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附件三

西南石油大学

申请担任博士研究生指导教师

简 况 表

申请人姓名: 贾春生

名称:石油与天然气工程

一级学科

代码:0820

名称:油气田开发工程

二级学科

代码:082002

西南石油大学学位办公室制

2014年 3 月 28日

申请担任博士生指导教师人员基本信息表

姓名 职称 贾春生 研究员 性别 男 出生年月 2002.11 1962.02 联系电话 民族 汉 政治面貌 邮箱 中共党员 任职时间 13881701030 chshjia@263.net 最后学位及授予单位、时间和学科专业 硕士,四川师范大学,1990.07,物理学 化学物理,气田开发理论与方法 主要研究方向 申请指导学科专业 荣誉称号名称 四川省学术与技术带头人 课程名称 主讲研究生课程情况 石油科技英语写作、翻译与实践 石油科技英语写作、翻译与实践 指导类别 指导研究生情况 硕士 博士(协助) 会议名称 近五年国际/国内学术会议并宣读论文情况 第九届赝厄米哈密顿量国际会议 学时 17 17 油气田开发工程 批准单位 四川省人事厅 听课对象 博2012级 博2013级 获校优论文人数 论文题目 批准时间 2011 听课人数 60 65 备 注 授课时间 2012年秋季学期 2013年秋季学期 近五年获 省部级以上荣誉称号 已毕业人数 6 获省优论文人数 会议时间 举办单位 PT-symmetric Dirac equation 2010.06 浙江大学 本人从事的主要研究方向及其特点和意义 研究方向之一:分子势能理论与模型构建 分子间相互作用在化学物理领域是一个很重要的课题,该作用决定了气体、液体和固体的化学物理性质以及化合物的稳定性。上世纪二十年代,英国布里斯托大学的Lennard-Jones和美国普林斯顿大学的Morse分别提出了具有2个参量和3个参量的双原子分子势能模型,即著名的Lennard-Jones势能模型和Morse势能模型,这2个模型已被广泛地用于科学研究和工程计算。自Lennard-Jones模型和Morse模型提出后的80多年里,各国学者构建了大量描述分子间相互作用的势能模型,但其中一些重要模型的模型参量缺乏明确的化学物理定义,没有与表征分子性质的重要物理量直接联系起来,使得人们应用这些势能模型不方便,甚至引起错误。近年来,我们建立了一套构建分子间相互作用势能模型的新方法,并采用分子间相互作用势能的势能阱深和平衡距离作为显形参量,提出了Rosen-Morse、Manning-Rosen、Tietz等著名分子势能模型的改进模型,并将这些模型用于研究多种分子的化学物理性质。我们提出的修正Tietz势能模型在描述分子间的相互作用势能方面比著名的Morse势能模型优越,系列研究成果发表在美国出版的国际权威期刊Journal of Chemical Physics(《化学物理学报》,SCI二区顶级,IF=3.164),及Journal of Molecular Spectroscopy、 Computational and Theoretical Chemistry、Physics Letters A等重要国际学术期刊上。 针对油气藏流体多组份、多相特征,创建了一个具有普遍性的描述两体相互作用的五参量指数型分子势能模型,该模型统一了在流体物理及化学物理中广泛应用的Morse势能模型、Eckart势能模型、Scarf势能模型等10多种著名分子势能模型。对五参量指数型分子势能模型在多方面的应用进行了系统研究。 我们的研究成果为建立分子间相互作用势能提供了新的途径,拓展了分子势能模型的应用领域。相关论文已得到了国内外同行的广泛引用和应用,引起了多项跟踪研究。任现职以来在国外期刊发表SCI论文56篇,这些论文被他人发表SCI论文引用1100余篇次,单篇最高SCI他人引用81次。近5年发表SCI论文26篇,SCI他人引用197篇次,单篇最高SCI他人引用47次。5篇代表性论文SCI他人引用116篇次。 研究方向之二:油气相态预测 在我国天然气可采资源量中,酸性气藏、凝析气藏、带水气藏等特殊气藏占60%以上。对于高含H2S/CO2的酸性气藏,由于H2S分子是强极性分子,其电极矩严重影响酸性气体的相态行为,常规经验状态方程对酸性气藏开发和储运过程中的相态行为预测存在较大偏差。因此,研究基于分子势能模型的半经验状态方程,建立预测气藏相态行为的新方法对开发酸性气藏具有重要意义。 分子间相互作用势能模型既是人们应用统计热力学方法,构建流体状态方程的基础,也是人们运用分子动力学方法和Monte Carlo技术模拟流体相态行为的基础。应用五参量指数型分子势能模型描述气藏流体分子间的相互作用,建立了新型状态方程,开发了应用新型状态方程预测气藏相态行为的计算程序。李士伦教授等著的《气田及凝析气田开发新理论、新技术》(石油工业出版社,2005年)一书中对我们提出的新型状态方程作了介绍。 研究方向之三:纳米孔隙多组分气体吸附行为 页岩气藏中含有大量的吸附气体,以吸附态存在的天然气所占的份额达20%~85%。页岩储层内的天然气吸附量受多种因素的影响,国内外学者从实验上研究了页岩气体吸附量与总有机碳含量、有机成熟度、矿物成分、孔隙结构、含水率、温度和压力等因素的关系,得到了许多针对某一特定区块、单因素对页岩气吸附量影响的定性规律。但是,人们还没有从理论上建立统一的考虑多个因素影响吸附量的多组分定量预测模型,吸附在页岩中的天然气的赋存机理一直是没有被完全解决的问题。中国矿业大学陈尚斌等运用氮气吸附法,对川南龙马溪组页岩气储层纳米孔隙进行了测定,测量结果表明:龙马溪组页岩气储层孔隙结构复杂,主要由纳米孔隙组成,纳米主孔位于2~40 nm,占孔隙总体积的88. 39%,占比表面积的98. 85%。由于页岩储层内纳米孔隙很小,而甲烷分子的直径为0.38 nm,因此,页岩储层内气体分子之间具有强关联作用,采用常规实验方法无法获得影响页岩气吸附量的多组分定量规律。 分子模拟方法已成为研究多孔介质孔内流体热力学性质,模拟气固吸附、岩层的水化和酸化等现象的重要手段。运用分子模拟方法研究流体的性质,首先需要解决两个问题,一是构造描述分子之间相互作用的势能模型,二是设计模拟盒。美国斯坦福大学Wilcox等采用Lennard-Jones势能模型描述甲烷分子与孔壁之间及甲烷分子之间的相互作用势能,运用巨正则系综Monte Carlo 方法,模拟了不同温度及压力下,页岩中狭缝型孔的孔径大小对甲烷吸附量的影响规律。Balilehvand等运用Lennard-Jones势能模型和Morse势能模型产生甲烷分子之间的相互作用势能曲线,发现Morse势能模型预测结果与采用从头计算法得到的结果符合很好,Morse势能模型优于Lennard-Jones势能模型。鉴于修正Tietz势能模型比Morse势能模型能更好地描述分子间的相互作用势能,我们计划采用修正Tietz势能模型,运用分子模拟技术,模拟甲烷等分子在页岩微孔壁上的吸附行为,寻找总有机碳含量、粘土矿物成分、孔隙结构、孔隙尺寸、储层温度和地层压力等因素影响页岩吸附甲烷能力的定量关系,发展页岩气吸附理论。 (填写不下可另加页)

一、近五年主持纵向科研项目情况