2025年3月2日,我院特邀國(guó)際知名學(xué)者Abbas Firoozabadi院士蒞臨開(kāi)展學(xué)術(shù)交流活動(dòng),趙建林、王斌、潘濱、胡婷、丁柏昕五位教授分別圍繞孔隙尺度建模、CO2壓裂等主題發(fā)表專(zhuān)題演講,并與Firoozabadi院士就建模和模擬方法、跨學(xué)科研究挑戰(zhàn)及工程應(yīng)用前景等核心問(wèn)題展開(kāi)深入探討。本次交流有效融合理論探索與實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),為后續(xù)科研合作與技術(shù)創(chuàng)新提供了重要啟發(fā),詳細(xì)紀(jì)要如下:
1、趙建林教授——孔隙尺度建模:
趙建林教授以《基于格子玻爾茲曼方法與孔隙網(wǎng)絡(luò)模型的多孔介質(zhì)孔隙尺度流動(dòng)模擬》為題,系統(tǒng)闡述兩種方法在微觀(guān)孔隙結(jié)構(gòu)表征與多相流動(dòng)機(jī)理研究中的協(xié)同優(yōu)勢(shì),Firoozabadi院士高度評(píng)價(jià)該研究的工程價(jià)值,雙方重點(diǎn)探討了潤(rùn)濕性動(dòng)態(tài)數(shù)學(xué)表征、接觸角與孔隙壓力的關(guān)系等內(nèi)容,為孔隙尺度建模的理論與實(shí)踐貫通提供了新思路。
2、王斌教授——CO2壓裂:
王斌教授以《非常規(guī)儲(chǔ)層CO2壓裂相場(chǎng)模擬研究》為題,討論了超臨界CO2在頁(yè)巖裂縫擴(kuò)展中的多物理場(chǎng)耦合機(jī)制,Firoozabadi院士針對(duì)模型對(duì)實(shí)際地質(zhì)力學(xué)非均質(zhì)性的適應(yīng)性提出質(zhì)詢(xún),雙方重點(diǎn)探討了超臨界CO2的壓裂效果等內(nèi)容,為CCUS技術(shù)突破提供理論支撐。
3、潘濱教授——納米尺度潤(rùn)濕與地下儲(chǔ)氫:
潘濱教授以《納米多孔介質(zhì)滲吸動(dòng)力學(xué)機(jī)理與調(diào)控》為題,通過(guò)分子動(dòng)力學(xué)模擬揭示了納米孔隙受限空間內(nèi)毛細(xì)滲吸行為的非經(jīng)典輸運(yùn)規(guī)律,Firoozabadi院士高度關(guān)注該研究在頁(yè)巖油氣滲吸采油與地下儲(chǔ)氫領(lǐng)域的應(yīng)用潛力,雙方就納米孔隙結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計(jì)、表面修飾材料適配性等工程問(wèn)題展開(kāi)了詳細(xì)的探討。
4、胡婷教授——油藏模擬:
胡婷教授以《CCUS多相滲流-地球化學(xué)耦合模擬及模型開(kāi)發(fā)》為題,系統(tǒng)闡述了CO2、地層水、巖石相互作用對(duì)封存效率的影響機(jī)制并建立了多相流耦合模型,Firoozabadi院士重點(diǎn)關(guān)注封存體系長(zhǎng)期安全性,雙方深入探討了地球化學(xué)反應(yīng)動(dòng)力學(xué)遲滯效應(yīng)等關(guān)鍵問(wèn)題,為CCUS工程風(fēng)險(xiǎn)量化評(píng)估提供理論支撐。
5、丁柏昕教授——CO2增稠試劑分子設(shè)計(jì):
丁柏昕教授以《CO2增稠技術(shù):直接與間接方法》為題,系統(tǒng)闡釋了皮克林納米液滴界面自組裝機(jī)制、皮克林納米氣泡動(dòng)力學(xué)行為調(diào)控,以及基于分子設(shè)計(jì)的超臨界CO2直接化學(xué)增稠技術(shù),Firoozabadi院士針對(duì)增稠材料熱力學(xué)穩(wěn)定性、納米氣泡-孔隙介質(zhì)多尺度耦合等工程化瓶頸展開(kāi)探討,以推動(dòng)CO2高效利用技術(shù)落地。

本次會(huì)議通過(guò)青年學(xué)者與國(guó)際頂尖專(zhuān)家的深度對(duì)話(huà),構(gòu)建了微觀(guān)機(jī)理探索與宏觀(guān)工程實(shí)踐的橋梁,為破解CO2高效封存利用、非常規(guī)能源綠色開(kāi)發(fā)等關(guān)鍵技術(shù)瓶頸提供了多尺度研究方法論支撐。同時(shí),系列活動(dòng)彰顯了學(xué)校在能源交叉學(xué)科領(lǐng)域的創(chuàng)新活力,不僅助力青年教師融入國(guó)際學(xué)術(shù)前沿,還加深了校內(nèi)青年學(xué)者與國(guó)際頂尖專(zhuān)家的學(xué)術(shù)互信,更有效激發(fā)跨團(tuán)隊(duì)協(xié)作創(chuàng)新動(dòng)能,為推進(jìn)低碳能源技術(shù)產(chǎn)學(xué)研轉(zhuǎn)化奠定了重要基礎(chǔ)。