![]() | 姓名: | 韦贝 | 系属: | 油气藏工程研究所 |
学位: | 博士 | 职称: | 副教授 | |
专业: | 油气田开发工程学科,石油与天然气工程学科 | 导师类别: | ||
电子邮箱: | ||||
联系电话: | 18765984808 | 通讯地址: | 山东省青岛市黄岛区长江西路66号,邮编:266580 | |
学习经历: 2008.09-2012.06,中国石油大学(华东),信息与计算科学学士 2012.09-2014.08,中国石油大学(华东),油气田开发工程硕博连读 2014.09-2019.06,中国石油大学(华东),油气田开发工程博士 2016.09-2017.09,佛罗里达国际大学,博士生联合培养 工作经历: 2019.07-2021.07,中国石油大学(华东),师资博士后 2021.08-2021.12,中国石油大学(华东),特任副教授 2022.01-至今,副教授 (1)化学驱提高采收率方法 (2)微观渗流实验及模拟 (3)非常规油气渗流理论及应用 油层物理,油气田开发工程,注蒸汽热力采油 SCI期刊《Petroleum Science》青年编委 《油气地质与采收率》、《应用力学学报》等期刊青年编委 中国发展战略学研究会能源发展战略专业委员会青年委员 国家自然科学基金项目评审专家 指导硕士研究生10名,博士研究生6名 博士、硕士招生专业:石油与天然气工程 团队每年招收博士5人,研究生15人,欢迎报考石油与天然气工程方向研究生 主持项目: (1)微胶囊聚合物驱颗粒流-弹性湍流转捩机制及驱油机理研究,国家自然科学基金面上项目,2024-2027 (2)致密油提高采收率机理与新技术-可动剩余油表征技术及软件开发,国家科技重大专项任务,2025-2030 (3)致密砂岩气藏开发动态特征及剩余气分布规律研究-致密砂岩气藏多层合采开发动态评价技术研究,国家科技重大专项专题,2025-2030 (4)基于格子玻尔兹曼方法的稠油乳状液渗流演化规律研究,国家自然科学青年基金,2021-2023 (5)乳状液微观渗流机制及驱油机理研究,山东省自然科学青年基金,2021-2023 (6)稠油乳状液微观渗流机制及驱油机理研究,中国博士后基金面上资助,2020-2021 (7)深层油藏CO2驱相平衡机制及渗流机理研究,深层油气全国重点实验室人才培育项目,2024-2025 (8)深层油藏渗流力学与提高采收率,山东省“青创团队计划”项目,2025-2028 (9)乳状液微观驱油机理研究,青岛市博士后应用研究项目,2019-2021 (10)基于多孔介质重构的微流控芯片设计及渗流模拟研究,校自主创新科研计划青年项目,2019-2021 (11)CO2驱协同高压混相驱油技术研究,中原油田横向课题,2025-2026 (12)南堡35-2油田南区不同地层压力吞吐转蒸汽驱油机理及主控因素研究开发,中海油天津分公司横向课题,2025-2026 (13)海上二氧化碳源汇匹配技术研究,中海油服横向课题,2023-2024 (14)耐温抗盐非均相复合驱多孔介质渗流机理及开发政策优化研究,中原油田横向课题,2024-2025 (15)页岩气藏注气吞吐生产动态特征及产能预测研究,中石油勘探开发研究院横向课题,2024-2025 (16)页岩油立体开发钻-压-投效益建产技术对策研究,胜利油田横向课题,2023-2024 (17)微胶囊聚合物不同缓释阶段流动行为及其提高采收率机理,胜利油田横向课题,2022 (18)多元热流体蒸汽腔在微观多孔介质中的扩展机理研究,胜利油田横向课题,2020-2021 参与项目: (1)天然气水合物藏电场井间生热辅助降压高效开发方法的基础研究,国家自然科学基金重点项目,2024-2028 (2)柔性胶囊聚合物驱提高采收率的基础理论研究,国家自然科学基金联合基金重点项目,支持项目,2022-2025 (3)稠油化学复合冷采渗流机理及油藏数值模拟方法,国家重点研发计划课题,2019-2024 (4)油气藏渗流力学与提高采收率,国家杰出青年自然科学基金,2017-2021 (5)预交联凝胶颗粒分散体系微观渗流的LBM-DEM模拟方法研究,国家自然科学基金面上项目,2016-2019 (6)化学驱动态预警方法及油藏工程研究,国家油气重大专项专题,2016-2020 (7)致密油体积压裂非常规补能开发方式产能方程,中石油勘探开发研究院横向课题,2019-2020 (8)超低渗及致密油体积压裂后补充地层能量开采机理研究,中石油勘探开发研究院横向课题,2022-2023 (1)深部缓释增粘化学驱提高原油采收率关键技术及工业化应用,中国石油和化学工业联合会技术发明一等奖,2025(2/10) (2)稠油油藏注热开采后期高效开发关键技术,中国发明协会发明创新一等奖,2024(1/6) (3)深层稠油油藏热化学复合驱提高采收率关键技术及工业化应用,教育部科技进步二等奖,2020(7/15) (4)油气藏多相流中复杂界面动力学计算模型和方法,陕西高等学校科学技术研究优秀成果一等奖,2023(3/5) (5)高粘油藏化学驱大幅度提高石油采收率关键技术及应用,中国石油和化学工业联合会科技进步一等奖,2023(12/15) (6)中国石油大学(华东)优秀博士论文,2019(1/1) (1)全国高校矿业石油与安全工程领域优秀青年科技人才,2025 (2)深层油气全国重点实验室“深地学者”计划入选者,2024 (3)山东省“青创团队计划”团队负责人 (4)山东省优秀毕业生(博士),2019 (5)山东省优秀毕业生(本科),2012 (6)《Petroleum Science》优秀青年编委,2022、2026 代表性论文:(* 通讯作者) (1)侯健,刘永盛,韦贝,等. (2024). 胶囊聚合物驱提高采收率方法. 石油勘探与开发,51(5): 1092-1100. (SCI一区,石油领域权威期刊) (2)张洋,侯健,韦贝*,等. (2026). 基于LBM的油气藏开发流固共轭传热微观机理研究. 力学学报,58(2): 528-541. (EI,力学领域权威期刊) (3)Wei, B., Liu, Y., Hou, J., et al. (2025). Heavy Oil Emulsification and Emulsions Flow through Porous Media: A Microfluidic Experimental Study. SPE Journal, SPE-230306-PA, 1-14. (SCI三区,石油领域权威期刊) (4)Wei, B., Qin, X., Zhang, Q., et al. (2026). Pore-scale flow behaviors and oil displacement mechanism of micron-sized preformed particle gels in porous media. Chemical Engineering Science, 123501. (SCI一区) (5)Zhang, Y., Zhang, D., Hou, J., Zheng, N., & Wei, B*. (2025). Towards permeability-customized porous media by pore-throat parameter or arrangement controlling. Computers and Geotechnics, 186, 107446. (SCI一区) (6)Wei B., Qiao R., Hou J. et al. (2025). Multiphase production prediction of volume fracturing horizontal wells in tight oil reservoir during cyclic water injection. Physics of Fluids, 37, 013304. (SCI二区) (7)Liu, Y., Wei, B.*, Hou, J., et al. (2024). Study on time-varying characteristics and flow behavior of microencapsulated polymer. Fuel, 366, 131372. (SCI一区) (8)Wang, H., Wei, B.*, Hou, J. et al. (2024). Microfluidic Study of Effect of Dispersed Phase Viscosity and Continuous Phase Viscosity on Emulsification in a Cross-junction Chip. International Journal of Multiphase Flow, 104885. (SCI二区) (9)Wei, B.*, Zhang, Y., Hou, J. et al. (2024). Effects of microscopic pore-throat structure on gas–liquid relative permeability: Porous media construction and pore-scale simulation. Physics of Fluids, 36, 057137. (SCI二区) (10)Feng, H., Huang, H., Hou, J., Li, C., Wei, B.* (2024). Viscosity of capsule suspensions: Effects of internal-external viscosity ratio and capsule rupture release. Physical Review Fluids, 9(9), 093602. (SCI三区) (11)Wei, B., Zhang, Y., Zhao, D., Du, Q., & Hou, J. (2026). A Microscopic Remaining Oil Prediction Method in Chemical Flooding Based on Parameter Constraints. International Journal for Numerical Methods in Fluids, 98(8): 922-938. (SCI 三区) (12)Liu Y., Hou J., Cao X., Wei B.*, et al. (2023). Laboratory studies of the feasibility for microencapsulated polymer flooding. Fuel, 354, 129378. (SCI一区) (13)Wei B., Hou J., Sukop M. C. et al. (2019). Pore scale study of amphiphilic fluids flow using the Lattice Boltzmann model. International Journal of Heat and Mass Transfer, 139, 725-735. (SCI一区) (14)Wei B., Hou J., Huang H., Sukop M. C. et al. (2018). Entry Pressure for the Rough Capillary: Semi-analytical Model, Lattice Boltzmann Simulation. Journal of Hydrology, 562, 17-29. (SCI一区) (15)Wang H., Wei, B.*, Hou J. et al. (2022). Heavy oil recovery in blind-ends during chemical flooding: Pore scale study using microfluidic experiments. Journal of Molecular Liquids, 368, 120724. (SCI二区) (16)Wang H., Wei B.*, Hou J. et al. (2023). Investigation of microflow mechanisms and emulsion size distribution in porous media. Physics of Fluids, 35(10). (SCI二区) (17)Wei B., Hou J., Sukop M. C. et al. (2020). Flow behaviors of emulsions in constricted capillaries: a Lattice Boltzmann simulation study. Chemical Engineering Science, 227, 115925. (SCI二区TOP) (18)Wei B., Huang H., Hou J. et al. (2018). Study on the meniscus-induced motion of droplets and bubbles by a three-phase Lattice Boltzmann model. Chemical Engineering Science, 176, 35-49. (SCI二区) (19)Wei B., Hou J., Zhou K. et al. (2015). Understanding the capillary behavior using the extended reduced similar geometry method. Chemical Engineering Science, 123, 420-428. (SCI二区) (20)Wei B., Hou J., Sukop M.C. et al. (2020). Enhancing oil recovery using an immiscible slug: Lattice Boltzmann simulation by three-phase pseudopotential model, Physics of Fluids, 32, 092105. (SCI二区) (1)Method for determining dynamic adsorption retention of polymer capsules,美国发明专利,2025-04,排名1 (2)一种乳状液粒径调控装置及粒径预测方法,中国发明专利,2026-07,排名1 (3)一种纳米气泡驰振驱油方法及系统,中国发明专利,2026-07,排名1 (4)一种致密油藏水平井注水吞吐多相产能预测方法及系统,中国发明专利,2025-09,排名1 (5)胶囊聚合物可控注入及原位增黏驱油实验装置和方法,中国发明专利,2025-08,排名1 (6)一种提高非均质油藏原油采收率的靶向驱油方法及系统,中国发明专利,2025-08,排名1 (7)一种纳米气泡驱油及埋存一体化实验装置及方法,中国发明专利,2025-08,排名1 (8)一种聚合物胶囊动态吸附滞留量测定方法,中国发明专利,2024-09,排名1 (9)胶囊聚合物驱油藏适应性评价方法及系统,中国发明专利,2024-07,排名1 (10)一种考虑井筒沿程能量损耗的水平井热扩散半径计算方法,中国发明专利,2023-09,排名1 (11)乳状液生成及微观渗流监测一体化实验装置、监测方法,中国发明专利,2023-08,排名1 (12)芯上油藏结构生成方法、系统、计算机设备、终端及应用,中国发明专利,2022-06,排名1 | ||||
