (DE-576)211540161 Pore gnd s (DE-588)4177306-8 (DE-627)104196254 (DE-576)209976683 Reduktion gnd s (DE-588)4123521-6 (DE-627)105754552 (DE-576)209560444 Klastisches Gestein gnd s (DE-588)4012038-7 (DE-627)106350218 (DE-576)208896589 Diagenese gnd s (DE-588)4181092-2 (DE-627)105320846 (DE-576)210002433 Setzung gnd (DE-627) Mukherjee, Soumyajit verfasserin aut 9783030134419 Erscheint auch als Druck-Ausgabe 978-3-030-13441-9 https://doi.org/10.1007/978-3-030-13442-6 X:SPRINGER Resolving-System lizenzpflichtig ZDB-2-EES 2020 ZDB-2-SEB ZDB-2-SXEE 2020 GBV_ILN_22 ISIL_DE-18 SYSFLAG_1 GBV_KXP FID-MONTAN SSG-OPC-GGO GBV_ILN_23 ISIL_DE-830 GBV_ILN_31 ISIL_DE-27 GBV_ILN_40 ISIL_DE-7 GBV_ILN_60 ISIL_DE-705 GBV_ILN_65 ISIL_DE-3 GBV_ILN_110 ISIL_DE-Luen4 GBV_ILN_120 ISIL_DE-715 GBV_ILN_130 ISIL_DE-700 GBV_ILN_285 ISIL_DE-517 GBV_ILN_370 ISIL_DE-1373 GBV_ILN_381 ISIL_DE-Ki130 GBV_ILN_2014 ISIL_DE-90 GBV_ILN_2015 ISIL_DE-93 GBV_ILN_2017 ISIL_DE-576 GBV_ILN_2027 ISIL_DE-105 GBV_ILN_2148 ISIL_DE-950 38.51 Geologie fossiler Brennstoffe (DE-627)106407279 38.28 Sedimentgesteine (DE-627)106407163 BO 045F 551.3 22 01 0018 373670013X 00 --%%-- --%%-- s --%%-- Olr-seb-ees Vervielfältigungen (z.B. 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Nur für Angehörige der HSU: Volltextzugang von außerhalb des Campus mit Anmeldung über Shibboleth mit Ihrer Bibliothekskennung z 11-12-19 65 01 0003 3543835459 03 --%%-- ebook --%%-- --%%-- OLR-SEB-ZDB-2-EES Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. k3o 21-11-19 110 01 3110 352519336X 00 --%%-- --%%-- s --%%-- OLR-SEB Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. z 19-10-19 120 01 0715 3577531223 00 --%%-- --%%-- g --%%-- alma z 21-01-20 130 01 0700 3610424699 OLR-SEB Vervielfältigungen (z. B. Kopien, Downloads) nur für den eigenen wissenschaftlichen Gebrauch. Keine Weitergabe an Dritte. 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Kein systematisches Downloaden durch Robots z 07-02-20 2014 01 DE-90 3566465283 00 --%%-- --%%-- --%%-- kp l01 18-12-19 2014 02 DE-90 3566465291 00 --%%-- --%%-- --%%-- kp l02 18-12-19 2015 01 DE-93 3584115035 00 --%%-- --%%-- p --%%-- Campuslizenz l01 31-01-20 2017 01 DE-576 3481144474 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Besitznachweis BSZ nur für Dateneinspielung, keine echte Lizenz vorhanden l01 04-06-19 2027 01 DE-105 3564748121 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Campuslizenz l01 13-12-19 2148 01 DE-950 356776148X 00 --%%-- eBook Springer --%%-- kp Elektronischer Volltext - Campuslizenz l01 20-12-19 22 01 0018 Volltextzugang Campus https://doi.org/10.1007/978-3-030-13442-6 22 01 0018 Nur für Angehörige der Universität Hamburg: Volltextzugang von außerhalb des Campus http://emedien.sub.uni-hamburg.de/han/SpringerEbooks/doi.org/10.1007/978-3-030-13442-6 23 01 0830 Springer EBook https://doi.org/10.1007/978-3-030-13442-6 31 01 0027 e-book Springer https://doi.org/10.1007/978-3-030-13442-6 40 01 0007 Volltext, Campuszugriff http://doi.org/10.1007/978-3-030-13442-6 40 01 0007 Volltext, Externer Zugriff http://han.sub.uni-goettingen.de/han/Springer-eBook-EarthEnvironmentalScience/doi.org/10.1007/978-3-030-13442-6 60 01 0705 Volltextzugang Campus https://doi.org/10.1007/978-3-030-13442-6 65 01 0003 Volltextzugang Campus https://doi.org/10.1007/978-3-030-13442-6 110 01 3110 https://doi.org/10.1007/978-3-030-13442-6 120 01 0715 http://49gbv-uob-primo.hosted.exlibrisgroup.com/openurl/49GBV_UOB/UOB_services_page?u.ignore_date_coverage=true&rft.mms_id=991014961444603501 130 01 0700 https://doi.org/10.1007/978-3-030-13442-6 285 01 0517 E-books (Springer) https://doi.org/10.1007/978-3-030-13442-6 370 01 4370 E-Book: Zugriff im HCU-Netz. 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9783030134426 978-3-030-13442-6 10.1007/978-3-030-13442-6 doi (DE-627)1666735205 (DE-599)KEP043989578 (DE-He213)978-3-030-13442-6 (EBP)043989578 DE-627 ger DE-627 rda eng XA-DE QE471-471.15 RBGB thema RBGB bicssc SCI091000 bisacsh MONTAN DE-105 fid 38.51 bkl 38.28 bkl Dasgupta, Troyee verfasserin aut Sediment Compaction and Applications in Petroleum Geoscience by Troyee Dasgupta, Soumyajit Mukherjee Cham Springer 2020 1 Online-Ressource (XXIII, 99 p) Text txt rdacontent Computermedien c rdamedia Online-Ressource cr rdacarrier Advances in Oil and Gas Exploration & Production Springer eBooks Earth and Environmental Science Porosity development in siliclastic rocks.-Porosity development in Carbonate rocks -- Compaction Trend definition and classification -- Well logs, Seismic and Geological data in porosity and compaction trend analyses -- Deviation of normal compaction trend in relation to pore pressure -- Global examples of overpressure scenarios -- Exhumation history analysis from sonic compaction trend -- Impact of compaction trend in different tectonic- and geological setting -- Application of Porosity and compaction trend in Petroleum geoscience -- Summary This book discusses how sediments compact with depth and and applications of the compaction trends. Porosity reduction in sediment conveniently indicates the degree of sediments compacted after deposition. Published empirical curves- the compaction curves- are depth-wise porosity variation through which change in pore spaces from sediment surface to deeper depths e.g. up to 6 km can be delineated. Porosity is derived from well logs. Compaction curves, referred as the Normal Porosity Profile of shales, sandstones and shale bearing sandstones of different models are reviewed along with the different mechanical and chemical compaction processes. These compaction models reveals how porosity reduces depth-wise and the probable reason for anomalous zones. Deviation from these normal compaction trends may indicate abnormal pressure scenarios: either over- or under pressure. We highlight global examples of abnormal pressure scenarios along with the different primary- and secondary mechanisms. Well logs and cores being the direct measurements of porosity, well log is the only cost-effective way to determine porosity of subsurface rocks. Certain well logs can detect overpressure and the preference of one log above the other help reduce the uncertainty. Apart from delineation of under-compacted zones by comparing the modeled- with the actual compaction, porosity data can also estimate erosion Geology, Structural GeologyxMathematics Sedimentology Structural geology. Geology—Statistical methods. Geotechnical engineering. s (DE-588)4173962-0 (DE-627)105375942 (DE-576)20995390X Petrophysik gnd s (DE-588)4152700-8 (DE-627)105536385 (DE-576)209797568 Erdölspeicher gnd s (DE-588)4152692-2 (DE-627)104141301 (DE-576)209797509 Erdölgeologie gnd s (DE-588)4196332-5 (DE-627)105204862 (DE-576)210107243 Speichergestein gnd s (DE-588)4296816-1 (DE-627)104154667 (DE-576)210995696 Bohrlochgeophysik gnd s (DE-588)4175378-1 (DE-627)105364770 (DE-576)20996314X Porosität gnd (DE-627) s (DE-588)4301546-3 (DE-627)121585034 (DE-576)21103987X Porenraum gnd s (DE-588)4007579-5 (DE-627)104318260 (DE-576)20887108X Bohrlochmessung gnd s (DE-588)4127360-6 (DE-627)105725315 (DE-576)209592982 Sandstein gnd s (DE-588)4127013-7 (DE-627)105727997 (DE-576)209590041 Tonstein gnd s (DE-588)4521081-0 (DE-627)251070204 (DE-576)213293552 Siltstein gnd s (DE-588)4121648-9 (DE-627)105768030 (DE-576)209545011 Sedimentologie gnd (DE-627) s (DE-588)4352629-9 (DE-627)18124120X (DE-576)211540161 Pore gnd s (DE-588)4177306-8 (DE-627)104196254 (DE-576)209976683 Reduktion gnd s (DE-588)4123521-6 (DE-627)105754552 (DE-576)209560444 Klastisches Gestein gnd s (DE-588)4012038-7 (DE-627)106350218 (DE-576)208896589 Diagenese gnd s (DE-588)4181092-2 (DE-627)105320846 (DE-576)210002433 Setzung gnd (DE-627) Mukherjee, Soumyajit verfasserin aut 9783030134419 Erscheint auch als Druck-Ausgabe 978-3-030-13441-9 https://doi.org/10.1007/978-3-030-13442-6 X:SPRINGER Resolving-System lizenzpflichtig ZDB-2-EES 2020 ZDB-2-SEB ZDB-2-SXEE 2020 GBV_ILN_22 ISIL_DE-18 SYSFLAG_1 GBV_KXP FID-MONTAN SSG-OPC-GGO GBV_ILN_23 ISIL_DE-830 GBV_ILN_31 ISIL_DE-27 GBV_ILN_40 ISIL_DE-7 GBV_ILN_60 ISIL_DE-705 GBV_ILN_65 ISIL_DE-3 GBV_ILN_110 ISIL_DE-Luen4 GBV_ILN_120 ISIL_DE-715 GBV_ILN_130 ISIL_DE-700 GBV_ILN_285 ISIL_DE-517 GBV_ILN_370 ISIL_DE-1373 GBV_ILN_381 ISIL_DE-Ki130 GBV_ILN_2014 ISIL_DE-90 GBV_ILN_2015 ISIL_DE-93 GBV_ILN_2017 ISIL_DE-576 GBV_ILN_2027 ISIL_DE-105 GBV_ILN_2148 ISIL_DE-950 38.51 Geologie fossiler Brennstoffe (DE-627)106407279 38.28 Sedimentgesteine (DE-627)106407163 BO 045F 551.3 22 01 0018 373670013X 00 --%%-- --%%-- s --%%-- Olr-seb-ees Vervielfältigungen (z.B. 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Porosity reduction in sediment conveniently indicates the degree of sediments compacted after deposition. Published empirical curves- the compaction curves- are depth-wise porosity variation through which change in pore spaces from sediment surface to deeper depths e.g. up to 6 km can be delineated. Porosity is derived from well logs. Compaction curves, referred as the Normal Porosity Profile of shales, sandstones and shale bearing sandstones of different models are reviewed along with the different mechanical and chemical compaction processes. These compaction models reveals how porosity reduces depth-wise and the probable reason for anomalous zones. Deviation from these normal compaction trends may indicate abnormal pressure scenarios: either over- or under pressure. We highlight global examples of abnormal pressure scenarios along with the different primary- and secondary mechanisms. Well logs and cores being the direct measurements of porosity, well log is the only cost-effective way to determine porosity of subsurface rocks. Certain well logs can detect overpressure and the preference of one log above the other help reduce the uncertainty. Apart from delineation of under-compacted zones by comparing the modeled- with the actual compaction, porosity data can also estimate erosion Geology, Structural GeologyxMathematics Sedimentology Structural geology. Geology—Statistical methods. Geotechnical engineering. s (DE-588)4173962-0 (DE-627)105375942 (DE-576)20995390X Petrophysik gnd s (DE-588)4152700-8 (DE-627)105536385 (DE-576)209797568 Erdölspeicher gnd s (DE-588)4152692-2 (DE-627)104141301 (DE-576)209797509 Erdölgeologie gnd s (DE-588)4196332-5 (DE-627)105204862 (DE-576)210107243 Speichergestein gnd s (DE-588)4296816-1 (DE-627)104154667 (DE-576)210995696 Bohrlochgeophysik gnd s (DE-588)4175378-1 (DE-627)105364770 (DE-576)20996314X Porosität gnd (DE-627) s (DE-588)4301546-3 (DE-627)121585034 (DE-576)21103987X Porenraum gnd s (DE-588)4007579-5 (DE-627)104318260 (DE-576)20887108X Bohrlochmessung gnd s (DE-588)4127360-6 (DE-627)105725315 (DE-576)209592982 Sandstein gnd s (DE-588)4127013-7 (DE-627)105727997 (DE-576)209590041 Tonstein gnd s (DE-588)4521081-0 (DE-627)251070204 (DE-576)213293552 Siltstein gnd s (DE-588)4121648-9 (DE-627)105768030 (DE-576)209545011 Sedimentologie gnd (DE-627) s (DE-588)4352629-9 (DE-627)18124120X (DE-576)211540161 Pore gnd s (DE-588)4177306-8 (DE-627)104196254 (DE-576)209976683 Reduktion gnd s (DE-588)4123521-6 (DE-627)105754552 (DE-576)209560444 Klastisches Gestein gnd s (DE-588)4012038-7 (DE-627)106350218 (DE-576)208896589 Diagenese gnd s (DE-588)4181092-2 (DE-627)105320846 (DE-576)210002433 Setzung gnd (DE-627) Mukherjee, Soumyajit verfasserin aut 9783030134419 Erscheint auch als Druck-Ausgabe 978-3-030-13441-9 https://doi.org/10.1007/978-3-030-13442-6 X:SPRINGER Resolving-System lizenzpflichtig ZDB-2-EES 2020 ZDB-2-SEB ZDB-2-SXEE 2020 GBV_ILN_22 ISIL_DE-18 SYSFLAG_1 GBV_KXP FID-MONTAN SSG-OPC-GGO GBV_ILN_23 ISIL_DE-830 GBV_ILN_31 ISIL_DE-27 GBV_ILN_40 ISIL_DE-7 GBV_ILN_60 ISIL_DE-705 GBV_ILN_65 ISIL_DE-3 GBV_ILN_110 ISIL_DE-Luen4 GBV_ILN_120 ISIL_DE-715 GBV_ILN_130 ISIL_DE-700 GBV_ILN_285 ISIL_DE-517 GBV_ILN_370 ISIL_DE-1373 GBV_ILN_381 ISIL_DE-Ki130 GBV_ILN_2014 ISIL_DE-90 GBV_ILN_2015 ISIL_DE-93 GBV_ILN_2017 ISIL_DE-576 GBV_ILN_2027 ISIL_DE-105 GBV_ILN_2148 ISIL_DE-950 38.51 Geologie fossiler Brennstoffe (DE-627)106407279 38.28 Sedimentgesteine (DE-627)106407163 BO 045F 551.3 22 01 0018 373670013X 00 --%%-- --%%-- s --%%-- Olr-seb-ees Vervielfältigungen (z.B. 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Porosity reduction in sediment conveniently indicates the degree of sediments compacted after deposition. Published empirical curves- the compaction curves- are depth-wise porosity variation through which change in pore spaces from sediment surface to deeper depths e.g. up to 6 km can be delineated. Porosity is derived from well logs. Compaction curves, referred as the Normal Porosity Profile of shales, sandstones and shale bearing sandstones of different models are reviewed along with the different mechanical and chemical compaction processes. These compaction models reveals how porosity reduces depth-wise and the probable reason for anomalous zones. Deviation from these normal compaction trends may indicate abnormal pressure scenarios: either over- or under pressure. We highlight global examples of abnormal pressure scenarios along with the different primary- and secondary mechanisms. Well logs and cores being the direct measurements of porosity, well log is the only cost-effective way to determine porosity of subsurface rocks. Certain well logs can detect overpressure and the preference of one log above the other help reduce the uncertainty. Apart from delineation of under-compacted zones by comparing the modeled- with the actual compaction, porosity data can also estimate erosion</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="0"><subfield code="a">Geology, Structural</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="0"><subfield code="a">GeologyxMathematics</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="0"><subfield code="a">Sedimentology</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="0"><subfield code="a">Structural geology.</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="0"><subfield code="a">Geology—Statistical methods.</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="0"><subfield code="a">Geotechnical engineering.</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="0"><subfield code="D">s</subfield><subfield code="0">(DE-588)4173962-0</subfield><subfield code="0">(DE-627)105375942</subfield><subfield code="0">(DE-576)20995390X</subfield><subfield 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Sediment Compaction and Applications in Petroleum Geoscience |
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Porosity development in siliclastic rocks.-Porosity development in Carbonate rocks -- Compaction Trend definition and classification -- Well logs, Seismic and Geological data in porosity and compaction trend analyses -- Deviation of normal compaction trend in relation to pore pressure -- Global examples of overpressure scenarios -- Exhumation history analysis from sonic compaction trend -- Impact of compaction trend in different tectonic- and geological setting -- Application of Porosity and compaction trend in Petroleum geoscience -- Summary This book discusses how sediments compact with depth and and applications of the compaction trends. Porosity reduction in sediment conveniently indicates the degree of sediments compacted after deposition. Published empirical curves- the compaction curves- are depth-wise porosity variation through which change in pore spaces from sediment surface to deeper depths e.g. up to 6 km can be delineated. Porosity is derived from well logs. Compaction curves, referred as the Normal Porosity Profile of shales, sandstones and shale bearing sandstones of different models are reviewed along with the different mechanical and chemical compaction processes. These compaction models reveals how porosity reduces depth-wise and the probable reason for anomalous zones. Deviation from these normal compaction trends may indicate abnormal pressure scenarios: either over- or under pressure. We highlight global examples of abnormal pressure scenarios along with the different primary- and secondary mechanisms. Well logs and cores being the direct measurements of porosity, well log is the only cost-effective way to determine porosity of subsurface rocks. Certain well logs can detect overpressure and the preference of one log above the other help reduce the uncertainty. Apart from delineation of under-compacted zones by comparing the modeled- with the actual compaction, porosity data can also estimate erosion |
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Porosity development in siliclastic rocks.-Porosity development in Carbonate rocks -- Compaction Trend definition and classification -- Well logs, Seismic and Geological data in porosity and compaction trend analyses -- Deviation of normal compaction trend in relation to pore pressure -- Global examples of overpressure scenarios -- Exhumation history analysis from sonic compaction trend -- Impact of compaction trend in different tectonic- and geological setting -- Application of Porosity and compaction trend in Petroleum geoscience -- Summary This book discusses how sediments compact with depth and and applications of the compaction trends. Porosity reduction in sediment conveniently indicates the degree of sediments compacted after deposition. Published empirical curves- the compaction curves- are depth-wise porosity variation through which change in pore spaces from sediment surface to deeper depths e.g. up to 6 km can be delineated. Porosity is derived from well logs. Compaction curves, referred as the Normal Porosity Profile of shales, sandstones and shale bearing sandstones of different models are reviewed along with the different mechanical and chemical compaction processes. These compaction models reveals how porosity reduces depth-wise and the probable reason for anomalous zones. Deviation from these normal compaction trends may indicate abnormal pressure scenarios: either over- or under pressure. We highlight global examples of abnormal pressure scenarios along with the different primary- and secondary mechanisms. Well logs and cores being the direct measurements of porosity, well log is the only cost-effective way to determine porosity of subsurface rocks. Certain well logs can detect overpressure and the preference of one log above the other help reduce the uncertainty. Apart from delineation of under-compacted zones by comparing the modeled- with the actual compaction, porosity data can also estimate erosion |
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Porosity development in siliclastic rocks.-Porosity development in Carbonate rocks -- Compaction Trend definition and classification -- Well logs, Seismic and Geological data in porosity and compaction trend analyses -- Deviation of normal compaction trend in relation to pore pressure -- Global examples of overpressure scenarios -- Exhumation history analysis from sonic compaction trend -- Impact of compaction trend in different tectonic- and geological setting -- Application of Porosity and compaction trend in Petroleum geoscience -- Summary This book discusses how sediments compact with depth and and applications of the compaction trends. Porosity reduction in sediment conveniently indicates the degree of sediments compacted after deposition. Published empirical curves- the compaction curves- are depth-wise porosity variation through which change in pore spaces from sediment surface to deeper depths e.g. up to 6 km can be delineated. Porosity is derived from well logs. Compaction curves, referred as the Normal Porosity Profile of shales, sandstones and shale bearing sandstones of different models are reviewed along with the different mechanical and chemical compaction processes. These compaction models reveals how porosity reduces depth-wise and the probable reason for anomalous zones. Deviation from these normal compaction trends may indicate abnormal pressure scenarios: either over- or under pressure. We highlight global examples of abnormal pressure scenarios along with the different primary- and secondary mechanisms. Well logs and cores being the direct measurements of porosity, well log is the only cost-effective way to determine porosity of subsurface rocks. Certain well logs can detect overpressure and the preference of one log above the other help reduce the uncertainty. Apart from delineation of under-compacted zones by comparing the modeled- with the actual compaction, porosity data can also estimate erosion |
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Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots.</subfield><subfield code="k">Nur für Angehörige der HSU: Volltextzugang von außerhalb des Campus mit Anmeldung über Shibboleth mit Ihrer Bibliothekskennung</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">11-12-19</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">65</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0003</subfield><subfield code="b">3543835459</subfield><subfield code="c">03</subfield><subfield code="f">--%%--</subfield><subfield code="d">ebook</subfield><subfield code="e">--%%--</subfield><subfield code="j">--%%--</subfield><subfield code="h">OLR-SEB-ZDB-2-EES</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. 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