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彭岩

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彭岩,教授,博士生/硕士生导师,学院党委副书记(主持党委工作)



教育经历

2006年9月至2010.年7月 中国矿业大学,工程力学,学士

2010年9月至2013年3月 中国矿业大学,工程力学,研究生

2013年4月至2016年3月  西澳大利亚大学,石油与天然气工程,博士


工作经历

2025年7月至今              中国石油大学(北京)克拉玛依校区,教授

2023年4月至2025年6月 中国石油大学(北京)克拉玛依校区,副教授

2017年6月至2023年3月 中国石油大学(北京),                    副教授

2016年9月至2017年6月 中国石油大学(北京),                    讲师


研究领域

石油工程岩石力学,储层改造技术,CCUS(碳捕集利用与封存)技术


开设课程

理论力学、材料力学(品牌课)、石油工程岩石力学(国家一流本科课程)


奖励荣誉

[1] 新疆自治区“天山英才”青年拔尖人才,新疆维吾尔自治区,2024

[2] 新疆自治区“天山创新团队”,新疆维吾尔自治区,2024

[3]多夹层页岩油藏立体化均匀造缝压裂技术及应用,中国岩石力学与工程学会,技术发明一等奖,2023

[4]深层油气地质力学与工程,科技创新团队奖,中国石油与化工自动化应用协会,2025

[5]第十四届“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛,全国铜奖(第一指导教师),2024


学术成果

出版专著与教材

1.非常规储层CO2压裂及埋存岩石力学基础》,科学出版社,ISBN 978-7-030815-26-2 2025,29万字,作者。

2.《石油工程岩石力学》,石油工业出版社,ISBN 978-7-900974-93-8,2025,副主编。

期刊论文

[1] 季源, 陈掌星, 李俊, 彭岩*, 吴克柳, 王笑涵. 基于pi-deeponet的储层应力场预测与泛化训练策略研究. 石油科学通报,2026.

[2] Peng Yan*, Wei Shengjie, Zhang Guangqing, Zhou Dawei, Xu Chuangchao. Multiple damage zones around hydraulic fractures generated by high-frequency pulsating hydraulic fracturing[J]. Petroleum Science, 2024(4).

[3] Zhang M , Zhang Guangqing , Peng Yan .Characterizing the micro-fracture in quasi-brittle rock using nanoindentation[J]. Engineering Fracture Mechanics, 2024(308)

[4] Hou Y, Peng Y*, Liu Y, et al. Influence of Increasing Mean Stress on Fatigue Properties of Shale during Pulsating Hydraulic Fracturing[J]. Energy & Fuels, 2022(23).

[5] Wang W, Peng Y*, Chen Z, et al. Synergistic Effects of Weak Alkaline–Surfactant–Polymer and SiO2 Nanoparticles Flooding on Enhanced Heavy Oil Recovery[J]. Energy & Fuels, 2022, 36(14)

[6] Hou Y, Peng Y*, Chen Z, et al. Investigating heterogeneous distribution of fluid pressure in hydraulic fractures during pulsating hydraulic fracturing[J]. Journal of Petroleum Science and Engineering, 2022(209).

[7] Peng Yan*, Liu Jishan, Zhang Guangqing, et al.. A pore geometry-based permeability model for tight rocks and new sight of impact of stress on permeability[J]. Journal of Natural Gas Science and Engineering, 2021(9).

[8] Hou Yanan, Peng Yan*, Chen Zhangxing. Investigation on the controlling factors of pressure wave propagation behavior induced by pulsating hydraulic fracturing[J]. SPE Journal, 2021.

[9] Qu Hongyan, Peng Yan*, Pan Zhejun, et.al. A fully coupled simulation model for water spontaneous imbibition into brittle shale[J]. Journal of Natural Gas Science and Engineering,2019(66).

[10] Peng Yan, Liu Jishan, Pan Zhejun, et al.Evolution of shale apparent permeability under variable boundary conditions[J]. Fuel, 2018(215).

[11] Zhao Y, Gong S, Hao X, Peng Yan. Effects of loading rate and bedding on the dynamic fracture toughness of coal: laboratory experiments[J]. Engineering Fracture Mechanics, 2017(178).

[12] Peng Yan, Liu Jishan, Pan Zhejun et al. Impact of coal matrix strains on the evolution of permeability[J]. Fuel, 2017(189).

[13] Qu Hongyan, Pan Zhejun, Peng Yan, et al. Controls on matrix permeability of shale samples from Longmaxi and Niutitang formations[J], China. Journal of Natural Gas Science and Engineering, 2016(33).

[14] Peng Yan, Liu Jishan, Pan Zhejun, et al. A sequential model of shale gas transport under the influence of fully coupled multiple processes[J]. Journal of Natural Gas Science & Engineering,2015.

[15] Wang J G, Ju Y, Gao F, Peng Yan. Effect of CO2 sorption-induced anisotropic swelling on caprock sealing efficiency[J]. Journal of Cleaner Production, 2015, 103: 685-695.

[16] Peng Yan, Liu Jishan, Wei Mingyao,et al. Why coal permeability changes under free swellings: new insights[J]. International Journal of Coal Geology, 2014(133).

[17] Peng Yan, Liu Jishan, Zhu Wancheng, et al. Benchmark assessment of coal permeability models on the accuracy of permeability prediction[J]. Fuel, 2014(132).

[18] Wang Jianguo, Peng Yan. Numerical modeling for the combined effects of two-phase flow, deformation, gas diffusion and CO2 sorption on caprock sealing efficiency[J]. Journal of Geochemical Exploration, 2014(144).

[19] 徐常晫,张广清,彭岩. 砂砾岩循环注液水力裂缝扩展规律研究[J]. 岩石力学与工程学报,20Z24(08).

[20] 张敏,彭岩*,张广清,谌立吉. 基于孔边应力集中的页岩渗透率模型及应力敏感性评价[J]. 东北石油大学学报,2023(06).


发明专利

[1] 一种固体应力场预测方法、装置、设备及存储介质,中国发明专利,ZL202610628957.3,2026.07

[2] 一种可实现交变载荷脉冲压裂的装置及方法,中国发明专利,ZL202210949944.8,2023.06

[3] 一种用于形成人工复杂缝网的装置、系统以及方法,中国发明专利,ZL202110940021.1,2022.06

[4] 模拟压裂液注入的井筒-裂缝实验系统以及实验方法,中国发明专利,ZL202110096221.3,2021.12

[5] 水化数据采集装置、水化应力场获取方法、装置及系统,中国发明专利,ZL201910661136.X,2024.07

[6] 裂缝的起裂方法、装置、系统及控制器,中国发明专利,ZL202110727980.5,2023.06


科研项目

[1] 国家自然科学基金面上项目,时空双变载荷下多簇裂缝交替扩展的疲劳—线弹性断裂耦合机理(52674028),2027-2030,负责人

[2] 国家自然科学基金青年科学基金项目,致密储层缝内变载荷驱动裂缝疲劳扩展机理研究(52004302),2021-2023,负责人

[3] 新疆自治区重点研发计划任务,复杂油气储层原位多物理场压裂缝网可视化表征研究(2024B01013-1),2025-2027,负责人

[4] 新疆自治区“天山英才”青年拔尖人才项目,含夹层致密油藏CO2蓄能压裂均衡控制技术研究,2025-2027,负责人

[5] 新疆维吾尔自治区“一事一议”引进战略人才项目,新疆二氧化碳捕集、利用与封存研究(XQZX20240054),2024-2028,副课题长

[6] 国家重大科技专项,致密砾岩油藏CO2混相驱有效开发试验与扩大,2025-2030,任务负责人

[7] 国家重大科技专项,陆相页岩油富集规律、产油机理与开发新技术,2026-2030,任务负责人

[8] 北京市自然科学基金项目,压裂液渗吸引发深层页岩储层的微观损伤及重复压裂缝转向的流固耦合机理(2194084),2019-2020,负责人

[9] 企业委托项目,高含岩屑储层岩石物理性质、人工裂 缝展规律、支撑剂导流评价及铺置特征研究,2025-2026,负责人

[10] 企业委托项目,盆1井西-沙湾凹陷 二叠系储层工程品质评价及压裂工艺优化研究,2024-2025,负责人

[11] 企业委托项目,致密砾岩油藏CO2压裂工艺适用性及 数值模拟研究,2023-2024,负责人

[12] 企业委托项目,深层页岩压裂裂缝诊断与效果评估技术研究,2022-2023,负责人

[13] 企业委托项目,提高深层压裂效果关键参数优化研究,2021-2022,负责人


社会兼职

2024-至今  新疆油气智能勘探与开发重点实验室,                      副主任

2025-至今  新疆二氧化碳高效利用与封存重点实验室,               办公室主任

2024-至今  新疆岩石力学与工程学会,                                       常务理事

2023-至今 Petroleum Science》、《石油科学通报》等期刊,青年编委

2025-至今 《Scientific Reports》SCI期刊,                              编委