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PROGRAMMA DI RICERCA 2005
italiano - english
Unità di Ricerca
Programmi di ricerca simili:
- 1 - Fluidi C-O-H, idrati, carbonati e trasferimento di massa crosta-mantello nelle zone di subduzione.
Classificazione scientifico-disciplinare
- Area scientifico disciplinare: Scienze della terra
Classificazione brevettuale
- PHYSICS
- MEASURING (counting G06M); TESTING
- GEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS (detecting or locating foreign bodies for diagnostic, surgical or person-identification purposes A61B; means for indicating the location of accidentally buried, e.g. snow-buried persons A63B29/02; investigating or analysing earth materials by determining their chemical or physical properties G01N; measuring electric or magnetic variables in general, other than direction or magnitude of the earth\'s field G01R; electronic or nuclear magnetic resonance arrangements G01R33/20; radar, sonar or analogous methods in general, detecting masses or objects involving these methods G01S)
- MEASURING (counting G06M); TESTING
Classificazione geografica
- Regione: Piemonte
Bibliografia
Barber, A.J. , Tjokrosapoetro S. & Charlton T.R. (1986) Mud volcanoes, shale diapirs, wrench faults and Melanges in Accretionary complexes, Eastern Indonesia Am. Ass. Petr. Geol. 70, 1729-1741Beuchamp, B.& Savard, M.M. (1992) Cretaceous chemosynthetic carbonate mounds in the Canadian Artic. Palaios, 7: 434-450
Bohrmann, G., Greinert, J., Suess, E. & Torres, M.E (1998) Authigenic carboantes from the Cascadia subduction zone and their relations to gas hydrate stability. Geolog, 26: 647-650
Campbell, K.A. (1992) Recognition of a Mio-Pliocene cold seep setting from the northeast Pacific convergent margin, Washington, U.S.A. Palaios, 7: 422-433
Clari P., Fornara L., Ricci B. & Zuppi G.M. (1994) - Methane-derived carbonates and chemosymbiotic communities of Piedmont(Miocene), Northern Italy: An update. Geo-Marine Letters 14, pp. 201-209
Conti, S. & Fontana, D. (1999) Miocene chemoherms in the northern Apennines (Italy). Geology 27: 927-930
Cowan D.S. & Pini G.P.( 2001). Disrupted adn chaotic rock units. In: Vai G.B. and Martini P. (eds) Anatomy of an orogen: TheApennines and adjacent Mediterranean basins. Kluer Academic Publishers, 165-176.
Dela Pierre F, Clari P., Cavagna S.&. Bicchi E. (2002) The Parona chaotic complex: a puzzling record of the Messinian (Late Miocene) events in Monferrato (NW Italy). Sedimentary Geology, 152: 289-311
Dickens, G.R., Castillo, M.M. & Walker J.G.C. (1997) A blast of gas in the latest Paleocene: Simulating first- order effects of massive dissociation of oceanic methane hydrate: Geology , 25, 259-262
Dillon WP, Danforth DD, Hutchinson DR, Drury MR, Taylor MH, Booth JS (1998) Evidence for faulting related to dissociation of gas dydrate and release of methane off the southeastern United States. In: Henriet JP, Mienert J (eds) Gas hydrates- Relevance to world margin stability and climatic change. Geol Soc London Spec Publ 137:293-302
Duperret A., Bourgois J., Lagabrielle Y. & Suess E. (1995) - Slope stability at an active continental margin: large-scale polyphase submarine slides along the northern Peruvian margin, between 5° S and 6°S. Mar. Geol., 122, 303-328.
Esikov AD, Pashkina V (1990) A study of the process of joint formation of methane gas-hydrate and authigenic carbonates in bottom sediments in the Sea of Okhotsk. Nat Geophys 4(1):135-141
Fusi N. and Kenyon N.H.,(1996). Distribution of mud diapirism and other geological structures from long-range sidescan sonar(gloria) data, in the Eastern Mediterranean Sea. Marine Geology 132, 21-38.
Ghisetti, F., Kirschner D. & Vezzani L. (2000) Tectonic controls on large-scale fluid circulation in the Apennines (Italy). Journal of Geochemical Exploration, 69-70 (2000): 533-537.
Ghisetti, F. & Vezzani L. (2000) Detachments and normal faulting in the Marche fold-and-thrust belt (central Apennines, Italy): inferences on fluid migration paths. Journal of Geodynamics, 29: 345-369.
Haq,B.U. (1998) Natural gas hydrates: searching for the long term climatic and slope-stability records In: Hernriet , J-P. & Mienert, J. (eds)Gas Hydrates: Relevance to World Margin Stability and Climate Change. Geological Society, London , Special Publications, 137, 303-318
Henriet , J-P. & Mienert, J. (eds) (1998) Gas Hydrates: Relevance to World Margin Stability and Climate Change. GeologicalSociety, London , Special Publications, 137, 338 p
Howland, M., Talbot, M.R. et al. (1987) Methane-related carbonate cements in pockmarks of the North Sea. Journal of Sedimentary Petrology, 57: 881-892
Kennett JP, Fackler-Adams BN (2000) Relationship of clathrate instability to sediment deformation in the upper Neogene of California. Geology 28(3):215-218
Kulm, L.D. & Suess E. (1990) Relationship between carbonate deposits and fluid venting: Oregon accretionary prism. Journal of Geophysical Research, 95 (B6): 8899-8915
Kulm, L.D. et al. (1986) Oregon subduction zone: venting, fauna and carbonates. Science, 231: 561-566
MacDonald IR, Guinasso Jr NL, Sassen R, Brooks JM, Lee L, Scott KT (1994) Gas hydrate that breaches the sea floor on the continental slope of the Gulf of Mexico. Geology 22(8):699-702
Mazzini a., Jonk R., Duranti D., Parnell J., Cronin B. & Hurst A., (2003). Fluid escape from reservoirs: implications from cold seeps, fractures and injected sands. Part I. The Fluid flow system. Journal of Geochemical Exploration 78-79, 293-296.
Mienert, J., Posewang, J. & Baumann M. (1998) Gas hydrate along the northeastern Atlantic margin: possible hydrate-bound margin instabilitiers and possible release of methane In: Hernriet, J-P. &
Mienert, J. (eds) Gas Hydrates: Relevance to World Margin Stability and Climate Change. Geological Society, London , Special Publications, 137, 303-318
Orange DL, Greene HG, Reed D, Martin JB, McHugh CM, Ryan WBF, Maher N, Stakes D, Barry J (1999) - Widespread fluid expulsion on a translational continental margin: Mud volcanoes, fault zones, headless canyons, and organic rich substrate in Monterey Bay, California. GSA Bull 111(7): 992-1009.
Paull CK, Ussler III W, Borowski WS, Spiess FN (1995) Methane-rich plumes on the Carolina continental rise: Associations with gas hydrates. Geology 23(1):80-92
Pini G.A., (1999). Tectonosomes and olistostromes in the Argille Scagliose of the Northern Apennines, Italy. Geological Society of America, Special Paper, 335, 1-70.
Roberts, H.H.,(2001). Fluid and Gas Expulsion on the Northern Gulf of Mexico Continental Slope: Mud-Prone to Mineral-Prone Responses. In: Parnell, C.K., Dillon, K.P., (Eds.), Natural Gas Hydrates: Occurrence, Distribution and Detection. Geophysical Monograph 124, 145-161.
Roberts, H.H. & Aharon, P.(1994) Hydrocarbon derived biuldups in the Northern Gulf of Mexico continental slope: a review.Geo-Marine letters, 14: 135-148
Rothwell, R.G., Thompson, J. And Kalher, G. Low sea level emplacement of a very large Late Pleistocene megaturbidite in the western Mediterranean sea: Nature, 392, 377-380
Suess, E., Torres, M.E., Bohrmann, G., Collier, R.W., Greinert, J., Linke, P., Rehder, G., Trehu, A., Wallmann, K., Winckler, G.,Zuleger, E., (1999). Gas hydrate destabilization: enhanced dewatering, benthic material turnover and large methane plumes at the Cascadia convergent margin. Earth and Planetary Sci. Lett. 170, 1-15.
Terzi, C., Aharon, P., RicciLucchi, F. & Vai, G.B. (1994) Petrography and stable isotopes aspects of a cold-vent activity imprinted on Miocene- age “Calcari a Lucina” Tuscan and Romagna Apennine, Italy. Geo-marine Letters, 14: 177-184
Vezzani L. & Ghisetti F. (1998) Carta geologica dell’Abruzzo, Scala 1:100.000, SELCA Firenze.
Vezzani, L. Ghisetti F. & Festa A. (2004) Carta geologica del Molise, Scala 1:100.000, SELCA Firenze.
Wiedicke M., Sahling H., Delisle G., Faber E., Neben S., Beiersdorf H., Marchig V., Weiss W.N., Von Mirbach and Afiat A., (2002). Characteristics of an active vent in the fore-arc basin of the Sunda Arc, Indonesia. Marine Geology 184, 121-141.
Parole Chiave
DEPOSITI CAOTICI; CARBONATI AUTIGENI; DIAPIRISMO DI FANGO; CLATRATI; NEOGENE; APPENNINILa migrazione dei fluidi nella colonna sedimentaria e la formazione di corpi caotici: esempi nei depositi cenozoici dell'Appennino
Università degli Studi di TorinoAbstract
La ricerca proposta è volta in primo luogo alla definizione di criteri per la distinzione, nel registro geologico, fra corpi caotici generati dai vari possibili meccanismi di formazione quali: deformazione tettonica; processi di risedimentazione gravitativa; risalita ed espulsione di fluidi in pressione e connesso diapirismo di fango, e, in secondo luogo, una migliore definizione del ruolo del diapirismo di argilla, indotto dalla circolazione di fluidi ricchi di idrocarburi e dalla dissociazione di gas idrati, nella formazione dei corpi caotici presenti nelle successioni Neogeniche dell'Appennino. Tale definizione potrebbe condurre ad una reinterpretazione di almeno parte dei depositi caotici dell'Appennino, comunemente attribuiti a processi di risedimentazione gravitativa in massa, come il risultato di processi legati a circolazione di fluidi e diapirismo di argilla, a loro volta spesso riconducibili a formazione e dissociazione di gas idrati in analogia con quanto avviene in corrispondenza ai margini continentali attuali ove appare dimostrata la stretta relazione fra il diapirismo di argilla e la formazione di estesi corpi caotici.La ricerca è basata sull'integrazione dei dati provenienti da differenti metodologie di ricerca:
-la ricostruzione del contesto stratigrafico-strutturale in cui i corpi caotici sono stati generati e della loro successiva evoluzione, sia in base ai dati di affioramento, sia attraverso indagini geofisiche mirate (rilievo sismico a >>>
Coordinatore Scientifico del Programma di Ricerca
Pierangelo CLARI Università degli Studi di TORINOObiettivo del Programma di Ricerca
Il programma di ricerca si propone due principali obiettivi :1) Definizione di criteri utili alla discriminazione nel registro geologico fra corpi caotici generati dai vari possibili meccanismi di formazione: deformazione tettonica; processi di risedimentazione gravitativa; risalita ed espulsione di fluidi in pressione e connesso diapirismo di fango.
La distinzione fra i vari processi genetici dei corpi caotici è un tema assai discusso e ancora non risolto soprattutto a causa del fatto che tali processi sono spesso fra loro fortemente interconnessi e possono dare luogo a sedimenti o prodotti che nel registro fossile mostrano una forte convergenza di facies.
La definizione di possibili criteri distintivi risulterà dall' integrazione dei dati provenienti da:
a) il confronto fra le caratteristiche micro e mesostrutturali di singoli corpi caotici e la presenza negli stessi corpi di masse carbonatiche autigene legate alla degradazione batterica degli idrocarburi leggeri. Le caratteristiche petrografiche e geochimico isotopiche delle masse carbonatiche autigene forniranno, inoltre, informazioni sulle caratteristiche dei fluidi ricchi di idrocarburi e sulla loro eventuale evoluzione nel tempo;
b) la ricostruzione del contesto stratigrafico-strutturale in cui i corpi caotici sono stati generati e della loro successiva evoluzione, sia in base ai dati di affioramento, sia attraverso indagini geofisiche mirate (rilievo sismico a >>>



