職稱:副教授
單位:油氣藏工程研究所
最高學曆/學位:研究生/博士
學科:油氣田開發工程學科,石油與天然氣工程
所學專業:油氣田開發工程
電子郵箱:wwdong@upc.edu.cn
聯係電話:①⑤⑥五零一六⑤⑨②⑦
地址郵編:山東省青島市黃島區長江西路66號工科樓B座
職稱:副教授
單位:油氣藏工程研究所
最高學曆/學位:研究生/博士
學科:油氣田開發工程學科,石油與天然氣工程
所學專業:油氣田開發工程
電子郵箱:wwdong@upc.edu.cn
聯係電話:①⑤⑥五零一六⑤⑨②⑦
地址郵編:山東省青島市黃島區長江西路66號工科樓B座
工作經曆:
· 2016.07 - 2018.07,中國石油大學(華東),力學,師資博士後;
· 2018.08 - 2019.12,中國石油大學(華東),必威app精裝版客服 ,講師;
· 2019.12 - 至今,中國石油大學(華東),必威app精裝版客服 ,副教授;
· 2020.07 - 至今,中國石油大學(華東),碩士生導師;
· 2021.10 - 至今,中國石油大學(華東),油氣藏工程研究所副所長;
· 2023.06 - 至今,中國石油大學(華東),碳儲科學與工程係副主任;
· Multi-phase Flow in Porous Media
· Cross-scale Modeling of CO2 Flooding and Storage
· Lab on Chip and Pore-scale Simulation
· Integration of Geological Engineering and AI-fracturing
· CCUS—EOR Cyclic Gas Injection Technology
· CO2 Life-cycle Monitoring and AI Decision-making
碩士/博士招生專業:085706石油與天然氣工程
· 地下儲碳儲能理論與技術
· 滲流理論與油氣藏開發工程
· 非常規地質能源開發工程理論與技術
歡迎對CCUS、地下儲碳儲氫、智能油氣田開發技術、油藏數值模擬等方向感興趣的同學報考碩士/博士研究生!
碩博士讀研究生期間待遇高,並且科研之外課題組活動十分豐富,畢業工作、出國導師推薦!
希望選擇我們團隊的同學擁有很強的求知欲(Intellectual Curiority)和持續自我驅動力(Self-motivated),優先選擇:
1) 有學術追求:優先考慮願意在本組碩博連讀及出國攻讀博士的候選人。
2) 專業較對口:石油工程、數學、力學、化學、大數據與人工智能及其他相關專業(學科交叉),本專業課程(滲流力學、油層物理、油藏數值模擬、油藏工程、試井等)基礎紮實。
3) 工程經驗足:具備一定的項目經驗和動手能力,優先考慮本科/碩士期間有創新創業大賽、石油工程設計大賽、碳中和相關競賽經曆者。
4) 英語水平高:紮實的英文文獻閱讀及寫作能力。 (聽和說也很重要!)
5) 個人性格好:有進取心,充滿活力,敢於迎接挑戰。
· 山東省青年創新人才協會會員,2023-至今
· 青島市人工智能學會理事,2023-至今
· Society of Petroleum Engineers (SPE) Awards Committee Member,2024-2027
· 國際多孔介質協會出版委員會委員 InterPore Publication Committee Member,2023.5-2024.5
· 14th InterPore 國際多孔介質大會本地組織委員會委員,2023-2024
· SPE AAPG SEG—URTeC、10th InterPore 國際多孔介質大會分會場主席
· Int. J. Coal. Sci. Technol.、J Pet Sci Eng、Pet Sci等期刊的專題特約主編
· SPE Journal、Fuel、Energy & Fuels、Fractals 等40餘種期刊的審稿人
· SPE URTec 國際會議摘要評審專家,愛斯維爾雜誌社英文書稿評審專家
· SPE Student Chapter Awards Judge 美國石油工程師協會學生分會年度獎勵評委(2022)
碩、博士畢業工作、出國留學,團隊將予以全方位支持。
【CO2提高采收率與地質封存、氣驅方向】
· 國家重點研發計劃,2023YFB4104200,CO2驅油及封存安全監測技術,2023/12-2027/11,在研,子課題負責人;
· 國家重點研發計劃,2022YFE0129900,CO2驅油埋存強化體係與注采優化調控關鍵技術及應用研究,2023/01-2025/12,在研;
· 中海油研究總院,海上低滲油藏不同井網井距對氣驅采收率影響研究,2023/08-2024/04,在研;
· 中石油勘探開發研究院,頁岩油藏CO2/烴氣-化學助劑複合體係吞吐機理研究,2022/12-2023/12,結題;
· 中石油大港勘探開發研究院,官東孔二段頁岩油注氣提高采收率機理及參數優化研究,2023/07-2023/12,技術負責,結題;
· 中石油大港勘探開發研究院,黃驊坳陷古近係頁岩油動用下限及提采分析測試,2022/07-2022/12,技術負責,結題;
· 中石油勘探開發研究院,致密儲層微尺度孔喉多種介質組合吞吐、驅替協同作用機理實驗,2022/04-2023/05,主持,結題;
· 中石油勘探開發研究院,致密油不同注入流體提高采收率機理實驗,2022/04-2023/05,技術負責,結題;
· 中石油勘探開發研究院,多類型致密儲層提高采收率係統評價方法研究,2022/04-2024/12,技術負責,結題;
· 中石化勝利油田勘探開發研究院,CO2驅油微觀動用機製數值模擬研究,2021/10-2022/12,主持,結題;
· 中石油科技重大專項,深層碎屑岩油藏注氣提高采收率機理與技術,2019/01-2023/12,技術負責,在研;
· 中石油長慶油田油氣工藝研究院,超低滲油藏注氣開發水力壓裂裂縫匹配方式優化,2019/10-2020/10,技術負責,結題;
【油氣藏滲流力學與數值模擬方向】
· 中石油塔裏木油田揭榜掛帥,斷控縫洞型碳酸鹽岩油藏構型刻畫與高效開發技術對策,2023/06-2025/12,在研;
· 國自然-麵上項目,51674279,頁岩油多尺度運移機製及數值模擬,2017/01-2020/12,參與,結題;
· 國家科技重大專項,2017ZX05049-006,鄂南長7頁岩油流動機理及數值模擬技術,2017/01-2018/12,參與,結題;
· 中石化東北分公司,鬆南火山岩氣藏產水特征與出水規律研究,2020/10-2022/10,技術負責,結題;
· 中石油長慶油氣工藝研究院,氣田老井重複改造選井選層技術研究,2017/07-2018/07,技術負責,結題;
· 中石油長慶油氣工藝研究院,老油田重點區塊井間剩餘油及增產潛力研究,2017/07-2018/07,技術負責,結題;
【地質工程一體化與智能壓裂方向】
· 中石化勝利油田揭榜掛帥項目,陸相頁岩功能壓裂液體係研發及原油置換動用機製和水岩作用機理研究,2023/06-2024/12,在研;
· 中石油長慶油田勘探開發研究院,致密油Ⅲ類油藏驅滲結合流動規律及開發技術政策研究,2023/06-2023/12,技術負責,結題;
· 中石油長慶油田油氣工藝研究院,頁岩油水平井壓裂差異化簇間距優化方法研究,2022/12-2023/12,技術負責,結題;
· 貴州省盤江煤層氣開發利用有限公司,複雜煤體結構水平井差異化分段改造研究,2022/10-2023/12,技術負責,結題;
· 中石化勝利勘探開發研究院,基質型頁岩油體積壓裂耦合流動數學模型測試,2020/10-2022/12,主持,結題;
· 中石油大港勘探開發研究院,滄東凹陷孔二段頁岩油效益開發方案研究,2020/09-2021/09,技術負責,結題;
· 中石油長慶油田油氣工藝研究院,水平井體積重複壓裂效果評估及增產機理研究,2020/01-2021/12,技術負責,結題;
· 國家科技重大專項,2017ZX05069,致密油水平井體積壓裂開發模式及參數優化,2017/09-2019/12,技術負責,結題;
【教學獲獎】
· 特等獎,第四屆校級研究生教育教學成果獎,新工科視域下石油與天然氣工程學科研究生課程教育體係構建與實踐,2023,2/9;
· 山東省一流本科課程,油層物理(線上線下混合式課程),2021,5/5;
· 二等獎,第三屆校級研究生教育教學成果獎,交融·協同·共享:一流建設學科國際化人才培養,2020,2/9;
【指導學生獲獎】
指導碩、博士獲得多項國家級、省部級創新創業大賽獎勵:
· 2023年 第九屆中國國際“互聯網+”大學生創新創業大賽,煙回路轉——油田煙氣循環碳利用先行者,全國銀獎☆☆;
· 2023年 第十八屆“挑戰杯”全國大學生課外學術科技作品競賽,限域空間下頁岩油“生-儲-運”機理與開發應用研究,全國特等獎☆☆☆;
· 2023年 第九屆中國國際“互聯網+”大學生創新創業大賽,煙回路轉——油田煙氣循環碳利用先行者,山東省金獎;
· 2022年 第八屆中國國際“互聯網+”大學生創新創業大賽,智控科技——油氣儲層智能壓裂開拓者,山東省金獎;
· 2021年 第七屆中國國際“互聯網+”大學生創新創業大賽,破冰先鋒——深水油氣井筒流動安全管家,山東省金獎;
· 2021年 第八屆山東省大學生科技創新大賽,基於人工智能的水平井地質工程一體化全周期壓裂優化係統,山東省二等獎;
· 2021年 第17屆“挑戰杯”大學生課外學術科技作品競賽,基於人工智能的地質工程一體化全周期壓裂優化係統,校級特等獎;
· 2020年 第六屆中國國際“互聯網+”大學生創新創業大賽,智源壓裂——新一代智能壓裂設計服務領跑者,山東省金獎;
· 2020年 “挑戰杯”中國大學生創業計劃競賽,壓裂全生命周期AI設計服務平台,山東省銅獎;
· 2020年 第七屆山東省大學生科技創新大賽,非常規油氣水平井體積壓裂一體化設計平台,山東省二等獎;
中國石油工程設計大賽:
· 2023年第十二屆中國石油工程設計大賽設計類油氣藏綜合組,全國二等獎,文嘉熠等,指導老師:王文東;
· 2022年第十二屆中國石油工程設計大賽設計類油氣藏單項組,全國二等獎,石夢翮、喻文鋒等,指導老師:王文東;
· 2021年第十一屆中國石油工程設計大賽設計類油氣藏單項組,全國二等獎,陳子強、孫慶豪等,指導老師:王文東;
· 2021年第十一屆中國石油工程設計大賽設計類綜合組,全國二等獎,張茜等,指導老師:王文東等;
· 2021年第十一屆中國石油工程設計大賽軟件開發類,全國二等獎,莊新宇、李新雨等,指導老師:王文東,蘇玉亮;
· 2021年第十一屆中國石油工程設計大賽軟件開發類,全國二等獎,王中正等,指導老師:張凱,王文東;
· 2020年第十屆中國石油工程設計大賽油氣藏單項組,全國二等獎,李新雨、莊新宇,指導老師:王文東;
· 2020年第十屆中國石油工程設計大賽油氣藏綜合組,全國三等獎,陳子強,徐紀龍等,指導老師:王文東;
· CO2提高采收率與地質封存
[1] Zhuang, X., Wang, W., Su, Y., Li, Y., Dai, Z., & Yuan, B., (2024). Spatio-temporal Sequence Prediction of CO2 Flooding and Sequestration Potential Under Geological and Engineering Uncertainties. Applied Energy,359,122691. doi.org/10.1016/j.apenergy.2024.122691
[2] Pore-scale Simulation of Multiphase Flow and Reactive Transport Processes Involved in Geologic Carbon Sequestration. Earth Science Review, Oct 2023, 104602, In Press.https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2023.104602
[3] Simulation of CO2 dissolution reactions in saline aquifers using lattice Boltzmann method. Gas Science and Engineering, under review.
[4] Pore-scale study of calcite dissolution during CO2-saturated brine injection for sequestration in carbonate aquifers. Gas Science and Engineering, 2023,114,204978.https://doi.org/10.1016/j.jgsce.2023.204978
[5] Assessment of CO2 Storage Potential in High water-cut Fractured Volcanic Gas Reservoirs. Fuel, 335, 126999,https://doi.org/10.1016/j.fuel.2022.126999
[6] Current Status and Development Trends of CO2 Storage with Enhanced Natural Gas Recovery (CS-EGR). Fuel, 346, 128555,https://doi.org/10.1016/j.fuel.2023.128555
[7] Semi-analytical evaluation for water-alternating-CO2 injectivity in tight oil reservoirs. Int. J. Oil, Gas and Coal Technology, 2020,24(1):62-84.
· 納微芯片滲流實驗與孔隙尺度流動模擬技術:
[1] Pseudopotential-based multiple-relaxation-time lattice Boltzmann model for multicomponent and multiphase slip flow.Adv. Geo-Energy Res., 2023, 9(2): 106-116.
[2] Multi-component oil-water two phase flow in quartz and kerogen nanopores: A molecular dynamics study, Accept.
[3] Hydrodynamic resistance of pore-throat structures and its effect on shale oil apparent permeability, Accept.
[4] Molecular dynamics simulations of two-phase flow of n-alkanes with water in quartz nanopores. Chem Eng J, 2022, 430(2):132800.https://doi.org/10.1016/j.cej.2021.132800
[5] Relative permeability estimation of oil-water two-phase flow in shale reservoir, Pet Sci, 2022(online).https://doi.org/10.1016/j.petsci.2021.12.024
[6] Simulation of liquid flow transport in nanoscale porous media using lattice Boltzmann method.J Taiwan Inst Chem Eng, 2021, 121:128-138.https://doi.org/10.1016/j.jtice.2021.03.044
[7] A New Fractal Apparent Permeability Model for Liquid Flow in Tortuous Nanopores from Lattice Boltzmann Simulations to the Theoretical Model. Fractals. 2021,29(7):2150233-742.https://doi.org/10.1142/S0218348X21502339
[8] Investigations on Water Imbibing into Oil-Saturated Nanoporous Media: Coupling Molecular Interactions, the Dynamic Contact Angle, and the Entrance Effect. Ind Eng Chem Res,2021, 60 (4):1872-1883.https://doi.org/10.1021/acs.iecr.0c05118
[9] Integrated pore-scale characterization of mercury injection/imbibition and isothermal adsorption/desorption experiments using dendroidal model for shales. J Pet Sci Eng, 178:751-765.https://doi.org/10.1016/j.petrol.2019.03.054
[10] Pore-network extraction algorithm for shale accounting for geometry-effect. J Pet Sci Eng, 2019, 176:74-84.https://doi.org/10.1016/j.petrol.2019.01.046
[11] Enhanced water flow and apparent viscosity model considering wettability and shape effects. Fuel, 2019, 253:1351-1360.https://doi.org/10.1016/j.fuel.2019.05.098
[12] Relative permeability model of oil-water flow in nanoporous media considering multi-mechanisms. J Pet Sci Eng, 2019,183:106361.https://doi.org/10.1016/j.petrol.2019.106361
[13] Apparent permeability model for shale oil transport through elliptic nanopores considering wall-oil interaction. J Pet Sci Eng,2019,176:1041-1052.https://doi.org/10.1016/j.petrol.2019.02.027
· 油氣藏滲流力學與數值模擬
[1] A Semi-analytical Model for Coupled Multi-zone Flow of Frac Hits in Shale Reservoirs, Applied Mathematical Modelling, Accept.
[2] Zhang, Q., Wang, W., Su, Y., et al.,(2024) A Semi-Analytical Model for Coupled Flows in Stress-Sensitive Multi-Scale Shale Reservoirs with Fractal Characteristics. Petroleum Science, In Press. doi.org/10.1016/j.petsci.2023.10.003
[3] A review of analytical and semi-analytical fluid flow models for ultra-tight hydrocarbon reservoirs. Fuel, 2019,256:115737.https://doi.org/10.1016/j.fuel.2019.115737
[4] A new fractal approach for describing induced-fracture porosity/permeability/ compressibility in stimulated unconventional reservoirs. J Pet Sci Eng, 2019, 179:855-866.https://doi.org/10.1016/j.petrol.2019.04.104
· 地質工程一體化與智能壓裂
[1] An Unsupervised Machine Learning Based Double Sweet Spots Classification and Evaluation Method for Tight Reservoirs, Engineering Applications of Artificial Intelligence, underreview.
[2] Zhang, Q., Wang, W., Su, Y., et al.,(2024) A Semi-Analytical Model for Coupled Flows in Stress-Sensitive Multi-Scale Shale Reservoirs with Fractal Characteristics. Petroleum Science, In Press. doi.org/10.1016/j.petsci.2023.10.003
[3] Zhuang, X., Wang, W., Su, Y., Yan, B., Li, Y., Li, L., & Hao, Y., (2024). Multi-objective optimization of reservoir development strategy with hybrid artificial intelligence method,Expert Systems with Applications,241,122707. doi.org/10.1016/j.eswa.2023.122707
[4] 基於機器學習的井位及注采參數聯合優化方法. 深圳大學學報(自然科學版), 2022, 39(2):126-133.https://doi:10.3724/SP.J.1249.2022.02126
【軟件著作權】
1. 頁岩油儲層水平井綜合甜點判識與布縫軟件v1.0
2. 水平井體積重複壓裂綜合甜點判識與選段優化設計軟件v1.0
3. 考慮頁理縫發育的多重介質水平井產能預測軟件v1.0
4. 壓裂水平井複雜縫網參數反演軟件v1.0, 2018SR406384
5. 穩態法測試岩心相對滲透率末端效應校正係統v1.0
6. 水平井體積壓裂分段分簇優化設計軟件v1.0