张秋实,1983年10月生,博士,副教授,硕士研究生导师,辽宁省油气工程人工智能重点实验室副主任,辽宁省欧美同学会第二届理事会理事,辽宁省服务企业科技专员(2024)。
邮箱:zhangqiushi@lnpu.edu.cn
Ø 学习和工作简历
2002.10-2006.07年东北石油大学,石油工程学士学位;
2007.09-2009.04年大庆油田勘探开发研究院联合培养硕士研究生;
2006.09-2009.04年东北石油大学,油气田开发工程硕士学位;
2014.01-2014.07月美国曼斯菲尔德大学访问学者;
2016.08-2018.08年加拿大里贾纳大学合作研究;
2015.05-2019.12年辽宁工程技术大学,获博士学位;
2009年-至今 辽宁石油化工大学石油天然气工程学院 教师。
Ø 发表论文及专利情况
在国内外各类期刊如发表学术论文20余篇(其中SCI论文12篇)。获授权国家发明专利4项;获计算机软件著作权证书2项。
Ø 研究课题
长期从事渗流力学理论,试井分析理论,油田开发理论、油气藏开发评价等领域的研究,形成了基于半解析方法的水平井多级压裂、复杂缝网结构、复杂边界的试井解释方法;基于源函数理论复杂结构井产能评价及试井分析方法;油气人工智能方向:包括石油钻井预警方法研究,油气田动态开发指标分析方法研究等。
主持辽宁省教育厅项目2项、辽宁省国际合作计划项目1项;其他科研项目10余项。
指导学生获得省级以上奖励10余项。
Ø 科技成果及奖励
页岩油气藏压裂增产机理及开发关键技术与应用、辽宁省科技进步二等奖、2022年(排名1)。
油页岩干馏炼油关键技术与应用、中国石油和化工自动化应用协会科技进步一等奖、2021(排名9)。
锅炉水质在线监测设备研发及应用、中国石油和化工自动化应用协会科技进步三等奖、2022(排名3)。
Ø 研究课题
(1) 浅层稠油油藏二氧化碳采能及封存一体化技术研究,辽宁省科技厅国际科技合作计划项目,2023.11-2025.10,主持.
(2) 基于多维卷积网络的油气压裂试井智能解释方法研究, 辽宁省教育厅, 2023.11-2025.10. 主持.
(3) 基于半解析方法的复杂裂缝地层试井解释模型研究, 辽宁省教育厅, 基础研究2020.09-2022.09, 主持.
(4) 2022年长城钻探录井公司返排参数评价模型与制度优化方法设计委托技术开发, 中国石油集团长城钻探工程有限公司录井公司, 2022.09-2022.12,主持.
(5) 致密油基于复杂缝网的多井型注采井网开发指标预测方程, 中国石油勘探开发研究院, 2022.07-2023.12, 主持.
(6) 低渗砾岩油藏压裂反排微观流动测试, 中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院,2022.12-2023.05,主持.
(7) 注气提高页岩气采收率技术研究, 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司页岩气研究院, 2020.07-2021.12, 主持.
(8) 石油钻井预警系统研究, 盛商在线网络科技(北京)有限公司, 2021.05-2023.05,主持.
(9) 页岩气储层压裂井产能评价方法研究, 辽宁石油化工大学, 引进人才科研基金,主持.
(10) 海洋平台智能钻井与随钻测控关键技术及装备研发, 辽宁省自然资源厅, 海洋经济发展海工专项,2021.11-2024.3,参与.
Ø 部分发表论文
[1] A semi-analytical mathematical model for the pressure transient analysis of multiple fractured horizontal well with secondary fractures[J]. Journal of Petroleum Science and Engineering. 2022 Jan 1;208:109444.
[2] Semianalytical model of complex fracture growth in vertical wells based on boundary element theory[J]. Journal of Petroleum Science and Engineering. 2022 Jan 1;208:109801.
[3] Semi-analytical model for the transient analysis of the pressure in vertically fractured wells in reservoirs considering the influence of natural fractures[J]. Journal of Energy Resources Technology 144, no. 8 (2022).
[4] Pressure transient analysis of vertically fractured wells with multi-wing complex fractures. Petroleum Science and Technology[J]. 2021 May 19;39(9-10):323-50.
[5] Pressure transient behaviors of vertical fractured wells with asymmetric fracture patterns[J]. Journal of Energy Resources Technology. Apr 2020,142(4).
[6] Pressure transient analysis for vertical fractured wells with fishbone fracture patterns. Journal of Natural Gas Science and Engineering 52(2018): 187-201.
[7] A comparison of thermal models for temperature profiles in gas-lift wells [J] Energies. 2018, 11, 489.