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赵光  中国石油大学(华东)石油工程学院教授

   日期:2023-07-11    

2021年度国家万人计划青年拔尖人才,山东省青年科技奖、中国石油和化学工业联合会青年科技贡献奖获得者。从事高含水油田优势通道化学调控提高采收率理论及应用研究,始终以国家需求为初心,以成果落地为己任,开展产学研合作,创建了多尺度自生长冻胶分散体深部调驱技术和稠油油藏热采逐级深部封窜技术,实现了创新成果的推广应用,为我国难开发油藏提高采收率提供技术支撑。主持国家自然科学基金(面上、青年)、国家重点研发计划子课题、省基金、博后基金、中石化科技部先导等课题26项;近5年,第1或通讯作者发表SCI/EI论文42篇,副主编出版中英文专著2部,成果入编本科生、研究生教材;以第12发明人授权发明专利34件(欧美13件),形成了冻胶分散体和抗高温盐石墨控水提高采收率技术两大核心专利群,专利许可经费2200万元;第2完成人制定团体标准1项;第2完成人获教育部技术发明一等奖、中国专利优秀奖等科研奖励5项;获山东省优秀创新创业导师、中国石油大学(华东)十佳班主任、优秀青年工作者等荣誉称号;指导学生获中国互联网+”大学生创新创业大赛国家级铜奖,山东省赛金奖/银奖/一等奖各1项。

一、代表性荣誉与奖励

12021.12,国家万人计划青年拔尖人才,中组部,独立

22022.06,山东省青年科技奖,山东省组织部,独立

32021.04,教育部技术发明一等奖,教育部,排名第2

4 2020.07,锆冻胶分散体复合驱油体系及其制备方法,中国专利优秀奖,国家知识产权局,排名第2

5 2020.07,冻胶分散体连续在线生产及注入一体化方法,山东省专利一等奖,山东省人民政府,排名第2

62020.12,中国石油和化学工业联合会技术发明一等奖,中国石油和化学工业联合会,排名第2

72021.12,冻胶分散体连续在线生产及注入一体化方法,中国石油和化学工业联合会专利金奖,中国石油和化学工业联合会,排名第2


二、承担的代表性项目

1提高采收率与采油化学,国家青年人才支持计划,2021-2024

2稠油注蒸汽用多元插层改性可膨胀石墨体系构建及封窜作用机制,国家自然科学基金面上项目,2021-2024,主持;

3盐离子对软体非均相复合驱油体系微界面吸附效应的影响及作用机制研究,国家自然科学基金青年基金,2018.01-2020.12,主持;

4稠油冷采智能调控体系构建及作用机理研究,国家重点研发计划子课题,2019-2023,主持;

5钠离子对软体非均相复合驱油体系微界面吸附效应的影响及作用机制研究(ZR201702170502),山东省自然科学基金,2018.01~2019.12,主持;

6冻胶分散体非均相复合调控体系相互作用机制研究,中国博士后科学基金,2016.10~2018.07,主持;

7致密油储层CO2智能响应型压驱体系构筑及高效排驱机制研究 (51834010) ,国家自然科学基金重点项目,2019.01~2022.12,子课题长;

8塔河深层河道砂冻胶分散体调驱技术研究与应用-河道砂油藏冻胶分散体调驱工艺优化研究,中石化科技部先导-西北油田,2017.08~2018.10,主持;

9厚油层高耗水层条带多级深部调剖技术研究,中石化科技部先导,2018.12-2020.09,主持;

10冻胶分散体在线配制工艺技术研究中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司,2020.01-2021.12,主持


三、专利情况

以第12发明人授权发明专利34件(欧美13件),形成了冻胶分散体和抗高温盐石墨控水提高采收率技术两大核心专利群,专利许可经费2200万元,代表性专利如下:

1)赵光,戴彩丽,刘合,等. 撬装式冻胶分散体生产装置和冻胶分散体及其制备方法及应用,中国授权,ZL201811288180.22019.11,(已许可14民营企业许可金额1210万元)。

2Guang Zhao, Caili Dai, Qing You, et al. Golloidal nano-graphite-strengthened bulk gel system for dispersed particle gel and composition thereof, 美国授权, US10414969B2, 2019.09.

3Guang Zhao, Caili Dai, Chenglin Gu, et al. Modified nano-graphite particle three-phase foam profile control and flooding system and preparation method thereof, 美国授权, US10266753B1, 2019.04.

4Guang Zhao, Caili Dai, Haien Yang, et al. Modified graphite particle system for strengthening polymer/ binary/ternary composite oil displacement system and preparation and application thereof, 美国授权, US10294409B2, 2019.05.

5Guang Zhao, Caili Dai, He Liu , et al. Composition for multi-component composite intercalation, method of preparing a low-temprature expandable graphite system and method of profile control and water shutoff in deep oil reservoir, 美国授权, US167992552020.05.

6Guang Zhao, Caili Dai, Guangjie Hu, et al. Composition temperature resistance gel plugging agent, preparation method thereof and use thereof in profile control and water plugging of ultra-depth reservoir, 美国授权, US167751630B12020.05.

7)赵光,戴彩丽,李兆敏,等. 耐温耐盐冻胶分散体氮气泡沫复合调驱体系及其制备方法,中国授权,ZL201510201329.92018.03

8)赵光,戴彩丽,谷成林,等冻胶分散体用纳米石墨乳强化的本体冻胶体系及其组合物和制备方法及应用,中国,ZL201810134979.X2018.02

9)赵光,戴彩丽,谷成林,等一种改性纳米石墨颗粒三相泡沫调驱体系及其制备方法,中国授权,ZL201710980124.42018.09

10)赵光,戴彩丽,李玉阳,等. 强化聚合物/二元/三元复合驱油体系的改性石墨颗粒体系及其制备和应用法,中国授权,ZL201710996586.52018.09


四、论文发表

近五年,申请者以第1或通讯作者在SPE JChemical Engineering JournalFuel、石油学报、石油勘探与开发、Journal of Petroleum Science and EngineeringEnergy & Fuels等行业TOP期刊发表论文36篇,其中SCI一区6篇,二区9篇,单篇IF最高10.6522ESI高被引论文;1篇封面论文,1篇论文被欧洲著名的ChemistryViews杂志亮点介绍;总被引超700余次。全球最大科学出版商Elsevier分析报告:申请人在Gels(冻胶), Gel treatment (冻胶处理), Water flooding(水驱)”研究领域位居世界第9(全球30674人)。 代表性论文:

1Guang Zhao*; Zhongzhong Chu; Fengchao Wang; Ke xu; Yining Wu*; Caili Dai*. Probing the interaction mechanism between alkanes and hydrophobic substrate using atomic force microscopy and molecular dynamics simulation. SPE J2022: 1-11.

2Guang Zhao*; Caili Dai *; Chenglin Gu ; Qing You ; Yongpeng Sun Expandable graphite particles as a novel in-depth steam channeling control agent in heavy oil reservoirs, Chemical Engineering Journal, 2019, 368(15), 668-677.

3)赵光; 戴彩丽*; 由庆. 冻胶分散体软体非均相复合驱油体系特征及驱替机理, 石油勘探与开发, 2018, 45(3): 464-473.

4) 赵光; 由庆; 谷成林; 吕亚慧; 戴彩丽*. 多尺度冻胶分散体的制备机理, 石油学报, 2017, 387):821-82.

5Guang Zhao; Zhihu Yan*; Feng Qian; Haonan Sun; Xia Lu; Haiming Fan. Molecular simulation study on the rheological properties of a pH-responsive clean fracturing fluid system, Fuel, 2019, 253, 677-684. 


 

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