20131215石油领域部分著名专家学者

20131215石油领域部分著名专家学者
20131215石油领域部分著名专家学者

石油领域部分著名专家、学者

一、国内部分

罗平亚。生于1940年6月3日,四川隆昌人,1963年毕业于四川石油学院(即今西南石油大学)钻井专业,1995年当选为中国工程院院士。在抗高温深井泥浆、聚合物泥浆技术、保护油层的钻井、完井技术以及井壁稳定、水平井钻井技术、渗流物理化学、三次采油技术、油田应用化学工程理论和应用技术等方面取得了一批重要成果。1.抗高温深井泥浆的研究。2.聚合物泥浆技术。3.保护油层的钻井、完井液技术。

韩大匡。韩大匡(1932.11.26-)油田开发工程专家。出生于上海市,原籍浙江省杭州市。1952年毕业于清华大学采矿系石油专业。。2001年当选为中国工程院院士。五十余年来一直从事油气田开发工程方面的研究工作,包括油藏工程的综合性和战略性研究,以及油藏数值模拟技术和提高石油采收率技术等研究。

常印佛。1931年出生于江苏泰兴,1952年毕业于清华大学地质系。1991年被选为中国科学院学部委员(院士),1994年被遴选为中国工程院院士,矿床地质学家和矿产地质勘查专家,长期致力于矿产地质勘查和研究,先后参加和主持过多项大型勘查和科研项目。

陈毓川。1934年12月生于浙江省平湖县,1959年毕业于乌克兰顿涅茨理工大学。1959年毕业于乌克兰顿涅茨理工大学。长期从事矿床地质、地球化学、区域成矿规律、成矿预测研究及矿产勘查工作。

顾心怿。生于1937年1月23日,1953年毕业于上海中华职业学校石油机械专业,1995年当选为中国工程院院士。油田矿业机械专家,研制出冲程长、负荷大、耗能小的新型抽油机——链条抽油机,主持研制了“胜利1号”我国第一艘浅海坐底式钻井船。

胡见义。胡见义(1934.3.25-)安徽人,生于北京。1959毕业于原苏联莫斯科石油学院获硕士学位,1997年当选为中国工程院院士。石油地质学家,完成的“松辽盆地陆相油气藏形成与分布规律”、“中国陆相石油地质理论基础”等研究成果,丰富完善了中国陆相油气藏形成理论。组织完成的“渤海湾盆地复式油气集聚(区)带的行成理论与实践研究”成果获国家科技进步特等奖。

金庆焕(1934.10.25-)浙江省临海市人,1952年9月考入浙江大学[1]土木系,1953

年9月考取留苏预备部,1954年9月至1963年5月在莫斯科大学地质系石油地质专业读完五年大学(本科)和三年半研究生,获苏联地质学副博士学位。1997年当选中国工程院院士。海洋地质、油气地质专家。2010年3月至今,主持中国工程院《我国天然气水合物(可燃冰)勘探开发战略研究》课题。

康玉柱。1936年3月生于辽宁省北镇县,1960年毕业于长春地质学院普查系,2005年当选为中国工程院院士。1980年率先提出雅克拉构造上打沙参二井并获高产油气流,实现了我国古生代海相油气田首次重大突破,在“七五”塔北勘探连获“突破”、“八五”塔西南勘探实现两个导向性重大突破和探明超亿吨级塔河大油田等成就中起主导作用;建立我国古生代海相成油理论并丰富了地质力学找油等理论。

李庆忠。李庆忠(1930.10.10-)石油地球物理勘探专家。江苏省昆山人。1952年毕业于清华大学物理系。1995年当选为中国工程院院士。提出两步法偏移技术,研制了“绕射波扫描叠加偏移”技术得到广泛应用,作为主要完成者的科研成果“数字地震勘探技术的应用与发展”获国家科技进步一等奖。

刘广志。刘广志(1923.3.11-)祖籍广东番禺,1947年,毕业于国立西北工学院采矿系,1995年当选为中国工程院院士。探矿工程专家,领导研究推广定向钻探、绳索取心钻探、空气钻探、反循环钻探、孔底动力机钻探五大技术,使我国钻探工程不仅居世界先进行列,还为一批老矿山探明了深部备用储量。创造性的为上海治理地面沉降、用小型钻探设备治理广西田东煤田严重喷气失火事故、钻成松辽盆地第一口油井等做出突出贡献。

马永生。1961年9月生,内蒙古人,1984年毕业于武汉地质学院地质学专业,2009年当选为中国工程院院士。发现了建国50年以来久攻不下的海相大气田——普光气田。

裴荣富。1924年8月24日出生于河北省秦皇岛市,原籍山东省聊城。1948年毕业于北京清华大学,1999年当选为中国工程院院士。矿床地质与矿产勘查学专家,提出“双控论”和“合理域”固体矿产勘查模型,被国际引证。

钱鸣高。1932年12月11日,出生于江苏省无锡市新渎桥镇。1954年毕业于东北工学院采矿系,1995年当选中国工程院院士。我国著名采矿工程专家,中国矿山压力与岩层控制学科主要奠基人之一,提出了采场上覆岩层在受开采影响而破断后形成的结构模式,即“砌体梁”力学模型,创立了视老顶岩层为弹性基础上悬露板的力学模型,为

综采工作面液压支架工作阻力的确定及老顶来压预测预报奠定了基础。

邱中建。1933年6月9日生于江苏省南京市,祖籍四川省广安县。1953年毕业于重庆大学,1999年当选为中国工程院院士。石油地质学家,是石油系统最早进入松辽盆地进行综合研究的人,是大庆油田发现者之一,作为主要参加者完成的科研成果“渤海湾盆地复式油气集聚(区)带的形成理论与实践研究”获国家科技进步特等奖。负责海洋石油勘探工作,主持塔里木油田的勘探开发会战,奠定了“西气东输”的资源基础。

沈忠厚。1928年2月13日出生在四川省大竹县,1951年毕业于重庆大学,2001年当选为中国工程院院士。沈忠厚院士近20年来一直从事高压水射流理论与技术的研究工作,他将射流技术与石油工程相结合,对钻井工程做出创造性成果和贡献,对石油工程做出了卓著的贡献。

苏义脑。1949年7月9日出生于河南省偃师县,1976年毕业于武汉钢铁学院(现为武汉科技大学),2003年当选为中国工程院院士。油气钻井工程专家,在定向井丛式井水平井等钻井技术研究与应用方面有较深造诣。在钻井力学、轨道控制和井下工具研究中多项创新成果居国际先进水平,形成体系用于生产效益显著。创造性地把工程控制论和航天制导技术引入钻井工程,开拓新领域,提出"井下控制工程"这一新概念并做开拓性基础研究;主持研制P5LZ四大系列导向钻具,主持导向钻井工艺技术研究,主持高陡构造防斜打快研究,均取得很好的经济效益;主持设计全国第一口薄油层中曲率水平井轨道控制方案并负责实施成功,首创钻深2080m处水平击中6m靶窗中线仅偏0.14m。

汤中立。1934年10月出生,安徽安庆市人,1956 年毕业于北京地质学院,1995年当选中国工程院士。矿产勘查专家,矿床地质学家,提出了“深部熔离——一期或多期贯入成矿”及“小岩体成大矿”等岩浆成矿理论,并建立了以甘肃金川、吉林红旗岭、新疆喀拉通克、河北铜硐子四个小岩体铜镍矿床为代表的“深部熔离一贯人”的组合成矿模式。该理论成果在国内外被广泛引用,使我国在岩浆硫化物矿床研究领域的科学研究水平跻身于世界前列。

童晓光。1935年4月8日出生于浙江省嵊州市,1964年毕业于南京大学研究生毕业,2005年当选为中国工程院院士。石油地质和勘探专家,1985年作为主要参与者的科研项目“渤海湾盆地复式油气聚集区(带)勘探理论与实践研究”获国家科技进步特等奖,参加过大庆、辽河、塔里木等盆地的石油勘探, 渤海湾盆地、中国东部和全中国

的石油地质研究,指导国外二十多个项目的勘探,对国外数百个项目进行评价,取得了重大成果。

王德民。1937年2月9日出生,河北唐山人,1960年毕业于北京石油学院钻采系采油专业,1994年当选为中国工程院院士。我国石油工业著名专家,从1968年到1978年研制了一整套具有世界领先水平的分层注采和分层测试工艺;1979年至1985年提出和组织了“大庆油田高含水期采油工艺”的系统工程,使大庆油田开采技术在总体上具有世界水平,为大庆增加原油可采储量6亿吨;1986年至2000年大庆进入高含水后期,为再稳产10年而作技术准备的八个系统工程的主要提出者及组织者之一,为大庆提高采收率进行了系统研究,尤其是聚合物驱三次采油技术已大规模推广应用,增加可采储量三亿多吨,年产油1000多万吨;三元复合驱油技术正在推广之中。这些工艺都是世界上油田开发方面意义最大、难度最大、工艺最先进的技术,为油田稳产到2000年提供了技术保证。

王思敬。1934年出生于上海,1963年毕业于苏联莫斯科地质学院获副博士学位,1995年当选为中国工程院院士。工程地质与岩石力学专家,长期从事水电、矿山、国防和环境工程等方面的科研工作,为若干国家重大工程的建设提供了科学依据。对若干重大水电工程进行研究和论证,为解决关键的地质问题提供了依据。对若干大型国防地下工程稳定性做出了论证。在地下核爆炸及工程防护的地质论证方面取得成就。在矿山及环境工程方面也作出了成就。为开拓工程地质力学和环境工程地质新领域,发展工程地质力学理论作出了贡献。

鲜学福。1929年出生,四川省阆中县人,1964年获苏联莫斯科矿业学院采矿工程专业副博士学位,1999年,当选为中国工程院院士。我国著名矿山安全技术专家,煤层瓦斯(煤层气)基础研究的开拓者。先后完成了“煤与瓦斯突出潜在危险区区域预测、矿井深部煤层瓦斯赋存规律及治理方案、矿井采区煤层瓦斯涌出规律与通风调节控制和提高瓦斯抽放率的方案、矿产资源开采技术”等方面的研究和工程利用,并做出了突出贡献。

谢和平。1956年1月谢和平出生于湖南省双峰县,1987年获中国矿业大学数学与力学系矿山工程力学专业博士学位,2001年当选中国工程院院士,现任四川大学校长。著名力学科学家,谢和平院士上个世纪80年代初在我国最早建立了裂隙岩体宏观损伤

力学模型,开拓了裂隙岩体损伤力学研究新领域。1985年起,他创造性地引入分形方法对裂隙岩体进行非连续变形、强度和断裂破坏的研究,形成了裂隙岩体非连续行为分形研究的新方向,并与损伤力学相结合在岩爆、地表沉陷、顶煤破碎块度控制等重要矿山工程应用中获得成功,取得了显著的经济效益和社会效益。

袁士义。1956年10月21日出生于山东省曹县,原籍江苏省丰县,1982年毕业于华东石油学院(中国石油大学)油气开发工程专业,2005年当选为中国工程院院士。油气田开发工程专家,现任中国石油天然气股份有限公司科技发展部总经理。多年从事油气田开发科研工作,主要包括不同类型复杂油气田开发/调整技术研究及应用、三次采油提高采收率研究、油气田开发规划研究等,“塔里木盆地高压凝析气田开发技术研究及应用”研究成果获国家科技进步一等奖。

曾恒一。1939年9月22日出生于重庆市1956年毕业于重庆南开中学,1961年毕业于上海交通大学,1997年当选为中国工程院院士。海洋石油工程专家,主持设计、建造我国第一代海上石油钻探船、海上石油平台导管架下水大型驳船、海上浮式生产储油轮等。主持国家“863”工程的“海洋边际油气田资源开发技术”项目研究并组织编制了海上油气田总体开发方案。主持完成的科研成果“渤海五号、七号自升式钻井船”获国家科技进步二等奖。

翟光明。1926年10月出生于湖北宜昌,祖籍安徽泾县,1950年毕业于北京大学地质系,1995年当选为中国工程院院士。石油地质学家,提出含油气盆地“三史”综合分析、油气含油气盆地形成等地质理论和中国科学探索井规划及CSI油气勘探法。是发现大庆油田有功科技人员之一。作为主要完成者之一的科技成果“渤海湾盆地复式油气集聚(区)带的理论和实践——以济阳等拗陷复杂断块油田的勘探开发为例”获国家科技进步特等奖。

张宗祜。1926年2月19日出生于河北省满城县,1948年毕业于北京大学地质系,1955年毕业苏联莫斯科地质勘探学院,获副博士学位,1994年当选为首届中国工程院院士。工程地质学家、水文地质学家、第四纪地质学家、两院院士,对黄土地层划分、工程地质特性与微结构的关系、土壤侵蚀、水流运移规律、黄河治理、水资源合理开发利用、第四纪下限等方面都有创新、独特的观点。

周世宁。1934年1月12日出生于江苏省扬州市,1950年在复旦大学化学系学习,

后转入天津的中国矿业学院学习,1999年当选中国工程院院士。我国著名矿井瓦斯防治专家,中国煤矿瓦斯学科的开拓者和主要奠基人之一,首次提出煤矿瓦斯地质的八项基本因素;创建了“煤层瓦斯流动理论”体系;提出了“煤层瓦斯应力场”的概念,首次提出煤层是由煤粒和裂隙组成;创造性地提出了“煤和瓦斯突出的流变假说”;发明的“胶圈—压力黏液封孔测定煤层瓦斯压力的装置”,结束了全世界因漏气测定瓦斯压力不准的历史。

周守为。1950年11月11日出生于四川省蓬溪县,籍贯天津,1982年毕业于西南石油学院,2009年当选为中国工程院院士。海洋石油开发工程专家,他首次提出了在渤海建立四大油气开发体系、进行滚动勘探开发的思路,并开发了四大配套技术系列;他提出的“海上少井高产技术”解决了渤海大型边际油田开发难题,攻克了长距离稠油多相混输世界级难关;他倡导并与专家一道探索出了优快钻完井成套技术,使钻井效率提高近3倍;他提出的开发边际油田的新技术已成功应用于部分边际油田开发实践,为建立海上油田开发技术体系,将渤海油田建成继大庆、胜利油田之后全国第三大油田做出了突出贡献,他负责设计建造的我国第一条FPSO被评为中国百年造船史上十大名船之一。

郭尚平。1930年3月17日出生于四川省荣县,四川隆昌县人,1951年毕业于重庆大学矿冶系,中科院院士。流体力学、生物力学专家,为生物渗流的建立打下了初步基础。

戴金星。1935年3月19日生于浙江省瑞安县,1961年毕业于南京大学地质系,1995年当选为中国科学院院士。石油天然气地质学和地球化学专家,是我国煤成气理论的先驱和奠基人,我国天然气地质科学的主要带头人,被称为“中国天然气之父”。提出“煤系是良好的工业性烃源岩”理论,开拓了我国煤成气开发研究工作。提出了煤成烃模式、各类天然气藏鉴别方法、天然气藏模式及大中型气田富集规律。主持研究的“中国煤成气的开发研究”项目获国家科技进步一等奖;“大中型天然气田的形成条件分布规律和勘探技术”获国家科技进步一等奖。

贾承造。1948年3月生于甘肃兰州,原籍河北蔚县,1975年毕业于新疆工学院地质系,1987年毕业于南京大学地质系,获构造地质与地球物理专业博士学位,2003年当选为中国科学院院士。石油地质与构造地质学家,全国政协委员,长期从事塔里木盆

地的地质科研与石油勘探工作,对中国石油地质与盆地构造理论及石油天然气工业勘探有重要贡献。奠定了塔里木盆地构造地质学与油气勘探理论的基础,总结和发展了前陆冲断带煤成烃超高压大气田形成的地质理论和叠合复合盆地石油地质理论,为克拉2大气田的发现和西气东输工程做出了突出贡献。

中国石油工程建设(集团)公司

中国石油工程建设(集团)公司 苏丹反应进料炉 采购合同 合同编号:ZGSY-SD-HT0610005 签定日期:年月日 签定地点:中国北京

1.0定义: 本采购合同所用的词“买方”指中国石油工程(集团)建设公司。 本采购合同所用的词“卖方”指北京中能连通石油化工工程技术有限公司。 本合同中所用的词“现场”系指中石油苏丹原油减粘裂化装置反应进料炉项目的建设现场即货物安装使用的地点,即:苏丹原油减粘裂化装置。 2.0特别说明 本项目为出口加工项目,合同中没有说明的按国际惯例执行。装运港:PORT OF SHIPMENT 天津新港Tinjin Xnggang, China 目的港:PORT OF DESTINATION 苏丹港Port Sudan, Sudan 3.0供货范围 3.1买方同意订购,卖方同意供应下列货物: 描述: H-301/401 反应进料炉(两台) 即2台反应进料炉的采购、加工制造和包装运输。 3.2本采购合同的详细供货范围和技术要求以技术文件附件为准。技术附件是本合同不可分割的一部分。 4.0附件 4.1技术附件 4.2商务附件 4.3所有技术要求和澄清应作为本合同的有效附件。本合同所有的附

件是合同不可分割的组成部分。 5.0采购合同价格 5.1采购合同价格是FCA天津新港的价格。 5.2合同项目下的分项价格以双方签定的CPECC苏丹减粘炉项目价目表(单台炉)为准。 本采购合同总价值为人民币玖佰伍拾万元整(含增值税)。 其中运输包装保险费为人民币伍拾万元整(运至天津新港费用)。5.3本采购合同价格为固定价,自采购合同生效日起,除非卖方和买方书面同意,不能更改。 5.4商务说明 1、本采购合同价格已包括了本才后合同条款的全部费用,同时 包括了检验、车间试验、NDC报告、试验证书及规定提交的 各种文件、施工及开车备件及现场安装指导和售后服务、质 量保证的费用。本价格中不包括设计费、二年备品备件费。 2、在本合同中,卖方应负责按发票价值的110%保综合险,该 费用已经包括在合同总价中。货物运抵指定承运人前,一切 保险由卖方承担,交付指定承运人后由买方负责。 3、根据中国人民共和国政府现行税法,对买方征收和执行本合 同有关的一切税费均由卖方承担。 4、材料代用 未经买方的书面批准,不得进行材料代用。 6.0支付

石油工程专业英语单词总结

3-D seismic survey (D: dimension:) 三维地震勘探 5-spot pattern n.五点井网Abandon v.(油井)报废,废弃Abandon well n.废井Acid wash n.酸洗 Acidization n.酸化(作用)Acidization n.酸化(作用) Acidize v.酸化Additive n.添加剂 Agent n.试剂,媒介Alkane n.烷烃,链烷烃 Analytic solution n.解析解Anisotropic a.各向异性的,非均质的Annular a.环形的Annular mist flow n.环雾流 Annulus n.环形空间,环空Anticline n.背斜 API standards n.美国石油协会标准Aromatic n.芳香族,芳香族环烃;a. 芳香的 Artifical lift n.人工举升Artificial lift n.人工举升 Artificial water drive n.人工注水驱Asphaltene n.沥青烯 Asphaltic a.含沥青的,沥青质的;n.沥青质Associated a.伴生的 Attribute n.属性,特征,标志Baffle n.隔板;v.阻碍,挫折Barefoot completion n.裸眼完井Barite n.重晶石 Barrel n.桶Barrier n.隔层 Bbl (blue barrel) Bean n.油嘴,节流器 Belt cover n.皮带盖Bentonite n.膨润土,斑脱岩 Bit n.钻头Black-oil simulator n.黑油模拟器Blender truck n.混砂车Blow out v.井喷 Blowout n.井喷Blowout preventer (BOP) n.防喷器Borehole n.井眼Bottom hole n.井下 Collapse v.坍塌,倒塌Collar n.钻铤 Compaction n.压实作用Compaction n.压实(作用),挤压Completion n.完井,完成,结束Compress v.压缩 Compressor n.压缩机Concentration n.浓度;集中Condensate n.凝析油Condensate n.凝析油 Conductor casing n.导管Conductor casing n.导管 Conductor hole n.导管孔Conductor pipe n.导管 Cone n.圆锥,(锥形)牙轮Configuration n.构造 Connate a.原生的,共生的Connate water n.原生水,共生水Contaminant n.杂质,污染物Continuous lift n.连续气举 Core n.岩心Core n.岩心 Core holder n.岩心夹持器Core slug n.岩心塞 Coring bit n.取芯钻头Corrode v.腐蚀 Corrode v.腐蚀,侵蚀;锈蚀Corrosion n.腐蚀 Corrosion n.腐蚀Corrosive a.腐蚀的;n.腐蚀剂Corrosive a.腐蚀的;n.腐蚀剂Counterbalance n.平衡(块);v.使平衡,抵消 Counterweight n.平衡块Crack v.裂开 Crank n.曲柄,摇把Crown block n.钻台 Crumble v.坍塌,破碎Crust n.地壳 Curve n.曲线Cutting/chips n.钻屑

概率论与数理统计知识点与重点考点

第一章 1.1 知道事件的表示形式(见P5,例3) 1.2 熟练掌握概率的性质(P10~11) Eg1.设A 、B 为随机事件,且P (A)=0.5,P (B)=0.6,P (B |A)=0.8,则P (A+B)=__ 0.7 Eg2.设A ,B 为随机事件,且P (A)=0.7,P (A -B)=0.3,则=?)(B A P 0.6 。 Eg3.设A 、B 为两个随机事件,若P (A)=0.4,P (B)=0.3,6.0)(=?B A P ,则=)(B A P 0.3 。 1.3 了解古典概率 1.4 掌握乘法公式【区分独立(P19)和不独立的公式(P17)】 1.5 重点掌握贝叶斯公式和全概率公式(p26) 例 有一批同一型号的产品,已知其中由一厂生产的占 30% , 二厂生产的占 50% , 三厂生产的占 20%, 又知这三个厂的产品次品率分别为2% , 1%, 1%,问从这批产品中任取一件是次品的概率是多少? 第二章 2.1 知道均匀分布的概率密度函数(p39)并且掌握其EX ((a+b)/2)和DX((b-a)^2/12)的公式 2.2 熟练掌握分布函数的性质(p41)(例19题见P44)

2.3 根据分布列,求分布函数 2.4 已知概率密度函数求分布函数 2.5 已知分布函数求概率密度函数 0,1 ()(1), 13 1,3 x F x a x x x ≤ ? ? =-<≤ ? ?> ?

例 已知r.v. X 的分布函数为 解: F(-∞)=0, F(+∞)=1已成立。 讨论分布函数性质3,即右连续性: F(1+0)= 0 = F(1)已成立, F(3+0)= 1 = F(3)=2a ,得 a=1/ 2 。 因此, P(2

2019石油工程专业就业方向与就业前景

2019石油工程专业就业方向与就业前景 1、石油工程专业简介 石油工程专业主要培养从事石油工程设计、科学研究与生产管理方面的高级工程技术人才,学生在校期间主要学习地质、力学、机械、电工、计算机、基础化学、流体力学、油层物理、提高采收率原理和石油工程等课程;毕业后具备较强的外语和计算机应用能力、石油工程优化设计能力、石油工程技术开发、科学研究及石油生产的管理能力,能独立进行油气田开发方案和钻采工艺的优化设计、石油生产工艺和提高采收率技术的开发研究等工作;主要在石油、石化行业及相关行业就业。 2、石油工程专业就业方向 本专业学生毕业后可到石油工程领域从事油气钻井与完井工程、采油工程、油藏工程、储层评价等方面的工程设计、工程施工与管理、应用研究与科技开发等方面的工作。 从事行业: 毕业后主要在石油、新能源、仪器仪表等行业工作,大致如下: 1石油/化工/矿产/地质 2新能源 3仪器仪表/工业自动化 4机械/设备/重工

5其他行业 6互联网/电子商务 7贸易/进出口 8建筑/建材/工程 从事岗位: 毕业后主要从事销售工程师、销售经理、项目经理等工作,大致如下: 1销售工程师 2销售经理 3项目经理 4销售代表 5仪表工程师 6电气工程师 7区域销售经理 8大客户经理 工作城市: 毕业后,北京、上海、广州等城市就业机会比较多,大致如下: 1北京 2上海 3广州 4西安 5成都 6深圳

7武汉 8东营 3、石油工程专业就业前景怎么样 石油工程建设技术经过多年的探索实践,从简单到复杂,从易到难,从仅考虑满足生产到全面考虑工程的社会效益、经济效益环境效益,从单纯购买引进设备到拥自己的专利专技术。 随着国经济持续高速展,石油开采远不能满足加工、消费增长的需要,我国已由过去的石油八输出国变成净输入国,据国家海关总署统计,我国二零零二年的原油进口量可能突破七零零零万吨.适应国民经济展的需要,我们国石油集团-方面继续加勘探开力度,寻找新的具商业价值产能的增长点,实施"稳定东部,展西部"的战略部署;另-方面贯彻国家"走去"的战略方针,利用国内外"两种资源,两种场",将采取切实效的措施保持原油产量稳升,天然气产量实现幅度增长.石油工程建设将继续依靠技术进步求展。

中石化石油工程建设有限公司_招标190920

招标投标企业报告中石化石油工程建设有限公司

本报告于 2019年9月18日 生成 您所看到的报告内容为截至该时间点该公司的数据快照 目录 1. 基本信息:工商信息 2. 招投标情况:招标数量、招标情况、招标行业分布、投标企业排名、中标企业 排名 3. 股东及出资信息 4. 风险信息:经营异常、股权出资、动产抵押、税务信息、行政处罚 5. 企业信息:工程人员、企业资质 * 敬启者:本报告内容是中国比地招标网接收您的委托,查询公开信息所得结果。中国比地招标网不对该查询结果的全面、准确、真实性负责。本报告应仅为您的决策提供参考。

一、基本信息 1. 工商信息 企业名称:中石化石油工程建设有限公司统一社会信用代码:911100000592442616工商注册号:110000015474874组织机构代码:059244261 法定代表人:杜广义成立日期:2012-12-18 企业类型:/经营状态:在业 注册资本:50000万人民币 注册地址:北京市朝阳区惠新东街甲六号第四幢第十一层 营业期限:2012-12-18 至 / 营业范围:建设工程项目管理;工程勘察、设计、施工总承包;专业承包;中央投资项目招标代理;工程咨询;城市园林绿化施工;特种设备设计;工程和技术研究与试验发展;销售机械设备、五金交电、计算机软件及辅助设备;机械设备租赁;技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;劳务派遣;货物进出口、技术进出口、代理进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 联系电话:*********** 二、招投标分析 2.1 招标数量 企业招标数: 个 (数据统计时间:2017年至报告生成时间)1,042

世界著名石油石化催化剂公司

世界著名石油石化催化剂公司一、裂化 1、Grace Davison(美国格雷斯-戴维森公司) 世界排名第一,占据将近一半的炼油催化剂世界市场份额。网址: 2、Albemarle [美国特种品(雅宝)集团] 在2004年收购阿克苏-诺贝尔公司炼油催化剂业务后,成为世界第二大FCC催化剂商。网址: 3、BASF(巴斯夫公司) 世界第三大FCC催化剂生产商,网址: 4、日本CCIC(日本触媒化成株式会社) 二、催化剂 1、Criterion Catalysts & Technologies(CC&T, 美国标准公司,或催化剂和化学公司) 世界第一大加氢催化剂生产商,为CRI/Criterion Inc.的全资子公司,CRI/Criterion Inc.现在是Shell集团的一部分。网址: 2、CHEVRON LUMMUS GLOBAL (CLG)(美国雪佛龙-鲁姆斯公司) 由雪佛龙和公司与鲁姆斯催化剂公司组建,现生产加氢裂化、缓和加氢裂化、润滑油脱蜡和加氢精制催化剂。网址: 3、ART(Advanced Refining Technologies,美国先进炼制技术公司) 为雪佛龙油品公司与格雷斯-戴维逊公司的合资,于2002年8月收购日本能源公司(JEC)和它的子公司东方催化剂公司(OCC)的加氢处理催化剂技术业务。网址: 4、Albemarle [美国特种化学品(雅宝)集团] 2004年收购阿克苏-诺贝尔公司炼油催化剂业务,加氢催化剂占全球市场份额达到30%。日本Nippon Ketjen公司是Albemarle和Sumitomo Metal Mining在新居滨的合资公司(50:50)。

2020最新石油工程专业大学排名

2020石油工程专业大学排名 石油工程专业介绍 石油工程学的基础是十九世纪九十年代在加利福尼亚建立的。当地聘用了一些地质学家来探查每口油井中产油区与水区之间的联系,目的是防止外部水进入产油区。 从这时开始,人们认识到了在油田开发中应用技术的潜力。“美国采矿与冶金工程师学会”(AIME)于1914年成立了石油技术委员会。1957年,AIME改名为“美国采矿、冶金和石油工程师学会”。 主干课程设置: 理论力学、材料力学、工程流体力学、渗流力学、机械设计原理、油田开发地质学、油层物理、油藏工程、钻井工程、采油工程。 培养目标: 培养适应我国石油发展战略需要,德、智、体等方面全面发展,具有良好的基础理论、实践技能、外语和计算机应用能力,掌握石油工程系统理论,接受石油工程领域工程师的基本训练,具有一定的国际视野、创新意识以及结合石油工业实际提出和解决问题的能力,能在石油工程及相关行业从事工程设计与施工、科技开发和经营管理等方面工作的工程技术人才。 设置背景: 石油工程专业培养具备工程基础理论和石油工程专业知识,能在石油工程领域从事油气钻井工程、采油工程、油藏工程、储层评价等方面的工程设计、工程施工与管理、应用研究与科技开发等方面工作,获得石油工程师基本训练的高级专门技术人才。 学生主要学习数学、物理、化学、力学、地质学、工程科学的基础理论和与石油工程有关的基本知识,受到石油工程方面的基本训练,具有进行油气田钻井、采油及油气开发工程的设计、施工、管理以及初步的应用研究和科技开发的基本能力。 知识技能 毕业生应获得以下几方面的知识和能力: 1.掌握数学、物理、化学、力学、地质学、计算机科学及与石油工程有关的基本理论、基本知识;

计算机技术在石油工程领域的应用

计算机技术在石油工程领域的应用 能源需求的日益增加使得石油行业的技术必须进行改革,计算机技术的发展为科研工作者提供了快捷、清晰、准确的便利条件。将计算机技术应用在石油工程领域,将为石油行业带来更广阔更光明的空间。将先进的计算机技术应用到石油工程领域是广大的石油科研人员―直在探索的方向目前已经取得了一定的成果,无论是石油工程操作系统的开发,利用计算机进行数据的分析处理还是在研制石油装备时采用计算机仿真技术都充分发挥了计算机技术的核心力量,这些都为石油工程的发展提供强有利的保证。 (一)石油建设工程质量评定系统 在石油建设工程质量管理中,质量评定是最为关键的,它贯穿于施工阶段的始终。而对工程的施工质量进行评定是一项非常复杂繁琐的工作。如果单纯的依靠工程技术人员的手工完成,则工作量大、周期较长、结果的依靠性也不是很理想。而利用计算机来辅助完成的质量评定则会更准确、更快捷。 经测算,填写评定一张分项工程质量检验评定表,手工完成大致需要5~1 0min ,系统仅需1~3min ,评定结果的准确性也由98%左右提高到1 0 0 %。特别是数据统计和汇总工作,试点单位使用系统前,每个月质检员需要花费5~7天的时间进行分类整理及汇总,使用系统后,仅需1 5min左右即可完成。 计算机辅助石油建设工程质量评定管理在世界上一些发达

国家已普遍应用,我国近年来也石油工程建设的质量评定中有一定程度的应用。实际的应用表面效果良好,满足了石油建设工程质量评定的需求,为进一步处理和应用质量检验基础数量提供了便利,提高了质量管理水平。 (二)石油勘探开发的数据处理 在石油工程中应用计算机技术最为显著的是在石油勘探开发过程中对数据的处理。石油勘探开发是石油工程的重要组成部分,在石油的勘探开发过程中,会采集到大量的数据,以便准确地分析油储分布情况。在使用这些数据时,通常是画出数据场的等值线,再由专业人士进行分析哪里有油,有多少油,但这样的分析处理办法是会受到一定限制的,由于等值线是二维的,不能形成一个直观的、清晰的概念,就会浪费大量的信息。如果利用计算机技术和可视化技术,就可以从大量的地震勘探数据中构造出三维实体,显示参数,直观的再现油藏的地质构造以及油藏参数在石油开发过程中的变化,使专业人员可以对原始数据做出正确的解释。这样的分析会更准确,定位也会更加科学,减少石油勘探开发的成本。 以中国石油股份公司为例,它围绕中国西部盆地和海外油气勘探中地震资料处理的难题,利用计算机进行二维和三维地震资料目标精细处理与复杂构造成像处理。配备有3600多个CPU的PC-cluster等大型计算机处理机群,有Omega2、Promax、CGG、Grisys、Geodepth、3-MIGS、MarVel、ToModel等大型地震资料

石油工程建设工法管理实施办法(试行)

石油工程建设工法管理实施办法(试行) 为了推动石油工程建设工法管理工作深入发展,不断提高石油工程建设技术水平,按照国家建设部《国家工程建设工法管理办法》的规定,结合石油工程建设行业的实际,特制定《石油工程建设工法管理实施办法(试行)》。 第一章总则 第一条工法是以工程为对象,工艺为核心,运用系统工程原理,把先进技术和科学管理结合起来,经过一定的工程实践证明是技术先进、效益显著、经济适用、符合节能环保要求所形成的综合配套的施工方法。未经工程实践检验的科研成果,不属工法的范畴。 工法应主要针对某个单项工程,也可以针对工程项目中的一个分部,但必须具有完整的施工工艺。 第二条工法必须符合国家及石油行业工程建设的方针、政策和标准、规范,必须具有先进性、科学性和实用性,保证工程质量和安全,提高施工效率,降低工程成本,节约资源,保护环境等特点 第三条工法的关键性技术具有先进水平。工法中采用的新技术、新工艺、新材料尚没有相应的国家工程建设技术标准的,应经省部级以上技术鉴定、属填补空白的应经国家科委认定的机构查新。 第四条工法级别

工法分三个级别:三级(企业级),二级(省部级),一级(国家级) 1.企业创建的工法,其关键技术和施工组织管理达到或超过本企业先进水平,具有一定的经济效益和社会效益,经企业组织评定,为三级工法。 2.企业创建的工法,其关键技术和施工组织管理达到或超过行业先进水平,具有较好的经济效益和社会效益,经评定,为石油工程建设工法(二级)。二级工法需已经企业评定为三级工法和推荐, 由中国石油工程建设协会(以下简称协会)组织评定. 3.企业创建的工法,其关键技术和施工组织管理达到国内领先水平或国际先进水平,具有显著的经济效益和社会效益。经评定,为一级工法。一级工法经协会推荐, 由住房和城乡建设部委托中国建筑业协会组织评定, 每两年评审一次。 第二章工法的创建 第五条工法的选题分类 1.通过总结工程实践经验,形成有实用价值、带有规律性的新的先进施工工艺技术。 2.通过应用新技术、新工艺、新材料、新设备而形成的新的施工方法。

石油工程概论心得

石油工程基础学习心得 班级:应化11102班 姓名:张炳杰 班级序号:31

在选课时,当我看到石油工程这几个字时,在想这会是一个什么样的课程。作为应化的学生,与油田挂钩的专业,这是必不可少的必备知识!在绪论部分老师为我们讲解了目前我国的石油工程的发展情况,分别从钻井和采油两个方面来阐述早期的钻井与采油技术到目前的三采所具备的钻井与采油技术,让我们了解到石油工程的发展历史。此外还联系到我院的与油田合作情况,为我们作了详细阐述,同时作为一名应化的学生,也感到自己肩上的责任。现在石油的开采的难度越发的困难,对与其相关的专业的挑战也越发多。顾名思义,石油工程即为主要为开采具有工业储量的石油,天然气资源提供技术基础。石油工程学本身具有广泛的基础,充分吸收了工程学、地质学、数学、物理学、化学、经济学和地质统计学的基础知识。其主要内容是石油工程领域覆盖了油藏工程、钻井工程和采油工程三个独立又相互衔接的工程领域,也就是覆盖了石油开发生产的全过程,并交叉涉及到油气勘探的一些基本内容。 一.石油资源及我国石油现状: 石油是一个国家的重要能源物资,对于石油的形成,众说纷纭。主要两种不同的学说即有机与无机生成,大部分专家认同有机生成学说。认为:古代生物的遗骸在浅海、海湾、内陆湖泊等地沉积下来,并被新的沉积物迅速埋藏起来,使这些有机物不被氧化而保存下来。随着上部沉积物的不断增厚,温度和压力的升高,有机物便在一定的温度、压力条件和特殊的环境下,经过复杂的物理化学变化,最后转变成石油和天然气。首先接触到的是油藏工程,说到油藏就要谈到油

气藏。油气藏:石油工程的直接对象(或目的层)是油气的储集地,即油气藏。它通常被定义为:油气在单一圈闭中的聚体。油气在具体孔隙(裂缝)性和渗透性,并为同一动力学系统的最简单的岩层中聚集就形成了油气藏。条件是:有一定数量的运移着的油气、有遮挡物(不渗透性岩层)的作用,阻止了它们继续运移,而在具有孔隙性(裂缝性)地层(又叫储集层)聚集起来。油藏主要是液态碳氢化合物,气藏主要是气态碳氢化合物。一个油田可以是一个油、气藏,也可以是包括多个油、气藏。结合作业现场对于身处地层的原油需要了解其处于地层中的原油的物性,地层油处于高温高压状态下,并溶解有大量的天然气,其物性与地面原油有很大的差别,如粘度、密度和压缩系数等。在油藏开采过程中,随压力、温度的降低以及油中溶解气的不断释出,地层油的性质也在不断变化,渗油计算及开采工艺设计等都是必不可少的。 在所有的能源类别中,石油一直是全球消费极高的能源。由于我国经济持续快速增长,我国对石油的需求急剧增多,已成为世界上石油须有增长最快的国家之一,也是每年需求增长的单一最大推动者,2009年我国石油消费量占到全国原油消费的9.7%。在全球能源供应日趋严峻的形势下,快速增长的石油消费需求和有限的国内生产,使得我国石油供形势严重依赖进口。 我国石油供求关呈现三个特点,一是石油消费快速增长。我国是继美国之后的第二大石油消费国家,保持石油需求年增长约5.8%的趋势。二是国内石油产出有限、增速缓慢。近十年来,国内的石油

世界各大石油公司汇总

世界各大石油公司汇总 皇家荷兰/壳牌公司集团是世界著名的大型跨国石油公司,成立于1907年,一直由皇家荷兰石油公司占60%股份,壳牌运输和贸易公司(英国)占40%的股份。两家母公司均为上市公司,皇家荷兰石油公司的股票在阿姆斯特丹、伦敦、纽约、苏黎士等9个城市挂牌上市,壳牌运输和贸易公司在伦敦、纽约、巴黎等5个城市挂牌上市。1996年皇家荷兰/壳牌公司集团在全球500家大公司中排名第6位,在全球石油公司中排名第1位。该公司集团主要从亊石油上下游及化工业务,在世界100多个国家和地区拥有2000多个于公司,现有员工10.1万人。公司集团总部分设在荷兰海牙和英国伦敦,现任主席贺诗德(C.A.J.Herketroter)。

埃兊森公司是世界上最大的跨国石油公司之一。在1999年美国《财富》杂志根据1998年总收入排名的世界500家最大公司中,埃兊森公司位居第8位,在石油公司中排在第1位。同时,埃兊森公司也是美国《石油情报周刊》1998年12月14日根据1997年石油储量、天然气储量、石油产量、天然气产量、石油加工能力和油品销售量六项挃标综合测算排名的世界第6大石油公司。

英国石油公司(BP)是目前世 界第四大上下游一体化经营的跨国石油公司,业务遍及世界100多个国家和地区,范围包括油气勘探及开采、炼油和营销、石油化学品三个主要领域,还涉及金融、太阳能等其它方面。在1996年美国《并福》杂志评选的世界500强公司中名列第21位,在世界大石油公司中名列第4位。公司总部设在英国伦敦,现任董亊长戴维·西蒙(David Simon),总经理约翰·布朗(John Browne)。BP公司是世界上公开上市的第三大石油公司,其股票在纽约、伦敦、巴黎、法兰兊福、苏黎世、东京挂牌上市。

设有石油工程专业的世界高校排名简况

设有石油工程专业的世界高校排名简况 为实现我校建设石油石化学科领域世界一流研究型大学的长远目标,首要的问题是搞清楚此目标的内涵意义。这并不是一个可以简单回答的问题,世界上哪些高校可以算作石油石化学科领域的?边界在哪里?是名称带有“石油”一词的,还是设有相关学科专业的学校都算?这些高校在此领域的水平有多高? 从我们材料搜索的结果看,以石油命名的高校极稀少(不包括国内石油高校),但设有石油石化相关学科专业的高校很多。石油工业作为世界经济的命脉,其所使用的人才大多也是这些学校所培养的。石油石化涉及的学科较多,限于本身的调研能力,我们只尝试从一个角度来了解把握,即调研设有石油工程专业的相关高校的世界排名情况,为我们明确学校建设目标内涵提供一些参考。 一、设有石油工程专业的世界高校 首先一点要说明,搜索主要依赖于搜索引擎,网络浩如烟海,有数据说在册高校有余所,但也许实际数据要大于此。从目前搜索结果看,设有石油工程专业的世界高校共所(不包括国内高校)。我们相信我们所查到绝不是所有设有石油工程专业的学校。 按照地区分: (一)非洲

(二)亚太地区 (三)中南美洲

(四)欧洲和中亚 (五)中东和印度

(六)北美洲

二、得到认可的权威排行榜及排行指标 现在世界上得到认可度较高的大学排行榜共有三个,目前没有把世界高校所有专业进行排名的排行榜。上海交大在尝试做,但只针对学科,且涉及的范围较小。 即使是权威排行榜,其排名方式与结果自起始到如今,一直存在争议性,故只作为参考,为我们提供一个思考学校发展方向与步骤的角度。 (一)泰晤士报高等教育特刊世界大学排名简介(简称) 《泰晤士报》高等教育专刊从年起每年进行世界大学排名,公布前高校排名情况。共有项因素在排名时被重点考虑,分别是各大学的科研能力()、雇主和公司对学生的满意度()、学校师生的比例()、论文的被引用率()以及国际学生()和国际教职员工()的比例。 自年起,扩大与《美国新闻和世界报道》、加拿大汤森路透集团的合作,其影响力日渐增加。该排名因非常强调“” (学校互评),从而在同行中具有较高的知名度。 (二)上海交通大学世界大学学术排名简介(简称) 由上海交通大学高等教育研究院世界一流大学研究中心独立研究完成的“世界大学学术排名”(),于年首次在其官网上公布,此后每年更新。公布前高校排名情况。 以国际可比的科研成果和学术表现作为主要指标,具体包括四大方面:反映教育质量的获诺贝尔奖和菲尔兹奖的校友折合数(占);体现教师质量的获诺贝尔奖和菲尔兹奖的教师折合数(占)和各学科领域论文被引用率最高的教师数(占);体现科研成果的《自然》()和《科学》()杂志上发表的论文折合数(占)和被科学引文索引()和社会科学引文索引()收录的论文数(占);以及由上述五项具体指标得分之和除以全职教师数而得的师均学术表现。 (三)西班牙世界大学网络排名简介(简称) 西班牙世界大学网络排名(),由西班牙教育部高等学术研究委员会主持。始于年,由附属于西班牙国家研究委员会()科学资讯暨资料中心()的网络实验室()评比世界大学的网络学术研究资料表现。公布前高校排名情况。 世界大学网络排名评比指标: 规模():统计四大网站搜寻器,,与所搜寻各大学网页的页数。 能见度():统计三大网站搜寻器,与之各大学网页对内外被连结数,次网域数目及被浏览数目。 学术档案( ):以搜寻引擎搜寻不同的档案类型,包含(),(),()与()等形式档案之学术出版品数目,计算其总数量。

世界著名石油石化催化剂公司

世界著名石油石化催化剂公司 一、催化裂化催化剂 1、Grace Davison(美国格雷斯-戴维森公司) 世界排名第一,占据将近一半的炼油催化剂世界市场份额。网址:、Albemarle [美国特种化学品(雅宝)集团] 在2004年收购阿克苏-诺贝尔公司炼油催化剂业务后,成为世界第二大FCC催化剂生产商。网址:、BASF(巴斯夫公司) 世界第三大FCC催化剂生产商,网址:、日本CCIC(日本触媒化成株式会社) 二、加氢催化剂 1、Criterion Catalysts & Technologies(CC&T, 美国标准公司,或催化剂和化学工业公司) 世界第一大加氢催化剂生产商,为CRI/Criterion Inc.的全资子公司,CRI/Criterion Inc.现在是Shell集团的一部分。网址:、CHEVRON LUMMUS GLOBAL (CLG)(美国雪佛龙-鲁姆斯公司)由雪佛龙研究和技术公司与鲁姆斯催化剂公司组建,现生产加氢裂化、缓和加氢裂化、润滑油脱蜡和加氢精制催化剂。网址:、ART(Advanced Refining Technologies,美国先进炼制技术公司) 为雪佛龙油品公司与格雷斯-戴维逊公司的合资企业,于2002年8月收购日本能源公司(JEC)和它的子公司东方催化剂公司(OCC)的加氢处理催化剂技术业务。网址:、Albemarle [美国特种化学品(雅宝)集团] 2004年收购阿克苏-诺贝尔公司炼油催化剂业务,加氢催化剂占全球市场份额达到30%。日本Nippon Ketjen公司是Albemarle和Sumitomo Metal Mining在新居滨的合资公司(50:50)。网址:、Axens(法国阿克森公司) 为IFP公司和Procatalyse公司炼制催化剂分部的合资企业,开发了Axens Prime-G+工艺和催化剂用于FCC汽油脱硫,Prime-G技术已转让了70套装置。Axens公司在FCC汽油加氢处理、催化重整、烷烃异构化和加氢处理/加氢裂化催化剂领域的业务快速发展。网址:、UOP(美国环球油品公司) 霍尼韦尔(Honeywell)公司已经收购陶氏化学在美国环球油品公司(UOP)(伊利诺斯州,Des Planes)中50%的股份,这样霍尼韦尔公司就全资拥有该合资企业。网址:三、重整催化

石油工程专业英语下重点翻译完整版

All petroleum reservoirs experience pressure declines, and most wells require artificial lift at some point, most commonly where reservoir pressure is insufficient for natural flow. Artificial lift systems may also be used to enhance production from flowing wells with a reservoir pressure that is insufficient to produce a require amount of fluid. 所有的油气储层都要经历压力降低的过程,大多数井在某些阶段需要人工举升,通常是在储层的压力不足以自流自喷。人工举升系统也可以用于自喷井和储层压力不足以生产所需量时的增产。 Extensive research and field studies have been conducted on a range of artificial-lift systems that have been developed and applied extensively to meet industry needs. These systems include beam pumping, gas lift, electrical submersible pumps, progressive cavity pumps, and hydraulic.为满足行业的需求,广泛的研究和实地调查已经进行了,人工举升系统得到了广泛的发展和应用。这些系统包括游梁抽油机,气举,电潜泵(ESP),螺杆泵(PCP的),和液压泵。

对石油工程的认识(1)

浅谈对石油工程的认识 摘要:石油工程作为现今一个非常重要的行业,它具有自己行业的一套专业的学习系统和工作系统。从它的定义出发,到它的任务,接着是它的目标,最后为石油工程的意义。这四点都是我们作为这个专业的学生应该深入了解的。 关键字:石油工程定义任务目标意义 作为能源学院石油工程专业的一名大二学生,我之所以选修这么课程,是因为我想走在大家的前面,先对自己的专业有一个深入的了解。因为我们目前对自己的专业了解还太少,学习的专业知识也很少。然后学过这们课程之后,我已经对石油工程这个行业,对自己以后的工作有了初步的了解。下面我将浅谈自己对石油工程专业的认识。 1. 石油工程的定义 石油工程是根据油气和储层特性建立适宜的流动通道并优选举升方法,经济有效地将深埋于地下的油气从油气藏中开采到地面所实施的一系列工程和工艺技术的总称。包括油藏、钻井、采油和石油地面工程等。 石油工程是集多种工艺技术和工程措施于一体,多种工艺技术相互配合、相互渗透、相互促进和发展的综合工程。石油工程中的油藏是研究油气田地质资料,掌握地下油气的分布状况,掌握储层及其流体的性质与特点,制定合理的开发方案。钻井是确定钻井方法和钻进工艺技术,建立起一条开采油气的通道,保护油气层。采油是油田开采过程中根据开发目标通过产油井和注入井对油藏采取的各项工程技术措施的总称。最后的石油地面工程则包括油气的分离、储存、运输等。 2. 石油工程的任务 在石油这个行业中,资源勘察和石油工程两个专业是紧密相连的。资源考察的任务就是负责找到地下石油的储藏地点及其油气的含量。而石油工程就是负责开采石油。开采石油拾起来简单,其实这也是一个相当麻烦的工程。石油

2021年石油工程专业个人简历

石油工程专业个人简历 石油工程专业个人简历模板 姓名:性别: 年龄:体重: 民族:身高: 户口所在地:婚姻状况: 现工作地点:工作年限: 求职状态:正在求职 希望职位:期望职位一:计算机类 期望职位二:能源动力类-石油天燃气储运 期望职位三:其他类-其它相关职位工作地点:希望工作地点一:

求职类型:全职 待遇要求:面议 最高学历:本科 毕业学校:西安石油大学专业类别:工科 专业名称:石油工程专业 **年*月-**年*月**石油大学(石油工程专业) **年*月参加了岗前培训工作经验 公司名称:**钻探工程公司 **年*月-**年*月公司类别:石油、化工业 担任职位:工程师兼副队长 工作描述:我于**年*月-**年*月在西安石油大学石油工程专业就读,所学主要课程有:采油工程、钻井工程、油藏工程、油气田开

发地质、工程力学、计算机程序设计、流体力学、渗流力学、油田化学、钻采新技术。毕业后在**钻探钻井一公司担任工程师兼副队长职务,从事钻井技术和生产任务的管理安排工作。 在过去的三年工作中成为一名合格的钻井工程技术人员。在三年野外的工作中,我感觉最大的收获就是让我领悟了铁人精神的真谛,培养了吃苦耐劳的工作态度,锻炼了严谨细心的工作作风。大大丰富了自己的专业知识和现场经验。让我全方位的了解钻井施工的各个流程,熟练掌握中深井和深井的技术施工难点,通过对地层分析合理选用钻头和各种钻具组合的构造和原理,熟练钻井设备和井下工具的'使用,掌握井下事故和复杂的处理方法; 计算机水平:程序员 语言水平:英语(一般);英语(无);普通话(精通) 技能专长:我热爱计算机,在校期间就获得国家计算机二级、三级和程序员证书,能熟练操作word,excel,powerpoint等各类办公软件,病了解 c、c++程序语言。另外,在工作中关心团队氛围的建设和维系,强调促进集体的凝聚力和向心力,工作能力有一定的可塑性和灵活性,有一定的组织协调和语言表达能力。

天津理工大学概率论与数理统计复习大纲

《概率论与数理统计》期末复习大纲 第一章随机事件及其概率 主要知识点:事件的互不相容(互斥)、独立的概念;加法公式、乘法公式; 全概率公式及逆概率公式及其应用 典型习题:同步练习一:2、12、14、21、22、29、30、31 第二章一维随机变量及其分布 主要知识点:离散随机变量分布律的性质;分布函数的性质;常见分布的分布律、密度、分布函数。 典型习题:同步练习二:一、2,5,6,8;二、3,9,13,16,20,28 第三章多维随机变量及其分布 主要知识点:离散随机变量联合分布律与边缘分布律的关系;联合分布函数与边缘分布函数的关系; 常见分布的联合分布与边缘分布;随机变量独立性的判定及应用。 典型习题:同步练习三:一、5,6,8,10;二、6,8,9,10,11 第四章随机变量的数字特征 主要知识点:期望、方差的定义与性质;常见分布的分布参数与期望和方差的关系;期望和方差的计算; 协方差与相关系数的计算;不相关与独立的区别与联系。 典型习题:同步练习四:一、3,4,6,9,10;二、3, 5,9,11,15,16,17 第五章大数定律与中心极限定理 主要知识点:切比雪夫不等式条件与结论;大数定律的条件与结论;中心极限定理的条件与结论 典型习题:同步练习五:一、1,3, 4,5,10;二、2, 4,10,12 第六章数理统计的基本知识 主要知识点:总体、样本、统计量的概念;三大分布的定义与性质;正态总体统计量的分布 典型习题:同步练习六:一、1,2, 6,9;二、3, 4, 第七章参数估计 主要知识点:矩估计和极大似然估计的方法及其应用;无偏估计的判定;正态总体期望的区间估计 典型习题:同步练习七:点估计:一、2, 3 ;二、2,3, 4; 点估计的评价标准:一、2; 区间估计一、1,2;二、1,3 第八章假设检验 主要知识点:单正态总体参数的显著行假设检验的统计量、拒绝域及应用;第一类和第二类错误的概率;典型习题:同步练习八:一、1,2;二、2,5, 6

石油工程提质增效的有效方法

石油工程提质增效的有效方法摘要:本文通过对石油工程现存的问题进行分析,针对存在的问题及现象提出了石油工程提质增效的有效方法,并对作业区提高井筒管理水平及生产效率进行了详细的说明。 关键词:石油工程;井筒管理;生产效率 1石油工程现存问题 1.1井筒管理的管理水平不高 通过对作业区的现阶段发展状况进行分析,发现作业区在井筒管理上存在问题,管理水平偏低,管理能力差,而产生这种问题的原因是相关管理人员对井筒管理的工作没有足够的重视,认识不到安全管理方面的问题,使得井筒在安装中存在着十分大的安全风险,影响生产效率。与此同时,作业区现存的管理制度也存在一定的缺陷,相关工作人员安全生产意识薄弱,而且大部分一线生产员的专业能力都比较欠缺,一些企业甚至为了节约支出减少对管理的资金投入,这些都严重影响了井筒管理水平的提升[1]。因工作人员素质较低,培训起来也十分困难,在石油工程中的井筒管理的水平得不到提高,影响石油工程的进度,制约企业的发展。 1.2施工人员文化素质偏低 在石油工程中,井筒的安装人员需要具备极强的专业素质,如果相关工作人员缺乏专业技能,其在日常操作就无法保证施工的安全,也无法掌握安装的相关工作内容,不利于井筒管理工作的正常开展,影响整体工作效率。与此同时,随着社会的进步与科学技术的发展,

许多高新技术在石油工程领域都得到了广泛的应用,如果相关工作人员不具备适应新技术的能力,不能及时掌握最新的井筒管理技术,就不能按照相关工作标准来完成工作,产生偏差,影响工作效率及效益,给企业的发展带来不利影响。 1.3井筒完整性较差 在整个石油工程中,井筒完整性在减轻开采风险及保证安全运行上发挥着重要作用。这就要求在实际的工作环境中井筒应始终具有完整的功能及结构,并一直处于可控状态,方便相关工作人员及时采取措施防止安全问题的发生。但是就目前作业区的井筒完整性来说,连续环空压力异常、井口装置密封性能差、管柱腐渗以及套管头活动性强等问题时有发生,严重影响采收安全与效率。上述的诸多问题中,造成问题的原因都不止一种,都是等多种因素共同作用下的结果。 1.4“气锁”现象频发 油井套压过高时,在井筒内的石油液面降低,当液面降低至泵吸入口时,气体窜入深井泵内,这时容易发生“气锁”现象,气体进入泵筒,柱塞的运动压缩气体,固定阀打不开,油不能进泵,从而影响泵效,严重影响产量。 1.5油井腐蚀问题 随着石油工程的不断推进,油井的腐蚀现象逐渐加重,该问题严重影响正常作业,不仅会使油井需要频繁的维护,还大大压缩了有限的作业时间,生产时率也大大降低,制约着作业区采收率的提升。 2石油工程提质增收的有效方法

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