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首頁(yè) > 新聞中心 > 【專(zhuān)家云課堂報名預約】低場(chǎng)核磁共振在頁(yè)巖油藏提高采收率技術(shù)的研究進(jìn)展
【專(zhuān)家云課堂報名預約】低場(chǎng)核磁共振在頁(yè)巖油藏提高采收率技術(shù)的研究進(jìn)展
點(diǎn)擊次數:1050 更新時(shí)間:2022-02-16

開(kāi)年首講


時(shí)間:3月19日(周六) 晚上 具體時(shí)間待定

主題:低場(chǎng)核磁共振在致密(頁(yè)巖)油藏提高采收率理論與技術(shù)中的研究進(jìn)展

作為2022年春年開(kāi)工后的首講,紐邁重磅為大家準備了這期講座——邀請西南石油大學(xué)魏兵教授,線(xiàn)上云課堂為大家做關(guān)于基于低場(chǎng)核磁共振技術(shù)的致密(頁(yè)巖)油藏提高采收率技術(shù)研究進(jìn)展的講座,歡迎大家報名參加。


【專(zhuān)家云課堂報名預約】魏兵教授:低場(chǎng)核磁共振在頁(yè)巖油藏提高采收率技術(shù)的研究進(jìn)展

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3月19日   晚上

 魏兵教授    在線(xiàn)講座  

提高采收率  學(xué)術(shù)交流


我國的致密油儲量巨大,分布廣泛,是我國最現實(shí)的石油接替資源。當下,要提高致密資源的開(kāi)發(fā)效益,必須依靠提高采收率(EOR)技術(shù)。傳統的致密油提高采收率室內研究方法由于受巖心物性的制約存在較大局限性。核磁共振(NMR)作為一種無(wú)損傷、快速、準確的測試分析技術(shù),為致密油提高采收率理論研究提供了一條全新的途徑。本次邀請的嘉賓——西南石油大學(xué)魏兵教授,作為油氣藏地質(zhì)與開(kāi)發(fā)工程國家重點(diǎn)實(shí)驗室、復雜油藏三次采油研究中心執行主任以及復雜油氣藏提高采收率青年科技創(chuàng )新團隊帶頭人,在油氣藏提高采收率方面有非常多的學(xué)術(shù)成果。



專(zhuān)家介紹


【專(zhuān)家云課堂報名預約】魏兵教授:低場(chǎng)核磁共振在頁(yè)巖油藏提高采收率技術(shù)的研究進(jìn)展

魏兵  教授

西南石油大學(xué)、油氣藏地質(zhì)與開(kāi)發(fā)工程國家重dian實(shí)驗室


魏兵,教授、博士生導師,西南石油大學(xué)油氣藏地質(zhì)與開(kāi)發(fā)工程國家重dian實(shí)驗室、復雜油藏三次采油研究中心執行主任、復雜油氣藏提高采收率青年科技創(chuàng )新團隊帶頭人。博士畢業(yè)于加拿大新布倫瑞克大學(xué),主要從事非常規油藏開(kāi)發(fā)理論與技術(shù)方向的教學(xué)和科研工作。主講石油工程專(zhuān)業(yè)本科生《油層物理》和留學(xué)生英文課程《Enhanced Oil Recovery》?;诙喑叨葘?shí)驗模擬技術(shù)及氣液固界面原位捕捉技術(shù),系統構建了致密(頁(yè)巖)儲層納米限域效應、裂縫屬性反演、基質(zhì)/裂縫耦合滲流、深度學(xué)習輔助油藏模擬等研究方法,并在鄂爾多斯、塔里木、準格爾等大型油氣盆地取得應用成效。主持完成國jia極、省部級基金項目7項,企業(yè)攻關(guān)項目21項,在SPE J、石油學(xué)報、Energy等期刊發(fā)表學(xué)術(shù)論文125篇,獲省部級以上科技獎勵7項。


內容摘要:低場(chǎng)核磁共振在致密(頁(yè)巖)油藏提高采收率理論與技術(shù)中的研究進(jìn)展
  1. 國內外頁(yè)巖油提高采收率領(lǐng)域研究進(jìn)展

  2. 低場(chǎng)核磁共振在EOR的研究概述

  3. 一維核磁共振在驅替、滲吸的應用案例

  4. D-T2、 T1T2等二維核磁技術(shù)原理及應用案例

2021年魏教授團隊在能源領(lǐng)域權wei期刊《Energy》上,發(fā)表一篇關(guān)于核磁共振技術(shù)在致密油提高采收率領(lǐng)域研究進(jìn)展的綜述,點(diǎn)擊圖片查看文獻詳情。

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【專(zhuān)家云課堂報名預約】魏兵教授:低場(chǎng)核磁共振在頁(yè)巖油藏提高采收率技術(shù)的研究進(jìn)展

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低場(chǎng)核磁共振技術(shù)應用


一、魏教授科研團隊學(xué)術(shù)成果(部分)
期刊文章:第一作者/通訊作者(總被引793次)
  1. Characterizing Pore-level Oil Mobilization Processes in Unconventional Reservoirs assisted by State-of-the-Art Nuclear Magnetic Resonance Technique.Energy 2021.(SCI,EI/IF:7.147)

  2. Visualization of CO2 Foam Generation, Propagation and Sweep in a Complex 2D Heterogeneous Fracture Network[J]. Fuel 2021.(SCI,EI/IF:6.609)

  3. Design and Fabrication of Anionic/Cationic Surfactant Foams Stabilized by Liginin-Cellulose Nanofibrils (LCNFs) for Enhanced Oil Recovery[J].  Energy & Fuels.2021.(SCI,EI/IF:3.605)

  4. Effectiveness and sensitivity analysis of solution gas re-injection in Baikouquan tight formation, Mahu sag for enhanced oil recovery.Petroleum, 2020.(SCI,EI/IF:4.090)

  5. Nuclear Magnetic Resonance (NMR) Monitoring of Mass Exchange in a Low Permeability Matrix-Fracture Model during CO2 Cyclic Injection: A Mechanistic Study. SPE Journal,2019.(SCI,EI/IF:3.478)

  6. Nuclear Magnetic Resonance (NMR) Mapping of Remaining Oil Distribution in Sequential Rate Waterflooding Processes for Improving Oil Recovery. Journal of Petroleum Science and Engineering,2020.(SCI,EI/IF:4.346)

  7. Colind Wood. Pore-scale Monitoring of CO2 and N2 Flooding Processes in a Tight Formation under Reservoir Conditions using Nuclear Magnetic Resonance (NMR): A Case Study. Fuel, 2019.(SCI,EI/IF:6.609)

  8. Recent advances of surfactant-stabilized N2/CO2 foams in enhanced oil recovery. Fuel,2019.(SCI,EI/IF:6.609)


二、 同行對論文及研究成果評價(jià)
西南石油大學(xué)魏兵教授團隊
1.David Sinton(加拿大能源首xi科學(xué)家,加拿大工程院院士,多倫多大學(xué)教授)
“Wei等人提供了利用高溫高壓相態(tài)儀定量表征CO2-原油溶解、擴散、膨脹和抽提多重作用的標準方法。"(Analytical Chemistry, 2018, 90: 2461-2467. 一區top,IF=6.35)

【專(zhuān)家云課堂報名預約】魏兵教授:低場(chǎng)核磁共振在頁(yè)巖油藏提高采收率技術(shù)的研究進(jìn)展

圖:David Sinton對魏教授成果評價(jià)


2.Roberto Aguilera(SPE Journal執行主編,加拿大卡爾加里大學(xué)教授,康菲石油公司非常規油氣藏工程首xi科學(xué)家)

審稿意見(jiàn):本篇文章對本領(lǐng)域科學(xué)研究以及石油界更深入(better understand)的理解CO2提高致密油藏采收率機理具有重要意義。(SPE Journal, 2019, 25, 440-450. 石油領(lǐng)域內權wei期刊)I believe this paper can contribute to the current knowledge in the field and help the petroleum industry to better understand the CO2 injection for enhanced oil recovery.


3.Clement Sanchez(歐洲科學(xué)院院士,法國巴黎第六大學(xué)教授,獲法國材料和冶金協(xié)會(huì )最高獎)

“Wei等人通過(guò)改變納米纖維素的表面性質(zhì),成為一種非常難得的泡沫穩定材料。"(Chemical Reviews, 2018, 118(24): 11575-11625. 頂級期刊,IF=60.6)

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圖:Clement Sanchez對魏教授成果評價(jià)


4.Hiroyuki Yano(日本京都大學(xué)教授,國際木材科學(xué)院院士)
“Wei等人利用納米纖維素和表面活性劑相互作用,使泡沫具有強傳輸能力,是提高采收率級佳的選擇。"(Advanced Materials,2020,2002264. 頂級期刊,IF=30.8)

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圖:Hiroyuki Yano對魏教授成果評價(jià)


5.Qinglin Wu(美國路易斯安那州立大學(xué)教授,歐洲科學(xué)院院士);Martin Hubbe(美國北卡羅來(lái)納州立大學(xué)教授,纖維材料知ming專(zhuān)家);Michael Bortner(美國弗吉尼亞理工大學(xué)教授,流變學(xué)知ming專(zhuān)家)
在論文提高采收率部分:共引評10篇論文,本人論文7篇:“充分證明在裂縫調控方向研究的深度和連續性。"(Advanced Materials, 2021, 33: 2006052. 頂級期刊,IF=30.8)

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圖:Qinglin Wu對魏教授成果評價(jià)


6.Brij Maini(加拿大卡爾加里大學(xué)教授,CNOOC北美技術(shù)首xi)
“Wei等人的納米纖維素有望突破聚丙烯酰胺在挑戰性油藏或苛刻條件下有效驅油的應用局限。"“研發(fā)的基于納米纖維材料體系有望突破HPAM在復雜油藏的應用瓶頸。(limitations)"(Advances in colloid and interface science, 2019, 272: 102018. 一區top,IF=9.9)


云課堂報名

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