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赵欣 副教授
作者:    发布者:赵小明    发布时间:2020-10-12    访问次数:5491
»姓名:赵欣»职称:副教授

»单位:油气田化学研究所»最高学历/学位:博士
»学科:油气井工程学科,石油与天然气工程领域»所学专业:油气井工程
»电子邮箱:zhaoxin@upc.edu.cn
»联系电话:15963288198
»地址邮编:青岛市黄岛区中国石油大学工科楼E2123
»个人主页:
学习与工作经历
2005.09-2009.07,中国石油大学(华东),石油工程 学士
2009.09-2015.07,中国石油大学(华东),油气井工程 博士
2015.07-2017.06,中国石油大学(华东),博士后
2017.07-2018.12,中国石油大学(华东),石油工程学院,讲师
2019.01至今,中国石油大学(华东),石油工程学院,副教授

研究方向
1. 海洋深水钻井液理论与技术
2. 天然气水合物地层钻井液理论与技术
3. 复杂地层防塌防漏钻井液技术
4. 天然气水合物抑制剂
5. 油气层保护

学术兼职
1.中石油集团“深水井筒工作液与水合物控制”重点实验室 秘书;
2.中海油田服务股份有限公司-中国石油大学(华东)“海洋深层/深水钻井液与井壁稳定联合实验室” 技术委员会委员、秘书;
3.中海油研究总院-中国石油大学(华东)“海洋钻完井工程技术联合实验室” 秘书
4.担任Elsevier钻井方向书籍评审人;担任Fuel、International Journal of Heat and Mass Transfer、Journal of Industrial Engineering Chemistry、Journal of Petroleum Science and Engineering、Applied Clay Science、Journal of Natural Gas Science and Engineering、Journal of Ocean University of China、Energy Science and Engineering、Reviews in Chemical Enginerring、Environmental Earth Sciences、Petroleum Science and Technology、Colloids and Surfaces A、Interpretation、Journal of Earth Science、Arabian Journal of Geosciences等SCI期刊的审稿人。

主讲课程
《Modern drilling fluid technology》, 留学生研究生课程
《油气井工程理论和技术进展》, 博士研究生课程
《现代钻井液技术》,硕士研究生课程

指导研究生
指导硕士研究生5人;协助指导博士研究生2人、硕士研究生11人。

承担科研课题
1. 国家自然科学基金:基于相变蓄冷原理的天然气水合物钻探钻井液智能控温微胶囊研究,2019-2021,负责人;
2. 中国博士后科学基金特别资助:钻井液抑制天然气水合物生成的作用机理与设计方法研究,2016-2017,负责人;
3. 中国博士后基金面上资助(一等):钻井液对天然气水合物生成的影响规律及作用机理研究,2015-2017,负责人;
4. 山东省自然科学基金:水基钻井液抑制天然气水合物分解的作用机制研究,2017-2019,负责人;
5. 山东省博士后创新项目:纳米流体控制天然气水合物生成动力学的机理与方法研究,2016-2017,负责人;
6. 青岛市源头创新计划:海洋天然气水合物钻探用智能控温钻井液研究,2019-2021,负责人;
7. 青岛市博士后应用研究项目:深水钻井完井液技术优化研究,2015-2017,负责人;
8. 中石油项目:钻井液用环保高效水合物抑制剂研究,2019,负责人;
9. 中石化项目:极地冻土低温钻井液关键技术研究,2018-2019,负责人;
10. 中石化项目:页岩物性参数及油基钻井液流型模拟测试,2017,负责人;
11. 中国石油大学人才引进项目:海洋深水油气储层保护机理研究,2017-2018,负责人;
12. 国家十三五重大专项子课题:环保钻井液与防漏堵漏新技术研究,2017-2020,副组长;
13. 国家自然基金重大项目课题:天然气水合物钻采井筒多相流动障碍形成机制与安全控制方法,2020-2024,任务负责人;
14. 中海油项目:陵水25-1气田钻完井液体系优选及井壁强化技术研究,2019-2020,第二负责人;
15. 中海油项目:深水深层钻井液体系流变规律和井壁强化技术研究,2019-2020,第二负责人;
16. 中海油项目:乐东10-1气田超高温高密度钻完井液体系优选评估及储层保护研究,2019-2020,第二负责人;
17. 中海油项目:渤中19-6气田储层敏感性评价及钻完井液体系优选,2018-2019,第二负责人;
18. 中海油项目:陵水17-2气田群钻完井液体系优选及储层保护研究,2015,第二负责人;
19. 中海油项目:流花29-2气田储层敏感性评价及钻完井液体系研究,2018,第二负责人;
20. 中石油项目:缅甸深水钻井液技术适应性研究,2014-2015,第二负责人;
21. 中石油项目:深水复杂地层防漏堵漏剂与提速剂性能测试,2019,第二负责人;
22. 中石化项目:深水水基钻井液关键性能调控技术研究,2014-2015,第二负责人;
23. 中海油项目:米桑油田钻完井液体系优选及储层保护研究,2013,第二负责人;
24. 中海油项目:西江油田钻开液体系和破胶体系适应性实验评价,2016,第二负责人;
25. 中海油项目:钻井液用超微加重固相作用机理及应用技术研究,2019-2020,第二负责人;
26. 中石化项目:钻井液水活度控制技术,2017,第二负责人;
27. 中海油项目:重晶石粉对加重钻井液性能影响规律的实验研究,2018,第二负责人;
28. 国家十二五重大专项子课题:海外典型油田(深水)厚盐岩层钻井液体系研究,2011-2015,技术骨干;
29. 国家973计划课题:深水油气井完井与测试优化方法,2015-2019,技术骨干;
30. 国家自然科学基金:海洋深水浅层井壁稳定与水合物抑制的机理和新方法,2015-2018,技术骨干;
31. 国家自然科学基金:深水水基钻井液低温流变性调控用温敏聚合物研制及调控机理研究,2019-2022,技术骨干;
32. 国家自然科学基金:裂缝地层致密承压封堵机理与温敏智能堵漏新方法研究,2020-2023,技术骨干。

获奖情况
1.海洋安全高效钻井流体技术创新与规模化应用,海洋工程科学技术一等奖,省部级,2019,排名2/15;
2.海洋复杂地层与深水钻井液关键技术及工业化应用,中国石油和化学工业联合会科技进步一等奖,省部级,2018,排名2/15;
3.聚胺高性能水基钻井液技术及工业化应用,高等学校优秀研究成果科技进步二等奖,省部级,2016,排名5/10;
4.复杂地质条件高性能水基钻井液技术及工业化应用,中国石油和化学工业联合会科技进步二等奖,省部级,2016,排名5/15;
5.复杂钻井工况下井筒压力精确控制与工作液关键技术,中国石油和化学工业联合会科技进步一等奖,省部级,2016,排名14/15。

荣誉称号
山东省优秀博士毕业生;
中国石油大学(华东)优秀毕业论文;
2018年石油工程学院年度贡献奖;
2019年石油工程学院年度贡献奖。

论文
[1] Zhao X, Qiu Z, Zhang Z, et al. Relationship between the gas hydrate suppression temperature and water activity in the presence of thermodynamic hydrate inhibitor[J]. Fuel, 2020, 264: 116776. (SCI、EI收录)
[2] Zhao X, Qiu Z, Zhao C, et al. Inhibitory effect of water-based drilling fluid on methane hydrate dissociation[J]. Chemical Engineering Science, 2019, 199: 113-122.(SCI、EI收录)
[3] Zhao X, Qiu Z, Sun B, et al. Formation damage mechanisms associated with drilling and completion fluids for deepwater reservoirs[J]. Journal of Petroleum Science and Engineering, 2019, 173: 112-121.(SCI、EI收录)
[4] Zhao X, Qiu Z, Wang M, et al. Experimental investigation of the effect of drilling fluid on wellbore stability in shallow unconsolidated formations in deep water[J]. Journal of Petroleum Science and Engineering, 2019, 175: 595-603. (SCI、EI收录)
[5] Zhao X, Qiu Z, Huang W, et al. Mechanism and method for controlling low-temperature rheology of water-based drilling fluids in deepwater drilling[J]. Journal of Petroleum Science and Engineering, 2017, 154: 405-416. (SCI、EI收录)
[6] Zhao X, Qiu Z, Zhou G, et al. Synergism of thermodynamic hydrate inhibitors on the performance of poly (vinyl pyrrolidone) in deepwater drilling fluid[J]. Journal of Natural Gas Science and Engineering, 2015, 23: 47-54.(SCI、EI收录)
[7] Zhao X, Qiu Z, Huang W. Characterization of kinetics of hydrate formation in the presence of kinetic hydrate inhibitors during deepwater drilling[J]. Journal of Natural Gas Science and Engineering, 2015, 22: 270-278.(SCI、EI收录)
[8] Zhao X, Qiu Z, Wang M, et al. Performance Evaluation of a Highly Inhibitive Water-Based Drilling Fluid for Ultralow Temperature Wells[J]. Journal of Energy Resources Technology, 2018, 140(1): 012906.(SCI、EI收录)
[9] Zhao X, Qiu Z, Zhang Y, et al. Zwitterionic Polymer P (AM-DMC-AMPS) as a Low-Molecular-Weight Encapsulator in Deepwater Drilling Fluid[J]. Applied Sciences, 2017, 7(6): 594.(SCI收录)
[10] Zhao X, Qiu Z, Huang W, et al. Multifunctional properties of polyglycol in deepwater drilling fluids[J]. Chemistry and Technology of Fuels and Oils, 2014, 50(3): 233-239.(SCI、EI收录)
[11] 赵欣,邱正松,黄维安,等.天然气水合物热力学抑制剂作用机制及优化设计[J].石油学报,2015,36(6):760-766.(EI收录)
[12] 赵欣,邱正松,江琳,等.深水钻井液高效水合物抑制剂研究[J].中国石油大学学报(自然科学版),2013,37(6):159-164.(EI收录)
[13] 赵欣,邱正松,江琳,等.动力学抑制剂作用下天然气水合物生成过程的实验分析[J].天然气工业,2014,34(2):105-110.(EI收录)
[14] 赵欣,邱正松,张永君,等.复合盐层井壁失稳机理及防塌钻井液技术[J].中南大学学报(自然科学版),2016,47(11):3832-3838.(EI收录)
[15] Zhao X, Qiu Z, Xu J, et al. Flat-rheology oil-based drilling fluid for deepwater drilling[J]. International Journal of Heat and Technology, 2017, 35(1): 19-24.(EI收录)
[16] Zhao X, Qiu Z, Zhou G, et al. Experimental Study on Methane Hydrate Inhibitors for Hydrate Control in Deep-sea Drilling[A]. The Twenty-fifth International Offshore and Polar Engineering Conference[C]. California: ISOPE, 2015.(EI收录)
[17] Zhao X, Qiu Z, Wang M, et al. Reservoir Protection Strategy and a High Performance Drill-In Fluid for Deepwater Wells in the South China Sea[A]. SPE Deepwater Drilling and Completions Conference[C], Galveston: SPE 180294, 2016.(EI收录)
[18] Zhao X, Qiu Z, Wang M, et al. Silicate and Aluminum-Based Drilling Fluids for Stabilizing the Wellbore in Deepwater Drilling[A]. The Twenty-ninth International Offshore and Polar Engineering Conference[C]. California: ISOPE, 2019.(EI收录)
[19] 赵欣,邱正松,石秉忠,等.深水聚胺高性能钻井液试验研究[J].石油钻探技术,2013,41(3):35-39.
[20] 赵欣,邱正松,黄维安,等.油基钻井液低温特性实验研究[J].钻井液与完井液,2013,30(3):17-19.
[21] 赵欣,邱正松,邢希金,等.深水钻井液添加剂抑制气体水合物生成实验[J].石油化工高等学校学报,2013,26(5):42-45.
[22] 赵欣,邱正松,高永会,等.缅甸西海岸深水气田水基钻井液优化设计[J].石油钻探技术,2015,43(4):13-18.
[23] 邱正松,赵欣.深水钻井液技术现状与发展趋势[J].特种油气藏,2013,20(3):1-7.
[24] Li J, Qiu Z, Zhao X, et al. Effect of different parameters on sealing performance of lost circulation process with dynamic fracture aperture testing apparatus[J]. Journal of Petroleum Science and Engineering, 2020: 193: 107357.(SCI、EI收录)
[25] Xu J, Qiu Z, Zhao X, et al. Hydrophobic modified polymer based silica nanocomposite for improving shale stability in water-based drilling fluids[J]. Journal of Petroleum Science and Engineering, 2017, 153: 325-330.(SCI、EI收录)
[26] Xu J, Qiu Z, Zhao X, et al. Synthesis and characterization of shale stabilizer based on polyethylene glycol grafted nano-silica composite in water-based drilling fluids[J]. Journal of Petroleum Science and Engineering, 2018, 163: 371-377. (SCI、EI收录)
[27] Xu J, Qiu Z, Zhao X, et al. A polymer microsphere emulsion as a high-performance shale stabilizer for water-based drilling fluids[J]. RSC Advances, 2018, 8(37): 20852-20861. (SCI、EI收录)
[28] Xu J, Qiu Z, Zhao X, et al. Application of Nano‐Polymer Emulsion for Inhibiting Shale Self‐Imbibition in Water‐Based Drilling Fluids[J]. Journal of Surfactants and Detergents, 2018, 21(1): 155-164. (SCI、EI收录)
[29] Xu J, Qiu Z, Zhao X, et al. Study of 1-Octyl-3-methylimidazolium bromide for inhibiting shale hydration and dispersion[J]. Journal of Petroleum Science and Engineering, 2019, 177: 208-214.(SCI、EI收录)
[30] Bao D, Qiu Z, Zhao X, et al. Experimental investigation of sealing ability of lost circulation materials using the test apparatus with long fracture slot[J]. Journal of Petroleum Science and Engineering, 2019, 183: 106396.(SCI、EI收录)
[31] Li J, Qiu Z, Zhong H, Zhao X, et al. The thermal and chemical effect on wellbore strengthening treatment in shale formation[J]. Journal of Natural Gas Science and Engineering, 2020, 74: 103102.(SCI、EI收录)
[32] Li J, Qiu Z, Zhong H, Zhao X, et al. Parametric study on near-wellbore fracture geometry for wellbore strengthening in anisotropic formation[J]. Journal of Petroleum Science and Engineering, 2020, 184: 106549.(SCI、EI收录)
[33] Huang W, Qiu Z, Cui M, Zhao X. Development and evaluation of an electropositive wellbore stabilizer with flexible adaptability for drilling strongly hydratable shales[J]. Petroleum Science, 2015, 12(3): 458-469.(SCI收录)
[34] Xu J, Qiu Z, Huang W, Zhao X, et al. Preparation and performance properties of polymer latex SDNL in water-based drilling fluids for drilling troublesome shale formations[J]. Journal of Natural Gas Science and Engineering, 2017, 37: 462-470.(SCI、EI收录)
[35] Li J, Qiu Z, Zhong H, Zhao X, et al. Coupled CFD-DEM analysis of parameters on bridging in the fracture during lost circulation[J]. Journal of Petroleum Science and Engineering, 2019: 106501.(SCI、EI收录)
[36] Qiu Z, Xu J, Yang P, Zhao X, et al. Effect of Amphiphilic Polymer/Nano-Silica Composite on Shale Stability for Water-Based Muds[J]. Applied Sciences, 2018, 8(10): 1839.(SCI收录)
[37] Geng T, Qiu Z, Zhao C, Zhang L, Zhao X. Rheological study on the invert emulsion fluids with organoclay at high aged temperatures[J]. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 2019, 573: 211-221.(SCI、EI收录)
[38] Qiu Z, Li J, Zhong H, Zhao X, Huang W. Parametric study of fracture interference effects on fracture geometry for wellbore strengthening[J]. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, 2019: 1-18.(SCI收录)
[39] Zhang Y, Qiu Z, Li G, Zhong H, Zhao X, et al. Analysis of Interactions between water and shale by Water Activity[J]. Journal of Natural Gas Science and Engineering, 2020: 103372.
[40] 邱正松,张玉彬,赵欣,等. 海洋天然气水合物地层钻井液优化实验研究[J]. 天然气工业,2019,39(12):104-109.(EI收录)
[41] 邱正松,徐加放,赵欣,等.深水钻井液关键技术研究[J].石油钻探技术,2011,39(2):27-34.
[42] 暴丹,邱正松,赵欣,等.基于温敏形状记忆特性的智能化堵漏材料研究展望[J] .钻井液与完井液,36(3):265-272.
[43] 耿铁,邱正松,汤志川,赵欣,苗海龙.深水钻井抗高温强抑制水基钻井液研制与应用[J]. 石油钻探技术,2019,47(3):82-88.
[44] 邱正松,董兵强,钟汉毅,王伟吉,赵欣.页岩储层保护用O/W纳米乳液的制备[J].化工学报,2015,66(11):4565-4571.(EI收录)
[45] 邱正松,刘扣其,曹杰,赵欣.新型内相油基钻井液性能实验研究[J].钻井液与完井液,2014,31(2):24-27.
[46] 邱正松,刘扣其,曹杰,赵欣,罗洋.NH4Ca(NO3)3内相油基钻井液性能探讨[J].油田化学,2014,31(2):163-166.
[47] 暴丹,邱正松,叶链,钟汉毅,赵欣,邱维青,王宝田,郭保雨.热致形状记忆“智能”型堵漏剂的制备与特性实验[J].石油学报,2020,41(1):106-115.(EI收录)
[48] 邱正松,暴丹,刘均一,陈家旭,钟汉毅,赵欣,陈晓华.裂缝封堵失稳微观机理及致密承压封堵实验[J].石油学报,2018,39(5):587-596.(EI收录)

专利
[1] 赵欣,邱正松,刘扣其,等.一种深水恒流变油基钻井液.ZL 201510218323.2
[2] 赵欣,邱正松,王明亮,等.深水浅部弱胶结地层钻井液稳定井壁作用评价的方法和装置.ZL 201810070149.5
[3] 赵欣,邱正松,黄维安,等.一种深海和冻土区钻探用超低温钻井液.ZL201611044884.6
[4] 赵欣,邱正松,刘均一,等.一种页岩气水平井强化井壁的水基钻井液及其应用.ZL 201510144600.X
[5] Qiu Z, Zhao X, Zhong H, et al, Encapsulating Agent and Preparing Method thereof, and Drilling Fluid for Petroleum Drilling. US9845421B1. 美国发明专利
[6] 邱正松,赵欣,钟汉毅,等.包被剂及其制备方法和应用和石油钻井用钻井液.ZL201610975131.0
[7] 邱正松,钟汉毅,赵欣,等.一种树枝状季铵盐页岩抑制剂及其制备方法与应用.ZL 201610957891.9
[8] 刘书杰,邱正松,赵欣,等.一种强抑制水基钻井液.ZL 201310064155.7

学术交流
1. 深水钻井液与完井液水合物抑制剂优化设计研究(优秀论文一等奖),全国钻井液完井液技术交流研讨会,重庆,2014.
2. 全国钻井液完井液技术交流研讨会,湛江,2015.
3. Experimental Study on Methane Hydrate Inhibitors for Hydrate Control in Deep-sea Drilling, The Twenty-fifth International Offshore and Polar Engineering Conference, Hawaii, USA, 2015.
4. Reservoir Protection Strategy and a High Performance Drill-In Fluid for Deepwater Wells in the South China Sea, SPE Deepwater Drilling and Completions Conference, Galveston, USA, 2016.
5. 全国钻井液完井液技术交流研讨会,长沙,2017.
6. 海洋深水钻井液技术研究进展,深海能源大会,海口,2017.
7. 深水钻井液中天然气水合物控制技术思路探讨,COSL-UPC“海洋深层/深水钻井液与井壁稳定联合实验室”年会,青岛,2020.

个人风采
赵欣(1987-),青岛即墨人,博士(后),副教授,硕士生导师。主要从事钻井液完井液(化学)理论与技术研究。近年来主持或参与国家自然科学基金、国家科技重大专项、国家973计划等项目30余项;发表论文40余篇,其中SCI/EI收录30余篇;授权发明专利10余项;获省部级科技奖励5项。欢迎工程、化学、材料等方向的同学报考研究生。