
姓名:田冷
職稱(chēng):教授/博導(dǎo)
教育和工作經(jīng)歷: (從本科開(kāi)始 至今)
1997.09 - 2001.07 石油大學(xué)(北京),石油工程,本科
2001.09 - 2006.07 中國(guó)石油大學(xué)(北京),油氣田開(kāi)發(fā)工程,博士
2006.07 - 2013.07 中國(guó)石油大學(xué)(北京),講師
2013.07 - 2018.07 中國(guó)石油大學(xué)(北京),副教授
2016.10 - 2017.10 加拿大Regina大學(xué),訪(fǎng)問(wèn)學(xué)者
2018.07 - 至今 中國(guó)石油大學(xué)(北京),教授
電子郵箱:[email protected]
聯(lián)系電話(huà):010-89733740
個(gè)人主頁(yè):http://www.lpdddhe.xyz/oil/jsdw/yqtkfgcx/165963.htm
所在系所:油氣田開(kāi)發(fā)工程系
教學(xué)情況:本科生課程:《石油工程導(dǎo)論》、《采氣工程》 ,研究生課程:《高等油藏工程》、《油氣田開(kāi)發(fā)工程科技進(jìn)展》
研究方向:非常規(guī)油氣滲流理論與技術(shù)、CCUS-EOR
招生方向:石油與天然氣工程、人工智能、油田化學(xué)等
代表性論文著作:
1、Chai X, Tian L*, Zhang G, et al. Multi-phase flow characteristics of tight porous media under the supercritical CO2 diffusion and mass transfer effect for application in CO2-WAG EOR and carbon storage[J]. Separation and Purification Technology, 2025: 135045.(中科院一區(qū)TOP)
2、Wang Z, Tian L*, Huang W, et al. A model for evaluating relative gas permeability considering the dynamic occurrence of water in tight reservoirs[J]. Fuel, 2025, 386: 134240.(中科院一區(qū)TOP)
3、Wang Z, Tian L*, Chen J, et al. Experimental and theoretical determination of relative permeability together with microscopic remaining oil distribution based on pore-throat structures[J]. Geoenergy Science and Engineering, 2025, 247: 213630.(中科院二區(qū)TOP)
4、Chai X, Tian L*, Zhu Y, et al. Dynamic diffusion processes of miscible CO2 geological utilization with complex microscopic pore-throat structures[J]. Separation and Purification Technology, 2025, 362: 131578.(中科院一區(qū)TOP)
5、Chai X, Tian L*, Wang J, et al. A novel prediction model of oil-water relative permeability based on fractal theory in porous media[J]. Fuel, 2024, 372: 131840.(中科院一區(qū)TOP)
6、Peng L, Pagou A L, Tian L*, et al. A fully coupled compositional wellbore/reservoir model for predicting liquid loading in vertical and inclined gas wells[J]. Geoenergy Science and Engineering, 2024, 239: 212874.(中科院二區(qū)TOP)
7、Tian L, Chai X, Zhang L, et al. Study on Compatibility Evaluation of Multilayer Co-Production to Enhance Recovery of Water Flooding in Oil Reservoir[J]. Energies, 2024, 17(15): 3667.
8、Wang H, Tian L*, Jie Q, et al. Stress-sensitivity analysis of geological confined pores with ultrasonics[J]. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 2023, 170: 105426.(中科院一區(qū)TOP)
9、Wang J, Tian L*, Wang Z, et al. Performance evaluation of commingled production in a multilayer oil reservoir based on microscopic pore-throat structures[J]. Fuel, 2023, 348: 128482.(中科院一區(qū)TOP)
10、Huang C, Tian L*, Wu J, et al. Prediction of minimum miscibility pressure (MMP) of the crude oil-CO2 systems within a unified and consistent machine learning framework[J]. Fuel, 2023, 337: 127194.(中科院一區(qū)TOP)
11、Huang C, Tian L*, Zhang T, et al. Globally optimized machine-learning framework for CO2-hydrocarbon minimum miscibility pressure calculations[J]. Fuel, 2022, 329: 125312.(中科院一區(qū)TOP)
12、Wang H, Tian L*, Huo M, et al. Dynamic track model of miscible CO2 geological utilizations with complex microscopic pore-throat structures[J]. Fuel, 2022, 322: 124192.(中科院一區(qū)TOP)
13、Tian L, Wang H, Wu T, et al. In-depth analysis of ultrasonic-induced geological pore re-structures[J]. Ultrasonics sonochemistry, 2022, 85: 105990.(中科院一區(qū)TOP)
14、Chai X, Tian L*, Zhang M, et al. Production characteristics, evaluation, and prediction of CO2 water-alternating-gas flooding in tight oil reservoir[J]. Journal of Energy Resources Technology, 2022, 144(3): 033006.
15、Chai X, Tian L*, Dong P, et al. Study on recovery factor and interlayer interference mechanism of multilayer co-production in tight gas reservoir with high heterogeneity and multi-pressure systems[J]. Journal of Petroleum Science and Engineering, 2022, 210: 109699.(中科院二區(qū)TOP)
16、Wang H, Tian L*, Kang K, et al. Characterization of Ultrasonic-Induced Wettability Alteration under Subsurface Conditions[J]. Langmuir, 2021, 38(1): 514-522.
17、Wang H, Tian L*, Chai X, et al. Effect of pore structure on recovery of CO2 miscible flooding efficiency in low permeability reservoirs[J]. Journal of Petroleum Science and Engineering, 2022, 208: 109305.(中科院二區(qū)TOP)
18、Chai X, Tian L*, Wang G, et al. Integrated hierarchy-correlation model for evaluating water-driven oil reservoirs[J]. ACS omega, 2021, 6(50): 34460-34469.
19、Huang S, Tian L*, Zhang J, et al. Support vector regression based on the particle swarm optimization algorithm for tight oil recovery prediction[J]. ACS omega, 2021, 6(47): 32142-32150.
20、Xiao C, Tian L. Surrogate-based joint estimation of subsurface geological and relative permeability parameters for high‐dimensional inverse problem by use of smooth local parameterization[J]. Water Resources Research, 2020, 56(7): e2019WR025366.(中科院二區(qū)TOP)
21、Wang H, Tian L*, Gu D, et al. Method for calculating non-Darcy flow permeability in tight oil reservoir[J]. Transport in Porous Media, 2020, 133(3): 357-372.
22、Xiao C, Tian L*, Zhang L, et al. Distributed gauss-newton optimization with smooth local parameterization for large-scale history-matching problems[J]. SPE Journal, 2020, 25(01): 056-080.(石油工程TOP期刊)
23、Xiao C, Tian L. Modelling of fractured horizontal wells with complex fracture network in natural gas hydrate reservoirs[J]. International Journal of Hydrogen Energy, 2020, 45(28): 14266-14280.
24、Tian L, Feng B, Zheng S, et al. Performance evaluation of gas production with consideration of dynamic capillary pressure in tight sandstone reservoirs[J]. Journal of Energy Resources Technology, 2019, 141(2): 022902.
25、Tian L, Xiao C, Wang G, et al. Establishment of productivity model and orthogonal test design for analysis of dominating factors in fractured shale gas reservoirs[J]. Journal of Porous Media, 2019, 22(6).
26、Xiao C, Meng Z, Tian L. Semi-analytical modeling of productivity analysis for five-spot well pattern scheme in methane hydrocarbon reservoirs[J]. International Journal of Hydrogen Energy, 2019, 44(49): 26955-26969.
27、Zhang K, Tian L, Liu L. A new analysis of pressure dependence of the equilibrium interfacial tensions of different light crude oil-CO2 systems[J]. International Journal of Heat and Mass Transfer, 2018, 121: 503-513.(中科院二區(qū)TOP)
28、Xiao C, Dai Y, Tian L, et al. A semianalytical methodology for pressure-transient analysis of multiwell-pad-production scheme in shale gas reservoirs, part 1: new insights into flow regimes and multiwell interference[J]. SPE Journal, 2018, 23(03): 885-905.(石油工程TOP期刊)
29、Tian L, Yang D, Zheng S, et al. Parametric optimization of vector well patterns for hydraulically fractured horizontal wells in tight sandstone reservoirs[J]. Journal of Petroleum Science and Engineering, 2018, 162: 469-479.(中科院二區(qū)TOP)
30、王澤川,田冷,李進(jìn)步,等. 基于低速非達(dá)西滲流的致密氣井儲(chǔ)量動(dòng)用評(píng)價(jià)模型[J]. 天然氣地球科學(xué),2025,36(06):1000-1011.
31、蔣麗麗,田冷,陳掌星,等. 超臨界CO2作用下頁(yè)巖微觀(guān)孔隙結(jié)構(gòu)與多尺度分形特征——以鄂爾多斯盆地延長(zhǎng)組73亞段為例[J]. 天然氣地球科學(xué),2025,36(03):533-553.
32、田冷,王嘉新,康凱,等. 海上多層合采油藏酸化解堵影響下的水驅(qū)差異化動(dòng)用機(jī)理[J]. 大慶石油地質(zhì)與開(kāi)發(fā),2025,44(02):89-98.
33、王嘉新,田冷,蔣麗麗,等. 考慮應(yīng)力敏感的致密儲(chǔ)層油水兩相相對(duì)流動(dòng)能力分形數(shù)值模擬方法[J]. 西安石油大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),2024,39(01):40-47.
34、柳潔,田冷,劉士鑫,等. 基于復(fù)合機(jī)器算法的致密氣井產(chǎn)能預(yù)測(cè)模型—以鄂爾多斯盆地SM區(qū)塊為例[J]. 大慶石油地質(zhì)與開(kāi)發(fā),2024,43(05):69-78.
35、李進(jìn)步,田冷,劉志軍,等. 致密砂巖產(chǎn)水氣井氣舉排液模型研究[J]. 科學(xué)技術(shù)與工程,2023,23(12):5041-5047.
37、柴曉龍,田冷,孟艷,等. 鄂爾多斯盆地致密儲(chǔ)層微觀(guān)孔隙結(jié)構(gòu)特征與分類(lèi)[J]. 天然氣地球科學(xué),2023,34(01):51-59.
38、柴曉龍,田冷,王嘉新,等. CO2在水—原油體系中的分子擴(kuò)散規(guī)律及仿真模擬[J]. 石油科學(xué)通報(bào),2022,7(04):555-563.
39、黃燦,田冷,王恒力,等. 基于條件生成式對(duì)抗網(wǎng)絡(luò)的油藏單井產(chǎn)量預(yù)測(cè)模型[J]. 計(jì)算物理,2022,39(04):465-478.
40、田冷,何順利,李秀生,等. 低滲透油藏生產(chǎn)井關(guān)井測(cè)壓時(shí)間的計(jì)算與應(yīng)用[J]. 石油勘探與開(kāi)發(fā),2007,(02):226-229.
代表性專(zhuān)利與軟著:
1、強(qiáng)非均質(zhì)性油藏注驅(qū)滲流優(yōu)勢(shì)通道識(shí)別預(yù)測(cè)方法及裝置,國(guó)家發(fā)明專(zhuān)利,ZL202510083120.0,2025.09,第1發(fā)明人
2、基于卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的MMP 預(yù)測(cè)方法及裝置,國(guó)家發(fā)明專(zhuān)利,ZL202210055965.5,2025.07,第1發(fā)明人
3、一種水平井的井軌跡校正方法、裝置、設(shè)備和存儲(chǔ)介質(zhì),ZL202211332458.8,2025.06,第2發(fā)明人
4、基于條件卷積生成式對(duì)抗網(wǎng)絡(luò)的MMP預(yù)測(cè)方法及裝置,ZL 202210055932.0,2025.07,第2發(fā)明人
5、致密含水氣藏產(chǎn)能預(yù)測(cè)方法、裝置及設(shè)備,國(guó)家發(fā)明專(zhuān)利,ZL202111060542.4,2024.11,第1發(fā)明人
6、基于條件生成式對(duì)抗網(wǎng)絡(luò)的油氣藏產(chǎn)量預(yù)測(cè)方法及裝置,國(guó)家發(fā)明專(zhuān)利,ZL202110798960.7,2024.09,第1發(fā)明人
7、基于條件生成式對(duì)抗網(wǎng)絡(luò)的MMP預(yù)測(cè)方法及裝置,ZL 202111493520.7,2024.09,第2發(fā)明人
8、基于長(zhǎng)短時(shí)記憶網(wǎng)絡(luò)的油氣藏產(chǎn)量預(yù)測(cè)方法及裝置,國(guó)家發(fā)明專(zhuān)利,ZL202110798943.3,2023.09,第1發(fā)明人
9、一種致密砂巖氣藏多層合采產(chǎn)能預(yù)測(cè)方法、裝置及設(shè)備,國(guó)家發(fā)明專(zhuān)利,2022.11,ZL202111444127.9,第1發(fā)明人
10、氣井配產(chǎn)方法、裝置及設(shè)備,國(guó)家發(fā)明專(zhuān)利,ZL202010534007.7,2022.04,第1發(fā)明人
11、滲流邊界的確定方法、裝置和設(shè)備,國(guó)家發(fā)明專(zhuān)利,ZL 202010841055.0,2022.02,第1發(fā)明人
12、一種致密氣藏氣井開(kāi)采方式的確定方法及裝置,國(guó)家發(fā)明專(zhuān)利,ZL202010395984.3,2021.11,第1發(fā)明人
13、一種多層合采氣井井距的確定方法、裝置、設(shè)備及系統(tǒng),國(guó)家發(fā)明專(zhuān)利,ZL201911372431.X,2021.06,第1發(fā)明人
14、基于微觀(guān)非均質(zhì)性的剩余油評(píng)價(jià)軟件 V1.0,軟件著作權(quán),2025SR0424310,第1發(fā)明人
15、基于XGBoost-Shap的初期產(chǎn)能預(yù)測(cè)與主控因素分析平臺(tái)V1.0,軟件著作權(quán),2025SR0701116,第1發(fā)明人
16、一種致密含水氣藏動(dòng)態(tài)供給邊界計(jì)算軟件 V1.0,軟件著作權(quán),2024SR0741066,第1發(fā)明人
17、一種致密油藏水氣交替驅(qū)擴(kuò)散傳質(zhì)規(guī)律表征軟件,軟件著作權(quán),2024SR1303216,第1發(fā)明人
18、基于二氧化碳驅(qū)替原理的極限井距計(jì)算軟件V1.0,軟件著作權(quán),2023SR0815612,第1發(fā)明人
主要科學(xué)研究項(xiàng)目:
1、國(guó)家科技重大專(zhuān)項(xiàng),致密氣藏采收率標(biāo)定方法研究,2025-2030,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人.
2、國(guó)家科技重大專(zhuān)項(xiàng),CO2促混轉(zhuǎn)混調(diào)控技術(shù)研究--高效低成本促混轉(zhuǎn)混體系研制及技術(shù)裝置研究,2025-2030,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人.
3、國(guó)家自然科學(xué)基金面上項(xiàng)目,基于超聲波作用促進(jìn)低滲透油藏CO2驅(qū)動(dòng)態(tài)混相機(jī)理研究,2020-2023,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人.
4、國(guó)家科技重大專(zhuān)項(xiàng),致密氣富集規(guī)律與勘探開(kāi)發(fā)關(guān)鍵技術(shù)-致密氣有效開(kāi)采與提高采收率技術(shù)-致密氣藏理論采收率標(biāo)定,2016-2020,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
5、國(guó)家自然科學(xué)基金聯(lián)合基金項(xiàng)目,基于聲震效應(yīng)的頁(yè)巖儲(chǔ)層多組分流體多場(chǎng)耦合流動(dòng)機(jī)理,2016-2018,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
6、國(guó)家自然科學(xué)基金青年項(xiàng)目,超低滲透巖石非飽和流體運(yùn)移機(jī)理與相對(duì)滲透率數(shù)學(xué)表征,2013-2015,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
7、科技部外國(guó)專(zhuān)家項(xiàng)目,CCUS二氧化碳驅(qū)油與埋存技術(shù)國(guó)際合作研究,2021-2022,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
8、中石油橫向課題,長(zhǎng)慶油田分公司油氣工藝研究院2025年微納泡驅(qū)注入介質(zhì)采收率貢獻(xiàn)測(cè)試及注入關(guān)鍵參數(shù)評(píng)價(jià),項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
9、中石油橫向課題,長(zhǎng)慶油田分公司第三采氣廠(chǎng)2025年蘇48區(qū)塊含水氣藏精細(xì)地質(zhì)建模及出水規(guī)律研究,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
10、中石油橫向課題,超前注水理論技術(shù)與實(shí)踐研究,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
11、中石油橫向課題,特低滲-致密礫巖儲(chǔ)層基質(zhì)-裂縫注液滲吸機(jī)理及參數(shù)優(yōu)化,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
12、中石油橫向課題,夏 54 井區(qū)百口泉組特低滲油藏開(kāi)發(fā)方式優(yōu)選及試驗(yàn)部署研究,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
13、中石油橫向課題,長(zhǎng)慶油田第四采氣廠(chǎng)2025年蘇6、蘇36-11區(qū)塊井網(wǎng)優(yōu)化加密部署技術(shù)研究,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
14、中石油橫向課題,扶余油田探36區(qū)塊建模數(shù)模一體化精細(xì)流場(chǎng)表征研究,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
15、中石油橫向課題,CO2前置壓裂室內(nèi)實(shí)驗(yàn)測(cè)試技術(shù)服務(wù),項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
16、中石油橫向課題,冀中南部地區(qū)CCUS機(jī)理研究,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
17、中石油橫向課題,長(zhǎng)慶油田油氣工藝研究院2023年多層系致密氣工程選層優(yōu)化研究,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
18、中石油橫向課題,瑪頁(yè)1井區(qū)二氧化碳作用機(jī)理實(shí)驗(yàn)評(píng)價(jià),項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
19、中石油橫向課題,伊59區(qū)塊CO2驅(qū)有機(jī)質(zhì)沉淀分析,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
20、中石油橫向課題,致密氣藏開(kāi)發(fā)中后期滲流規(guī)律表征實(shí)驗(yàn),項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
21、中石油橫向課題,瑪湖致密礫巖油藏水平井集團(tuán)注增能縫網(wǎng)擴(kuò)展規(guī)律研究,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
22、中石油橫向課題,致密氣藏開(kāi)發(fā)中后期滲流規(guī)律表征及儲(chǔ)量精細(xì)動(dòng)用,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
23、中石油橫向課題,長(zhǎng)慶油田分公司第三采氣廠(chǎng)2023年自營(yíng)區(qū)水平井開(kāi)發(fā)效果評(píng)價(jià)及管理對(duì)策,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
24、中石油橫向課題,晉古14區(qū)塊東營(yíng)組油層儲(chǔ)層改造適應(yīng)性評(píng)價(jià)及增產(chǎn)技術(shù)攻關(guān),項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
25、中石油橫向課題,瑪131井區(qū)百口泉組油藏小井距示范區(qū)增能方式研究,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
26、中石油橫向課題,莫里青復(fù)雜油藏CO2驅(qū)油與埋存油藏工程參數(shù)設(shè)計(jì)研究,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
27、中石油橫向課題,神木-米脂地區(qū)多層系致密氣富集主控因素及開(kāi)發(fā)目標(biāo)評(píng)價(jià),項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
28、中石油橫向課題,黃3區(qū)CO2驅(qū)氣竄動(dòng)態(tài)特征分析及優(yōu)勢(shì)通道識(shí)別,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
29、中石化橫向課題,大牛地氣田大28井區(qū)山2段數(shù)值模擬,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
30、中石化橫向課題,基于機(jī)器學(xué)習(xí)算法的致密含水氣井產(chǎn)能預(yù)測(cè)研究,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
31、中石化橫向課題,大牛地氣田大28井區(qū)剩余氣數(shù)值模擬研究,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
32、中石化橫向課題,致密砂巖氣藏工程甜點(diǎn)智能預(yù)測(cè)模型研究,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
33、中海油橫向課題,基于智能算法的高傾角煤層壓后效果評(píng)價(jià)研究,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
34、中海油橫向課題,曹妃甸11-6油田特高含水期天然水驅(qū)滲流規(guī)律及指標(biāo)預(yù)測(cè)研究,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
35、中海油橫向課題,渤中28-2南油田高含水后期剩余油分布規(guī)律及潛力評(píng)價(jià)技術(shù)研究,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
36、中海油橫向課題,歧口18-1油田剩余油分布規(guī)律及提高采收率研究,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
重要獎(jiǎng)勵(lì)與榮譽(yù):
1、中國(guó)石油和化工自動(dòng)化應(yīng)用協(xié)會(huì)技術(shù)發(fā)明一等獎(jiǎng),排名1,2025;
2、校優(yōu)秀研究生導(dǎo)師,2025;
3、優(yōu)秀博士學(xué)位論文指導(dǎo)教師,2025;
4、全國(guó)天然氣學(xué)術(shù)年會(huì)一等獎(jiǎng),排名1,2025;
5、河南省科技進(jìn)步二等獎(jiǎng),排名2,2024;
6、中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)專(zhuān)利金獎(jiǎng),排名1,2024;
7、中國(guó)石油和化工自動(dòng)化應(yīng)用協(xié)會(huì)專(zhuān)利金獎(jiǎng),排名1,2024;
8、中國(guó)石油和化工自動(dòng)化應(yīng)用協(xié)會(huì)優(yōu)秀科技著作一等獎(jiǎng),排名1,2024;
9、領(lǐng)跑者 5000 中國(guó)精品科技期刊頂尖學(xué)術(shù)論文,排名2,2024;
10、《天然氣地球與科學(xué)》 年度十佳論文,排名2,2024;
11、中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)“全國(guó)石油石油和化工行業(yè)優(yōu)秀科技工作者”,2023;
12、中國(guó)石油和化工自動(dòng)化應(yīng)用協(xié)會(huì)“杰出科技人才”,2023;
13、中國(guó)石油和化工自動(dòng)化應(yīng)用協(xié)會(huì)技術(shù)發(fā)明一等獎(jiǎng),排名1,2023;
14、北京高等學(xué)校優(yōu)質(zhì)本科教材課件,排名1,2023;
15、中國(guó)天然氣開(kāi)發(fā)技術(shù)年會(huì)優(yōu)秀論文一等獎(jiǎng),排名1,2023;
16、中國(guó)石油大學(xué)(北京)本科課程思政優(yōu)秀教學(xué)案例,排名1,2023;
17、北京市優(yōu)秀博士畢業(yè)生指導(dǎo)教師,2023
18、中國(guó)大學(xué)生自強(qiáng)之星指導(dǎo)教師,2022;
19、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),排名1,2021;
20、中國(guó)石油和化工自動(dòng)化應(yīng)用協(xié)會(huì)優(yōu)秀科技著作二等獎(jiǎng),排名1,2021;
21、中國(guó)石油大學(xué)(北京)優(yōu)秀教師,2012-2014年度和2016-2018年度;
22、中國(guó)石油大學(xué)(北京)優(yōu)秀碩士論文指導(dǎo)教師,2016;
23、石油工程學(xué)院“院長(zhǎng)獎(jiǎng)-最佳教學(xué)獎(jiǎng)”,2015;
社會(huì)與學(xué)術(shù)兼職:
1、2025-2028,北京能源與環(huán)境學(xué)會(huì),副會(huì)長(zhǎng)
2、2024-2028,中國(guó)石油和化工自動(dòng)化行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì),委員
3、2020-2024,北京能源與環(huán)境學(xué)會(huì),副主任委員
4、2023-2027,中國(guó)石油大學(xué)(北京)天然氣地質(zhì)與工程研究中心副主任
5、《Petroleum Science》、《東北石油大學(xué)學(xué)報(bào)》、《石油科學(xué)通報(bào)》青年編委/執(zhí)行編委
6、《FUEL》、《Journal of Petroleum Science and Engineering》、《Petroleum Science》、《石油勘探與開(kāi)發(fā)》、《石油學(xué)報(bào)》、《天然氣工業(yè)》等期刊審稿人