Choisissez votre langue
Cours de géologie pétrolière
Plus de 2 millions d'étudiants dans le monde

Cours de géologie pétrolière

Maîtrisez le flux de travail complet de la géologie pétrolière, de la formation du bassin et de l'évaluation de la roche mère à l'interprétation sismique et au risque des prospects. Ce cours vous fournit les bases techniques et les outils pratiques utilisés par les géologues d'exploration dans le monde entier. Que vous entriez dans l'industrie ou que vous perfectionniez vos compétences en subsurface, vous serez prêt à contribuer au sein de véritables équipes d'exploration.

Dedika pour les entreprises

Ce que vous allez apprendre:

Vous développerez une compréhension approfondie des systèmes pétroliers, en couvrant la manière dont les hydrocarbures sont générés, migrent et s'accumulent dans les pièges. Vous apprendrez à interpréter des diagraphies de puits, à analyser des données de carottes et à cartographier des structures à l'aide de données sismiques 2D et 3D. Le cours couvre les environnements sédimentaires, la géologie structurale, la géochimie organique et la caractérisation des réservoirs de manière pratique et détaillée. Vous travaillerez également sur les jeux non conventionnels, la géomécanique et la stratigraphie séquentielle. À la fin, vous saurez comment évaluer le risque d'exploration et calculer des volumes de ressources probabilistes à l'aide de méthodes standard de l'industrie.

Comment vous étudiez de façon pratique Cours de géologie pétrolière

Comment vous pratiquez Cours de géologie pétrolière

Pour vous, entreprise, qui souhaitez former votre équipe

Avec Dedika pour les entreprises, le cours inclut des exercices et des exemples adaptés à votre activité et aux besoins spécifiques de votre entreprise.

Cliquez ici

Contenu du cours

8 Chapitres • 40 LeçonsDurée entre 4 et 360 heures (vous décidez)

Chapitre 1Voir les détails

Fondements de la géologie pétrolière

  • Leçon 1 • Tectonique des plaques et formation des bassins

    Explique comment les interactions aux limites de plaques créent les bassins sédimentaires qui hébergent les systèmes pétroliers. Lie le contexte tectonique au type de bassin et au potentiel en hydrocarbures.

  • Leçon 2 • Structure et composition de la Terre

    Couvre les propriétés de la croûte, du manteau terrestre et du noyau pertinentes pour la formation des bassins sédimentaires. Établit le contexte physique pour comprendre où se développent les systèmes pétroliers.

  • Leçon 3 • Introduction aux systèmes pétroliers

    Définit le concept de système pétrolier et ses cinq éléments essentiels. Structure l'ensemble du cours en montrant comment interagissent la roche mère, le réservoir, la couverture, le piège et la chronologie.

  • Leçon 4 • Temps géologique et stratigraphie

    Présente l'échelle des temps géologiques et les principes stratigraphiques utilisés pour dater et corréler les unités rocheuses. Fournit le cadre temporel pour interpréter les séquences pétrolifères.

  • Leçon 5 • Types de roches et leurs propriétés

    Distingue les roches magmatiques, métamorphiques et sédimentaires par leur origine et leurs propriétés physiques. Les roches sédimentaires sont mises en avant comme les principaux hôtes des accumulations pétrolières.

Chapitre 2Voir les détails

Environnements de dépôt et faciès

  • Leçon 1 • Environnements de transition et côtiers

    Analyse les systèmes deltaïques, estuariens, de plaine tidale et d'îles-barrières comme des contextes prolifiques de formation de réservoirs. Relie l'énergie des vagues, des marées et des rivières à la géométrie des corps sableux.

  • Leçon 2 • Analyse des faciès et modélisation

    Applique l'analyse des associations de faciès et la stratigraphie séquentielle pour construire des modèles de dépôt prédictifs. Soutient directement la caractérisation des réservoirs et les décisions de placement des puits.

  • Leçon 3 • Principes du dépôt sédimentaire

    Couvre les mécanismes de transport des sédiments, le tri granulométrique et la loi de Walther sur la succession des faciès. Établit les règles physiques régissant l'empilement des couches sédimentaires.

  • Leçon 4 • Environnements de dépôt continentaux

    Examine les contextes fluviatiles, éoliens, lacustres et de cône alluvial ainsi que leurs corps sédimentaires caractéristiques. Identifie les faciès continentaux comme hôtes à la fois de réservoirs et de roches mères.

  • Leçon 5 • Environnements de dépôt marins

    Décrit les environnements de plate-forme peu profonde, de talus et d'eau profonde ainsi que leurs produits sédimentaires. Met en avant les systèmes turbiditiques et contouritiques comme cibles importantes de réservoirs en eau profonde.

Chapitre 3Voir les détails

Roches mères et géochimie organique

  • Leçon 1 • Paramètres d'évaluation des roches mères

    Présente la pyrolyse Rock-Eval, la mesure du COT et l'indice d'hydrogène comme outils d'évaluation standard. Permet un classement quantitatif de la qualité et du potentiel générateur des roches mères.

  • Leçon 2 • Modélisation de bassin pour l'évaluation de la charge

    Applique la modélisation de bassin 1D et 2D pour reconstituer l'histoire de l'enfouissement, de la température et de la génération. Quantifie la chronologie et le volume d'expulsion des hydrocarbures depuis les roches mères.

  • Leçon 3 • Géochimie pétrolière et typage des fluides

    Utilise les biomarqueurs, les isotopes stables et la composition des fluides pour corréler les pétroles avec les roches mères. Soutient la réduction du risque d'exploration en confirmant la source de la charge et le chemin de migration.

  • Leçon 4 • Maturation thermique de la matière organique

    Couvre la réflectance de la vitrinite, le Tmax et l'histoire de l'enfouissement comme indicateurs de maturité contrôlant la génération d'hydrocarbures. Relie l'exposition thermique aux fenêtres de génération de pétrole et de gaz.

  • Leçon 5 • Origine de la matière organique dans les sédiments

    Explique comment la matière organique marine et terrestre est préservée et concentrée dans les sédiments. Établit les contrôles biologiques et sédimentaires sur la richesse des roches mères.

Chapitre 4Voir les détails

Roches réservoirs et pétrophysique

  • Leçon 1 • Classification des roches réservoirs

    Distingue les types de réservoirs gréseux, carbonatés et fracturés par leur système poral et leur comportement d'écoulement. Pose les bases pour sélectionner les méthodes d'évaluation et de production appropriées.

  • Leçon 2 • Interprétation des diagraphies

    Applique les diagraphies gamma ray, de résistivité, neutron et de densité pour identifier la lithologie, la porosité et le type de fluide. Intègre plusieurs courbes de diagraphie pour construire une description continue du réservoir.

  • Leçon 3 • Diagenèse et qualité des réservoirs

    Examine la compaction, la cimentation, la dissolution et la fracturation comme processus diagénétiques modifiant la qualité des réservoirs. Prédit la préservation et la destruction de la porosité avec la profondeur d'enfouissement.

  • Leçon 4 • Construction d'un modèle pétrophysique

    Construit un modèle pétrophysique intégré en combinant les données de carottes, de diagraphies et de fluides en une description cohérente du réservoir. Produit l'épaisseur nette, la porosité et la saturation pour les calculs volumétriques.

  • Leçon 5 • Techniques d'analyse de carottes

    Couvre les méthodes d'analyse de carottes conventionnelles et spéciales pour mesurer la porosité, la perméabilité et la pression capillaire. Fournit les données de vérité terrain utilisées pour calibrer les modèles pétrophysiques issus des diagraphies.

Chapitre 5Voir les détails

Géologie structurale et types de pièges

  • Leçon 1 • Intégrité et chronologie des pièges

    Évalue si les pièges se sont formés avant la migration des hydrocarbures et s'ils ont retenu la charge au cours des temps géologiques. Le décalage chronologique entre la formation du piège et la migration est un facteur de risque critique.

  • Leçon 2 • Pièges de faille et analyse de l'étanchéité des failles

    Examine les pièges de faille normale, inverse et décrochante ainsi que les conditions contrôlant l'intégrité de l'étanchéité des failles. La défaillance de l'étanchéité des failles est une cause majeure de puits secs dans les prospects structuraux.

  • Leçon 3 • Pièges stratigraphiques et mixtes

    Couvre les pièges par biseautage, discordance, récif et diagénétiques où la stratigraphie fournit la fermeture. Les pièges mixtes combinent des éléments structuraux et stratigraphiques pour des géométries complexes.

  • Leçon 4 • Plis et pièges anticlinaux

    Décrit la géométrie des plis, leur classification et les mécanismes créant des fermetures anticlinales. Les anticlinaux sont le type de piège structural le plus productif historiquement dans le monde.

  • Leçon 5 • Contrainte, déformation et déformation des roches

    Présente les contraintes principales, les régimes de déformation et la déformation fragile versus ductile en subsurface. Fournit la base mécanique pour comprendre le développement des failles et des plis.

Chapitre 6Voir les détails

Interprétation sismique et cartographie de subsurface

  • Leçon 1 • Principes d'acquisition de données sismiques

    Explique comment les ondes sismiques sont générées, enregistrées et traitées pour imager la subsurface. Comprendre la géométrie d'acquisition est essentiel pour reconnaître les limitations de qualité des données.

  • Leçon 2 • Stratigraphie sismique et attributs

    Utilise les faciès sismiques, les limites de séquences et les attributs d'amplitude pour interpréter les systèmes de dépôt. Les attributs sismiques étendent l'interprétation au-delà de la structure vers la prédiction de la lithologie et des fluides.

  • Leçon 3 • Interprétation des horizons et des failles

    Applique le pointé systématique des réflecteurs et des failles sur les sections sismiques pour définir la géométrie structurale. L'interprétation précise des horizons et des failles sous-tend toute la cartographie et les calculs volumétriques ultérieurs.

  • Leçon 4 • Traitement sismique et qualité des données

    Couvre les étapes clés du traitement, notamment la déconvolution, le stacking et la migration, qui convertissent les données brutes en images interprétables. La reconnaissance des artefacts de traitement évite une mauvaise interprétation de la géologie.

  • Leçon 5 • Cartographie de subsurface et calculs volumétriques

    Convertit les données sismiques interprétées en cartes structurales en temps et en profondeur, cartes d'isopaques et calculs de volume brut de roche. Fournit les entrées géométriques nécessaires à l'estimation des ressources d'un prospect.

Chapitre 7Voir les détails

Migration et accumulation du pétrole

  • Leçon 1 • Migration primaire depuis les roches mères

    Explique l'expulsion des hydrocarbures des pores des roches mères vers les roches réservoirs, entraînée par la compaction et la surpression. L'efficacité de l'expulsion contrôle le volume de charge disponible pour la migration.

  • Leçon 2 • Mécanismes de migration secondaire

    Couvre l'écoulement entraîné par la poussée d'Archimède à travers les roches réservoirs, les failles et les fractures comme processus de migration secondaire dominant. La distance de migration et la géométrie du chemin déterminent quels pièges reçoivent la charge.

  • Leçon 3 • Contacts fluides et hauteurs de colonne

    Détermine les contacts gaz-huile et huile-eau à partir des gradients de pression, des réponses des diagraphies et des données d'échantillonnage des fluides. La détermination précise des contacts est essentielle pour le calcul volumétrique des ressources.

  • Leçon 4 • Remplissage et fuite des accumulations

    Modélise comment les pièges se remplissent à partir du point de débordement vers le haut et identifie les conditions provoquant des fuites ou une remigration. Comprendre l'historique de remplissage soutient la prédiction de la distribution actuelle des fluides.

  • Leçon 5 • Roches de couverture et pression capillaire d'entrée

    Évalue les couvertures argileuses, évaporitiques et carbonatées compactes par leur pression capillaire d'entrée et leur capacité de hauteur de colonne. La capacité de la couverture limite directement la colonne maximale d'hydrocarbures qu'un piège peut retenir.

Chapitre 8Voir les détails

Évaluation des prospects et estimation des ressources

  • Leçon 1 • Analyse d'incertitude et de sensibilité

    Applique la simulation de Monte Carlo et les diagrammes en entonnoir pour identifier les paramètres qui influencent le plus les estimations de ressources. Quantifier l'incertitude guide les priorités d'acquisition de données et les seuils de décision.

  • Leçon 2 • Classement des prospects et gestion de portefeuille

    Classe les prospects par valeur espérée risquée et adéquation stratégique au sein d'un portefeuille d'exploration. La diversification du portefeuille équilibre les prospects à haut risque et haute récompense avec les opportunités à moindre risque.

  • Leçon 3 • Données analogues et analyse des fairways de jeu

    Utilise des analogues de gisements et des statistiques au niveau du jeu pour calibrer les paramètres des prospects et évaluer la prospectivité régionale. La cartographie des fairways de jeu identifie l'étendue géographique des conditions favorables du système pétrolier.

  • Leçon 4 • Cadre d'évaluation des risques des prospects

    Applique un cadre structuré de probabilité géologique de succès couvrant les risques liés à la roche mère, au réservoir, à la couverture et au piège. La multiplication des facteurs de risque indépendants donne la probabilité de découvrir une accumulation commerciale.

  • Leçon 5 • Méthodes d'estimation volumétrique

    Calcule les volumes en place à l'aide de l'équation volumétrique avec les entrées de volume brut de roche, de rapport net/gross, de porosité et de saturation. Les plages probabilistes capturent l'incertitude de chaque paramètre d'entrée.

Certification

Votre certificat valide de réussite

Ce cours est fait pour vous :

  • Diplômé en géologie : vous cherchez une voie directe vers une carrière en exploration pétrolière.

  • Étudiant en ingénierie pétrolière : besoin de contexte géologique pour compléter les cours sur les réservoirs.

  • Géoscientifique de l'environnement : faire une transition vers le secteur amont du pétrole et du gaz.

  • Professionnel de l’exploitation minière ou de la géotechnique : transférer des compétences souterraines vers l’exploration d’hydrocarbures.

  • Analyste énergétique : développer des compétences techniques pour évaluer les actifs d'exploration de manière plus crédible.

  • Passionné curieux de sciences de la Terre : souhaitant une compréhension rigoureuse et ancrée dans l'industrie des systèmes pétroliers.

Ce que disent nos apprenants

Vos cours sont parfaits. J'ai acheté le forfait d'un an et j'ai enfin l'opportunité de suivre divers sujets qui m'intéressent sans avoir besoin de changer de plateforme... je vous remercie pour tout ce que vous faites, je vous ai déjà recommandés à d'autres personnes...
Giulio Carlo
Giulio CarloÉtudiant en Marketing Digital
J'aime la façon dont les leçons vont droit au but et comment je peux changer de chapitres et passer le contenu dont je n'ai pas besoin.
Mariana Ferres
Mariana FerresÉtudiante en Photographie
J'aime le contenu et la façon dont les vidéos sont présentées et transcrites, ce qui accélère le processus !
Luciana Alvarenga
Luciana AlvarengaÉtudiante en Design d'Ongles
La plateforme est rapide, simple à utiliser. La diversité du contenu et les vidéos complémentaires aident beaucoup dans l'apprentissage.
André Felipe
André FelipeÉtudiant en Ingénierie de Prompt

Formations principales

FAQ

Qui est Dedika ?

Le certificat est-il valable en France ?

Les cours sont-ils gratuits ?

Quelle est la charge de travail des cours ?

Comment sont les cours ?

Comment fonctionnent les cours ?

Quelle est la durée des cours ?

Quel est le coût ou le prix des cours ?

Qu'est-ce qu'un cours EAD ou en ligne et comment ça marche ?

Cours PDF