Hostname: page-component-8448b6f56d-t5pn6 Total loading time: 0 Render date: 2024-04-18T12:25:54.148Z Has data issue: false hasContentIssue false

Effects of a Cretaceous structural inversion and a postulated high heat flow event on petroleum system of the western Lower Saxony Basin and the charge history of the Apeldorn gas field

Published online by Cambridge University Press:  01 April 2016

J. Kus*
Affiliation:
Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR), Alfred-Bentz-Haus, Stilleweg 2, D-30655 Hannover, Germany
B. Cramer
Affiliation:
Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR), Alfred-Bentz-Haus, Stilleweg 2, D-30655 Hannover, Germany
F. Kockel
Affiliation:
Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR), Alfred-Bentz-Haus, Stilleweg 2, D-30655 Hannover, Germany
*
2Corresponding author; email:J.Kus@bgr.de
Rights & Permissions [Opens in a new window]

Abstract

Core share and HTML view are not available for this content. However, as you have access to this content, a full PDF is available via the ‘Save PDF’ action button.

Thermal history and evolution of the Palaeozoic petroleum system of the western Lower Saxony Basin as well as charge history of the Apeldorn gas field was reconstructed using 2-D forward basin modelling software. The Apeldorn gas field is located on an inverted western rim of the Lower Saxony Basin (LSB) and belongs with its relatively anomalous nitrogen content of 73.9 vol. % to one of the most unique gas accumulations in North Germany. Based on thermal calibration studies utilising both, vitrinite reflectance and corrected bottom hole temperatures as calibration parameters, a shallow burial model and an anomalous event of Coniacian high heat flow of 80 to 120 mW/m2 was derived. As result, Lower Triassic and younger successions became subjected to slight changes in thermal maturity as opposed to Carboniferous and Permian successions, which show no assessable impact of the high heat flow event on the coalification pattern. The deep burial model in contrary to the shallow burial model is not supported by the structural reconstruction and backstripping in this more marginal setting. According to the modelling results, the key charge of the present Apeldorn gas field began in Tithonian (late Upper Jurassic) during the major phase of rifting in the Lower Saxony Basin. The present Westphalian coal-derived gas accumulations of the Lower Triassic Buntsandstein reservoir were sourced directly from modelled methane pools at top Rotliegend level. The hydrocarbon potential of the Westphalian source rocks became exhausted in Oxfordian (early Upper Jurassic). Reduction of the hydrostatic pressure during the Coniacian high heat flow event together with uplift during the Coniacian-Santonian inversion led to an extensive free gas exsolution. The resulting gas mixture between the exsolved free gas and the Westphalian coal-derived gas reached and saturated Buntsandstein reservoir. The structural trap became destroyed in course of the inversion leading to a sharp decrease of methane and nitrogen saturation.

Type
Research Article
Copyright
Copyright © Stichting Netherlands Journal of Geosciences 2005

Footnotes

3

Present address: Eiermarkt 12 B, D - 30938 Burgwedel

References

Bachmann, G.H. & Grosse, S., 1989. Struktur und Entstehung des Norddeutschen Beckens - geologische und geophysikalische Interpretation einer verbesserten Bouguer - Schwerkarte. In: Das Norddeutsche Becken - Geophysikalische und geologische Untersuchungen des tieferen Untergrundes. Niedersächsische Akademie der Geowissenschaften. Veröffentlichung 2: 2347.Google Scholar
Baldschuhn, R., 1996. Geotektonischer Atlas von Nordwest-Deutschland, Blatt Nordhorn C 3506, Das Schollenmuster im Sockel NW-Deutschlands: 1: 1 000 000. BGR, (unpublished report), Nr.: 00704561.Google Scholar
Baldschuhn, R. & Kockel, F., 1994. Geotektonischer Atlas von NW-Deutschland 1: 300 000, 1. abgedeckte geologische Karte der Unterkreidebasis. BGR, (unpublished report) Nr.: 9008905.Google Scholar
Baldschuhn, R. & Kockel, F., 1999. Das Osning-Lineament am Südrand des Niedersachsenbeckens. Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft 150 (4): 673695.Google Scholar
Baldschuhn, R., Frisch, U. & Kockel, F., 1985. Inversionsstrukturen in NW-Deutschland und ihre Genese. Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft 136: 129139.CrossRefGoogle Scholar
Baldschuhn, R., Best, G. & Kockel, F., 1991. Inversion tectonics in the northwest German Basin. In: Spencer, A.M. (ed): Generation, Accumulation and Production of Europe’s Hydrocarbons. Special Publication of the European Association of Petroleum Geoscientists 1: 149159.Google Scholar
Baldschuhn, R., Frisch, U. & Kockel, F., 1998. Der Salzkeil, ein strukturelles Requisit der saxonischen Tektonik. Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft 149 (1): 5959.CrossRefGoogle Scholar
Baldschuhn, R., Binot, F., Fleig, S., Kockel, F., Best, G. Brückner-Röhling, S., Deneke, E., Frisch, U. & Hoffmann, N., 2001. Geotektonischer Atlas von Nordwest-Deutschland und dem deutschen Nordsee-Sektor (Medienkombination), Strukturen, Strukturentwicklung, Paläogeographie. Geologisches Jahrbuch Reihe A 153: 395.Google Scholar
Bartenstein, H., Teichmüller, M. & Teichmüller, R., 1971. Die Umwandlung der organischen Substanz im Dach des Bramscher Massivs. Fortschritte in der Geologie von Rheinland und Westfalen 18: 501538.Google Scholar
Betz, D., Führer, F., Greiner, G. & Plein, E., 1987. Evolution of the Lower Saxony Basin. In: Ziegler, P.A. (ed): Compressional Intraplate Deformations in the Alpine Foreland. Tectonophysics 137: 249256.Google Scholar
Binot, F., Gerling, P., Hiltmann, W., Kockel, F. & Wehner, H., 1993. The Petroleum System in the lower Saxony Basin. In: Spencer, (ed): Generation, accumulation and production of Europe’s hydrocarbons. Special Publication of the European Association of Petroleum Geoscientists 3: 121139.Google Scholar
Boigk, H., 1952. Aufschlussarbeiten an der Struktur Apeldorn 1944–1952. Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung, (unpublished report), Nr.: 0094550.Google Scholar
Boigk, H. 1981. Erdöl und Erdgas in der Bundesrepublik Deutschland. Felder, Förderung, Vorräte, Lagerstättentechnik. Enke Verlag (Stuttgart): 330 pp.Google Scholar
Brand, E., Flicke, K. & Hedemann, H.A., 1983. Die Vorkommen natürlicher Kohlensäure (C02) in der Bundesrepublik Deutschland. DGMK-Bericht: Über die Verfügbarkeit von Kohlendioxid zur Ausbeute-Steigerung in Erdöllagerstätten der Bundesrepublik Deutschland 202 (1): 1118.Google Scholar
Brauckmann, F.J., 1984. Hochdiagenese im Muschelkalk der Massive von Bramsche und Vlotho. Bochumer Geologische und Geotechnische Arbeiten 14: 1195.Google Scholar
Brink, H.J., 2001. Die Anomalie von Bramsche, wieder eine offene Frage? DGMK - Tagungsbericht 2001 - 2:153164.Google Scholar
Brockamp, B., 1967. Kurzbericht über die im Gebiet um Osnabrück durchgeführten seismischen Arbeiten des Instituts für Reine und Angewandte Geophysik der Universität Münster. Veröffentlichungen der Deutschen Geodätischen Kommission, 153(B): 112.Google Scholar
Brückner-Röhling, , Hoffmann, N., Koch, J., Kockel, F., Krull, P & Stumm, M., 1994. Tiefengas, die Struktur-, Mächtigkeits- und Inkohlungskarten des Norddeutschen Oberkarbon- und Permbeckens und seiner Ränder. (unpublished report), Nr.: 00598095.Google Scholar
Büchner, M. & Seraphim, E.T., 1977. Mineralneubildungen im Saxonischen Bruchfaltengebirge des unteren Weserberglandes. Teil 3: Nachträge zu den Lagerstätten und Kausalfrage. Bericht des Naturwissenschaftlichen Vereins für Bielefeld und Umgebung 23: 989.Google Scholar
Buntebarth, G. & Teichmüller, R., 1979. Zur Ermittlung der Paläotemperaturen im Dach des Bramscher Intrusives aufgrund von Inkohlungsdaten. Fortschritte in der Geologie von Rheinland und Westfalen 27: 171182.Google Scholar
Buntebarth, G., 1985. Das Temperaturgefälle im Dach des Bramscher Massivs aufgrund von Inkohlungsuntersuchungen im Karbon von Ibbenbüren. Fortschritte in der Geologie von Rheinland und Westfalen 33: 255264.Google Scholar
Burnham, A.K. & Sweeney, J.J., 1989. A chemical kinetic model of vitrinite maturation and reflectance. Geochimica et Cosmochimica Acta 53: 26492657.Google Scholar
Büker, C., Littke, R. & Weite, D.H., 1996. 2D-modelling of the thermal evolution of Carboniferous and Devonian sedimentary rocks of the eastern Ruhr basin and northern Rhenish Massif, Germany. Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft 146 (2): 321339.Google Scholar
Cramer, B., Schlömer, S. & Poelchau, H.S., 2002. Uplift-related hydrocarbon accumulations: the release of natural gas from groundwater. In: Dore, A.G., Cartwright, J.A., Stoker, M.S., Turner, J.P., White, N. (Eds): Exhumation of the North Atlantic margin: timing, mechanism and implications for petroleum exploration. Geological Society, London, Special Publications 196: 447455.Google Scholar
Deutloff, O., Teichmiiller, M., Teichmüller, R. & Wolf, H., 1980. Inkohlungsuntersuchung im Mesozoikum des Massivs von Vlotho (Niedersächsiches Tektogen). Neues Jahrbuch für Geologie und Palaeontologie 1980: 321341.Google Scholar
Drozdzewski, G., 1992. Zur Faziesentwicklung des Oberkarbon des Ruhrbeckens, abgeleitet an Mächtigkeitskarten und lithostratigraphischen Gesamtprofilen. Zeitschrift für Angewandte Geologie 38 (1): 4148.Google Scholar
Düppenbecker, S.J., 1991. Genese und Expulsion von Kohlenwasserstoffen in zwei Regionen des Niedersächsischen Beckens unter besonderer Berücksichtigung der Aufheizraten. Berichte des Forschungszentrums Jülich, 2657, 304 pp.Google Scholar
Faber, E., 1987. Zur Isotopengeochemie gasförmiger Kohlenwasserstoffe. Erdöl, Erdgas, Kohle 103(5):210218.Google Scholar
Fabian, H.J., 1971. Die Aufschlussbohrung Eilerburg ZI bei Lübbecke in Westfalen. Fortschritte in der Geologie von Rheinland und Westfalen 18: 423428.Google Scholar
Franke, D., Hoffmann, N. & Lindert, W., 1995. The Variscan deformation front in East Germany, Part I: geological and geophysical constraints. Zeitschrift für Angewandte Geologie 42 (2): 8391.Google Scholar
Franke, D., Hoffmann, N. & Lindert, W., 1996. The Variscan deformation front in East Germany, Part II: Tectonic interpretation. Zeitschrift für Angewandte Geologie 42 (1): 4456.Google Scholar
Friberg, L.J., 2001. Untersuchungen zur Temperatur- und Absenkungsgeschichte sowie zur Bildung und Migration von Methan und molekularem Stickstoff im Nordostdeutschen Becken, Berichte des Forschungszentrums Jülich: 391: 1249.Google Scholar
Gerling, P., Kockel, F. & Krull, P., 1994. Prä-Westfal-Play in Nord-Deutschland - Pilotstudie in Vorbereitung einer Fortsetzung des Verbundforschungsvorhabens Tiefengas’ - BGR, (unpublished report), Nr.: 112.283.Google Scholar
Gerling, P., Mittag-Brendel, E., Sohns, E., Faber, E. & Wehner, H., 1995. Tiefengas: Genese und Verteilungsmuster der Erdgase im Norddeutschen Becken. - BGR, (unpublished report), Nr.: 112440.Google Scholar
Gerling, P., Idiz, E., Everlien, G. & Sohns, E., 1997. New aspects on the origin of nitrogen in natural gas in Northern Germany. - Geologisches Jahrbuch D103: 6584.Google Scholar
Gerling, P., Geluk, M.C., Kockel, F., Lokhorst, A., Lott, G.K. & Nicholson, R.A., 1999. NW European Gas atlas - New implications for the Carboniferous gas plays in the western part of the Southern Permian Basin. In: Fleet, A.J. & Boldy, S.A.R. (Eds): Petroleum Geology of Northwest Europe, Proceedings of the 5th Conference. Geological Society, (London): 799808.Google Scholar
Giebler-Degro, M., 1986. Zur Tiefenerkundung des Niedersächsichen Tektogens durch dreidimensionale Simulationsrechnungen. TU Clausthal, Unpublished PhD-Thesis: 203 pp.Google Scholar
Giebler-Degro, M. & Götze, H-J., 1986. Dreidimensionale gravimetrische und magnetische Modellrechnngen zur Erfassung des tieferen Untergrundes im südlichen Norddeutschen Becken. T.U. Clausthal (unpublished report): 154.Google Scholar
Graßmann, S., Cramer, B. & Winsemann, J., 2003. Erdölgeologische Modellierung der Lagerstätte Bramberge, Emsland. DGMK Tagungsbericht 2003 (1): 109116.Google Scholar
Gramann, F., Heimisch, C., Klassen, H., Kockel, F., Dulce, G., Harms, F.-J., Katschorek, T., Manning, E., Schudack, M., Schudack, U., Thies, D., Weiss, M. & Hinze, C., 1997. Das Niedersächsische Oberjurabecken - Ergebnis interdisziplinärer Zusammenarbeit. Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft 148 (2): 165236.Google Scholar
Hahn, A. & Kind, E.G., 1971. Eine Interpretation der magnetischen Anomalie von Bramsche. Fortschritte in der Geologie von Rheinland und Westfalen 18: 387394.Google Scholar
Hansen, D.L. & Nielsen, S.B., 2001. Modelling process of basin inversion. European Union of Geosciences. EUG XI MEETING 8th - 12th April 2001, Strasbourg - France, Symposium LS05-The dynamics of basin inversion: Observation and Numerical Modelling.Google Scholar
Haenel, R., 1980. Atlas of subsurface temperatures in the European Community. Kommission der Europäischen Gemeinschaft, EU 6578: 136.Google Scholar
Hermes, H.J., 1986. Calculation of pre-Zechstein Bouguer anomaly in northwest Germany. First Break 4, (11): 1322.Google Scholar
Hoffmann, N., Fluche, B. & Jödicke, H., 1995. Neuerkenntnisse zur tektonischen Felderung des tieferen Untergrundes im Norddeutschen Becken - ein Ergebnis magnetotellurischer Messungen. Nachrichten der Deutschen Geologischen Gesellschaft 54: 8586.Google Scholar
Hoffmann, N., Stiewe, N. & Pasternak, G., 1996. Struktur und Genese der Mohorovicic - Diskontinuität (Moho) im Norddeutschen Becken - ein Ergebnis langzeitregistrierter Steilwinkelseismik. Zeitschrift für Angewandte Geologie 42 (2): 138148.Google Scholar
Hoffmann, N., Jödicke, H., Fluche, B., lording, A. & Müller, W., 1998. Modellvorstellungen zur Verbreitung potentieller präwestfalischer Erdgas-Muttergesteine in Norddeutschland - Ergebnisse neuer magnetotelurischer Messungen. Zeitschrift für Angewandte Geologie 44 (3): 140158.Google Scholar
IES (Integrated Exploration System) PetroMod Manuals Release 5.0, Part 7: Theoretical Aspects-PetroGen/PetroFlow.Google Scholar
Koch, J. & Arnemann, H., 1975. Die Inkohlung der Gesteine des Rhät und Lias im südlichen NW-Deutschland. Geologisches Jahrbuch A 29: 4555.Google Scholar
Kockel, F., 1998. Geotektonischer Atlas von Nordwestdeutschland (1:300000) Teil 18: Die Paläogeographie und strukturelle Entwicklung Nordwestdeutschlands. Band 3, BGR, (unpublished report), Nr.: 00400802.Google Scholar
Kockel, F., 2002. Rifting processes in NW-Germany and the German North Sea Sector. Netherlands Journal of Geosciences 8 (2): 149158.Google Scholar
Kockel, F. & Franzke, H.J., 1998. Excursion guide. The Subhercynian Region, the Northern Harz boundary. Leipziger Geowissenschaften 7: 4571.Google Scholar
Kockel, F., Wehner, H. & Gerling, P., 1994. Petroleum systems of the Lower Saxony basin, Germany. In: Magoon, & Dow, (Eds): The petroleum system -from source to trap. AAPG Mémoire 60: 573586.Google Scholar
Kockel, F., Brückner-Röhling, S., Rohling, H.-G. & Frisch, U., 1999. Geotektonischer Atlas von Nordwestdeutschland 1:300000; Teil 18 Die paläo-graphische und strukturelle Entwicklung Nordwestdeutschlands; Band 1, BGR, (unpublished report), Nr.: 00400791.Google Scholar
Krooss, B.M., Leythaeuser, D. & Lillack, H., 1993. Nitrogen rich Natural Gases. - Qualitative and Quantitative Aspects of Natural Gas Accumulations in Reservoirs. Erdöl Kohle-Erdgas-Petrochemie 46: 271276.Google Scholar
Lachenbruch, A. & Brevier, M., Dissipation of the temperature effect of drilling a well in arctic Alaska, 1959. Geological. Survey Bulletin, 1083-C: 73109.Google Scholar
Leblanc, Y., Lam, H.-L., Pascoe, L.J. & Jones, F.W., 1982. A comparison of two methods of estimating static formation temperature from well logs, Geophys. Prospect., 30: 348357.Google Scholar
Leischner, K., 1994. Kalibration simulierter Temperaturgeschichten von Sedimentgesteinen. Inst. für Chemie und Dynamik der Geosphäre 4, Erdöl und organische Geochemie. Berichte, des Forschungszentrums Jülich, 2909: 1309.Google Scholar
Littke, R., Leythaeuser, D., Radke, M. & Schaefer, R.G., 1990. Petroleum generation and migration in coal seams of the Carboniferous Ruhr Basin, Northwest Germany. In: Durand, B. and Behar, F. (Eds): Advanced. Organic Geochemistry 16: 247258.Google Scholar
Lokhorst, A., Adlnm, K., Brugge, J.V.M., David, P., Diapari, L., Fermant, W.J.J., Geluk, M., Geding, P., Heckers, J., Kockel, F., Kotarba, M., Laier, T., Lott, G.K., Milaczewski, F., Milaczewski, L., Nicholson, R.A., Platen, F.V. & Pokorski, J., 1998. NW European Gas Atlas - Composition and Isotope Ratios of Natural Gases. - CD ROM (ISBN: 90-72869-60-5).Google Scholar
Menning, M., Davydov, V., Drozdzewski, G., Wendt, I. & Weyer, D., 1997. Kalibrierung der Zeitskalen von Karbon und Perm: in Kolloquium 1: Stratigraphie, Sedimentation und Beckenentwicklung im Karbon und Perm: 2930.Google Scholar
Neugebauer, H.J. & Reuther, C., 1987. Intrusion of igneous rocks - physical aspects. Geologischer Rundschau 76: 8999.Google Scholar
Nodop, I., 1971. Tiefenrefraktionsseismischer Befund im Profil Versmold. Lübecke-Nienburg. Fortschritte in der Geologie von Rheinland und Westfalen 18: 411422.Google Scholar
Pavlenkova, N.I., 1995. Structural regularities in the lithosphère of continents and plate tectonics. Tectonophysics, 243, 223–229.Google Scholar
Pavlenkova, N.J., 1998. Endogenous regimes and plate tectonics in northern Eurasia. Physics and Chemistry of the Earth, 23, 799–810.Google Scholar
Pasternak, M., Brinkmann, S., Messner, J. & Sedlacek, R., 2003. Erdöl und Erdgas in der Bundesrepublik Deutschland 2002. NLfB, (unpublished report), Nr.: 00816104.Google Scholar
Patniak, P. & Füchtbauer, H., 1975. Temperature influencing the authigenetic growth of silicates. IXth International Congress of Sedimentology, Nice. Theme 7: 163168.Google Scholar
Petmecky, S., Meier, L., Reiser, H. & Littke, R., 1999. High thermal maturity in the Lower Saxony basin: intrusion or deep burial? Tectonophysics 304: 317344.Google Scholar
Plaumann, S., 1983. Die Schwerekarte 1:500 000 der Bundesrepublik Deutschland (Bouger-Anomalien), Blatt Nord. Geologisches Jahrbuch E 27: 116.Google Scholar
Plaumann, S., 1991. Die Schwerekarte 1:500 000 der Bundesrepublik Deutschland (Bouger-Anomalien), Blatt Nord. Geologisches Jahrbuch. E 46: 116.Google Scholar
Pratt, D., 2000. Plate Tectonics: a paradigm under threat. Journal of scientific exploration 14(3): 307352.Google Scholar
Reich, H., 1933. Erdmagnetismus und saxonische Tektonik. Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft 85: 635646.Google Scholar
Richter, D.K., Bruckschen, P. & Kharti, S., 1986. Zur hochdiagenetischen Beeinflussung der Mikrodolomite im Trochitenkalk (mol) durch die Massivreihe Bramsche-Vlotho-Solling. In: Bechstädt T. & Knieter, H (Hrsg.): Erstes Treffen deutschsprachiger Sedimentologen. Universität Freiburg: 1: 9396.Google Scholar
Scheidt, G. & Littke, R., 1989. Comparative organic petrology of interlayered sandstones, siltstones, mudstones and coals in the Upper Carboniferous Ruhr basin, Northwest Germany, and their thermal history and methane generation. Geologischer Rundschau 78 (1): 375 – 390.Google Scholar
Schmidt-Mumm, A., 1995. Mikrothermische Untersuchungen an Flüssigkeiten insbesondere Diagenesemineralien der Bohrungen Anaveen-Zl, Dustmoor-Zl, Apeldorn-Z2, Schale-ZI, Menslage-Zl. BGR, (unpublished report), Nr.: 0115151.Google Scholar
Schmitz, H.-H., 1968. Untersuchungen am nordwestdeutschen Posidonien- schiefer und seiner organischen Substanz. Beihefte des Geologischen Jahrbuchs 58: 1220.Google Scholar
Schmitz, U., 1990. The Relation of Thermogradient Distribution and Regional Geology in NW Germany, particularly in the Bramsche-Vlotho Massif Area Erdöl, Erdgas, Kohle 106 (5): 189193.Google Scholar
Schmitz, U. & Wenzlow, B., 1991. Maturity anomalies of the western Saxony Basin in their regional geological context. Zentralblatt für Geologie und Paläontologie I, 8: 10911103.Google Scholar
Schreyer, D., 1968. Lagerstättenkundliche Untersuchungen an hydrothermalen Vererzungen im Osnabrücker Raum. Univ. Münster, Unpublished PhD Thesis: 150 pp.Google Scholar
Schreyer, D., 1969. Zum Vorkommen von Pyrophyllit, Gümbelit und Quarziten in der Kontaktaureole des Bramscher Massivs. Geologischer Rundschau 80: 83977.Google Scholar
Senglaub, Y., Littke, R. & Brix, M.R., 2004. Burial and temperature history in the area of the Bramsche anomaly, Lower Saxony Basin - Schriftenreihe der Deutschen Geologischen Gesellschaft, 33: 146.Google Scholar
Schmitz, H.-H., 1968. Untersuchungen am nordwestdeutschen Posidonien- schiefer und seiner organischen Substanz. Beihefte des Geologischen Jahrbuchs 58: 1220.Google Scholar
Schmitz, H.-H., 1968. Untersuchungen am nordwestdeutschen Posidonien- schiefer und seiner organischen Substanz. Beihefte des Geologischen Jahrbuchs 58: 1220.Google Scholar
Sneider, R., Surdam, R. & Vavra, Ch., 2000. Seals - a critical element to successful exploration and production. PTTC’ Eastern Golf Region, Jackson, Mississippi, 29.03.2000.Google Scholar
Stadler, G., 1971. Die Vererzung im Bereich des Bramscher Massivs und seiner Umgebung. Fortschritte in der Geologie von Rheinland und Westfalen 18: 439500.Google Scholar
Stadler, G. & Teichmüller, R., 1971. Zusammenfassender Überblick über die Entwicklung des Bramscher Massivs und des Niedersächsischen Tektogens. Fortschritte in der Geologie von Rheinland und Westfalen 18: 547564.Google Scholar
Stadler, G. & Teichmüller, R., 1982. Kontaktmetamorphe Valendis-Sandsteine bei Sulingen am Nordrand des Niedersächsischen Beckens und ihre Bedeutung für das Alter der Erdölmigration. Neues Jahrbuch für Geologie und Palaeontologie 1: 5063.Google Scholar
Strohmenger, C., Antonini, M., Jäger, G., Rockenbauch, K. & Strauss, C., 1996. Zechstein 2 carbonate reservoir facies distribution in relation to Zechstein sequence stratigraphy (Upper Permian, Germany): an intergrated approach. Bulletin des centres de recherche exploration-production Elf-Aquitaine 20 (1): 135.Google Scholar
Sweeney, J.J. & Burnham, A.K., 1990. Evaluation of a simple model of vitrinite reflectance based on chemical kinetics. AAPG Bulletin 74: 15591570.Google Scholar
Teichmüller, M., Teichmüller, R. & Bartenstein, H., 1984. Inkohlung und Erdgas - eine neue Inkohlungskarte der Karbon-Oberfläche in Nordwestdeutschland. Fortschritte in der Geologie von Rheinland und Westfalen 32: 1134.Google Scholar
Teichmüller, M. & Teichmüller, R., 1950. Das Inkohlungsbild des Niedersächsischen Wealdenbeckens. Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft 100: 498517.Google Scholar
Teichmüller, M. & Teichmüller, R., 1951. Inkohlungsfragen im Osnabrücker Raum. Neues Jahrbuch für Geologie und Palaeontologie 1951: 6985.Google Scholar
Teichmüller, M. & Teichmüller, R., 1971. Inkohlung. In: Die Karbonablagerungen in der Bundesrepublik Deutschland. Fortschritte in der Geologie von Rheinland und Westfalen 19: 6972.Google Scholar
Teichmüller, M., Teichmüller, R. & Bartenstein, H., 1979. Inkohlung und Erdgas in Nordwestdeutschland. Eine Inkohlungskarte der Oberfläche des Oberkarbons. Fortschritte in der Geologie von Rheinland und Westfalen 27: 137170.Google Scholar
Teichmüller, R. & Teichmüller, M., 1985. Inkohlungsgradienten in der Anthrazitfolge des Ibbenbürener Karbon. Fortschritte in der Geologie von Rheinland und Westfalen 33: 231253.Google Scholar
Tischendorf, G., 1987. Probleme des Magmatismus und seiner Metallogenese im variszisch konsolidierten Mitteleuropa. Zeitschrift für geologische Wissenschaften 15 (1): 523.Google Scholar
Thyssen, F., Allnoch, G. & Lütkebohmert, G., 1971. Einige Ergebnisse geophysikalischer Arbeiten im Bereich der Bramscher Anomalie. Fortschritte in der Geologie von Rheinland und Westfalen 18: 395410.Google Scholar
Voigt, E., 1962a. Über Randtröge vor Schollenrändern und ihre Bedeutung im Gebiet der Mitteleuropäischen Senke und angrenzender Gebiete. Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft 114 (2): 378418.Google Scholar
Voigt, E., 1962b. Frühdiagenetische Deformation der Turonen Plänerkalke bei Halle/Westfalen als Folge einer Großgleitung unter besonderer Berücksichtigung des Phakoid-Problems. Mitteilungen des Geologischen Staatsinstitutes 31: 146275.Google Scholar
Wohlenberg, J., 1979. The subsurface Temperature Field of the Federal Republic of Germany. Geologisches Jahrbuch E 15: 329.Google Scholar
Wehner, H., Binot, F., Gerling, P., Hiltmann, W. & Kockel, F., 1989. Genese und Migration von Erdölen im Niedersächsischen Becken, Abschlußbericht für das westliche Niedersächsiche Becken. BGR, (unpublished report) Nr.:106 255.Google Scholar
Wonham, J.P., Johnson, H.D., Mutterlose, J., Stadler, A. & Ruffell, A., 1997. Characterisation of a shallow marine sandstone reservoir in a syn-rift setting: the Bentheimer Sandstone Formation (Valanginian) of the Rühlermoor field. Lower Saxony Basin, NW Germany. In: Shanley & Perkins (Eds): Shallow marine and non-marine Reservoirs: Sequence stratigraphy, reservoir architecture and production characteristics. Society of Economic Paleontologists and Mineralogists., Gulf Coast Sect. 18th Ann. Res. Conference: 427448.Google Scholar
Ziegler, P.A., 1987a. Late Cretaceous and Cenozoic intra-plate deformations in the Alpine foreland- a geodynamic model. Tectonophysics 137: 389420.Google Scholar
Ziegler, P.A., 1987b. Compressional intra-plate deformations in the Alpine foreland. Tectonophysics 137: 1420.CrossRefGoogle Scholar
Ziegler, P.A., Cloetingh, S. & Van Wees, J.-D., 1995. Dynamics of intra-plate compressional deformation: the Alpine foreland and other examples. Tectonophysics 252: 759.Google Scholar
Ziegler, P.A., 1998: Collisional intraplate deformation. GFF, Vol. 120 (Pt. 2, June), pp. 249256.Google Scholar