Evaluation des chemins de migration de lhydrogène naturel dans un système tectonique complexe : le cas du système davant-pays sud-Pyrénéen
J-66
Doctorat Doctorat complet
Nouvelle-Aquitaine
- Disciplines
- Laboratoire
- LABORATOIRE DES FLUIDES COMPLEXES ET LEURS RESERVOIRS
- Institution d'accueil
- UNIVERSITE DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR
- Ecole doctorale
- Sciences exactes et leurs applications - ED 211
Description
Lobjectif de cette thèse est dévaluer les possibles chemins de migration voire daccumulation de lhydrogène à travers les différentes structures chevauchantes et faillées qui caractérisent la déformation sud-pyrénéenne, en reproduisant en 3D les structures et leurs géométries à laide de modèles analogiques, puis en les modélisant numériquement afin de simuler la migration de H2. La compréhension de lévolution du système tectonique à léchelle des temps géologiques permettra de bien définir les chemins de migration, et permettra également de tester les hypothèses toujours débattues dun système dynamique de recharge dhydrogène à lactuel ou dun système plus lent de production et daccumulation dH2 à léchelle des temps géologiques.La première phase de la thèse consistera à reproduire à laide de modèles analogiques les géométries complexes et variées des principales structures présentes dans lavant pays sud-pyrénéen. Ces déformations sont liées au développement de chevauchements hors-séquences dans la partie Est du système dont lactivité est liée à un niveau de décollement évaporitique, et à une déformation de plus courte longueur donde dans la partie Ouest. Les données nécessaires à lobtention dun modèle conceptuel intégrant la stratification mécanique et les conditions aux limites seront définies à partir de données publiées dans la littérature, des données sismiques disponibles et de mesures de terrain complémentaires.
La seconde phase consistera à transposer la géométrie 4D du système obtenu avec la modélisation analogique dans un modèle numérique de type Kine3D dans lequel il sera possible de reproduire de façon rétroactive la mise en place de ces structures complexes. Par la suite, un modèle de bassin (de type Arctem) permettra de tester des scénarii de circulation et daccumulation de H2 dans le système. Les résultats obtenus permettront de mettre en évidence les facteurs clés contrôlant le fonctionnement dun système hydrogène complet en 3D dans un système tectonique complexe.
Compétences requises
Nous recherchons un profil de géologue qui allie à la fois des approches expérimentales (modélisation analogique), numériques (TemisFlow) et de terrain (analyse structurale, mesures géochimiques). Une connaissance des bassins d'avant pays déformés est souhaitable.Bibliographie
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Mots clés
Modélisation analogique, Modélisation numérique, Bassins, Migration fluidesOffre boursier / non financée
Ouvert à tous les pays
Dates
Date limite de candidature 30/06/26
Durée36 mois
Date de démarrage01/11/26
Date de création24/03/26
Langues
Niveau de français requisC1 (autonome)
Niveau d'anglais requisB2 (intermédiaire)
Divers
Frais de scolarité annuels400 € / an
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