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職       稱:副研究員

導師資格:碩導

所屬部門:采油氣工藝研究所

學科專業:油氣田開發工程

研究方向:非常規儲層改造理論與技術

聯系方式:17828046757;E-mail:[email protected]

聯系地址:610500成都市新都區新都大道85號西南石油大學科技園

王強,博士(后),講師,SPE會員。2021年獲西南石油大學油氣田開發工程學科博士學位,2019.12-2020.12在加拿大卡爾加里大學公派聯合培養學習。長期從事非常規儲層體積壓裂裂縫延伸數值模擬、復雜多相多尺度滲流機理模擬、多場多物理行為耦合研究以及二氧化碳封存等方面的理論研究、技術應用和教學工作。主持與主研國家自然科學基金、四川省青年基金、全國重點實驗室開放基金、“十三五”國家科技重大專項、油田公司項目等十余項。發表學術論文25篇(其中SCI期刊論文19篇,EI、CSCD期刊論文等6篇)。授權國際發明專利4項,授權國內發明專利7項,授權軟件著作權5項。長期擔任《石油勘探與開發》《石油與天然氣地質》《Journal of Petroleum Science and Engineering》《Journal of Natural Gas Science and Engineering》《Energy Science & Engineering》等期刊審稿人。2019年獲得康菲未來之路能源創新研究大賽全國總冠軍,2021年獲得西南石油大學學生“十大杰出研究生”,在四川省高校青年教師職業技能培訓中獲評優秀示范課學員。

個人經歷

●2010.09-2014.07    西安石油大學,機械設計及其自動化,學士
●2015.09-2018.07    西南石油大學,油氣田開發工程(研究方向:非常規儲層改造理論與技術),碩士
●2018.09-2021.07    西南石油大學,油氣田開發工程(研究方向:非常規儲層改造理論與技術),博士
●2019.12-2020.12    國家公派留學一年,University of Calgary,加拿大(導師:Nancy Chen)
●2021.11-2025.03    西南石油大學石油與天然氣工程學院,講師、博士后
●2025.03-至今          西南石油大學石油與天然氣工程學院,副研究員

主研項目

●國家自然科學基金青年基金,52304041,天然氣水合物儲層蠕變和出砂作用下支撐裂縫導流模型與衰減機理研究,2024.12-2026.12,主持
●油氣藏地質及開發工程全國重點實驗室開放基金,PLN202329,頁巖油壓后燜井促進與抑制采油競爭機理研究,2023.10-2025.10,主持
●四川省自然科學青年基金,2025ZNSFSC1353,NGH儲集層加砂壓裂裂縫導流衰減機理及預測模型構建研究,2025.01-2026.12,主持
●國家自然科學基金,51490653,頁巖地層動態隨機裂縫控制機理與無水壓裂理論,2015.01-2019.12,主研
●中國石油集團川慶鉆探工程有限公司,頁巖儲層壓后燜井地層壓力及區域動態預測軟件界面設計制圖,2024.05-2024.12,主持
●中國石油化工集團勝利油田,樁23塊主力儲層精細分層均衡壓裂技術研究,2023.05-2024.12,主持
●中國石油集團川慶鉆探工程有限公司,深層煤系致密氣井排采機理研究,2023.05-2023.12,主持
●中國石油集團川慶鉆探工程有限公司,致密砂巖儲層巖性分析試驗檢驗,2022.10-2023.12,主持
●中海油(中國)有限公司天津分公司項目,渤南海上油田注水井微壓裂解堵技術研究,2018.03-2019.06,主研
●中石油青海油田項目,高應力差低滲透儲層縫網體積改造技術研究,2018.06-2019.12,主研
●中石油新疆油田項目,瑪2井區下烏爾禾組、百口泉組油藏巖心實驗,2019.09-2020.09,主研
●長慶油田分公司項目,氣田老井重復改造工藝技術研究,2019.05-2020.06,主研
●中國石油集團川慶鉆探工程有限公司井下作業公司項目,頁巖氣藏水平井分段多簇壓裂參數優化研究,2018.09-2019.07,主研
●中海石油(中國)有限公司湛江分公司項目,南海西部低滲氣藏儲層改造技術研究,2020-2021,主研
●勝利油田項目,頁巖油水平井壓裂分段、分簇優化研究——以樊頁平1井為例,2021.05-2021.12,主研
●新疆油田公司項目,中佳地區深層氣藏水平井體積壓裂關鍵技術研究及應用,2021.06-2022.09,主研

代表性成果

(1)發表文章
●王強,趙金洲,胡永全,等.頁巖氣老井重復壓裂時機優化方法[J]. 石油勘探與開發,2024,51(1):190-198. (SCI-1區,IF-7.0)
●王強,趙金洲,胡永全,等.深層頁巖氣井拉鏈式壓裂裂縫擴展及竄通規律[J].石油勘探與開發,2024,51(5):1141-1148. (SCI-1區,IF-7.0)
●王強,趙金洲,胡永全,等.頁巖油儲集層壓后燜井時間優化方法[J].石油勘探與開發,2022,49(3):1-11. (SCI-1區,IF-7.0)
●王強,趙金洲,胡永全,等.巖心尺度靜態自發滲吸的數值模擬[J].石油學報,2022,43(6):1-11.
●王強,楊郁,宋毅,等.天然裂縫-斷層帶影響的頁巖氣拉鏈式壓裂竄擾模型[J].巖石力學與工程學報,2025,44(增1):1-13. (錄用待刊)
●王強,王玉豐,孫映,等.小斷層影響下深層頁巖氣井拉鏈式壓裂裂縫竄通規律[J].天然氣地球科學,2025,36(2):342-353.
●趙金洲,王強,胡永全,等.多孔眼裂縫競爭起裂與擴展數值模擬[J].天然氣地球科學,2020,31(10):1-12.
●王強,趙金洲,胡永全,等.頁巖水力裂縫網絡形態及激活機制研究[J].西南石油大學學報(自然科學版),2022,44(6):71-86.
●王強,王玉豐,梁升平,等.低滲儲層關井后水力裂縫二次擴展規律[J].石油鉆采工藝,2023,45(5):597-606.
●王強,胡永全,任嵐,等.水力壓裂裂縫及近縫儲層溫度場[J].大慶石油地質與開發,2018,1:98-102.
●胡永全,王強,史向陽,等.多場耦合作用對水力裂縫形態的影響[J].大慶石油地質與開發,2018,3:82-89.
●HU Y Q,WANG Y F,WANG Q,et al. The propagation laws of hydraulic fractures under the influence of natural fracture zones[J].Physics of fluids,2025,37:016616. (SCI-2區)
●WANG Q,WANG Y F,WANG R,et al. Evolution law of stress induced by pressure depletion in fractured shale reservoirs:Implications for subsequent refracturing and infill well development[J]. Petroleum,2025,11:71-83. (SCI,IF-4.6)
●WANG Q,WANG Y F,ZHAO J Z,et al. A Four-dimensional geostress evolution model for shale gas based on embedded discrete fracture model and finite volume method[J]. Dhahran,Saudi Arabia:at the International Petroleum Technology Conference,12-14 February 2024. IPTC-23476-MS. (EI)
●WANG Q,ZHAO C N,Zhao J Z,et al. Numerical simulation of planar hydraulic fracture propagation with consideration to transition from turbulence to laminar flow regime[J]. Engineering Fracture Mechanics,2022,262:108258. (SCI-2區,IF-4.5)
●WANG Q,ZHAO J Z,WANG B,et al. Secondary growth and closure behavior of planar hydraulic fractures during shut-in[J]. Journal of Petroleum Science and Engineering,2022,213:110420. (SCI-2區,IF-4.3)
●WANG Q,ZHAO C,ZHOU W,et al. Numerical simulation of formation water salinity redistribution in fractured shale reservoirs during hydraulic fracturing[J]. Journal of Petroleum Science and Engineering,2022,218:111022. (SCI-2區,IF-4.3)
●ZHAO C N,WANG Q,ZHAO J Z,et al. An understanding of oil–water replacement mechanism based on interfacial tension gradient during the well shut-in[J]. Energy Reports,2022,8:4006-4021. (SCI-2區,IF-6.9)
●WANG Q,HU Y Q,ZHAO J Z,et al. Numerical simulation of fracture initiation,propagation and fracture complexity in the presence of multiple perforations[J]. Journal of Natural Gas Science & Engineering,2020,83:103486. (SCI-2區,IF-4.96)
●HU Y Q,WANG Q,ZHAO J Z,et al. Numerical simulation of complex fracture geometry caused by hydrodynamics in shale with pre-existing weak planes[J]. Journal of Petroleum Science and Engineering,2021,199:108306. (SCI-2區,IF-4.3)
●ZHAO J Z,WANG Q,HU Y Q,et al. Numerical investigation of shut-in time on stress evolution and tight oil production[J]. Journal of Petroleum Science and Engineering,2019,179:716-733. (SCI-2區,IF-4.3)
●ZHAO J Z,WANG Q,HU Y Q,et al. Prediction of pore pressure–induced stress changes during hydraulic fracturing of heterogeneous reservoirs through coupled fluid flow/geomechanics[J]. Journal of Engineering Mechanics,2019,145(12):05019001. (SCI-3區,IF-2.6)
●HU Y Q,WANG Q,ZHAO J Z,et al. Study on induced stress of hydraulic fracturing in fractured-porous elastic media[J]. Energy Science & Engineering,2020,8:3314-3332. (SCI-3區,IF-4.2)
●HU Y Q,WANG Q,ZHAO J Z,et al. Three-dimensional complex fracture propagation simulation:Implications for rapid decline of production capacity[J]. Energy Science & Engineering,2020,8:4196-4211. (SCI-3區,IF-4.2)
●WANG Q,HU Y Q,ZHAO J Z,et al. Multiscale apparent permeability model of shale nanopores based on fractal theory[J]. Energies,2019,12:3381. (SCI-3區,IF-2.8)
●HU Y Q,WANG Q,ZHAO J Z,et al. A novel porous media permeability model based on fractal theory and ideal particle pore-space geometry assumption[J]. Energies,2020,13:510. (SCI-3區,IF-2.8)
●WANG Q,HU Y Q,ZHAO J Z. Effect of natural fractures on stress evolution of unconventional reservoirs using a finite element method and a fracture continuum method[J]. Geofluids,2019:1-16. (SCI-3區,IF-1.8)
●HU Y Q,WANG Q,ZHAO J Z,et al. Development of efficiently coupled thermo-hydro-mechanical model to predict hydraulic fracture morphology in heavy oil reservoirs[J]. Environmental Earth Science,2018,77:778. (SCI-4區,IF-2.18)
●WANG Q,HU Y Q,ZHAO J Z,et al. A numerical model to simulate fracture network induced by hydraulic fracturing for 3D shale gas reservoir with geo-stress interference[J]. Journal of Engineering Research,2019,8(2):45-65. (SCI-4區,IF-0.4)
●HU Y Q,WANG Q,ZHAO J Z,et al. Numerical simulation study on hydraulic fracture propagation in heavy oil reservoir with THM coupling[J]. Int. J. Oil,Gas and Coal Technology,2020,24(2):179-204. (SCI-4區,IF-0.75)
●HU Y Q,ZHAO C N,ZHAO J Z,WANG Q,et al. Mechanisms of fracturing fluid spontaneous imbibition behavior in shale reservoir:A review[J]. Journal of Natural Gas Science & Engineering,2020,82:103498. https://doi.org/10.1016/j.jngse.2020.103498. (SCI-2區,IF-3.82)
●HU Y Q,ZHAO J,ZHAO J Z,ZHAO C N,WANG Q,et al. Coiled tubing friction reduction of plug milling in long horizontal well with vibratory tool[J]. Journal of Petroleum Science and Engineering,2019,177:452-465. (SCI-3區,IF-3.72)
●ZHAO C N,HU Y Q,ZHAO J Z,WANG Q,et al. Numerical investigation of hydraulic fracture extension based on the meshless method[J]. Geofluids,2020:1-16. (SCI-3區,IF-1.8)
(2)授權國際發明專利
●ZHAO J Z,WANG Q,HU Y Q,et al. Method for simulating the discontinuity of the hydraulic fracture wall in fractured reservoirs:US11118450B2[P]. 2021-09-14.
●HU Y Q,WANG Q,ZHAO J Z,et al. Method for predicting the optimal shut-in duration by coupling fluid flow and geological stress:US11015444B2[P]. 2021-05-25.
●HU Y Q,ZHAO C N,ZHAO J Z,FENG H,WANG Q. Experimental appratus and method for simulating transport of sand carrying fluid in fracturing fractures:US10801312B2[P]. 2020-10-13.
●HU Y Q,ZHAO C N,ZHAO J Z,SONG P J,WANG Q. Testing device and method for simulationg the flowback in the shut-in period of fractured wells:US11054405B2[P] .2021-07-06.
(3)授權國內專利
●趙金洲,王強,胡永全,等.一種基于熱流固耦合作用的超深層砂巖縫網改造評價方法:201910170569.5[P]. 2020-03-20.
●胡永全,王強,趙金洲,等.一種模擬注水井水壓驅動裂縫延伸動態的方法:201810765445.7[P]. 2019-05-31.
●王強,胡永全,趙金洲,等.一種模擬海上油田微壓裂增注裂縫擴展的方法:201810764790.9[P]. 2019-05-31.
●胡永全,王強,趙金洲,等.一種模擬裂縫性儲層中水力裂縫壁面不連續性行為的方法:201911225898.1[P]. 2020-11-10.
●王強,胡永全,趙金洲,等.一種基于分形理論的預測頁巖納米孔隙滲透率的方法:201910985843.4[P]. 2020-11-03.
●胡永全,王強,趙金洲,等.一種耦合流體流動與地質應力預測最優悶井時間的方法:201910609637.3[P]. 2020-12-08.
●胡永全,王強,趙金洲,等.一種基于裂縫連續體模型預測裂縫性儲層應力演化的方法:201910985831.1[P]. 2021-02-02.
(4)授權軟件著作權
●王強,楊郁,趙金洲,等. 慮裂縫內湍流效應的水力壓裂模擬軟件:2024SR1251929[CP/CD]. 2024-08-07.
●王強,楊郁,王玉豐,等.考慮流固耦合的砂巖儲層含油飽和度預測軟件:2024SR1591440[CP/CD]. 2024-10-23.
●趙金洲,王強,胡永全,等.基于位移不連續法診斷超深層分段壓裂凈壓力研究軟件:2019SR0741190[CP/CD]. 2019-04-03.
●趙金洲,王強,胡永全,等.耦合流體地質應力優化關井時間研究軟件:2019SR0741185[CP/CD]. 2019-03-28.
●王強,趙金洲,胡永全.基于位移不連續法模擬多裂縫誘導應力場研究軟件:019SR0685317[CP/CD]. 2019-07-03.
●王強,趙金洲,胡永全.生產過程中儲層應力演化與應力反轉研究軟件:2019SR0685299[CP/CD]. 2019-07-03.
●胡永全,王強.裂縫性稠油儲層水力裂縫溫度場研究軟件:2018SR841605[CP/CD]. 2018-10-22.

研究領域

●水力壓裂數值模擬—非常規儲層體積壓裂裂縫擴展機理與技術
●滲流數值模擬—非常規儲層多尺度多相流體流動機理研究
●多物理場耦合數值模擬研究
●二氧化碳封存關鍵技術研究

研究團隊

西南石油大學“油氣藏增產改造與提高采收率”團隊在趙金洲教授的帶領下,在非常規油氣藏壓裂酸化的理論與新技術方面開展了長期深入的數年研究工作,涵蓋了體積壓裂裂縫擴展延伸機理、壓裂酸化工作液體系、裂縫擴展與壓后產能模型及優化設計技術、機理實驗方法與實驗儀器研制、壓裂酸化新工藝技術等。近年來在縫網壓裂基礎理論、復雜條件下破裂壓力預測理論與降低破裂壓力技術理論、定量優選壓裂井層理論、水平井分段模型與理論、裂縫性儲層壓裂液濾失理論與測試、多相介質中的單井增產效果預測與裂縫參數優化設計理論以及整體壓裂方案編制優化設計理論、低傷害低成本高溫新型壓裂液、控縫高壓裂技術與重復壓裂技術、降濾失技術機理、復雜巖性儲層壓裂等方面取得了特色研究成果,建立了一支研究方向穩定、知識結構和年齡合理的精干研究團隊。近年來,該團隊承擔國家自然科學基金、國家“973”計劃項目、國家油氣重大專項、教育部、中石油和中石化等重點攻關項目和油田重大工程項目多項。研究成果獲得國家科技特等獎1項、一等獎1項,二等獎1項,國家技術發明二等獎1項,省部級科技獎10余項,研究成果發表論文300余篇,被SCI、EI、ISTP收錄80余篇。其中,圍繞非常規儲層增產改造理論與技術領域的近期主要研究成果包括專著、論文、專利、軟件、獲獎等。

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