◎学习与工作经历 个人简介: 张凯,男,1980年4月生,四川南充人,教授,博士生导师,国家自然科学基金优秀青年基金、山东省自然科学杰出青年基金、孙越崎青年科技奖获得者,山东省泰山学者特聘专家,中国石油大学(华东)中石油重大项目办公室主任。2002、2005和2008年6月于中国石油大学(华东)分别获本科、硕士和博士学位,2007-2008年赴美国塔尔萨大学A.C.Reynolds教授课题组博士联合培养。 一直从事智能油田开发理论与方法方面的研究工作,负责并参与国家自然科学基金、863项目、国家油气重大专项课题等重大项目十余项。发表论文100余篇,其中SCI收录56篇,获省部级奖项一等奖4项、二等奖3项,编写著作2部。
学习与工作经历: 2008.7-2010.11,开云kaiyun首页入口,石油工程学院,讲师; 2010.12-2015.11,开云kaiyun首页入口,石油工程学院,副教授; 2015.12-至今,开云kaiyun首页入口,石油工程学院,教授。
◎研究方向 具体研究方向: (1)人工智能优化理论(大规模优化、多目标优化、高效优化算法、多模态优化、约束优化等); (2)机器学习理论(小样本学习、迁移学习、图学习、卷积神经网络等); (3)油藏数值模拟与油气田开发工程理论与方法; (4)机器学习油田大数据与油藏属性预测方法(油藏连通性、剩余油、实验数据等); (5)基于最优化理论的油藏生产优化方法(自动历史拟合、井网优化、注采优化、提高采收率措施优化等)。 (6)石油工程领域的软件(Python、Fortran、Java、C#、C++)研发。
◎学术兼职 中国力学学会流体力学专委会委员; 中国力学学会渗流力学专业组青年委员会副主任; 中国能源学会石油天然气专家组委员; 中国石油学会青年工作委员会委员; 山东岩石力学与工程协会副理事长; 中国石油大学学报(自然科学版)编委; AGER副主编。
◎主讲课程 必修课,《油藏工程》,石油工程专业; 必修课,《Filtration Mechanics》,全英文班; 必修课,《渗流力学》,石油工程专业; 必修课,《Reservoir Engineering Design》,全英文班; 必修课,《石油工程综合设计》,石油工程专业。
◎指导研究生 博士研究生: 2018级:马小鹏、张华清; 2019级:姜云启、齐冀、陈旭、王浩臣; 2020级:杨露、尹承哲; 2021级:戴勤洋、张金鼎、藏建鹏。 硕士研究生: 2009级:闫霞; 2008级:潜欢欢; 2009级:魏绍蕾; 2010级:陈玉雪; 2011级:李晓雪、路然然; 2012级:夏鹏、张艳红; 2013级:王增飞; 2014级:周建人、张晓明、尚洋洋、赵明宇、张秀清、吴海洋; 2015级:李丽欣、张秀清、张浩、龙涛; 2016级:肖太可、管健宏、王塞塞、崔晨雨; 2017级:薛小明、卢俞辰、张闯德、侯智玮、许超、邓泽鲲; 2018级:陈国栋、陈昕晟、高豪、赵兴刚、刘冰璇、聂延东、欧润浩、赵孟杰; 2019级:蔡文杰、李振宇、孙吉家、戴勤洋、阴发亮、张金鼎、钟超、法塔纳、戚闯闯、王炎中、薛丽丽、于海群; 2020级:邓磊、王中正、左袁德、吴金炼、王晓雅、王强、罗彦力、张宝东; 2021级:曹陈明、辛国靖、秦国玉、李敏、王胜、吴大卫、付文豪、王鑫炎、刘朱国、王恩泽。
◎承担科研课题 纵向项目: 1. 深层缝洞型碳酸盐岩油气藏开采机理及提高采收率技术研究,中石油重大科技项目; 2. 复杂油藏生产实时优化理论与方法,国家优秀青年科学基金项目; 3. 基于嵌入式离散裂缝模拟的裂缝性油藏缝网分布反演,国家自然科学基金面上项目; 4. 海上高含水期油藏大井距井网加密矢量优化与注采结构调整技术,国家重大科技专项; 5. 深水油气田智能完井关键技术,863重大项目; 6. 自适应井网优化理论与方法研究,中央高校基本科研业务费专项资金; 7. 油藏生产动态实时优化方法研究,国家自然科学基金青年基金; 8. 海上大井距多层合采稠油油藏开发生产实时优化技术研究,国家科技重大专项; 9. 复杂地层井壁稳定控制及储层改造技术研究,国家科技重大专项; 10. 油田水驱体系最优调控理论方法研究,高等学校博士学科点专项科研基金; 11. 西非深水典型油气田高效开发模式与评价技术研究,国家科技重大专项; 12. 深水油藏生产实时优化调控理论研究,中央高校基本科研业务费专项资金; 13. 海上大井距多层合采稠油油藏开发调整技术政策研究,国家科技重大专项。 横向项目: 1. 港西油田智能井筒项目; 2. 多层合采产量劈分软件及增产措施判别与决策系统软件; 3. 基于机器学习的油藏开发井位优化方法; 4. 加密井网重构及优化技术研究; 5. 页岩气藏数值模拟自动历史拟合技术研究; 6. 基于油藏数值模拟器代理模型的注采优化方法; 7. 基于流场调控机器学习模型的方案优化算法研究; 8. 油藏开发剩余油快速分析与高效注采优化研究; 9. 厚层油藏不同条件下高耗水层带形成时机测试; 10. 数据驱动的注采井生产动态实时优化方法研究; 11. 强化水驱技术政策界限测试及应用; 12. 埕岛主体馆上段流场调整方法研究; 13. 断块油藏基于细分注水的层间注采调控优化方法研究; 14. 埕岛主体馆上段流场表征方法研究; 15. 埕北22F井区注采优化研究; 16. 储气库储层注采动态压力变化规律; 17. 河流相高含水油田油藏注采匹配优化方法研究; 18. 海上油田剩余油分布模式及均衡注采方法研究; 19. 特高含水期复杂断块油藏分区调控优化方法研究; 20. 锦州9-3与旅大10-1高含水、高采出程度油田增产挖潜技术研究; 21. 断块油藏高部位剩余油有效动用技术研究; 22. 埕岛油田中高含水期差异化注水技术政策研究合同; 23. 改善新北油田气顶边底水油藏水驱开发效果研究合同; 24. 老168块建模数模一体化研究; 25. 提高分层注水井注水有效性技术研究; 26. 张家垛油田曲塘区块CO2驱油藏工程参数及方案研究; 27. 油藏动态优化平台集成技术研究; 28. 多参数最优化调参技术研究; 29. 薄互层油藏层间干扰规律研究; 30. 油藏闭合管理系统优化; 31. 河86断块地质水平井开发方式研究; 32. 埕岛油田油藏动态优化方法及应用研究。
◎获奖情况 1.水驱油藏智能闭环生产优化与调控技术及工业化应用,山东省科技进步一等奖; 2.油藏生产动态实时优化理论研究,中国石油和化学工业协会科技进步二等奖; 3.碳酸盐岩缝洞型油藏油藏工程方法与应用,中国石油和化学工业协会科技进步二等奖; 4.流线数值试井解释方法与应用,中国石油和化工协会科学进步一等奖; 5.复杂油藏试井解释新方法研究与应用,教育部高等学校科学技术进步二等奖。
◎荣誉称号 1.国家自然科学基金优秀青年基金获得者; 2.孙越崎青年科技奖获得者; 3.山东省泰山学者特聘专家; 4.山东省自然科学杰出青年基金奖获得者。
◎著作 1.《智能油田开发理论与方法》,科学出版社,2018年; 2.《国外智能井技术》,石油工业出版社,2011年; 3.《Fluid Flow in Prouse Media》,中国石油大学出版社,2009年。
◎论文 智能优化领域高水平文章: 1. Xiaoming Xue, Kai Zhang*, Kay Chen Tan. Affine Transformation Enhanced Multifactorial Optimization for Heterogeneous Problems[J]. IEEE TRANSACTIONS ON CYBERNETICS, 15 December 2020, PubMed ID: 33320820, doi: 10.1109/TCYB.2020.3036393. 2. Yi-Fei Pu; Xuetao Xie; Jinde Cao*; Hua Chen; Kai Zhang*; Jian Wang*. An Input Weights Dependent Complex-Valued Learning Algorithm Based on Wirtinger Calculus[J], IEEE Transactions on Systems, Man, And Cybernetics: Systems, 01 March 2021, doi: 10.1109/TSMC.2021.3055501. 3. ZHANG L M, WANG S S, ZHANG K*, et al. Cooperative artificial bee colony algorithm with multiple populations for interval multiobjective optimization problems[J]. IEEE Transactions on Fuzzy Systems, 2018, 27(5): 1052-1065. 4. X. Xue, K. Zhang, R. Li, L. Zhang, C. Yao, J. Wang, J. Yao. A Topology-based Single-Pool Decomposition Framework for Large-Scale Global Optimization. Appllied Soft Computing. 92 (2020) 106295. 5. GAO T, GONG X L, ZHANG K, et al. A recalling-enhanced recurrent neural network: conjugate gradient learning algorithm and its convergence analysis[J]. Information Sciences, 2020, 519: 273-288. 6. Guodong Chen, Yong Li, Kai Zhang*, Xiaoming Xue, Jian Wang, Qin Luo, Chuanjin Yao, Jun Yao, Efficient hierarchical surrogate-assisted differential evolution for high-dimensional expensive optimization, Information Sciences ,2021,542:228-246. 7. ZHANG L M, CUI C Y, MA X P, ZHANG K*, et al. A fractal discrete fracture network model for history matching of naturally fractured reservoirs[J]. Fractals, 2019, 27(1): 1940008. 8. ZHANG K*, MA X P, LI Y L, et al. Parameter prediction of hydraulic fracture for tight reservoir based on micro-seismic and history matching[J]. Fractals, 2018, 26(2): 1840009. 石油工程顶刊SPE Journal文章: 1. K. Zhang, Y. Wang, et al. Prediction of Field Saturations Using a Fully Convolutional Network Surrogate]. SPE Journal. 2021. SPE-205014-PA. 2. Xiaopeng Ma, Kai Zhang*, Liming Zhang, et al. 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Efficient hierarchical surrogate-assisted differential evolution for high-dimensional expensive optimization[J]. Information Sciences, 2021, 542:228-246. 4. Xinggang Zhao , Kai Zhang* ,Guodong Chen , et al. Surrogate-assisted differential evolution for production optimization with nonlinear state constraints[J]. Journal of Petroleum Science and Engineering, 2020,194:107441. 5. Liming Zhang, Chao Xu, Kai Zhang*, et al. Production optimization for alternated separate-layer water injection in complex fault reservoirs[J]. Journal of Petroleum Science and Engineering[J]. 2020,193:107409 6. 张凯*,赵兴刚,张黎明,等.智能油田开发中的大数据及智能优化理论和方法研究现状及展望[ J] .中国石油 大学学报( 自然科学版) ,2020,44( 4):28-38 7. 张凯*,陈国栋,薛小明等.基于主成分分析和代理模型的油藏生产注采优化方法[J].中国石油大学学报(自然科学版),2020,44(3):90-97. 8. Guodong Chen , Kai Zhang*, Xiaoming Xue , et al. Surrogate-assisted evolutionary algorithm with dimensionality reduction method for water flooding production optimization[J]. 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◎专利 1.一种新的规则自适应井网优化方法; 2.考虑层间干扰的多层油藏分层配注方法; 3.基于地层测试的泥饼厚度测量方法; 4.基于微地震数据和SPSA优化算法的震源反演方法; 5.考虑非达西流动的油藏注采能力图版绘制方法。
◎个人风采 招生专业:油气田开发工程 招生方向:(1)智能优化与机器学习方法;(2)油气田信息化与智能开发方法;(3)油田大数据分析与技术;(4) 油藏数值模拟与非常规油气开发。 欢迎有志于智能油田开发理论与技术研究及应用的同学报考! |