Analyse des impacts environnementaux potentiels du forage pétrolier offshore dans le cadre de
l’Analyse du Cycle de Vie (ACV)
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 à une profondeur de 3 800 et 5 000 mètres, un pic de production d’hydrocarbures est
atteint. Sous l’effet de la température croissante, les liquides produits deviennent de
plus en plus légers et passent à l'état gazeux, en particulier du méthane. Cet intervalle
de profondeur se nomme « fenêtre à gaz ».
Cette longue maturation du kérogène le long de la profondeur d’enfouissement aboutit donc à
différents types d’hydrocarbures selon trois étapes successives qui sont la diagenèse, la
catagenèse et la métagenèse (Fig.2). Dans le cas des schistes bitumineux, la roche-mère n’est
pas suffisamment enfouie et le kérogène qu’elle contient ne subit pas de pyrolyse. Le schiste
bitumineux est donc un combustible fossile arrêté au stade d’« avant-pétrole » dans ce
processus de maturation.
Figure 2: Etapes de maturation et de transformation du kérogène selon la profondeur
d’enfouissement (Boulvain (2014).
1.1.5.
Formation des gisements de pétrole et de gaz
Après leur formation dans une roche-mère compacte, une lente remontée ou migration
primaire de ces hydrocarbures peut se produire. Ces derniers vont s’accumuler dans une
future roche-réservoir et devenir un gisement, s’ils sont piégés par une roche imperméable.
Lors d’une migration secondaire, le pétrole expulsé (mélangé à de l’eau et du gaz dissous) a
tendance à remonter jusqu’à la surface de la Terre. Il s’échappe très lentement à travers les
couches sédimentaires perméables qui jouxtent la roche-mère. Les bactéries dégradent le
pétrole arrivant aux premiers mètres du sol d’où sa transformation en produits « lourds » ou
« extra-lourds » et des sables bitumineux.
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