朱海燕

学位:教授/博导/国家级高层次青年人才

专业:油气井工程

方向:油气田岩石力学、智能钻完井与钻头

Email:zhuhaiyan19@cdut.edu.cn

电话:

地址:四川省成都市成华区成都理工大学能源学院石油工程系

邮编:610059

◎学习与工作经历

2025.01---至今:成都理工大学,能源学院(页岩气现代产业学院),党委副书记、院长;

2024.01---2025.01:成都理工大学,能源学院(页岩气现代产业学院),副院长(主持工作);

2019.05---2024.01:成都理工大学,油气藏地质及开发工程全国重点实验室,教授/博导,副主任;

2017.01---2021.06:中国科学院,力学研究所,博士后;

2017.06---2018.08:犹他大学(University of Utah),能源地质科学研究院,访问学者;

2014.08---2014.08:普林斯顿大学(Princeton University),土木与环境工程系,访问学者;

2013.07---2019.04:西南石油大学,海洋油气工程系,讲师/副教授/硕导;

2010.09---2013.06:中国石油大学(北京),油气井工程,博士学位;

2009.07---2010.08:中石化江汉油田分公司,助理工程师;

2002.09---2009.06:西南石油大学,机械工程,学士/硕士。

◎研究方向

油气田岩石力学、智能钻完井与钻头的理论、实验及应用技术研究

◎主讲课程

[1]本科《海洋油气工程专业英语》;

[2]本科《井下作业与工具》;

[3]本科《钻井工程》;

[4]本科《新能源钻井技术》;

[5]本科《页岩气开发技术》;

[6]本科《石油工程岩石力学》;

[7]本科《石油钻采设备》;

[8]负责研究生《油气地质工程装备课程》组,包括:《油气地质工程一体化》、《油气地质工程装备设计与应用》、《油气开发智能工程与应用》等。

◎科研项目

主持国家自然科学基金重大项目课题/重大仪器研制项目课题/面上/青年基金共5项、国家重点研发计划课题1项、国家重点研发计划重点国际合作专项课题1项、四川省基金3项、中国博士后科学基金面上和特别资助项目各1项、中国石油科技创新基金1项以及60余项三大石油公司项目。

主持的纵向研究项目:

[1]国家自然科学基金,面上项目,52****04,页岩气立体加密井组压裂复杂裂缝扩展与井间干扰机理研究,2024.01-2027.12,主持;

[2]国家自然科学基金,重大仪器研制项目课题,52****03,分支井破岩-爆炸压裂模块研制,2024.01-2028.12,主持;

[3]国家重点研发计划课题,2023YF****4102,大型油气藏CO2压裂埋存全流程关键技术指标体系及标准化,2023.11-2026.10,主持;

[4]国家重点研发计划,“政府间国际科技创新合作”重点专项课题,2023YF****0900;CO2地质封存协同枯竭页岩储层增渗开采技术,2024.01-2026.12,主持;

[5]国家自然科学基金,重大项目课题,52****22,开采过程多场时空演变规律与流动调控方法,2022.01-2026.12,主持;

[6]国家自然科学基金,联合基金重点项目,U20****65,四川深层页岩智能传控靶向复合压裂基础研究,2021.01-2024.12,技术负责;

[7]国家自然科学基金,联合基金重点项目,U19****7,四川盆地深层页岩气安全高效钻井基础研究,2020.01-2023.12,技术负责;

[8]国家自然科学基金,面上项目,51****53,页岩储层射孔簇内复杂三维多裂缝起裂与竞争扩展机理研究,2019.01-2022.12,主持;

[9]国家重点研发计划,2018YF*****202-02,深水浅层非成岩水合物钻采井壁稳定性研究,2018.08-2021.12,主持;

[10]国家自然科学基金,青年基金,51****32,页岩复杂裂缝支撑剂长期嵌入和破碎模型及其影响机理研究,2017.01-2019.12,主持;

[11]中国博士后科学基金,特别资助项目,2018****142,通道压裂裂缝长效支撑及高导流能力保持机理研究,2018.06-2019.07,主持;

[12]中国博士后科学基金,面上项目(一等资助),2017****117,页岩复杂裂缝长期导流能力渐变的力学机理研究,2017.01-2019.01,主持;

[13]国家科学技术部,国家973计划专题,2014C****205-2,多场耦合作用下页岩岩心多尺度孔-缝系统形变及流固耦合研究,2014.01-2015.12,主持;

[14]四川省科技厅,四川省杰出青年科技人才项目,2022JD****07,页岩气加密井压裂复杂裂缝扩展机理研究,2022.01-2024.12,主持;

[15]国家能源页岩油研发中心,开放基金,GSY****09-32,深层页岩疲劳压裂复杂裂缝起裂与扩展研究,2020.10-2021.09,主持;

[16]四川省科学技术厅,重点研发项目,2018Z****971,致密砂岩储层岩屑-岩心-井眼-储层多尺度三维可压裂性模型及应用研究,2018.07-2020.06,主持.

[17]四川省科学技术厅,重点研发项目,2019Y****58,井下牵引机器人工作机理研究和产品研制,2019.01-2020.12,技术负责;

[18]煤炭资源与安全开采国家重点实验室,开放基金,SKLCR****KF018,基于煤层气藏长期排采效应的多场耦合四维地应力模型研究,2018.01-2019.12,主持;

[19]四川省科学技术厅,四川省页岩气产业推进计划重大专项课题,2015****10,多分支微小井眼钻井机器人,2015.01-2018.12,主持;

[20]四川省科学技术厅,国际合作计划,2015****20,基于钻柱系统动力学特性的各向异性页岩破碎机理研究,2015.01-2017.12,技术负责;

[21]中国石油科技创新基金,2014D****0213,致密砂岩气藏水平井体积压裂缝网扩展机理及优化,2014.06-2016.07,主持;

[22]油气藏地质与开发工程国家重点实验室,自由探索项目,G2****05,小井眼水平井钻井机器人工作机理研究,2014.06-2016.07,主持;

[23]四川省科学技术厅,国际合作项目,2014****04,页岩气藏压裂三维裂缝网络的扩展机理及优化,2014.01-2017.01,主持;

[24]四川省科学技术厅,四川省科技支撑计划项目子课题,201****121,新型连续管牵引器研制,2013.01-2016.12,主持;

[25]四川省科学技术厅,四川省科技支撑计划项目子课题,2013****50,新型螺旋式驱动油气管道机器人研制,2013.01-2016.12,主持;

◎获奖情况

获省部级科技奖励一等奖5项、二等奖1项、优秀专利奖1项。

[1]2022年,四川省,技术发明奖,“四川盆地页岩气地质工程一体化高效开发关键技术与装备研发”,一等奖,排名第2;

[2]2022年,中国岩石力学与工程学会,科技进步奖,“济阳坳陷非常规油藏组合缝网压裂新技术与规模应用”,一等奖,排名第1;

[3]2020年,中国石油和化工自动化应用协会,科技进步奖,“页岩气双甜点压裂新技术”,科技进步奖,一等奖,排名第1;

[4]2019年,中国石油和化学工业联合会,科技进步奖,“低渗致密油藏簇式支撑高导流压裂技术研究及工业化应用”,一等奖,排名第2;

[5]2019年,中国石油和化学工业,专利奖,“一种岩屑-岩心-井眼-储层多尺度的页岩储层三维可压裂性评价方法”,优秀专利奖,排名第1;

[6]2017年,中国石油和化学工业联合会,科技进步奖,“深部复杂井型随钻喷射堵漏与高效完井技术研究及应用”,二等奖,排名第1。

◎荣誉称号

[1]2021年,国家级高层次青年人才;

[2]2022年,四川省学术与技术带头人;

[3]2021年,四川省杰出青年基金获得者;

[4]2021年,中国科协求是杰出青年成果转化奖提名奖;

[5]2020年,中国石油和化学工业联合会“青年科技突出贡献奖”;

[6]2019年,美国岩石力学学会(ARMA)“Future Leaders”未来领军者计划;

[7]2019年,四川省“天府万人计划”天府科技菁英;

[8]2018年,全国矿业石油及安全工程领域优秀青年科技人才;

[9]2018年,四川省海外高层次留学人才;

[10]2018年,四川省学术与技术带头人后备人选。

◎学术论文

在《SPE Journal》、《石油勘探与开发》、《石油学报》等发表高水平学术论文121篇,其中SCI/EI收录101篇(第一/通讯作者论文71篇)。

代表性期刊论文:

[1]Tang Xuanhe, Zhu Haiyan*, Zhao Peng, Zeng Bo, Zhao Meng, Dusseault Maurice B, McLennan John D. A numerical study of complex fractures propagation path in naturally fractured gas shale: Reorientation, deflection and convergence. Gas Science and Engineering, 2023, 121: 205186. https://doi.org/10.1016/j.jgsce.2023.205186.

[2]Zhu Haiyan*, Huang Chuhao, Tang Xuanhe, McLennan John D. Multicluster fractures propagation during temporary plugging fracturing in naturally fractured reservoirs integrated with dynamic perforation erosion. SPE Journal, 2023, 28(4): 1986-2002. https://doi.org/10.2118/214666-PA.

[3]Dang Yike, Zhu Haiyan*, Yang Zheng, Liu Qingyou. Bionic design and numerical simulation of rough-breaking tool for attapulgite clay. Arabian Journal for Science and Engineering, 2023, 48(3): 2747-2767. https://doi.org/10.1007/s13369-022-06999-9.

[4]Guan Yang, Zhu Haiyan*, Liu Qingyou, Luo Ming, Zhang Chao, Dai Xianwei, Weiwei, Deng Xu. A new model for evaluating rock drillability considering the rock plasticity and chip hold down effect caused by hydrostatic column pressure under high confining pressure. Geoenergy Science and Engineering, 2023, 227: 1-12. https://doi.org/10.1016/j.geoen.2023.211806.

[5]Wang Daobing, Zhu Haiyan*, Micheal Marembo, Tang Xuanhe, Li Qin, Yi Xiangyi, Sun Dongliang, Yu Bo, Liu Qiang. Coupled heat-fluid-solid numerical study on heat extraction potential of hot dry rocks based on discrete fracture network model. Energy Geoscience, 2023, 100159. https://doi.org/10.1016/j.engeos.2023.100159.

[6]Huang Chuhao, Zhu Haiyan*, Wang Jiandong, Han Jian, Zhou Guangqing, Tang Xuanhe. A FEM-DFN model for the interaction and propagation of multi-cluster fractures during variable fluid-viscosity injection in layered shale oil reservoir. Petroleum Science, 2022, 19: 2796-2809. https://doi.org/10.1016/j.petsci.2022.06.007.

[7]Zhu Haiyan, Huang Chuhao*, Zhang Minghai, Wang Zenglin, Li Xiaorong. A fracture conductivity model for channel fracturing based on lattice-Boltzmann-method and computational-fluid-dynamics. Journal of Petroleum Science and Engineering, 2022, 217: 110903. https://doi.org/10.1016/j.petrol.2022.110903.

[8]Tang Xuanhe, Zhu Haiyan*, Wang Haibo, Li Fengxia, Zhou Tong, He Jiayuan. Geomechanics evolution integrated with hydraulic fractures, heterogeneity and anisotropy during shale gas depletion. Geomechanics for Energy and the Environment, 2022, 100321. https://doi.org/10.1016/j.gete.2022.100321.

[9]Zhu Haiyan, Tang Xuanhe, Song Yujia, Li Kuidong, Xiao Jialin, Dusseault Maurice B, McLennan John D. An infill well fracturing model and its microseismic events barrier effect: a case in Fuling shale gas reservoir. SPE Journal, 2021, 26(01): 113-134. https://doi.org/10.2118/214666-PA.

[10]Zhu Haiyan, Dang Yike, Wang Guorong*, Zhou Shouwei, Fu Qiang. Near-wellbore fracture initiation and propagation induced by drilling fluid invasion during solid fluidization mining of submarine nature gas hydrate sediments. Petroleum Science, 2021, 18(6): 1739-1752. https://doi.org/10.1016/j.petsci.2021.09.026.

[11]Zhu Haiyan, Zhao Yapu*, Feng Yongcun*, Wang Haowei, Zhang Liaoyuan, McLennan John D. Modeling of fracture width and conductivity in channel fracturing with nonlinear proppant-pillar deformation. SPE Journal, 2019, 24(3): 1288-1308. https://doi.org/10.2118/194500-PA.

[12]Zhu Haiyan, Shen Jiadong, Zhang Fengshou*. A fracture conductivity model for channel fracturing and its implementation with Discrete Element Method. Journal of Petroleum Science and Engineering, 2019, 172: 149-161. https://doi.org/10.1016/j.petrol.2018.09.054.

[13]Liu Qingyou, Tao Lei, Zhu Haiyan*, Lei Zhengdong, Jiang Shu, McLennan John D*. Macroscale mechanical and microscale structural changes in Chinese Wufeng shale with supercritical carbon dioxide fracturing. SPE Journal, 2018, 23(03): 691-703. https://doi.org/10.2118/181369-PA.

[14]Zhu Haiyan*, Tang Xuanhe, Liu Qingyou*, Liu Shujie, Zhang Binhai, Jiang Shu, McLennan John D. Permeability stress-sensitivity in 4D flow-geomechanical coupling of Shouyang CBM reservoir, Qinshui Basin, China. Fuel, 2018, 232: 817-832. https://doi.org/10.1016/j.fuel.2018.05.078.

[15]Zhu Haiyan*, Tang Xuanhe, Liu Qingyou*, Li Kuidong, Xiao Jialin, Jiang Shu, McLennan John D. 4D multi-physical stress modelling during shale gas production: A case study of Sichuan Basin shale gas reservoir, China. Journal of Petroleum Science and Engineering, 2018, 167: 929-943. https://doi.org/10.1016/j.petrol.2018.04.036.

[16]Zhu Haiyan, Tao Lei, Liu Qingyou*, Lei Zhengdong, Jiang Shu, McLennan John D*. Fracture characteristics and change of permeability under the influence of natural fractures: experimental study of Wufeng-Longmaxi shale. SPE Reservoir Evaluation and Engineering, 2018, 21(2): 225-237. https://doi.org/10.2118/181842-PA.

[17]Zhu Haiyan*, Tao Lei, Liu Dongqiao, Liu Qingyou, Jin Xiaochun. Fracability estimation for Longmaxi shale: coupled brittleness, stress-strain and fracture. Arabian Journal for Science and Engineering, 2018, 43(11): 6639-6652. https://doi.org/10.1007/s13369-018-3422-9.

[18]Zhu Haiyan, Shen Jiadong, Zhang Fengshou*, Huang Bo, Zhang Liaoyuan, Huang Wei, McLennan John D. DEM-CFD modeling of proppant pillar deformation and stability during the fracturing fluid flowback. Geofluids, 2018, 3535817: 1-18. https://doi.org/ 10.1155/2018/3535817.

[19]Zhang Fengshou, Zhu Haiyan*, Zhou Hanguo, Guo Jianchun, Huang Bo. Discrete-element-method/computational-fluid-dynamics coupling simulation of proppant embedment and fracture conductivity after hydraulic fracturing. SPE Journal, 2017, 22(2): 632-644. https://doi.org/10.2118/185172-PA.

[20]Zhu Haiyan*, Jin Xiaochun*, Guo Jianchun, An Fengchen, Wang Yonghui, Lai Xiangdong. Coupled flow, stress and damage modelling of interactions between hydraulic fractures and natural fractures in shale gas reservoirs. International Journal of Oil, Gas and Coal Technology, 2016, 13(4): 359-390. https://doi.org/10.1504/IJOGCT.2016.080095.

[21]Zhu Haiyan*, Deng Jingen, Jin Xiaochun, Hu Lianbo, Luo Bo. Hydraulic fracture initiation and propagation from wellbore with oriented perforation. Rock Mechanics and Rock Engineering, 2015, 48(2): 585-601. https://doi.org/10.1007/s00603-014-0608-7.

[22]Zhu Haiyan*, Zhao Xing, Guo Jianchun, Jin Xiaochun, An Fengchen, Wang Yonghui, Lai Xiangdong. Coupled flow-stress-damage simulation of deviated-wellbore fracturing in hard-rock. Journal of Natural Gas Science and Engineering, 2015, 26: 711-724. https://doi.org/10.1016/j.jngse.2015.07.007.

[23]Guo Jianchun, Lu Qianli, Zhu Haiyan*, Wang Yonghui, Ma Li. Perforating cluster space optimization method of horizontal well multi-stage fracturing in extremely thick unconventional gas reservoir. Journal of Natural Gas Science and Engineering, 2015, 26: 1648-1662. https://doi.org/10.1016/j.jngse.2015.02.014.

[24]Guo Jianchun, Luo Bo, Zhu Haiyan*, Wang Yonghui, Lu Qianli, Zhao Xing. Evaluation of fracability and screening of perforation interval for tight sandstone gas reservoir in western Sichuan Basin. Journal of Natural Gas Science and Engineering, 2015, 25: 77-87. https://doi.org/10.1016/j.jngse.2015.04.026.

[25]Zhu Haiyan*, Zhang Xudong, Guo Jianchun, Xu Yaqin, Chen Li, Yuan Shuhang, Wang Yonghui, Huang Jingya. Stress field interference of hydraulic fractures in layered formation. Geomechanics and Engineering, 2015, 9(5): 645-667. https://doi.org/10.12989/gae.2015.9.5.645.

[26]Zhu Haiyan*, Guo Jianchun, Zhao Xing, Lu Qianli, Luo Bo, Feng Yongcun. Hydraulic fracture initiation pressure of anisotropic shale gas reservoirs. Geomechanics and Engineering, 2014, 7(4): 403-430. https://doi.org/10.12989/gae.2014.7.4.403.

[27]Zhu Haiyan*, Deng Jingen, Liu Shujie, Wen Min, Peng Chengyong, Li Jiran, Chen Zijian, Hu Lianbo, Lin Hai, Dong Guang. Hydraulic fracturing experiments of highly deviated well with oriented perforation technique. Geomechanics and Engineering, 2014, 6(2): 153-172. https://doi.org/10.12989/gae.2014.6.2.153.

[28]Zhu Haiyan*, Deng Jingen, Zhao Jun, Zhao Hu, Liu Hailong, Wang Teng. Cementing failure of the casing-cement-rock interfaces during hydraulic fracturing. Computers and Concrete, 2014, 14(1): 91-107. https://doi.org/10.12989/cac.2014.14.1.091.

[29]Zhu Haiyan, Deng Jingen*, Chen Zijian, An Fengchen, Liu Shujie, Peng Chengyong, Wen Min, Dong Guang. Perforation optimization of hydraulic fracturing of oil and gas well. Geomechanics and Engineering, 2013, 5(5): 463-483. https://doi.org/10.12989/gae.2013.5.5.463.

[30]Zhu Haiyan, Deng Jingen*, Xie Yuhong, Huang Kaiwen, Zhao Jingying, Yu Baohua. Rock mechanics characteristic of complex formation and faster drilling techniques in Western South China Sea oilfields. Ocean Engineering, 2012, 44: 33-45. https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2012.01.031.

[31]唐煊赫, 朱海燕*, 车明光, 王永辉. 裂缝性页岩暂堵压裂复杂裂缝扩展模型与暂堵时机. 石油勘探与开发, 2023, 50(1): 139-151.

[32]朱海燕*, 焦子曦, 刘惠民, 等. 济阳坳陷陆相页岩油气藏组合缝网高导流压裂关键技术. 天然气工业, 2023, 43(11): 120-130.

[33]唐煊赫, 朱海燕*, 李奎东. 基于FEM-DFN的页岩气储层水力压裂复杂裂缝交错扩展模型. 天然气工业, 2023, 41(1): 162-176.

[34]朱海燕*, 龚丁, 张兵. 致密砂岩气储层多尺度“地质—工程”双甜点评价新方法. 天然气工业, 2023, 43(6): 76-86.

[35]朱海燕*, 黄楚淏, 唐煊赫. 裂缝性页岩储层水力压裂多簇裂缝扩展的FEM-DFN数值模拟. 岩石力学与工程学报, 2023, 43(S1): 3496-3507.

[36]朱海燕*, 宋宇家, 雷征东, 唐煊赫. 致密油水平井注采储集层四维地应力演化规律——以鄂尔多斯盆地元284区块为例. 石油勘探与开发, 2022, 49(01): 136-147.

[37]刘英君, 朱海燕*, 唐煊赫, 孙晗森, 张滨海, 陈峥嵘. 基于地质工程一体化的煤层气储层四维地应力演化模型及规律. 天然气工业, 2022, 42(2): 82-92.

[38]朱海燕*, 刘英君, 王向阳, 高庆庆. 考虑支撑剂颗粒破碎的页岩分支裂缝导流能力. 中国石油大学学报(自然科学版), 2022, 46(1): 72-79.

[39]朱海燕*, 徐鑫勤, 钟安海, 张钦希. 深层页岩油水平井密切割裂缝均衡扩展数值模拟——以胜利油田YYP1井为例. 石油与天然气地质, 2022, 43(01): 229-240.

[40]朱海燕*, 宋宇家, 唐煊赫, 李奎东, 肖佳林. 页岩气藏加密井压裂时机优化——以四川盆地涪陵页岩气田X1井组为例. 天然气工业, 2021, 41(1): 154-168.

[41]朱海燕*, 宋宇家, 胥云, 李奎东, 唐煊赫. 页岩气储层四维地应力演化及加密井复杂裂缝扩展规律. 石油学报, 2021, 42(09): 1224-1236.

[42]朱海燕*, 宋宇家, 唐煊赫. 页岩气储层四维地应力演化及加密井复杂裂缝扩展研究进展. 石油科学通报, 2021, 6(03): 396-416.

[43]朱海燕*, 沈佳栋, 周汉国. 支撑裂缝导流能力的数值模拟. 石油学报, 2018, 39(12): 1410-1420.

[44]朱海燕, 邓金根*, 刘书杰, 闫伟, 陈峥嵘, 文敏, 彭成勇. 定向射孔水力压裂起裂压力的预测模型. 石油学报, 2013, 34(3): 556-562.

[45]朱海燕*, 赵军, 邓金根, 赵琥. 水力压裂过程中微环隙的产生和扩展的数值模拟. 计算机辅助工程, 2013, 22(S2): 443-447.

代表性会议论文:

[46]Zhu Haiyan*, Huang Chuhao, Tang Xuanhe, Tao Lei, Zhao Peng, Zhang Zhaopeng, Wang Jiandong, Zhang Liaoyuan, Zhou Guangqing. A new technology of combined network fracturing for shale oil reservoir in Jiyang Depression. International Geomechanics Symposium, October 30-November 2, 2023, Al Khobar, Saudi Arabia. https://doi.org/10.56952/IGS-2023-0021.

[47]Tang Xuanhe, Zhu Haiyan, He Yongsheng, Yang Haixin, Hu Yongzhang, Ci Jianfa, Zhong Jingming, Wu Jianzhong, Lin Shili. Complex Well-Interferences During Multi-Wells Hydraulic Fracturing in Sichuan Deep Shale Gas Reservoir. International Geomechanics Symposium, October 30-November 2, 2023, Al Khobar, Saudi Arabia. https://doi.org/ 10.56952/IGS-2023-0041.

[48]He Yongsheng, Tang Xuanhe, Zhu Haiyan, Li Kuidong, Liu Wei, Zheng Feng, Xiao Jialin, You Yuan. Research on Productivity recovery mechanism of fractured parent well of interwell stereodimensional infill well in Fuling shale gas reservoir, Sichuan Basin. 57th U.S. Rock Mechanics/Geomechanics Symposium, June 25-28, 2023, Atlanta, Georgia, USA.

[49]Zhu Haiyan*, Huang Chuhao, Liu Huimin, Wang Jiandong, Zhou Guangqing, Shan Xin. Combined network fracturing technology with variable viscosity injection procedure: simulation and field application in shale oil reservoir, China. 56th US Rock Mechanics/Geomechanics Symposium, June 26-29, 2022, Santa Fe, New Mexico, USA. https://doi.org/10.56952/ARMA-2022-0607.

[50]Zhu Haiyan, Tang Xuanhe, Dusseault Maurice B, McLennan John D. What can we learn from the child/infill well fracturing in shale gas reservoir? some interesting insights. International Geomechanics Symposium, November 7-10, 2022, Abu Dhabi, UAE. https://doi.org/10.56952/IGS-2022-106.

[51]Zhu Haiyan*, Huang Chuhao, Tang Xuanhe, Zhou Guangqing, Liu Yanhui, Shan Xin, Huang Bo. Numerical simulation of complex fractures propagation in thin sand-shale interbeded formation: A case study of shale oil reservoir in Shengli Oilfield. 55th US Rock Mechanics/Geomechanics Symposium, June 18-25, 2021, Virtual, Online.

[52]Liu Yingjun, Zhu Haiyan*, Tang Xuanhe, Chen Zhengrong, Zhang Binhai, Sun Hansen, Cai Long, Li Danqiong. 4D geomechanics evolution simulation of coal reservoir and it's application for refracturing well selection. 55th US Rock Mechanics/Geomechanics Symposium, June 18-25, 2021, Virtual, Online.

[53]Zhu Haiyan, Tang Xuanhe, Li Yang, Wang Xiangyang, Fan Yu, Zhou Nayun, Dusseault Maurice B. A coupled flow-stress-damage explicit integration numerical model of wellbore fracturing based on finite-discrete element method in natural fractured shale gas reservoir. 54th US Rock Mechanics/Geomechanics Symposium, June 28-July 1, 2020, physical event cancelled.

[54]Zhu Haiyan, Tao Lei, Liu Dongqiao, Liu Qingyou, Zhang Binhai, Peng Chengyong, McLennan John D. A three dimensional fracability model integrated with cuttings-core-wellbore-reservoir multiscal parameters: a case study of a tight sandstone reservoir. 53rd US Rock Mechanics/Geomechanics Symposium, June 23-26, 2019. New York, USA.

[55]Zhu Haiyan, Tang Xuanhe, Liu Qingyou, Song Yujia, Zhao Yapu, Li Kuidong, Xiao Jialin, McLennan John D. Complex fractures propagations of infill well based on reservoir stress evolution after long-time shale gas production. 53rd US Rock Mechanics/Geomechanics Symposium, June 23-26, 2019, New York, USA.

[56]Zhu Haiyan, Zhang Minghai, Liu Qingyou, Lei Zhengdong, Huang Bo, Zhang Quansheng, Chen Yong, Zhang Liaoyuan. Investigation for channel fracturing based on coupled implementation of Lattice Boltzmann Method and constitutive model of proppant pillar. 53rd US Rock Mechanics/Geomechanics Symposium, June 23-26, 2019, New York, USA.

[57]Zhu Haiyan, Wang Heng, Tang Xuanhe, Li Yang. Hydraulic fracture propagation in sand-mudstone interbedded reservoir integrated with different fluid flow of multi-perforated fractures. ARMA-CUPB Geothermal International Conference, August 5-8, 2019, Beijing, China.

[58]Tang Xuanhe, Zhu Haiyan, Liu Qingyou, Song Yujia. A reservoir and geomechanical coupling simulation method: Case studies in shale gas and CBM reservoir. International Petroleum Technology Conference, March 26-28, 2019, Beijing, China. https://doi.org/10.2523/IPTC-19288-MS.

[59]Zhu Haiyan, Shen Jiadong, Zhang Fengshou, Liu Qingyou, McLennan John D. Nonlinear constitutive model and discrete-element-method modeling of synthetic methane hydrate sand. 52nd US Rock Mechanics/Geomechanics Symposium, June 17-20, 2018, Seattle, USA.

[60]Zhu Haiyan, Shen Jiadong, Gao Qinqin, Dang Yike. Laboratory research and 3D DEM investigation on mechanical properties of gas hydrate sand under different temperature, confining pressure and hydrate saturation. AAPG 2018 Annual Convention & Exhibition (ACE), May 20-23, 2018, Salt Lake City, USA.

[61]Zhu Haiyan, Li Hui, Guo Jianchun, Huang Bo, Tang Xuhai. Dynamic propagation of three dimensional non-plana fractures based on the high-order generalized FEM. 51st US Rock Mechanics/Geomechanics Symposium, June 25-28, 2017, San Francisco, USA.

[62]Zhu Haiyan, Tao Lei, Liu Qingyou, Lei Zhengdong. Multiscale change characteristics of Chinese Wufeng shale under supercritical carbon dioxide. SPE Annual Technical Conference and Exhibition, September 26-28, 2016, Dubai, UAE. https://doi.org/10.2118/181369-MS.

[63]朱海燕, 汪浩威, 郭建春, 李慧. 通道压裂缝宽预测模型. 中国力学大会-2017暨庆祝中国力学学会成立60周年大会, 2017.08.13-2017.08.15, 北京, 中国.

◎专利

授权发明专利65件(其中美国专利8件、加拿大专利1件,31件排名第1)。

[1]Dong Xuelian, Zhu Haiyan, Wang Qiaozhu, Tang Jingran, Liu Qingyou, Wang Xingming, Sun Linfeng. Downhole explosion robot based on planetary roller screw telescoping and traction method thereof. 美国专利US1****148B1. 2023.06.06.

[2]Zhu Haiyan, Liu Qingyou, Zhao Yapu, Li Yang. Numerical simulation and parameter optimization method for volumetric fracturing of unconventional dual medium reservoir. 美国专利US1****233B2. 2023.01.31.

[3]Zhu Haiyan, Deng Jingen, Tang Xuanhe. Optimization design method for volumetric fracturing construction parameters of infilled well of unconventional oil and gas reservoir. 美国专利US1****936B2. 2022.06.02.

[4]Zhu Haiyan, Zhao Yapu, Guo Jianchun, Tang Xuanhe. Method for determining favorable time window of infill well in unconventional oil and gas reservoir. 美国专利US1****620B2. 2021.05.18.

[5]Liu Qingyou, Zhu Haiyan, Zhao Jianguo, Wang Guorong. Coiled tubing drilling robot, robot system and process parameter control method thereof. 美国专利US011047183B2. 2021.06.29.

[6]Ou Chenghua, Zhu Haiyan, Liu Qingyou, Li Chaochun. Muti-functional multi-field coupling seepage experiment device testing method thereof. 美国专利US1****942B2. 2020.10.13.

[7]Liu Qingyou, Zhu Haiyan, Luo Xu, Wang Guorong. Pipeline robot capable of steering actively. 美国专利US1****281B2. 2020.06.23.

[8]Liu Qingyou, Zhu Haiyan, Chen Gui, Wang Guorong. Intelligent switching valve for reservoir reformation and production monitoring and control and construction method therefor. 美国专利US1****704B2. 2020.04.21.

[9]Liu Qingyou, Zhu Haiyan, Tao Lei. Production enhancement system using robot drill for drilling multi-branched fishbone and radial microholes in shale gas reservoir, and method therefor. 加拿大专利CA2****38. 2018.05.22.

[10]汪道兵, 王秋艳, 宁波, 孙东亮, 朱海燕, 周福建, 刘雄飞, 葛洪魁, 索彧, 李秀辉, 石阳, 郭天魁, 时贤, 刘庆. 地层注液增能与暂堵转向协同压裂方法、装置及储存介质. 中国专利ZL2023****9188.7. 2023.07.04.

[11]汪道兵, 朱海燕, 宁波, 周福建, 孙东亮, 刘雄飞, 唐煊赫, 时贤, 刘庆, 索彧, 李秀辉, 石阳, 郭天魁. 一种预测暂堵剂对裂缝封堵能力的方法、装置及存储介质. 中国专利ZL2023****2865.6. 2023.06.20.

[12]刘清友, 沈全锋, 朱海燕, 丁涛, 廖勇, 汪兴明, 秦博宇, 陈情来, 陈宇, 侯大力, 陈石义, 汪宏伟, 张琳东. 一种基于超导技术的超长距离氢电混合输送集成系统. 中国专利ZL2021****1593.0. 2023.05.26.

[13]朱海燕, 唐煊赫, 杨海心, 何永生, 冯宁鑫. 一种页岩气井组压裂的防压窜施工参数优化方法. 中国专利ZL2023****0905.6. 2023.01.05.

[14]刘清友, 朱海燕. 一种复杂难钻地层的个性化钻头动态设计方法. 中国专利ZL2019****4488.1. 2022.10.25.

[15]王樵渚, 朱海燕, 董学莲, 汪兴明, 刘清友, 唐靖然, 孙林枫. 一种基于行星滚柱丝杠伸缩的井下燃爆机器人及牵引方法. 中国专利ZL2022****4654.X. 2022.10.28.

[16]朱海燕, 唐煊赫, 李逵东, 肖加林, 宋宇家. 非常规储层加密井压裂动态微地震事件屏障区确定方法. 中国专利ZL2019****9735.3. 2022.09.09.

[17]朱海燕, 宋宇家, 唐煊赫, 李武广. 一种裂缝型油气储层加密井改造优化方法. 中国专利ZL2019****0896.X. 2022.08.26.

[18]朱海燕, 唐煊赫, 邓金根, 宋宇家. 一种非常规油气藏加密井体积压裂施工参数优化设计方法. 中国专利ZL2019****9739.1. 2022.07.29.

[19]朱海燕, 万宇翰, 刘书杰, 赵建国, 唐煊赫, 王衡. 一种模拟布井及原位注采的大型物理模型实验装置及方法. 中国专利ZL2019****0481.2. 2021.07.27.

[20]朱海燕, 万宇翰, 赵建国, 唐煊赫, 王衡. 一种模拟水力压裂及套损的大型物理模型实验装置及方法. 中国专利ZL2019****0482.7. 2021.07.27.

[21]朱海燕, 宋宇家, 唐煊赫, 李奎东, 肖佳林. 一种基于四类改造体积的体积压裂参数优化设计方法. 中国专利ZL2019****9994.6. 2021.06.18.

[22]朱海燕, 王兆巍, 刘清友, 万宇瀚, 唐煊赫, 陶雷. 一种基于微纳米压痕的单齿破岩效率评价方法. 中国专利ZL2019****6187.6. 2022.06.17.

[23]刘清友, 曾林林, 朱海燕. 一种具有滚动齿圈的组合式单牙轮钻头. 中国专利ZL2019****2750.9. 2021.06.08.

[24]朱海燕, 唐煊赫, 王衡, 刘清友, 陶雷. 一种注水扩容膨胀施工参数优选的实验方法. 中国专利ZL2018****6768.X. 2020.10.23.

[25]刘清友, 曾林林, 朱海燕, 王国荣. 一种用于海底浅层天然气水合物的钻井钻头. 中国专利ZL2019****7468.6. 2020.09.11.

[26]朱海燕, 赵建国, 刘清友, 曾杰, 杨亚强, 张铭海, 刘文全, 何俊江, 王昆鹏, 秦松. 一种基于微小井眼水平井连续油管钻机器人的控制系统及方法. 中国专利ZL2017****9805.5. 2020.09.04.

[27]刘清友, 赵建国, 朱海燕, 曾杰, 杨亚强, 张铭海, 刘文全, 何俊江, 王昆鹏, 秦松. 一种微小井眼连续油管定向工具控制系统及方法. 中国专利ZL2017****0410.7. 2020.08.04.

[28]唐洋, 刘清友, 王国荣, 敬佳佳, 杨雁, 朱海燕, 邹正伟. 一种改进型RCM分析方法及基于其的设备完整性评价系统. 中国专利ZL2016****3184.9. 2020.07.17.

[29]朱海燕, 赵建国, 刘清友, 王昆鹏. 一种干热岩机器人爆炸水力复合压裂钻完井方法. 中国专利ZL20181****566.3. 2020.07.14.

[30]刘清友, 赵建国, 朱海燕, 张铭海. 一种干热岩机器人爆炸水力复合压裂钻完井系统. 中国专利ZL2018****8532.2. 2020.06.16.

[31]唐煊赫, 刘清友, 朱海燕, 陶雷. 一种基于四维地应力动态变化的重复压裂选井选层方法. 中国专利ZL2017****7340.3. 2020.05.19.

[32]朱海燕, 唐煊赫, 刘清友, 陶雷. 一种四维动态地应力模拟方法. 中国专利ZL2017****7338.6. 2020.05.15.

[33]朱海燕, 刘英君, 刘清友, 李扬, 唐煊赫. 非常规双重介质储层体积压裂数值模拟及参数优化方法. 中国专利ZL2019****3536.2. 2020.02.04.

[34]朱海燕, 沈佳栋, 高庆庆, 张丰收. 一种支撑剂嵌入和裂缝导流能力定量预测的数值模拟方法. 中国专利ZL2017****8830.X. 2019.12.24.

[35]刘清友, 刘文全, 朱海燕, 赵建国, 曾杰. 大位移水平井连续油管钻井机器人. 中国专利ZL2018****0549.1. 2019.12.03.

[36]朱海燕, 沈佳栋, 唐煊赫, 陶雷, 高庆庆. 一种水力压裂支撑剂参数优化方法. 中国专利ZL2017****48817.4. 2019.11.12.

[37]朱海燕, 刘清友, 尹强, 喻成钢, 杨云山, 付云坤, 何明格, 杨亚强, 陈贵, 郑威, 吴晓航. 井下无线低频电磁波双向通信系统. 中国专利ZL2016****4619.X. 2019.11.12.

[38]刘清友, 何俊江, 朱海燕, 赵建国, 曾杰, 杨亚强, 张铭海, 刘文全, 王昆鹏, 秦松. 一种连续油管钻井机器人地面实验模拟装置及方法. 中国专利ZL2017****0406.0. 2019.05.17.

[39]朱海燕, 刘清友, 杨亚强, 王昆鹏, 何俊江, 赵建国. 一种连续油管牵引机器人的电液控制系统. 中国专利ZL2017****5561.5. 2019.05.10.

[40]朱海燕, 刘清友, 杨亚强, 王昆鹏, 赵建国. 一种连续油管牵引机器人. 中国专利ZL2017****5430.7. 2019.03.22.

[41]朱海燕, 刘清友, 陈贵, 郑威, 杨亚强. 一种用于储层改造, 生产监测与控制的施工方法. 中国专利ZL2016****1858.1. 2019.02.15.

[42]朱海燕, 郑威, 刘清友, 陈贵, 杨亚强. 一种用于储层改造, 生产监测与控制的智能开关阀及其施工方法. 中国专利ZL2016****2323.6. 2019.02.15.

[43]刘清友, 杨亚强, 朱海燕, 郑威, 赵建国, 曾杰, 张书扬. 一种液压伸缩式井下牵引器的运动机构. 中国专利ZL2017****8259.2. 2019.02.15.

[44]刘清友, 赵建国, 朱海燕, 杨亚强. 一种微小井眼连续油管钻井反扭矩定向工具. 中国专利ZL2017****8105.1. 2018.07.13.

[45]朱海燕, 刘清友, 荣莽, 陈建达, 李奎东, 肖佳林, 金小春, 陶雷, 陈祈, 唐煊赫. 一种岩屑-岩心-井眼-储层多尺度的页岩储层三维可压裂性评价方法. 中国专利ZL2015****1876.0. 2018.06.05.

[46]朱海燕, 郭建春, 李慧, 汪浩威. 一种用于致密砂岩储层三维可压裂性模型的建模方法. 中国专利ZL2015****1916.1. 2018.05.22.

[47]刘清友, 朱海燕, 杨亚强, 郑威, 张书扬. 一种基于液压控制的伸缩式井下牵引器的控制系统. 中国专利ZL2016****4.8. 2018.02.13.

[48]朱海燕, 郭建春, 路千里, 张旭东. 一种页岩储层水平井分段压裂射孔簇参数优化设计方法. 中国专利ZL2015****8540.5. 2017.10.24.

[49]朱海燕, 刘清友, 陶雷. 一种测定岩石破裂过程中渗透率的装置及其方法. 中国专利ZL2014****3506.7. 2017.05.24.

[50]朱海燕, 陶雷, 刘清友. 一种测定超临界二氧化碳条件下岩石三轴强度的装置及其方法. 中国专利ZL2014****8369.8. 2017.03.08.

[51]刘清友, 欧成华, 朱海燕, 陶雷, 李斌. 一种能够测试岩石三轴强度参数的多功能钻头破岩实验装置及方法. 中国专利ZL2017****2954.0. 2019.12.31.

[52]李扬, 朱海燕, 刘英君, 刘清友, 李武广. 非常规双重介质储层多裂缝起裂与扩展的数值模拟方法. 中国专利ZL2019****2676.8. 2019.10.18.

[53]陈贵, 刘清友, 朱海燕, 郑威, 杨亚强. 一种用于储层改造、生产监测与控制的智能开关阀. 中国专利ZL2016****1838.4. 2018.10.23.

[54]欧成华, 朱海燕, 刘清友, 李朝纯, 袁崇杰, 李斌, 潘毅, 张亮, 王戈. 一种多场耦合渗流多功能实验装置及测试方法. 中国专利ZL2017****2054.6. 2018.10.02.

[55]刘清友, 唐煊赫, 徐涛, 朱海燕, 陶雷. 一种用于深水钻井作业的半主动式天车省沉补偿系统. 中国专利ZL2016****5540.8. 2018.06.15.

[56]黄波, 朱海燕, 张潦源, 陶雷, 李明, 左家强, 张子麟, 杨峰, 卢娜娜, 李小倩. 通道压裂选井选层及动态参数优化设计方法. 中国专利ZL2017****9209.1. 2018.04.02.

[57]刘清友, 罗旭, 朱海燕. 一种可主动转向的管道机器人. 中国专利ZL2016****9813.9. 2018.03.30.

[58]刘清友, 罗旭, 朱海燕. 一种适用于多分支管网检测的管道机器人. 中国专利ZL2016****9993.0. 2018.03.30.

[59]朱海燕, 唐煊赫, 刘清友, 徐涛, 陶雷. 一种天车补偿装置锁定导向系统结构设计方法. 中国专利ZL2017****5573.2. 2017.11.24.

[60]朱海燕, 肖晓华, 陈松, 王鹏. 考虑钻柱动态振动的页岩破碎实验装置. 中国专利ZL2014****7697.5. 2017.07.18.

[61]陶雷, 朱海燕, 姚志, 龙雯, 赵芙蕾. 一种基于岩屑微观特征的页岩可压裂性评价方法. 中国专利ZL2015****9922.8. 2017.06.16.

[62]刘清友, 涂庆, 任涛, 朱海燕. 一种微型螺旋管道机器人. 中国专利ZL2015****1770.8. 2017.05.10.

[63]刘清友, 陶雷, 朱海燕. 一种钻鱼刺状多级分支水平井页岩气储层钻完井和增产系统. 中国专利ZL2014****5275.7. 2017.03.08.

[64]刘清友, 朱海燕, 陶雷. 一种钻鱼刺状多级分支水平井页岩气储层钻完井和增产的方法. 中国专利ZL2014****5671.X. 2017.03.08.

[65]朱海燕, 刘清友, 任涛, 张书扬. 一种管道螺旋测量装置. 中国专利ZL2014****5662.5. 2017. 01.11.

◎专著和教材

出版中英文专著4部,教材3部。

[1]Zhu Haiyan, Tao Lei, Tian Shouceng, Wang Haizhu. Mechanics of Hydraulic Fracturing: Experiment, Model, and Monitoring: Chapter 5, First Field Trail and Experimental Studies on scCO2 Fracturing. Wiley, ISBN: 978**8*742487, 2022.12. 研究生双语教材.

[2]朱海燕, 谭慧静, 张丰收. 复杂裂缝导流能力预测理论, 科学出版社, 2021.04. 研究生教材.

[3]朱海燕, 唐煊赫, 李扬. 页岩储层四维地应力及加密井压裂理论, 科学出版社, 2021.04.

[4]王增林, 朱海燕, 陈勇, 等. 簇式支撑高导流压裂理论与技术, 石油工业出版社, 2021.08.

[5]熊友明, 张杰, 刘平礼, 朱红均, 杨志, 朱海燕, 等. 现代海洋油气工程技术, 石油工业出版社, 2020.06.

[6]杨志, 张杰, 朱海燕, 等. 井下作业设备与工艺, 石油工业出版社, 2017.08. 本科生教材.

[7]朱海燕. 海洋油气工程专业英语, 石油工业出版社, 2016.11。

◎学术交流

参加国内外学术会议并作报告40余次。

[1]Four-dimensional geostress prediction and its application in shale gas fracturing. 2023 ARMA East Asia Geomechanics Workshop, 2023.08.11-2023.08.12, 大会报告.

[2]Investigation to integrated geomechanics of casing deformation and a new technique: a case in deep gas shale of Sichuan basin, China. 57th US Rock Mechanics/Geomechanics Symposium, 2023.06.25-2023.06.28, 分会场报告.

[3]Combined network fracturing technology with variable viscosity injection procedure: simulation and field application in shale oil reservoir, China. 56th US Rock Mechanics/Geomechanics Symposium, 2022.06.26-2022.06.29, 分会场报告.

[4]Numerical simulation of complex fractures propagation in thin sand-shale interbeded formation: A case study of shale oil reservoir, 55th US Rock Mechanics/Geomechanics Symposium, 2021.06.18-2021.06.25, 分会场报告.

[5]Coupled flow-geomechanics process during production and infill well hydraulic fractures propagation of shale gas reservoir. AAPG西部地区高校联合学术交流会, 2020.12.19-2020.12.20, 特邀报告.

[6]Hydraulic fracture propagation in sand-mudstone interbedded reservoir integrated with different fluid flow of multi-perforated fracture. ARMA-CUPB Geothermal International Conference, 2019.08.05-2019.08.08, 特邀报告.

[7]A three dimensional fracability model integrated with cuttings-core-wellbore-reservoir multiscale parameters: a case study of a tight sandstone reservoir. 53rd US Rock Mechanics/Geomechanics Symposium, 2019.06.23-2019.06.26, 分会场报告.

[8]Complex fractures propagations of infill well based on reservoir stress evolution after long-time shale gas production. 53rd US Rock Mechanics/Geomechanics Symposium, 2019.06.23-2019.06.26, 分会场报告.

[9]Investigation for channel fracturing based on coupled implementation of lattice boltzmann method and constitutive model of proppant pillar. 53rd US Rock Mechanics/Geomechanics Symposium, 2019.06.23-2019.06.26, 展板报告.

[10]A reservoir and geomechanical coupling simulation method: Case studies in shale gas and CBM reservoir. 11th International Petroleum Technology Conference, 2019.03.26-2019.03.29, 分会场报告.

[11]Experimental and field studies on supercritical carbon dioxide fracturing of shale gas reservoir. ARMA-DGS Workshop, 2018.04.01-2018.04.05, 特邀报告.

[12]Experimental study on the variation of porosity and permeability of shale with supercritical carbon dioxide fracturing. AAPG 2018 Annual Convention & Exhibition (ACE), 2018.05.20-2018.05.23, 分会场报告.

[13]Drilling and completion system of shale gas based on drilling robot with multi-branch micro-wellbores. AAPG 2018 Annual Convention & Exhibition (ACE), 2018.05.20-2018.05.23, 分会场报告.

[14]Stress field evolutions with different fracturing treatments for sand-shale interbedded reservoir. Third International Conference on Damage Mechanics, 2018.07.04-2018.07.06, 分会场报告.

[15]Fracture generation, acoustic emission, and change of permeability under the influence of natural fractures: Experimental study of Wufeng-Longmaxi shale. Korea-China-Japan Young Scholars’ Workshop on Hydraulic Fracturing in Unconventional Reservoir Engineering: Laboratory Investigation, 2018.11.23, 特邀报告.

[16]Dynamic propagation of three dimensional non-planar fractures based on the high-order generalized FEM. 51st US Rock Mechanics/Geomechanics Symposium, 2017.06.25-2017.06.28, 分会场报告.

[17]Multiscale change characteristics of Chinese Wufeng shale under supercritical carbon dioxide. SPE Annual Technical Conference and Exhibition, 2016.09.26-2016.09.28, 分会场报告.

[18]Experimental study of Wufeng-Longmaxi shale core: the fracture characteristics and the change of permeability under the natural fractures influence. SPE Asia Pacific Hydraulic Fracturing Conference, 2016.08.24-2016.08.26, 分会场报告.

[19]四川盆地页岩气地质工程一体化高效开发关键技术与装备研发. 第33届全国天然气学术年会, 2023.05.31-2023.06.02, 大会特邀报告.

[20]四川盆地页岩气立体井网压裂井间干扰与控制研究进展. 第33届全国天然气学术年会, 2023.05.31-2023.06.02, 分会场特邀报告.

[21]超深油气岩石力学及四维地应力演化研究. 第16届全国青年岩石力学与工程学术大会, 2023.05.26-2023.05.28, 分会场特邀报告.

[22]非常规油藏地质-工程双甜点压裂技术创新及应用. 第六届全国青年地质大会, 2023.06.09-2023.06.11, 分会场报告.

[23]开采过程多场时空演变规律与流动调控方法. 第五届地热青年论坛, 2023.05.27-2023.05.27, 分会场报告.

[24]超深油气地质工程一体化高效开发技术研究. 超深油气勘探开发技术交流会, 2023.04.20-2023.04.22, 分会场报告.

[25]四川盆地页岩气立体井网压裂井间干扰与控制研究进展. 第二届海峡两岸暨港澳能源青年论坛, 2022.11.20-2022.11.24, 分会场报告.

[26]干热岩地热资源开采岩石力学研究进展. 第十九次中国岩石力学与工程学术年会, 2022.11.03-2022.11.06, 分会场特邀报告.

[27]页岩油藏组合缝网压裂新技术与规模应用. 2022年度石油工程岩石力学论坛, 2022.07.21-2022.07.23, 特邀报告.

[28]非常规油气地质工程一体化压裂进展. 西部油田第一届地质建模与数值模拟技术交流会, 2022.07.19-2022.07.20, 主题报告.

[29]页岩油藏组合缝网压裂新技术与规模应用. 2022可持续能源发展国际会议, 2022.08.07-2022.08.26, 分会场特邀报告.

[30]页岩气加密井储层四维地应力演化及复杂裂缝扩展机理. 2021年度石油工程岩石力学论坛, 2021.07.22-2021.07.24, 分会场报告.

[31]页岩气加密井地质工程一体化压裂技术研究. 第五届全国青年地质大会, 2021.04.23-2021.04.26, 分会场报告.

[32]页岩气双甜点压裂新技术及推广应用. 中国石油和化工自动化行业科学技术奖奖励暨行业智能发展大会, 2021.04.01, 大会特邀报告.

[33]页岩气加密井四维地应力演化及复杂裂缝扩展规律研究. 第五届全国油气藏提高采收率技术研讨会, 2021.10.13-2021.10.15, 大会特邀报告.

[34]爆炸-水力复合压裂开发地热资源新方法. 首届海峡两岸暨港澳能源青年学者论坛, 2021.10.23-2021.10.24, 分会场报告.

[35]页岩气四维地应力演化及加密井裂缝扩展机理研究. 油气田勘探与开发国际会议, 2020.09.23-2020.09.25, 分会场报告.

[36]地质工程一体化的非常规储层改造技术研究. 中国石油学会青年工作委员会学术会议“复杂油气工程科技创新论坛”, 2019.12.28-2019.12.30, 分会场报告.

[37]致密砂岩储层三维可压裂性模型及射孔簇参数优化研究. 第十五次中国岩石力学与工程学术年会, 2018.11.19-2018.11.22, 分会场报告.

[38]2017年6月-2018年8月, 赴美国犹他大学开展为期14个月的访问, 并作学术交流报告, 报告题目:Hydraulic fracturing experiments and simulation.

[39]2014年, 赴美国普林斯顿大学土木与环境学院访问交流, 报告题目:页岩气开采多场耦合数值模拟方法.

◎学术及社会职务

[1]2020-至今,四川省页岩气勘探开发工程实验室,主任;

[2]2018-至今,荷兰《Geoenergy Science and Engineering》石油工程TOP期刊,副主编;

[3]2021-2025,《天然气工业》期刊,编委;

[4]2022-2026,《石油科学通报》期刊,执行编委;

[5]2023-至今,《钻采工艺》期刊,编委;

[6]2023-至今,《Rock Mechanics Bulletin》期刊,首届青年编委;

[7]2023-至今,《Heliyon》SCI收录Cell子刊,副主编;

[8]2023-2026,《断块油气田》期刊,首届青年编委;

[9]2022-2023,《Frontiers in Earth Science》期刊,客座编辑;

[10]2022-2023,美国岩石力学学会,“Distinguished Service Award”评选委员会,主席;

[11]2023-至今,美国岩石力学学会,“East Asia Blue Ribbon Group”委员会,委员;

[12]2023-2028,中国石油学会,青年工作委员会,副主任委员兼副秘书长;

[13]2022-2027,中国岩石力学与工程学会,低碳能源岩石力学与工程专委会,副主任;

[14]2023-2027,中国岩石力学与工程学会,深地空间探测与开发分会,理事;

[15]2023-2027,中国岩石力学与工程学会,青年工作委员会,委员;

[16]2021-2023,中国能源学会,石油与天然气工程专业委员会,委员;

[17]2021-2026,四川省石油学会,页岩气专业委员会,委员。

[18]2020~至今,成渝地区双城经济圈科技创新联盟,项目评估咨询专家;

[19]2020-2024,四川省科技青年联合会,常务理事;

[20]2023-至今,美国岩石力学学会,“ARMA Student Chapters”指导教师;

[21]2022-2023,中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛,评审专家。


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