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【封堵學(xué)會(huì)直播】魏兵教授:低場(chǎng)核磁共振基礎(chǔ)及流體流動(dòng)通道特征表征方法

發(fā)布時(shí)間:2022-02-15 14:42

時(shí)間:3月19日(周六) 晚 20:00

主題:低場(chǎng)核磁共振基礎(chǔ)及流體流動(dòng)通道特征表征方法

魏兵教授    在線直播  

提高采收率  學(xué)術(shù)交流

我國(guó)的致密油儲(chǔ)量巨大,分布廣泛,是我國(guó)最現(xiàn)實(shí)的石油接替資源。當(dāng)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(tǒng)的致密油提高采收率室內(nèi)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(zhǔn)確的測(cè)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。本次封堵學(xué)會(huì)公益直播計(jì)劃,邀請(qǐng)的嘉賓之一——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(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、復(fù)雜油藏三次采油研究中心執(zhí)行主任以及復(fù)雜油氣藏提高采收率青年科技創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)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。

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(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室

魏兵,教授、博士生導(dǎo)師,西南石油大學(xué)油氣藏地質(zhì)與開(kāi)發(fā)工程國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、復(fù)雜油藏三次采油研究中心執(zhí)行主任、復(fù)雜油氣藏提高采收率青年科技創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)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(guī)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(yàn)?zāi)M技術(shù)及氣液固界面原位捕捉技術(shù),系統(tǒng)構(gòu)建了致密(頁(yè)巖)儲(chǔ)層納米限域效應(yīng)、裂縫屬性反演、基質(zhì)/裂縫耦合滲流、深度學(xué)習(xí)輔助油藏模擬等研究方法,并在鄂爾多斯、塔里木、準(zhǔn)格爾等大型油氣盆地取得應(yīng)用成效。主持完成國(guó)家級(jí)、省部級(jí)基金項(xiàng)目7項(xiàng),企業(yè)攻關(guān)項(xiàng)目21項(xiàng),在SPE J、石油學(xué)報(bào)、Energy等期刊發(fā)表學(xué)術(shù)論文125篇,獲省部級(jí)以上科技獎(jiǎng)勵(lì)7項(xiàng)。內(nèi)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(guó)內(nèi)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(qū)替、滲吸的應(yīng)用案例
  4. D-T2、 T1T2等二維核磁技術(shù)原理及應(yīng)用案例

2021年魏教授團(tuán)隊(duì)在能源領(lǐng)域權(quán)威期刊《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(xiàn)詳情。

▲點(diǎn)擊圖片查看文獻(xiàn)詳情

低場(chǎng)核磁共振技術(shù)應(yīng)用

期刊文章:第一作者/通訊作者(總被引793次)
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)
Visualization of CO2 Foam Generation, Propagation and Sweep in a Complex 2D Heterogeneous Fracture Network[J]. Fuel 2021.(SCI,EI/IF:6.609)
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)
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)
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)
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)
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)
Recent advances of surfactant-stabilized N2/CO2 foams in enhanced oil recovery. Fuel,2019.(SCI,EI/IF:6.609)

西南石油大學(xué)魏兵教授團(tuán)隊(duì)

1.David Sinton(加拿大能源首席科學(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(kuò)散、膨脹和抽提多重作用的標(biāo)準(zhǔn)方法。”(Analytical Chemistry, 2018, 90: 2461-2467. 一區(qū)top,IF=6.35)

圖:David Sinton對(duì)魏教授成果評(píng)價(jià)

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

審稿意見(jiàn):本篇文章對(duì)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(jī)理具有重要意義。(SPE Journal, 2019, 25, 440-450. 石油領(lǐng)域內(nèi)權(quán)威期刊)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(guó)巴黎第六大學(xué)教授,獲法國(guó)材料和冶金協(xié)會(huì)最高獎(jiǎng))

“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(wěn)定材料?!保–hemical Reviews, 2018, 118(24): 11575-11625. 頂級(jí)期刊,IF=60.6)

圖:Clement Sanchez對(duì)魏教授成果評(píng)價(jià)

4.Hiroyuki Yano(日本京都大學(xué)教授,國(guó)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(qiáng)傳輸能力,是提高采收率極佳的選擇?!保ˋdvanced Materials,2020,2002264. 頂級(jí)期刊,IF=30.8)

圖:Hiroyuki Yano對(duì)魏教授成果評(píng)價(jià)

5.Qinglin Wu(美國(guó)路易斯安那州立大學(xué)教授,歐洲科學(xué)院院士);Martin Hubbe(美國(guó)北卡羅來(lái)納州立大學(xué)教授,纖維材料知名專(zhuān)家);Michael Bortner(美國(guó)弗吉尼亞理工大學(xué)教授,流變學(xué)知名專(zhuān)家)

在論文提高采收率部分:共引評(píng)10篇論文,本人論文7篇:“充分證明在裂縫調(diào)控方向研究的深度和連續(xù)性。”(Advanced Materials, 2021, 33: 2006052. 頂級(jí)期刊,IF=30.8)

圖:Qinglin Wu對(duì)魏教授成果評(píng)價(jià)

6.Brij Maini(加拿大卡爾加里大學(xué)教授,CNOOC北美技術(shù)首席)

“Wei等人的納米纖維素有望突破聚丙烯酰胺在挑戰(zhàn)性油藏或苛刻條件下有效驅(qū)油的應(yīng)用局限。”“研發(fā)的基于納米纖維材料體系有望突破HPAM在復(fù)雜油藏的應(yīng)用瓶頸。(limitations)”(Advances in colloid and interface science, 2019, 272: 102018. 一區(qū)top,IF=9.9)

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