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職        務(wù):科學(xué)技術(shù)發(fā)展研究院(創(chuàng)新聯(lián)合體)院長(zhǎng)

職        稱(chēng):教授

導(dǎo)師 資格:博導(dǎo)

所屬 部門(mén):科學(xué)技術(shù)發(fā)展研究院(創(chuàng)新聯(lián)合體)

學(xué)科 專(zhuān)業(yè):油氣井工程

研究 方向:油氣井固井與完井

聯(lián)系 方式:13982045007;[email protected]

聯(lián)系 地址:610500 四川省成都市新都區(qū)新都大道85號(hào)西南石油大學(xué)

李早元,四川省第十六批、第十二批學(xué)術(shù)和技術(shù)帶頭人,四川省第十一批學(xué)術(shù)和技術(shù)帶頭人后備人選,“油氣井固井四川青年科技創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)”負(fù)責(zé)人,全國(guó)固井學(xué)組副主任。主持國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目面上項(xiàng)目2項(xiàng)及石化聯(lián)合基金集成課題1項(xiàng)(重點(diǎn)),國(guó)家重大專(zhuān)項(xiàng)子課題共3項(xiàng),主持及參與國(guó)家自然科學(xué)基金青年基金項(xiàng)目、四川省自然科學(xué)基金面上項(xiàng)目、青年項(xiàng)目、油田公司科研項(xiàng)目50余項(xiàng)。參與起草(修訂)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)2項(xiàng)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)2項(xiàng)。先后發(fā)表學(xué)術(shù)論文110余篇,SCI收錄70余篇,獲授權(quán)發(fā)明專(zhuān)利66件、實(shí)用新型專(zhuān)利13件,獲四川省教學(xué)成果一等獎(jiǎng)3項(xiàng),獲省部級(jí)政府、行業(yè)協(xié)會(huì)/學(xué)會(huì)科技進(jìn)步科學(xué)技術(shù)一等獎(jiǎng)3項(xiàng)、二等獎(jiǎng)4項(xiàng)、三等獎(jiǎng)5項(xiàng)。

個(gè)人經(jīng)歷

●1996.09-2000.07    西南石油學(xué)院,油田應(yīng)用化學(xué),學(xué)士

●2000.09-2003.07    西南石油學(xué)院,油田應(yīng)用化學(xué),碩士

●2003.09-2006.07    西南石油大學(xué),油氣田開(kāi)發(fā)工程,博士

●2006.07-2008.11    西南石油大學(xué)石油工程學(xué)院,講師

●2008.12-2016.10    西南石油大學(xué)石油與天然氣工程學(xué)院,副教授

●2016.01-2016.07    美國(guó)俄克拉荷馬大學(xué),訪(fǎng)問(wèn)學(xué)者

●2016.11-至今          西南石油大學(xué)石油與天然氣工程學(xué)院,教授

●2010.10-2013.12    西南石油大學(xué)石油與天然氣工程學(xué)院,院長(zhǎng)助理

●2014.01-2016.10    西南石油大學(xué)石油與天然氣工程學(xué)院,副院長(zhǎng)

●2016.11-2017.11    西南石油大學(xué)石油與天然氣工程學(xué)院,副院長(zhǎng)(主持行政工作)

●2017.12-2018.06    西南石油大學(xué)研究生院(一流學(xué)科建設(shè)辦公室),副院長(zhǎng)

●2018.07-2019.04    西南石油大學(xué)研究生院(一流學(xué)科建設(shè)辦公室),副院長(zhǎng)(主持工作)

●2019.05-2025.11    西南石油大學(xué)研究生院(一流學(xué)科建設(shè)辦公室),院長(zhǎng)

●2025.11-至今          西南石油大學(xué)科學(xué)技術(shù)發(fā)展研究院(創(chuàng)新聯(lián)合體),院長(zhǎng)

主研項(xiàng)目

(1)縱向項(xiàng)目

●新型油氣勘探開(kāi)發(fā)國(guó)家科技重大專(zhuān)項(xiàng)子課題:極端工況下水泥環(huán)壽命預(yù)測(cè)方法,2025/07-2030/12,主持

●國(guó)家自然科學(xué)基金企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展聯(lián)合基金集成項(xiàng)目課題:復(fù)雜地質(zhì)條件下水泥石動(dòng)態(tài)腐蝕機(jī)制及控制方法,2023/01-2026/12,主持

●國(guó)家自然科學(xué)基金面上項(xiàng)目,固井水泥環(huán)界面密封損傷機(jī)理與改善機(jī)制研究,2023/01-2026/12,主持

●國(guó)家科技重大專(zhuān)項(xiàng)研究任務(wù),抗高溫防氣竄水泥漿關(guān)鍵技術(shù),2017/01-2019/12,主持

●國(guó)家自然科學(xué)基金面上項(xiàng)目,基于多相滲流理論的環(huán)空氣竄機(jī)理及應(yīng)用基礎(chǔ)研究,2016/01-2019/12,主持

●國(guó)家科技重大專(zhuān)項(xiàng)研究任務(wù),油基鉆井液條件下提高界面膠結(jié)質(zhì)量技術(shù)研究,2016/01-2020/12,主持

●國(guó)家重點(diǎn)基礎(chǔ)研究發(fā)展計(jì)劃(973計(jì)劃)專(zhuān)題內(nèi)容,頁(yè)巖氣水平井固井關(guān)鍵基礎(chǔ)理論研究,2013/01-2017/12,主持

●四川省青年科技創(chuàng)新研究團(tuán)隊(duì)培育項(xiàng)目,油氣井固井研究四川省青年科技創(chuàng)新研究團(tuán)隊(duì),2020/01-2022/12,主持

●四川省科技計(jì)劃重大項(xiàng)目,頁(yè)巖氣長(zhǎng)水平段固井技術(shù)研究及試驗(yàn),2015/01-2017/12,主持

●四川省科技計(jì)劃重大項(xiàng)目,基于稠油熱采井筒安全的固井水泥耐溫機(jī)理及材料研究,2013/01-2015/12,主持

(2)橫向項(xiàng)目(部分)

●中石油-西南石油大學(xué)創(chuàng)新聯(lián)合體項(xiàng)目(專(zhuān)題),頁(yè)巖氣水平井套損機(jī)理及治理技術(shù),2020/08-2025/12,負(fù)責(zé)

●中石油大港油田公司,中深層復(fù)雜壓力系統(tǒng)提高固井質(zhì)量關(guān)鍵技術(shù)研究,2018/06-2020/06,負(fù)責(zé)

●中石油塔里木油田公司,庫(kù)車(chē)山前低返速配套固井技術(shù)研究,2017/06-2018/10,負(fù)責(zé)

●中石油塔里木油田公司,庫(kù)車(chē)山前高壓氣井固井水泥石力學(xué)性能要求研究,2016/06-2017/12,負(fù)責(zé)

●中石油塔里木油田公司,老區(qū)碎屑巖固井過(guò)程中儲(chǔ)層保護(hù)技術(shù)研究,2015/01-2016/08,負(fù)責(zé)

●中石油塔里木油田公司,提升山前高壓氣井和臺(tái)盆區(qū)塊水泥環(huán)層間封固能力的固井技術(shù)研究,2013/06-2016/06,負(fù)責(zé)

●中石油塔里木油田公司,塔里木固井質(zhì)量控制與綜合評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)體系研究,2013/11-2016/05,負(fù)責(zé)

●中國(guó)石油塔里木油田分公司,深井固井注水泥接觸污染實(shí)驗(yàn)技術(shù)服務(wù),2023/09-2025/03,第二負(fù)責(zé)

●中國(guó)石油華北油田分公司,巴彥油田深層復(fù)雜井鉆完井技術(shù)研究,2023/05-2024/10,第二負(fù)責(zé)

●中國(guó)石油渤海鉆探工程有限公司第二固井公司,固井工作液體系污染機(jī)理及防污染技術(shù)研究,2022/11-2023/12,第二負(fù)責(zé)

●中國(guó)石油川慶鉆探工程有限公司井下作業(yè)公司,水泥環(huán)密封完整性評(píng)價(jià)及細(xì)觀(guān)分析,2022/12-2024/03,第二負(fù)責(zé)

●中國(guó)石油大港油田分公司,水泥漿防竄和耐腐蝕性能檢測(cè)評(píng)價(jià),2022/07-2022/12,第二負(fù)責(zé)

●中石化西南石油工程公司固井公司,油井水泥高溫降失水劑的合成與工藝設(shè)計(jì),2021/12-2022/08,第二負(fù)責(zé)

●中石化西南石油工程公司固井公司,油井水泥高溫緩凝劑的合成與工藝設(shè)計(jì),2021/12-2022/08,第二負(fù)責(zé)

代表性成果

(1)學(xué)術(shù)論文(第一作者和通訊作者*)

●Li Z Y,Deng Z,and Guo X. An analysis of the microscopic cracking mechanism of hardened alkali-activated slag[J]. Construction and Building Materials,2018,170:466-484.

●Li Z Y,Sun J,Luo P,et al. Research on the law of mechanical damage-induced deformation of cement sheaths of a gas storage well[J]. Journal of Natural Gas Science and Engineering,2017,43:48-57.

●Li Z Y,Zhang K,Guo X,et al. Study of the failure mechanisms of a cement sheath based on an equivalent physical experiment[J]. Journal of Natural Gas Science and Engineering. 2016,31:331-339.

●Li Z Y,Liu H,Guo X,et al. Contamination of cement slurries with oil based mud and its components in cementing operations[J]. Journal of Natural Gas Science and Engineering. 2016,29:160-168.

●Li Z Y,Liu K,Cheng X,et al. The influence of sulfomethyl phenol formaldehyde resin (SMP) on cementing slurry[J]. Journal of Adhesion Science and Technology,2015,29(10):1002-1013.

●Li Z Y,Liu K,Cheng X,et al. Research on the influence of K-PAM on the microstructure of cement slurry[J]. Advances in Cement Research,2015,27(9):526-531.

●Li Z Y,Gu T,Guo X,et al. Characterization of the unidirectional corrosion of oilwell cement exposed to H2S under high-sulfur gas reservoir conditions[J]. Rsc Advances,2015,5(87):71529-71536.

●Li Z Y,Deng Z,Guo X,et al. Study of the impact of solidifier inorganic components on the performance of a solidifiable gel plugging fluid[J]. Journal of Natural Gas Science and Engineering,2015,23:450-457.

●Zhang Z W,Huang S*,Li Z Y*,et al. Machine Learning-Based Model for Prediction of Elastic Modulus of Calcium Hydroxide in Oil Well Cement Under High-Temperature High-Pressure Conditions[J]. Processes,2025,13(2):344.

●Yang X,Sun J F,Zheng G Y,Li Z Y*,et al. Numerical simulation of liquid-solid two-phase flow in cementing displacement based on kinetic theory of granular[J]. Geoenergy Science and Engineering,2025,252.

●Su D H,Huang S*,Li Z Y*,et al. Sealing integrity evaluation and optimization of cement sheath–formation interface under different formation conditions during fracturing[J]. Journal of Earth Science,2025,36:223-232.

●Huang S,Mao T,Su D*,Li Z Y*,et al. Novel poroperm characteristics design method for cement sheath to improve the long-term sealing integrity in gas storage well[J]. Geoenergy Science and Engineering,2025,250:213832.

●Huang S*,Chen J,Li Z Y*,et al. Synthesis and characterization of grafted nano-silica copolymerized fluid loss additive for oil well cement at ultra-high temperature of 240°C[J]. Construction and Building Materials,2025,483:141740.

●Zhang B,Huang S*,Li Z Y*,et al. Synthesized crosslinking suspension stabilizer for spacer fluid in high temperature condition:Synthesis,behavior and mechanism research[J].  SPE Journal,2024,29(12):6743-6755.

●Wu X N,Li Z Y*,Hou Z M,et al. Analytical Perspectives on Cement Sheath Integrity:A Comprehensive Review of Theoretical Research[J]. ACS Omega,2024,9(16):17741-17759.

●Wang L,Huang S*,Li Z Y*,et al. Hybrid Machine Learning Model Based on GWO and PSO Optimization for Prediction of Oil Well Cement Compressive Strength under Acidic Corrosion[J]. SPE Journal,2024,29(9):4684-4695.

●Shi Y,Sun J F,Li Z Y*,et al. Predicting and analyzing the cementing quality of oil well reservoirs based on Bayesian-random forest model[J]. Geoenergy Science and Engineering,2024,241.

●Shen Q H,Liu J,Li Z Y*,et al. Study on the early structural strength of a hardened GGBFS-based plugging slurry activated by alkali[J]. Construction and Building Materials,2024,433C:136586.

●Luo Z G,Huang S*,Li Z Y*,et al. Carboxyl carbon nano-tubes modified calcium silicate hydrate (C-S-H-PCE/CNTs) to enhance the CO2 corrosion resistance of oil well cement[J]. Construction and Building Materials,2024,452C:138894.

●Huang S*,Wang L,Li Z Y*,et al. Machine learning-based prediction model for CO2-induced corrosion on oil well cement under high-pressure and high-temperature condition[J]. Construction and Building Materials,2024,414C:134999.

●Huang S*,Luo M,Li Z Y*,et al. A novel low molecular weight thermal responsive suspension stabilizer for oil well cement in high temperature environment:Synthesis,behavior and mechanism research[J]. Geoenergy Science and Engineering,2024,242C:213264.

●Huang S*,Gao Y,Li Z Y*,et al. Mitigating strategy and mechanism of Cement Slurry Contamination caused by Oil-Based Mud:Macro-micro Experiments,Molecular Dynamics Simulation and Dissipative Particle Dynamics Simulation[J]. Construction and Building Materials,2024,433C:136714.

●Sun Q,Huang S*,Li Z Y*,et al. Synergistic activation of persulfate by heat and cobalt-doped-bimetallic-MOFs for effective methylene blue degradation:Synthesis,kinetics,DFT calculation,and mechanisms[J]. Journal of Environmental Chemical Engineering,2023,11(1):109065.

●Li J,Liu J,Li Z Y*,et al. Influence Laws for Hydraulic Sealing Capacity in Shale Gas Well Cementing[J]. Spe Drilling & Completion,2023,38(1):120-130.

●Huang S*,Yang Y L,Li Z Y*,et al. Corrosion behavior and mechanism of P110 casing steel in alkaline-activated persulfate-based preflush fluid[J]. Engineering Failure Analysis,2023,152:107482.

●Feng B,Li J,Li Z Y*,et al. Enhancing Environmental Protection in Oil and Gas Wells through Improved Prediction Method of Cement Slurry Temperature[J]. Energies,2023,16(13).

●Su D H,Wu X N,Li Z Y*,et al. Theoretical Analysis of the Micro Annulus of an Oil-Well Cement Sheath Formed via Cooling under Acid-Fracturing Conditions[J]. Processes,2022,10(5).

●Su D H,Huang S*,Li Z Y*,et al. Theoretical study on the hydraulic sealing integrity of cement sheath in horizontal shale oil wells under fracturing:Crack propagation mode and mechanism[J]. Advances in Mechanical Engineering,2022,14(6):1992380137.

●Li J,Huang S*,Li Z Y*,et al. Filter cake removal during the cementing and completion stages in CO2 Storage wells:current developments,challenges,and prospects[J]. Energy Technology,2022,10(6):2101134.

●Su D H,Li Z Y*,Huang S,et al. Experiment and failure mechanism of cement sheath integrity under development and production conditions based on a mechanical equivalent theory[J]. Energy Science & Engineering,2021,9(12):2400-2422.

●Li J,Su D H,Tang S Z,Li Z Y*,et al. Deformation and damage of cement sheath in gas storage wells under cyclic loading. Energy Science & Engineering[J].2021,9(4):483-501.

●Huang S*,F(xiàn)eng B,Li Z Y*,et al. Remediation of oil-based mud contaminated cement with talcum in shale gas well primary cementing:Mechanical properties,microstructure,and hydration[J]. Construction and Building Materials,2021,300C:124047.

●Li J,Li Z Y*,Tang S Z,et al. Mechanism for the promotional effect of a novel solidifiable spacer fluid system on the cementation quality of cement sheath/formation interface[J]. Energy Science & Engineering,2020,8(12):4212-4221.

●李早元,祁凌,辜濤,等.微米與納米級(jí)CaCO3對(duì)油井水泥石酸溶特性的影響[J].硅酸鹽通報(bào),2018,37(8):2576-2582.

●李早元,祁凌,劉銳,等.空心微珠低密度水泥環(huán)完整性試驗(yàn)研究[J].石油鉆探技術(shù),2017,45(3):42-47.

●李早元,周靖東,鄧智中,等.一種可固化防漏工作液水化機(jī)理研究[J].鉆井液與完井液,2017,34(2):93-98.

●李早元,吳龍飛,張興國(guó),等.Z35區(qū)塊調(diào)整井可固化隔離液技術(shù)研究與應(yīng)用[J].石油鉆采工藝,2016,38(5):606-611.

●李早元,柳洪華,郭小陽(yáng),等.油基鉆井液組分對(duì)水泥漿性能的影響及其機(jī)理[J].天然氣工業(yè),2016,36(3):63-68.

●李早元,柳洪華,郭小陽(yáng),等.套管表面潤(rùn)濕性對(duì)固井界面膠結(jié)強(qiáng)度的影響[J].油田化學(xué),2016,33(1):20-24.

●李早元,辜濤,郭小陽(yáng),等.油基鉆井液對(duì)水泥漿性能的影響及其機(jī)理[J].天然氣工業(yè),2015,35(8):63-68.

●李早元,李進(jìn),劉健,等.基于土壤學(xué)的膠凝態(tài)水泥漿孔隙度測(cè)試方法[J].石油鉆采工藝,2015,37(3):43-47.

●李早元,支亞靚,鄧智中,等.庫(kù)車(chē)山前井防漏固井方法技術(shù)研究[J].鉆井液與完井液,2015,32(3):55-58,106-107.

●段永強(qiáng),王秀影,羅玉財(cái),李早元*,等.巴彥油田深層高溫高密度韌性水泥漿體系構(gòu)建[J].鉆井液與完井液,2025,42(3):368-378.

●楊涪杰,孫勁飛,胥珂維,羅涵臨,李早元*.川渝地區(qū)深井注水泥環(huán)空流體摻混規(guī)律研究[J].西南石油大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),2024,46(4):178-188.

●李早元*,陳建,黃盛,等.含雙溫敏單體的耐220℃高溫降失水劑[J].油田化學(xué),2024,41(1):1-9.

●黃盛,周燦,李早元*,等.親油水泥漿界面封隔性能評(píng)價(jià)研究[J].西南石油大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),2024,46(1):115-125.

●熊伶俐,李早元*,楊世菁.“雙一流”研究生學(xué)位論文質(zhì)量監(jiān)控體系的構(gòu)建——以西南石油大學(xué)為例[J].教育教學(xué)論壇,2023,(2):11-16.

●李早元*,趙軍,王希勇,等.川深1井固井水泥漿高溫沉降穩(wěn)定性研究與應(yīng)用[J].鉆井液與完井液,2019,36(3):338-343,348.

●劉昱亮,李早元*,薛元陶,等.固井水性環(huán)氧樹(shù)脂水泥石力學(xué)性能研究[J].硅酸鹽通報(bào),2019,38(2):339-343.

●武治強(qiáng),李強(qiáng),岳家平,李早元*,等.鋁酸鹽水泥固井材料在稠油熱采環(huán)境下的性能[J].重慶科技學(xué)院學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),2018,20(5):49-51.

(2)發(fā)明專(zhuān)利

●李早元,陳俊文,黃盛,等.一種適用于高溫條件下的包裹型早強(qiáng)劑及其制備方法:CN202211157693.6[P]. 2023-10-10.

●李早元,祁凌,郭小陽(yáng),等.一種固井吸油型水泥漿及其制備方法:CN201710731690.1[P]. 2019-12-31.

●李早元,祁凌,張興國(guó),等.耐高溫可酸溶的水硬性膠凝材料及用于油井水泥漿體系:CN201611179019.2[P]. 2019-08-23.

●李早元,孫勁飛,羅平亞,等.一種模擬頁(yè)巖氣水平井固井環(huán)空頂替效率的監(jiān)測(cè)方法:CN201610149458.2[P]. 2018-12-04.

●李早元,郭小陽(yáng),程小偉,等.水泥漿高溫沉降穩(wěn)定性測(cè)試裝置:CN201610506590.4[P]. 2018-04-20.

●李早元,柳洪華,郭小陽(yáng),等.提高油基鉆井液固井質(zhì)量的乳化沖洗隔離液及其制備方法:CN201510396876.7[P]. 2017-12-05.

●李早元,辜濤,郭小陽(yáng),等.一種固井前置液沖洗效率工程模擬量化評(píng)價(jià)裝置及方法:CN201510027071.5[P]. 2017-05-03.

●李早元,辜濤,郭小陽(yáng),等.改善油基鉆井液固井界面膠結(jié)質(zhì)量的工作液及其制備方法:CN201410187169.2[P]. 2016-08-10.

●黃盛,孫青連,李早元,等.用于固井中濾餅清除的活性纖維沖洗液及其制備方法:CN202311574492.0[P]. 2025-11-25.

●Huang S,Gao Y,Li Z,et al. Low-Molecular-Weight Composite Contamination-Resistant Additive for Well Cementing:US12473483B1[P]. 2025-11-18.

●黃盛,高源,李早元,等.一種固井用低分子量復(fù)合抗污染劑:CN202510363693.9[P]. 2025-06-20.

●孫勁飛,楊鑫,李早元,等.一種基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的沖洗型隔離液用量設(shè)計(jì)方法:CN202211345159.8[P]. 2025-06-03.

●蘇東華,吳旭寧,李早元,等.一種評(píng)價(jià)固井水泥環(huán)在壓裂工況下層間封隔的方法:CN202210461056.1[P]. 2024-12-06.

●劉健,宋偉濤,李早元,等.一種油氣井水泥漿凝固過(guò)程中動(dòng)態(tài)滲透率測(cè)試裝置及方法:CN202111631761.3[P]. 2023-09-15.

●黃盛,蘇子峰,李早元,等.一種延時(shí)成膠復(fù)合堵漏液及其制備方法:CN202210301756.4[P]. 2023-08-15.

●黃盛,周博,李早元,等.一種用于含水地層固井的抗水侵水泥漿及其制備方法:CN202210301740.3[P]. 2023-04-07.

●黃盛,周燦,李早元,等.一種可改善含油固井界面封隔性能的親油性水泥漿:CN202111448521.X[P]. 2022-12-02.

●孫勁飛,胥珂維,李早元,等.一種預(yù)測(cè)固井注水泥環(huán)空當(dāng)量循環(huán)密度的計(jì)算方法:CN202111020658.5[P]. 2022-08-26.

●黃盛,馮波,李早元,等.一種固井中濾餅清除液用溫度/pH響應(yīng)型活化劑:CN202110245005.0[P]. 2022-08-12.

●劉健,薛元陶,李早元,等.水泥水化過(guò)程中液塑固三態(tài)體積變化的測(cè)試裝置及方法:CN202010055613.0[P]. 2022-06-24.

●黃盛,楊涪杰,李早元,等.一種環(huán)境響應(yīng)型固井濾餅清除液:CN202110246407.2[P]. 2022-05-24.

●劉健,薛元陶,李早元,等.一種油氣井筒環(huán)空水泥環(huán)的封隔性能測(cè)試裝置及其方法:CN202010286338.3[P]. 2022-05-06.

●黃盛,蘇東華,李早元,等.適用于鹽膏層固井的油井水泥防腐型早強(qiáng)劑及其制備方法:CN202110292421.6[P]. 2022-03-18.

●劉健,李早元,張興國(guó),等.一種評(píng)價(jià)油井水泥石彈性的方法:CN201610194964.3[P]. 2018-07-24.

●黃盛,郭小陽(yáng),李早元,等.適用于固井前水基鉆井液濾餅清除的工作液體系:CN201611132354.7[P]. 2017-09-19.

●李進(jìn),李早元,郭小陽(yáng),等.一種水泥漿塑態(tài)體積收縮率的確定方法:CN201310583289.X[P]. 2015-03-18.

(3)榮譽(yù)獲獎(jiǎng)

●四川省優(yōu)秀教學(xué)成果一等獎(jiǎng),能源行業(yè)地方高校研究生“1221”人才培養(yǎng)體系構(gòu)建與實(shí)踐,排名2,2022

●中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)科技進(jìn)步一等獎(jiǎng),川南地區(qū)頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)鉆完井關(guān)鍵技術(shù)及工業(yè)化應(yīng)用,排名8,2020

●新疆維吾爾自治區(qū)科技進(jìn)步一等獎(jiǎng),庫(kù)車(chē)山前超高溫超高壓固井技術(shù)及應(yīng)用,排名6,2017

●中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司科技進(jìn)步一等獎(jiǎng),庫(kù)車(chē)前陸構(gòu)造7000米超深井鉆井技術(shù)及應(yīng)用,排名16,2015

●四川省優(yōu)秀教學(xué)成果一等獎(jiǎng),石油與天然氣工程全日制專(zhuān)業(yè)學(xué)位研究生教育綜合改革與實(shí)踐,排名5,2014

●四川省科技進(jìn)步二等獎(jiǎng),高壓低滲氣藏水平井固井完井關(guān)鍵技術(shù)及工業(yè)化應(yīng)用,排名2,2022

●中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)科技進(jìn)步二等獎(jiǎng),四川盆地低滲氣藏固井完井關(guān)鍵技術(shù)及規(guī)模化應(yīng)用,排名2,2022

●中國(guó)石油和化工自動(dòng)化應(yīng)用協(xié)會(huì)科技進(jìn)步二等獎(jiǎng),黃驊坳陷薄互層油藏固井防水竄技術(shù)研究及應(yīng)用,排名2,2022

●中國(guó)材料研究學(xué)會(huì)技術(shù)發(fā)明二等獎(jiǎng),稠油熱采井固井新型耐高溫水泥體系研制與應(yīng)用,排名2,2020

●中國(guó)石油和化工自動(dòng)化應(yīng)用協(xié)會(huì)科技進(jìn)步三等獎(jiǎng),新型多功能材料調(diào)控、電化學(xué)關(guān)鍵技術(shù)與動(dòng)力學(xué)研究及其應(yīng)用,排名5,2020

●重慶市科技進(jìn)步獎(jiǎng)三等獎(jiǎng),高含硫深井固井關(guān)鍵技術(shù),排名3,2019

●中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)科技進(jìn)步三等獎(jiǎng),高溫高壓高酸性氣藏固井安全基礎(chǔ)研究,排名1,2014

●中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)科技進(jìn)步三等獎(jiǎng),固井水泥環(huán)評(píng)價(jià)新方法研究,排名6,2014

●四川省科技進(jìn)步三等獎(jiǎng),深井超深井安全注水泥防污染理論與技術(shù)研究,排名3,2013

(4)參編著作

●塔里木油田庫(kù)車(chē)山前固井新技術(shù)[M].北京:石油工業(yè)出版社,2019-03.

●復(fù)雜油氣藏固井液技術(shù)[M].北京:科學(xué)出版社,2017-06.

●油井水泥外加劑評(píng)價(jià)方法 第 7 部分:加重劑:SY/T 5504.7-2010[S].2010-08.

●套管柱試壓規(guī)范:SY/T 5467-2007[S].2007-10.

(5)學(xué)術(shù)、技術(shù)組織兼職

●全國(guó)固井學(xué)組(中國(guó)石油學(xué)會(huì)石油工程專(zhuān)業(yè)委員會(huì)鉆井工作部固井學(xué)組)副主任

●中國(guó)石化固井與完井重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室學(xué)術(shù)委員會(huì)委員

●中國(guó)礦物巖石地球化學(xué)學(xué)會(huì)非金屬礦物資源高效利用專(zhuān)委會(huì)委員

●中國(guó)學(xué)位與研究生教育學(xué)會(huì)理事

●四川省學(xué)位與研究生教育學(xué)會(huì)青年理事

●《鉆井液與完井液》期刊編委

研究領(lǐng)域

主要研究領(lǐng)域:固井安全注水泥作業(yè)技術(shù)研究、酸性氣藏固井技術(shù)研究、稠油熱采井固井技術(shù)研究、固井二界面膠結(jié)一體化技術(shù)研究、復(fù)雜深井長(zhǎng)封段大溫差固井技術(shù)研究、環(huán)空水泥環(huán)封隔能力與井筒完整性研究、固井水泥漿特殊性能及非常規(guī)性能評(píng)價(jià)技術(shù)研究、儲(chǔ)層低傷害固井工作液及封堵技術(shù)研究、非常規(guī)天然氣井固井技術(shù)研究、基于產(chǎn)能建設(shè)及安全高效開(kāi)發(fā)的固井技術(shù)研究

研究團(tuán)隊(duì)

(1)團(tuán)隊(duì)構(gòu)成及簡(jiǎn)介

所在團(tuán)隊(duì)為油氣井固井四川省青年科技創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)(負(fù)責(zé)人:李早元教授,四川省學(xué)術(shù)和技術(shù)帶頭人),現(xiàn)有教師6名,具備油氣井工程、材料、化學(xué)、力學(xué)等多學(xué)科交叉背景。團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)期圍繞深井超深井、非常規(guī)油氣井、CCUS井、地?zé)峋让媾R的固井技術(shù)難題,在極端環(huán)境固井材料及工作液體系,水泥環(huán)長(zhǎng)期密封完整性理論、數(shù)值模擬及評(píng)價(jià)方法,注水泥環(huán)空壓力精細(xì)化描述、頂替效率數(shù)值模擬及軟件開(kāi)發(fā),固井質(zhì)量量化評(píng)價(jià)方法等方向開(kāi)展基礎(chǔ)和應(yīng)用研究。團(tuán)隊(duì)具有完備的化學(xué)合成實(shí)驗(yàn)室和水泥實(shí)驗(yàn)室,配備自研水泥環(huán)完整性評(píng)價(jià)裝置、高溫高壓地層封堵裝置、水泥環(huán)水力密封評(píng)價(jià)裝置、高溫高壓腐蝕反應(yīng)釜、超聲波水泥石機(jī)械性能檢測(cè)儀等設(shè)備。

(2)團(tuán)隊(duì)成果概述

近年來(lái),團(tuán)隊(duì)承擔(dān)國(guó)家級(jí)和省部級(jí)縱向科研項(xiàng)目20余項(xiàng),其中國(guó)家自然科學(xué)基金企業(yè)創(chuàng)新聯(lián)合發(fā)展基金課題1項(xiàng),面上項(xiàng)目2項(xiàng),青年科學(xué)基金項(xiàng)目3項(xiàng),國(guó)家重大專(zhuān)項(xiàng)子課題9項(xiàng)。承擔(dān)油田委托科研項(xiàng)目30余項(xiàng)。獲省部級(jí)政府、行業(yè)協(xié)會(huì)/學(xué)會(huì)科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)3項(xiàng)、二等獎(jiǎng)5項(xiàng)、三等獎(jiǎng)4項(xiàng),發(fā)表論文110余篇,SCI收錄80篇,獲授權(quán)發(fā)明專(zhuān)利70件、實(shí)用新型專(zhuān)利13件,出版專(zhuān)著2部。