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孔祥伟

编辑:永利yl23411时间:2026-08-24浏览次数:

孔祥伟

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详细资料

 

一、基本情况

孔祥伟,博士(后),教授,博士生导师,钻井技术研究所所长。长期从事井控技术、储层改造技术、井筒储层耦合油气井力学等方向研究与教学工作。以第一/通讯作者发表学术论文100余篇,授权国家发明专利28项、计算机软件著作权15项,出版学术专著7部,获省部级科技奖励15项,制定中石化企业标准1项;主持国家重大专项、基金及油田等科研项目100余项,技术成果在主力油气田应用80余井次。


二、教育与工作经历

教育经历

12014.09‑2015.12 西南石油大学 油气井工程专业 博士后

【2】2011.09‑2014.06  西南石油大学 油气井工程专业 工学博士

【3】2008.09‑2011.06  西南石油大学 油气井工程专业 工学硕士

【4】2001.09‑2005.06  黑龙江科技大学 信息与计算科学专业 理学学士

工作经历

12024.01‑至今  永利yl23411 三级教授、博士生导师

【2】 2023.01‑2023.12  永利yl23411 四级教授、博士生导师

【3】 2017.01‑2022.12  永利yl23411 副教授、硕士生导师

【4】2015.07‑2016.12  永利yl23411 讲师

【5】2005.07‑2008.08  大庆石油管理局 技术员。


三、研究方向

长期深耕油气井工程领域,围绕深井超深井安全高效钻井、非常规油气藏高效改造、井筒全生命周期完整性三大主线,开展基础理论攻关、关键技术研发、实验测试评价、智能软件研制与现场工程应用,形成"力学机理-实验模拟-数值仿真-技术优化-现场落地"全链条研究体系,主要研究方向如下:

1】 油气井压力控制与井控安全技术(含控压钻井、溢流监测与压井、多相流动与波动压力、地层压力预测、窄密度窗口安全钻井、井控风险评价等)

2】储层改造与压裂酸化技术(含体积压裂、暂堵转向压裂、重复压裂、酸压改造、煤层气/页岩气水平井压裂、裂缝扩展机理、压裂参数优化、返排控制等)

3】岩石力学与钻井工程技术(含岩石力学实验、井壁稳定、漏失机理与堵漏、钻井提速增效、钻头优选、井眼净化、四压力预测等)

4】井筒完整性与管柱力学技术(含水泥环密封失效、套管变形防控、储气库注采安全、管柱力学分析、腐蚀防护、全生命周期完整性评价等)

5】油气田工程软件与智能决策技术(含井控/压裂专业软件开发、随钻监测与风险预警、大数据与人工智能应用、工程技术咨询、实验测试评价等)


四、教学情况

长期承担本科及研究生多层次核心课程教学工作,主讲课程包括:《井控技术》《完井工程》《钻井工程》《水平井优快钻井技术》《石油工业概论》《钻井事故处理》《钻井新技术》等。创新提出应用型、创新发散式教学模式,持续推进课程教学改革,累计指导硕士研究生30余名。


五、联系方式

联系方式:13880214723

E-MAIL76922591@qq.com5010740@yangtzeu.edu.cn.


六、学术专著

[1]孔祥伟等,多相波动压力特性及其在钻井中的应用,科学出版社,2016978-7-03-049867-0

[2]孔祥伟等,井筒多相流动特性及在压井中的应用,科学出版社,2022年,978-7-03-076241-2

[3]孔祥伟等,暂堵压裂力学机理分析及应用,石油工业出版社,2023年,978-7-5183-5943-1

[4]孔祥伟等,微流量自动控制系统及水力学关键技术,德国学术出版社,2015978-3-639-82090-4

[5]孔祥伟等,控压钻井井控数值计算方法,黑龙江科学出版社,2014978-7-5388-8715-0

[6]孔祥伟等,致密砂岩油气藏高效压裂技术与实践,石油工业出版社,2025978-7-5183-7564-6

[7]孔祥伟等,深煤层水平井高效压裂优化及应用技术,科学出版社。


七、行业标准

孔祥伟等,天然气井放喷电子点火安全技术规范[S],中国石油化工集团有限公司企业标准,O/SH 051520232023-07-01实施。


八、学术论文

[1] Xiangwei Kong. Numerical characterization of acid fracture wall etching morphology and experimental investigation on sensitivity factors in carbonate reservoirs[J]. Geoenergy Science and Engineering, 2024, 237.

[2] Xiangwei Kong. Experimental evaluation and optimization of improved conductivity of gelling acid etched fractures in deep, low-permeability reservoirs[J]. Fuel, 2023.

[3] Xiangwei Kong. Optimization and Performance Evaluation of Foam Acid Systems for Plugging Removal in Low Pressure Oil and Gas Reservoirs[J]. Processes, 2023.

[4] Xiangwei Kong. Experimental study on hydraulic fracture propagation behavior of horizontal well on multilayered rock[J]. Geomechanics and Geophysics for Geo-Energy and Geo-Resources, 2023.

[5] Xiangwei Kong. Optimization of High Temperature-Resistant Modified Starch Polyamine Anti-Collapse Water-Based Drilling Fluid System for Deep Shale Reservoir[J]. Molecules, 2022.

[6] Xiangwei Kong. Study on the Velocity of the Temporary Plugging Agent Along Wellbore in a Fracturing Operation[J]. Chemistry and Technology of Fuels and Oils, 2022, 58: 185-188.

[7] Xiangwei Kong. Study on Factors of the Fracture Width in Tight Sandstone[J]. Chemistry and Technology of Fuels and Oils, 2022, 58: 237-240.

[8] Xiangwei Kong. A New Model for Predicting Dynamic Surge Pressure in Gas and Drilling Mud Two-Phase Flow during Tripping Operations[J]. Mathematical Problems in Engineering, 2014: 1-12.

[9] Xiangwei Kong. A Novel Dynamic Model for Predicting Pressure Wave Velocity in Four-phase Fluid Flowing along the Drilling Annulus[J]. Mathematical Problems in Engineering, 2014: 1-15.

[10] Xiangwei Kong. A New Method for Predicting the Position of Gas Influx Based on PRP in Drilling Operations[J]. Journal of Applied Mathematics, 2014: 1-12.

[11] Xiangwei Kong. Calculation Analysis of Pressure Wave Velocity in Gas and Drilling Mud Two-Phase Fluid in Annulus during Drilling Operations[J]. Mathematical Problems in Engineering, 2013: 1-17.

[12] Xiangwei Kong. Source Analysis of Pressure Fluctuation Caused by Drilling Mud Pump Operation[C]. Proceedings of ICPTT 2011, 2011: 362-371.

[13] Xiangwei Kong. Design of Water Supply Network Management System Based on OCXs[C]. Proceedings of ASCE International Conference, 2011.

[14] Xiangwei Kong(通讯). Temperature prediction model in multiphase flow considering phase transition in the drilling operations[J]. Petroleum Science, 2024.

[15] Xiangwei Kong(通讯). Study on the influence of rock vertical heterogeneity on the vertical extension law of hydraulic fractures[J]. GEOPHYSICS, 2024, 89(5): 1-11.

[16] Xiangwei Kong(通讯). Study on Variation Law of Volume Flow of Residual Gas Absorbed by Circulating Exhaust in Pressure Controlled Drilling[C]. IFEDC 2023, Springer, Singapore, 2024.

[17] Xiangwei Kong(通讯). Risk Analysis of Deepwater Managed Pressure Drilling Based on Improved Borda Sequence Value Method[C]. IFEDC 2023, Springer, Singapore, 2024.

[18] Xiangwei Kong(通讯). Evaluation of Fracturing Effects and Analysis of Key Influences in Coal Bed Methane Reservoirs Based on Grey Correlation Theory[C]. IFEDC 2023, Springer, Singapore, 2024.

[19] Xiangwei Kong(通讯). Quantitative evaluation of acid flow behavior in fractures and optimization of design parameters based on acid wormhole filtration losses[J]. Scientific Reports, 2023.

[20] Xiangwei Kong(通讯). Optimization of degradable temporary plugging material and experimental study on stability of temporary plugging layer[J]. Frontiers in Physics, 2023, 11: 1167215.

[21] Xiangwei Kong(通讯). Finite element study on the initiation of new fractures in temporary plugging fracturing[J]. Frontiers in Physics, 2023, 11: 1227917.

[22] Xiangwei Kong(通讯). Experimental studies on the performance evaluation of water-soluble polymers used as temporary plugging agents[J]. Frontiers in Physics, 2023, 11: 1174268.

[23] 孔祥伟. 环空固相沉降对深水圈闭压力的影响机制及预测模型研究[J]. 应用数学和力学, 2025, 46(12): 1571-1583.

[24] 孔祥伟. 基于综合可压指数的煤层气水平井压裂分段参数优化[J]. 油气藏评价与开发, 2024, 14(6): 925-932+941.

[25] 孔祥伟. 基于坐封受力模型的暂堵球封堵效果影响因素与参数优化[J]. 科学技术与工程, 2024, 24(13): 5350-5357.

[26] 孔祥伟. 低渗透薄互层油藏动态多级暂堵压裂技术优化[J]. 钻采工艺, 2023, 46(6): 66-71.

[27] 孔祥伟. 储气库采关作业油管气相波动压力分析[J]. 石油钻探技术, 2023, 51(6): 93-98.

[28] 孔祥伟. 一种考虑虚拟质量力的井筒气液两相压力波色散经验模型[J]. 力学季刊, 2023, 44(3): 652-661.

[29] 孔祥伟. 基于灰色关联方法的深层煤层气井压后产能影响地质工程因素评价[J]. 油气藏评价与开发, 2023, 13(4): 433-440.

[30] 孔祥伟. 真三轴大物模水力压裂裂缝起裂及扩展模拟实验[J]. 石油与天然气化工, 2023, 52(3): 97-102.

[31] 孔祥伟. 基于真三轴物理模拟多簇裂缝均衡起裂及延伸规律实验[J]. 天然气地球科学, 2023, 34(7): 1123-1136.

[32] 孔祥伟. 致密砂岩油藏体积压裂技术适应性评价及压裂参数优化[J]. 石油与天然气化工, 2023, 52(2): 81-86.

[33] 孔祥伟. 致密砂岩新型水溶低温暂堵剂研制及性能测试[J]. 应用化工, 2023, 52(4): 1005-1009+1014.

[34] 孔祥伟. 初值修正和函数变换的改进灰色模型在管道腐蚀深度预测中的应用[J]. 安全与环境学报, 2023, 23(6): 1837-1843.

[35] 孔祥伟. 管道腐蚀深度预测的优化灰色GM(1,1)模型建立及应用[J]. 安全与环境学报, 2023, 23(9): 3107-3114.

[36] 孔祥伟. 页岩气井复合暂堵泵压数学模型及影响因素[J]. 特种油气藏, 2023, 30(4): 156-162.

[37] 孔祥伟. 川渝裂缝性地层自动压井环空多相压力波速特性研究[J]. 应用数学和力学, 2022, 43(12): 1370-1379.

[38] 孔祥伟. 基于PCA预测岩石可钻性级值的钻头优选[J]. 新疆石油天然气, 2022, 18(3): 6-11.

[39] 孔祥伟. 信息背景下的控压钻井课程"创新发散实用教学"方法探讨[J]. 高教学刊, 2022, 8(25): 35-39.

[40] 孔祥伟. 石油工程专业本科井控技术"应用型启发型教学"模式研究[J]. 高教学刊, 2021, 7(30): 78-81.

[41] 孔祥伟. 串联管道串联阀芯受瞬变压力研究[J]. 应用力学学报, 2016, 33(5): 924-928+944.

[42] 孔祥伟. 微流量控制钻井中两相许用钻杆下行速度研究[J]. 西南石油大学学报(自然科学版), 2016, 38(4): 166-172.

[43] 孔祥伟. 钻井泥浆泵失控/重载引发的波动压力[J]. 石油学报, 2015, 36(1): 114-119.

[44] 孔祥伟. 一种考虑虚拟质量力的两相压力波速经验模型[J]. 力学季刊, 2015, 36(4): 611-617.

[45] 孔祥伟. 钻井多相流体运移特性及套压控制研究[J]. 应用力学学报, 2015, 32(5): 823-827.

[46] 孔祥伟. 一种起下钻引发的两相稳态波动压力经验模型[J]. 中国科技论文, 2015, 10(11): 1334-1337.

[47] 孔祥伟. 控压钻井重力置换与溢流气侵判断准则分析[J]. 应用力学学报, 2015, 32(2): 317-322.

[48] 孔祥伟. 钻柱中分流器的工作原理及水力分析[J]. 石油矿场机械, 2015, 44(2): 1-5.

[49] 孔祥伟. 控压钻井中三相流体压力波速传播特性[J]. 力学学报, 2014, 46(6): 887-895.

[50] 孔祥伟. 酸性气体在钻井液两相流动中的溶解度特性[J]. 天然气工业, 2014, 34(6): 97-101.

[51] 孔祥伟. 气侵钻井过程中井底衡压的节流阀开度控制研究[J]. 应用数学和力学, 2014, 35(5): 572-580.

[52] 孔祥伟. 微流量控压钻井中节流阀动作对环空压力的影响[J]. 石油钻探技术, 2014, 42(3): 22-26.

[53] 孔祥伟. 虚拟质量力对酸性气体-钻井液两相流波速的影响[J]. 计算力学学报, 2014, 31(5): 622-627.

[54] 孔祥伟. 下钻中气液两相激动压力滞后时间研究[J]. 应用力学学报, 2014, 31(5): 710-714.

[55] 孔祥伟. 钻井中节流阀动作引发的气液两相压力响应时间研究[J]. 钻采工艺, 2014, 37(5): 39-41.

[56] 孔祥伟. 控压钻井中两步关阀阀芯所受瞬变压力研究[J]. 应用力学学报, 2014, 31(4): 601-605.

[57] 孔祥伟. 微流量地面自动控制系统关键技术研究[D]. 西南石油大学, 2014.

[58] 孔祥伟(通讯). 基于动态缝宽的裂缝型漏失架桥颗粒粒径优选方法[J/OL]. 石油钻探技术, 2026.

[59] 孔祥伟(通讯). 基于响应面法的深层煤岩压裂施工参数优化[J]. 西安石油大学学报(自然科学版), 2026, 41(4): 81-87.

[60] 孔祥伟(通讯). 射孔倾角及压裂液参数对深部煤岩水力裂缝扩展的影响[J]. 煤矿安全, 2026, 57(4): 38-48.

[61] 孔祥伟(通讯). 全过程下钻速度对地层裂缝宽度影响[J]. 应用数学和力学, 2026, 47(8): 999-1008.

[62] 孔祥伟(通讯). 不同层理倾角与间距对深部煤层水力裂缝扩展规律的影响研究[J]. 煤矿安全, 2026, 57(6): 49-58.

[63] 孔祥伟(通讯). 考虑射流-螺杆作用的深煤层钻井机械比能模型与参数优化研究[J]. 煤矿安全, 2026, 57(2): 212-219.

[64] 孔祥伟(通讯). 深煤层弱固结面与水力裂缝相交扩展规律研究[J]. 煤矿安全, 2026, 57(1): 1-10.

[65] 孔祥伟(通讯). 射孔间距对深煤岩水力裂缝扩展的离散元分析:以鄂尔多斯神府区块L井为例[J]. 科学技术与工程, 2025, 25(30): 12894-12901.

[66] 孔祥伟(通讯). 考虑固相沉降的深水井井口抬升预测模型[J]. 中国海上油气, 2025, 37(6): 158-166.

[67] 孔祥伟(通讯). 基于随机森林与SHAP算法的致密砂岩气暂堵效果的影响因素分析[J]. 科学技术与工程, 2025, 25(26): 11135-11143.

[68] 孔祥伟(通讯). 页岩缝内暂堵压裂颗粒运移沉降规律[J]. 科学技术与工程, 2025, 25(23): 9777-9784.

[69] 孔祥伟(通讯). 考虑天然裂缝的深煤层裂缝穿层扩展控因分析[J]. 能源与环保, 2025, 47(3): 108-114+122.

[70] 孔祥伟(通讯). 页岩缝内稠密暂堵颗粒运移沉降规律[J]. 断块油气田, 2025, 32(3): 470-479.

[71] 孔祥伟(通讯). 基于多录井参数特征同步的溢流事故监测研究[J]. 应用数学和力学, 2025, 46(2): 241-253.

[72] 孔祥伟(通讯). 天然裂缝和层理的角度对深煤层水力裂缝扩展的影响[J]. 断块油气田, 2025, 32(3): 493-501.

[73] 孔祥伟(通讯). 不同层理角度对煤岩水力裂缝扩展的影响分析[J]. 煤矿安全, 2025, 56(8): 32-40.

[74] 孔祥伟(通讯). 基于多相压力波响应图版识别超深井气侵位置[J]. 中国石油大学学报(自然科学版), 2024, 48(2): 83-91.

[75] 孔祥伟(通讯). 致密砂岩气藏暂堵压裂裂缝起裂扩展实验模拟[J]. 油气藏评价与开发, 2024, 14(3): 391-401.

[76] 孔祥伟(通讯). 射孔间距-倾角对深煤层水力裂缝扩展影响的离散元分析[J]. 科学技术与工程, 2024, 24(18): 7623-7629.

[77] 孔祥伟(通讯). 考虑割理的深煤层水平井多段分簇间距优化研究[J]. 煤矿安全, 2024, 55(11): 69-76.

[78] 孔祥伟(通讯). 横向切槽几何形状对煤岩水力裂缝扩展影响分析[J]. 能源与环保, 2024, 46(5): 257-262+270.

[79] 孔祥伟(通讯). 平推压井法排量优化新模型及泵压分析[J]. 钻采工艺, 2023, 46(4): 33-37.

[80] 孔祥伟(通讯). 东海低渗区压裂诱导应力分析及施工参数优化[J]. 石油化工应用, 2023, 42(3): 58-63.

[81] 孔祥伟(通讯). 裂缝长度和压裂级数对储层改造的影响规律[J]. 石油化工应用, 2022, 41(9): 43-46.

[82] 孔祥伟(通讯). 东海低渗储层压裂高起裂压力规律分析[J]. 应用力学学报, 2022, 39(2): 403-408.

[83] 孔祥伟(通讯). 大肚子水平井钻井液性能对岩屑运移规律模拟分析[J]. 当代化工, 2022, 51(9): 2199-2202+2219.

[84] 孔祥伟(通讯). 新深101D井钻遇裂缝性地层气液多相流模拟[J]. 当代化工, 2021, 50(11): 2610-2613.

[85] 孔祥伟(通讯). 控压钻井环空卡森流体两相螺旋流轴向速度研究[J]. 应用力学学报, 2021, 38(3): 1022-1027.

[86] 孔祥伟(通讯). 控压钻井气-钻井液两相压力衰减影响因素分析[J]. 应用力学学报, 2021, 38(2): 624-629.

[87] 孔祥伟(通讯). 页岩气储层暂堵转向压裂直井段暂堵球运移特性研究[J]. 应用力学学报, 2021, 38(1): 249-254.

[88] 孔祥伟(通讯). 离散滑脱滞后时间法深井气窜速度计算[J]. 西南石油大学学报(自然科学版), 2017, 39(2): 139-144.

[89] 孔祥伟(通讯). 微流量控制钻井气液两相流量调控试验研究[J]. 石油机械, 2016, 44(7): 16-19. 

 

九、科研奖励

[1] 2025年,非常规储层压裂改造关键技术与规模应用,中国石油和化工自动化应用协会,排1

[2] 2024年,致密油气暂堵压裂复杂缝网构建技术及工业应用,中国石油和化工自动化应用协会科技进步一等奖,排1

[3] 2024年,非常规储层压裂改造缝网强化技术及关键材料工业化应用,甘肃省科技进步二等奖,排5

[4] 2024年,油气田集输及井筒流动关键技术与应用,中国石油和化工自动化应用协会科技进步一等奖2

[5] 2024年,沁水盆地南部煤层气开发关键技术研究与应用,中国石油和化工自动化应用协会,科技进步二等奖,排5

[6] 2024年,基于智能诊断的油气田地面与井筒安全预警关键技术及应用,中国石油和化学工业联合会科技进步三等奖,排2

[7] 2023年,非常规储层精控细分重复体积压裂关键技术及应用,中国石油和化学工业联合会科技进步二等奖,排3

[8] 2022年,四川盆地海相深井安全钻井关键技术及应用,中国石油和化工自动化应用协会科技进步二等奖,排2

[9] 2021年,四川盆地超深井复杂地层安全高效钻井关键技术及产业化应用,中国石油和化学工业联合会,二等奖,排2

[10] 2020年,海洋钻采管柱流致振动抑制技术研发及应用 中国发明协会科技进步一等奖,排2

[11] 2019年,川渝地区超深井钻井井筒安全保障关键技术研究与应用,中国产学研合作促进会科技进步三等奖,排3

[12] 2018年,高温高压气井环空带压机理及其应用,中国石油和化学工业联合会科技进步二等奖,排9

[13] 2017年,川西中浅层致密砂岩气藏高效开发水平井技术研究及应用,中国石油和化工自动化应用协会,科技进步二等奖,排3

[14] 2016年,塔里木油田标准井构建及应用,中国石油和化工自动化应用协会科技进步二等奖,排9

[15] 2015年,中国博士后二等奖励,排1


十、主持科研项目

1】深层页岩压裂套变与压窜机理及防控措施(国家科技重大专项);【2】全生命周期井筒完整性与工程技术装备(国家科技重大专项);【3】裂缝性气藏钻井溢流自动联动控制技术;【4】非常规压井技术研究;【5】川渝地区裂缝性气藏钻井井控风险评价技术;【6】南缘复杂超深井控压钻井技术研究;【7】裂缝溶洞及高渗储层控压钻井气侵来源识别及控制技术;【8】玛页1探区风城组地层岩石力学实验及提速基础研究;【9"三高"油气井非常规压井应用技术及软件开发;【10】高压裂缝性气藏压井方法优选与压井工艺优化研究;【11】南缘超深井不同尺寸井眼井壁失稳机理及技术对策研究;【12】龙门山海相超深井钻井风险识别预判控制技术研究;【13】钻井设备瞬动行为引发的井筒多相波动压力研究;【14】文昌9-7分层注气条件下井筒水泥环失效机制与防腐防窜对策研究;【15】深层页岩气压后复杂裂缝的返排机理及优化测试;【16】低渗储层高起裂压裂规律实验;【17】缝口转向压裂暂堵球封堵效果及相关力学技术研究;【18】川西中浅层致密砂岩气藏体积压裂关键技术;【19】新型暂堵剂研发及支撑剂长导能力评价;【20】柿庄区块煤层气水平井高效压裂优化研究及应用;【21】雷口坡组裂缝地层在不同工况下地层力学行为物理模拟实验与分析;【22】压裂靶向暂堵关键施工参数优化设计技术及现场试验;【23】海上多级多簇暂堵转向压裂研究;【24】秦皇岛29-2油田增产技术研究;【25】川西须家河组地层四压力预测及溢漏机理研究;【26】多簇压裂裂缝起裂与延伸控制试验检验;【27】东海低渗致密储层低效井重复压裂改造模拟实验;【28】煤层水平井分段压裂室内模拟实验测试;【29】多靶位暂堵压裂优化设计与评价系统;【30】混合水体积压裂裂缝扩展规律及增产效果主控因素分析;【31】深井窄密度窗口风险识别与安全钻井技术;【32】页岩油压裂停泵水击压力效应反演裂缝几何参数研究;【33】基于多因素影响的页岩体积压裂裂缝层理间扩展规律及软件研发;【34】页岩暂堵人工裂缝调控与暂堵时机优化技术研究;【35】川渝地区钻井溢漏模式量化判识与报警逻辑模型研究;【36】页岩自吸起裂软件编制;【37】深层煤岩气水平井压裂优化设计技术;【38】页岩多簇多因素压裂裂缝非均衡起裂与延伸试验;【39】基于水击压力波的脉冲暂堵技术研究;【40】鄂北工区钻井大幅提速工程参数优化设计技术;【41】裂缝性气藏压井优化决策技术与控制方法研究;【42】深部煤层气返排控制实验及参数优化研究;【43】深部煤层气三维水平井井眼净化及井眼延伸技术研究;【44】超深井井筒多相压力管控关键技术研究;【45】川渝地区低压易漏地层动态堵漏材料优选与工艺研究;【46】差异化大型压裂物模实验及可压性研究;【47】深水复杂井环空压力预测关键技术研究;【48】基于应力干扰的深部煤层气压裂裂缝参数优化研究;【49】鄂南高磨地层砾质载荷管柱力学优化与水力破岩增效技术研究;【50】文星105储层力学及理化性能实验项目;【51】富水天然气井井下气液分离及同井回注技术研究;【52】川西海相不同工况对斜井段井周应力影响规律测试评价实验;【53】川西海相碳酸盐岩地层岩力学实验分析;【54】新型暂堵材料配方优化及制备技术开发;【55】新型水溶性低温暂堵剂研发;【56】酸蚀裂缝几何形态及暂堵多缝网络酸压大物模实验;【57】储气库注采转换过程安全评估技术研究;【58】蓬莱气区灯二段碳酸盐岩真三轴酸压-生产一体化测试实验;【59】碎粒煤大型物模起裂与延伸测试;【60】全生命周期井筒完整性设计与智能管控软件平台;【61】川渝易漏地层基于动态裂缝分析评价的堵漏长效性技术研究与试验;【62】低渗致密砂岩极限压裂射孔参数优化研究;【63】深层煤岩气多轮次压裂-闷井特征与关键施工参数优化研究;【64】基于暂堵参数优化的页岩压裂裂缝扩展实时精准调控软件开发;【65】全生命周期流压控制及动态调参技术研究;【66】煤层气井多簇压裂诱导套管变形机理研究;【67】煤岩气多轮次压裂缝网扩展仿真设计软件;【68】厚煤层限流射孔及层次暂堵深度体积压裂实验;【69】页岩储层限流压裂集群裂缝扩展模拟及工艺参数优化软件开发;【70】深层页岩气开发机理与开发关键技术;【71】压裂停泵水击压力效应反演裂缝几何参数研究(开放基金);【72】环空压力影响因素变化规律实验服务;【73】难钻地层岩石各向异性可钻性研究与钻头造斜能力评价;【74】塔河油田高温暂堵转向酸压暂堵剂研发;【75】控压钻井自动控制软件系统研发;【76】工程地质一体化钻完井技术研发;【77】文昌9-7油田分层注汽固井水泥环失效机理与密封改善技术研究;【78】高温高压圈闭压力测试;【79】气藏流体特殊项目分析;【80】页岩井漏机理与井壁稳定性研究-1;【81】裂缝性气藏溢流井筒压力波动精细控制方法研究;【82】基于大数据的西气东输管网能耗智能监测及预警技术研究;【83】控压降密度随钻安全监测系统开发;【84】超深井井眼净化技术;【85】精细控压钻井溢流压井辅助决策系统开发;【86】压裂暂堵剂委托检测技术;【87】天然气管网综合运营评价指标体系研究;【88】科技资料查询和页岩气新技术资料检索咨询;【89】西南工区深井超深井故障案例汇编电子书制作;【90管道工艺专业技术服务


十一、科研产品

[1]微流量地面自动控制系统[2]页岩起裂自吸系统[3]高起裂压力裂缝扩展规律分析系统[4]酸压返排控制系统[5]控压降密度随钻安全监测系统开发[6]深井窄密度窗口钻井风险识别预控系统[7]精细控压钻井溢流压井辅助决策系统开发[8]井筒多相流动瞬态压力分析系统[9]控压钻井控制系统[10]气体来源类型随钻监测仪【11】高频压力压裂风险评估仪等。

 

 



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