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專家云課堂報名預(yù)約:低場核磁共振在頁巖油藏提高采收率技術(shù)的研究進(jìn)展
更新時間:2022-02-16   點(diǎn)擊次數(shù):1931次

開年第一講

 

時間:3月19日(周六) 晚上 具體時間待定

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

作為2022年春年開工后的第一講,紐邁重磅為大家準(zhǔn)備了這期講座——邀請西南石油大學(xué)魏兵教授,線上云課堂為大家做關(guān)于基于低場核磁共振技術(shù)的致密(頁巖)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。

 

【專家云課堂報名預(yù)約】魏兵教授:低場核磁共振在頁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: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(xiàn)實的石油接替資源。當(dāng)下,要提高致密資源的開發(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)作為一種無損傷、快速、準(zhǔn)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)與開發(fā)工程國家重點(diǎn)實驗室、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。

 

 

專家介紹

 

【專家云課堂報名預(yù)約】魏兵教授:低場核磁共振在頁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)與開發(fā)工程國家重點(diǎn)實驗室

 

魏兵,教授、博士生導(dǎo)師,西南石油大學(xué)油氣藏地質(zhì)與開發(fā)工程國家重點(diǎn)實驗室、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》?;诙喑叨葘嶒?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(頁巖)儲層納米限域效應(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guo家級、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(nèi)容摘要:低場核磁共振在致密(頁巖)油藏提高采收率理論與技術(shù)中的研究進(jìn)展
  1. 國內(nèi)外頁巖油提高采收率領(lǐng)域研究進(jìn)展

  2. 低場核磁共振在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)隊在能源領(lǐng)域權(quán)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(xiàn)詳情。

【專家云課堂報名預(yù)約】魏兵教授:低場核磁共振在頁巖油藏提高采收率技術(shù)的研究進(jìn)展

▲點(diǎn)擊圖片查看文獻(xiàn)詳情

 

【專家云課堂報名預(yù)約】魏兵教授:低場核磁共振在頁巖油藏提高采收率技術(shù)的研究進(jìn)展

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【專家云課堂報名預(yù)約】魏兵教授:低場核磁共振在頁巖油藏提高采收率技術(shù)的研究進(jìn)展

 

低場核磁共振技術(shù)應(yīng)用

 

 

一、魏教授科研團(tuán)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
西南石油大學(xué)魏兵教授團(tuán)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(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)

【專家云課堂報名預(yù)約】魏兵教授:低場核磁共振在頁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

 

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: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(jī)理具有重要意義。(SPE Journal, 2019, 25, 440-450. 石油領(lǐng)域內(nèi)權(quán)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)會最高獎)

“Wei等人通過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。”(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

 

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(qiáng)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

 

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(美國北卡羅來納州立大學(xué)教授,纖維材料知ming專家);Michael Bortner(美國弗吉尼亞理工大學(xué)教授,流變學(xué)知ming專家)
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(diào)控方向研究的深度和連續(xù)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

 

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(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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