王起新 孙维吉 梁冰
(辽宁工程技术大学 力学与工程科学系 阜新 123000)

作者简介:王起新,男,1963年生,辽宁阜新人,博士,主要从事煤层气渗流理论研究工作。E-mail:lbwqx@163com。
摘要 建立了煤层气、水二相渗流的孔隙-裂隙双重介质运移模型,应用有限差分方法对模型进行了求解,并对不同产能因素作用下的阜新盆地煤层气藏储运规律进行了数值模拟,分析了不同储层因素对阜新盆地煤层气藏产能的影响,指出吸附时间、渗透率、含气饱和度、原始储层压力、供给半径是煤层气产能的关键参数。
关键词 煤层气 孔隙-裂隙双重介质模型 产能敏感性因素 数值模拟
Numerical Analysis on Sensitivity of CBM Production Capacity in Fuxin Basin
Wang Qixin,Sun Weiji,Liang Bing
(DePartment of Mechanics and Engineering Science,Liaoning Universityof Engineering Technology,Fuxin 123000)
Abstract:The pore-fracture double medium transportation model of CBM-water two-phase seepage flow was establishedSolutions to the model are accomplished by the method of finite differenceThe transportation law and production capacity under different influencing factors are analyzed by numerical simulation method in Fuxin basinThe result indicated adsorption time,permeability,original reservoir pressure,gas saturation,supply radius are key factors effecting production capacity
Keywords:CBM;the pore-fracture double-medium model;production capacity;sensitivity;numerical simulation
引言
煤层气属于非常规天然气,其储层产能和常规天然气储层产能有很大差异。煤层气的产能是由煤层气解吸,扩散,渗流诸环节参数共同控制的[1]。本文通过建立阜新盆地煤层气赋存、运移的动力学模型,应用有限差分理论对模型进行了数值模拟,对影响阜新盆地的煤层气藏产能的诸多因素进行了敏感性分析[2]~[4]。
1 储层数值模拟
11 模型的建立
根据实际煤层地质,建立煤层气、水二相渗流的孔隙-裂隙双重介质运移模型,其基本假设如下:①将煤层视为孔隙-裂隙双重介质,孔隙介质储气,裂隙介质导水、导气。孔隙、裂隙之间通过压力差来实现传质;②煤层不可压缩;③流体流动为等温流动;④水和气体在裂隙系统中的流体流动遵循Darcy渗流和Fick第一扩散定律,并考虑渗流过程中重力、毛管力、粘滞力等的影响;⑤在煤基质中气体的扩散过程为非平衡拟稳态过程,服从Fick第二定律。
由于解吸出来的煤层气通过扩散由孔隙进入裂隙,再由裂隙进入井筒,可以分两个过程建立数学模型:孔隙解吸扩散过程和裂隙运移过程。
111 微孔隙中气体的扩散
一般情况下,水不能进入基质块中的微小孔隙,认为煤基质块中只有单相气体拟稳态扩散,服从Fick第一扩散定律,认为总浓度cP对时间的变化率与差值cP-cPx成正比,即
中国煤层气勘探开发利用技术进展:2006年煤层气学术研讨会论文集
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其中,FS是基质块形状因子;FG是几何因子;DP是气体扩散系数。
112 裂隙中气体的输运
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其中:qP为质量源,kg/m3·s;qg,qw为溶解煤层气、水量;Vfg、Vfw是气体、水体速度;下标f,g和w分别代表裂隙、气相和水相的相关系数。
113 裂缝中水相质量方程
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114 边界条件
(1)内边界条件:
cP(t)=cPy t=0
cP(t)=cPx t≥0 c∈Г (5)
(2)外边界条件:通常取定流量边界,也叫不渗透边界,
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115 初始条件
(l)饱和度初值:
Sfw∣t=0=1Sfg∣t=0=0(7)
(2)压力初值:假定将煤储层顶端视为基准点,则水的压力初值为,
Pw0=Pd+γwd (8)
式中,Pw0为水相压力初值,MPa;Pd为基准点处的静水柱压力,MPa;γw为水的比密度,MPa/m;d为基准点以上或以下的距离,m。
方程(1)~(4)构成了煤层气、水二相渗流的孔隙-裂隙双重介质运移模型。
12 模型的数值模拟
对煤层甲烷气输运数学微分方程(3)、(4)进行空间和时间的离散,得到差分方程如下:
中国煤层气勘探开发利用技术进展:2006年煤层气学术研讨会论文集
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通过对数学模型进行数值离散,得到煤层中煤层气输运的数值模型,应用牛顿迭代法对数值模型进行了求解[5]。
2 敏感性因素分析
煤层气产能受诸多因素的影响,如吸附时间、初始水饱和度、储层厚度、渗透率、孔隙率、原始储层压力、含气饱和度、供给半径等。在诸多影响煤层气产能因素中,阜新盆地受吸附时间、渗透率、原始储层压力、含气饱和度、供给半径影响比较大。利用刘家区LJ-1煤层气井排采参数,对上述影响因素作用下的产能进行了数值模拟[6]、[7]。
21 吸附时间的影响
吸附时间反映了煤层气从煤基质解吸、扩散进入割理系统所需要的时间,它的大小直接影响煤层气井不同生产时期的产气量。图1所示为吸附时间对阜新盆地LJ-1煤层气井产气量的影响,从图可以看出,吸附时间越短,早期产量越高。
图1 吸附时间对LJ-1井产气量的影响
图2 吸附时间对LJ-1井累积产气量的影响
通过对阜新盆地煤层气井在吸附时间为1 d、30 d、80 d时进行产量预测,结果表明:吸附时间短时,产气高峰到来较早,且峰值较高;吸附时间为80 d时的产气高峰到来最晚且偏低。煤层气井的累积气产量曲线的对比(图2)说明了吸附时间越短,对煤层气井的生产越有利。
22 渗透率的影响
渗透率是决定煤层中气、水流动的主要因素。煤层渗透性好,井筒的排水降压才能有效地传到更大的范围,从而可以控制更大面积煤层,使更多的煤层气解吸,获得更高的产量。渗透率高,不但早期产量高,而且累积产量也高。
图3为渗透率对阜新盆地煤层气井气产量的影响。当K=1mD时,气产量只有250~350m3/d,在15年的生产期间内没有出现产气高峰。当渗透率K=5mD时,在生产450d后开始出现产气高峰,最高气产量达到1836m3/d。当渗透率 K=10mD时,在200d后进入产气高峰,最高气产量达到3628m3/d。图4为渗透率对阜新盆地煤层气井累积气产量的影响情况。由此可见,渗透率增高,煤层气井的产气高峰到来早,气产量和累积气产量都增高。但应注意的是,生产后期由于气源供给不足,渗透率大的情况下产气量衰减较快。
图3 渗透率对阜新盆地煤层气井气产量的影响
图4 渗透率对阜新盆地煤层气井累积气产量的影响
23 原始储层压力的影响
原始储层压力对储层产能的影响涉及原始储层压力和解吸压力的比值。原始储层压力与临界解吸压力的比值趋近于1 是最理想情况。如果临界解吸压力比原始储层压力低得多,势必要经长期的排水降压才能产气。图5为原始储层压力对阜新盆地煤层气井气产率和水产率的影响,图中显示了煤层在超压20%、正常压力和欠压20%时的气生产情况。由此可见,当煤层的含气饱和度确定后,即其临界解吸压力一定时,原始储层压力只是影响煤层气井的初始产气时间。超压时,开始产气的时间较晚;欠压时可以较早出气。但对煤层气井的产气高峰和累积气产量影响不大。
图5 原始储层压力对阜新盆地煤层气井气产量的影响(K=5mD)
24 含气饱和度的影响
煤层的含气饱和度的高低,决定了其临界解吸压力的大小。临界解吸压力越高,意味着煤层气井需要排水降压的幅度越小,开始产气的时间越早,煤层能解吸的甲烷气量越大。图6为含气饱和度对阜新盆地煤层气井气产量的影响,含气饱和度越高,煤层气井的气产量越大,产气高峰出现越早。
图6 含气饱和度对阜新盆地煤层气井气产量的影响(K=10mD)
25 供给半径的影响
由于渗透率对煤层卸压有很大的影响,对低渗透率的煤层通常采用较小的布井井距,提高煤层泄压效果,增加煤层气产量。所以说,煤层气井供给面积大小,即井网密度是煤层气开发布井的重大问题。供给面积对气井产能的影响可以见图7、图8。从图中可以看出,供给面积对气产量和累积气产量的影响非常大。供给半径越大,累积气产量越大,但是产气高峰到来越晚,煤层气井的开发年限变长。因此,从经济角度分析,应有一个最佳的井网密度。对阜新盆地煤层气井来说,渗透率K=10mD时,采用800 亩的供气面积虽然比600亩和400亩时的产气高峰到来得晚(图7),但其15年的累积气产量比它们高的多(图8)。
图7 供给面积对阜新盆地煤层气井气产量的影响(K=10mD)
图8 供给面积对阜新盆地煤层气井累积气产量的影响(K=10mD)
3 结论
通过建立煤层气、水二相渗流的孔隙-裂隙双重介质运移模型,应用有限差分方法对模型进行求解,对阜新刘家区LJ-1 煤层气井进行排采数值模拟,说明吸附时间、渗透率、原始储层压力、含气饱和度、供给半径是影响阜新盆地煤层气藏产能的关键影响参数。
参考文献
[1]周世宁,林柏泉等1999煤层瓦斯赋存与流动规律[M]北京:煤炭工业出版杜
[2]王起新2004阜新盆地煤层气储运规律及资源预测研究[D]辽宁工程技术大学,12
[3]张俊宝,刘秀茹,何玉梅1993辽宁省阜新市刘家区煤矿勘探报告[R]阜新:东北煤田地质局一〇七勘探队
[4]张俊宝,刘秀茹,何玉梅2001辽宁省阜新盆地煤层气找矿及资源开发评价报告[R]阜新:东北煤田地质局一〇七勘探队
[5]张力,何学秋,李侯全2002煤层气渗流方程及数值模拟[J]天然气工业,22:23~26
[6]王利,蔡云飞1997储集层参数对煤层气产出的影响[J]石油勘探与开发,24:74~77
[7]梁冰,赵明鹏,高战武2000煤层气储集层渗透性的分形理论和实验室研究[J]岩石力学与工程学报,19:882~884
工业化发展对海洋环境的危害?
1、绿潮
“绿藻体内含有大量叶绿素,当它们在海面聚集时,可以利用光学卫星进行识别,获取绿潮的整体范围。”自然资源部北海预报中心高级工程师李锐说。
我国海洋预警部门建有综合立体的观测系统,可以利用多种方式对近岸和海上重点区域的绿潮进行监测,以此获取绿潮的准确分布范围。其中,包括卫星、飞机、船舶、海洋站、雷达、浮标等。
2、赤潮
赤潮可以引起水体变色,对海洋生物带来危害。自然资源部北海环境监测中心高级工程师赵升介绍,对于赤潮主要通过海上船舶监测方式,结合卫星遥感监测,确定赤潮发生的位置、范围大小等。
通过海上现场采样和实验室分析等,获取赤潮种类、是否有毒等信息,综合海上风场、海流等资料,利用数值模拟手段进行漂移预测分析,预测赤潮未来漂移方向、漂移速度等。
3、海浪
海浪灾害是威胁近海群众生命安全最为突出的海洋灾害。赵鹏介绍,目前对于海浪的监测方式包括,利用X波段雷达、S波段雷达等设备开展海浪大面积观测,通过海洋站的波浪浮标、海上综合观测浮标等开展海浪定点观测,海浪灾害发生期间。
利用应急移动监测车对重点岸段进行现场补充观测,获取浪高、浪向等观测数据,结合天气形势变化,预报未来海浪的变化,制作发布海浪预警信息产品。
4、海啸
近年来,我国加强了对海啸灾害的监测预警。赵鹏说,通过布设在远海、大洋的海啸观测浮标实时获取海啸波高高度、海啸波传播周期等数据。通过数值模拟手段预测海啸波传播速度、传播方向、波高变化等信息,制作发布海啸预警信息。
5、海冰
海冰的生成对水产养殖、交通运输、油气开采等行业带来严重影响。自然资源部北海预报中心高级工程师焦艳告诉记者,我国的海冰监测始于1959年,先后经历了人工目测、船舶监测、航空监测和卫星遥感监测的发展历程。
其中包括:卫星遥感、航空遥感、岸(岛)基雷达、浮标测冰、海上平台雷达视频监视、船载冰厚监测技术、车载雷达等监视监测技术。
女生海洋科学就业方向有哪些
大规模围填海造陆是工业化和城市化过程中土地资源紧缺矛盾日益加剧背景下向海洋拓展空间的基本途径,短期内提供了大量新增土地资源和发展空间,但是,大量事实和研究证明围填海对海岸带环境和生态的负面影响是长期的和难以估量的; 渤海是半封闭型内海,大规模围填海造成的危害将更为突出。总结渤海等区域围填海的环境与生态效应,如下:
1、导致海洋潮汐、波浪 和水动力条件的变化
大规模围填海直接改变海岸结构和潮流运动,影响潮差、水流和波浪等水动力条件; 就河口而言,河口围垦后河槽束窄,潮波变形加剧,落潮最大流速和落潮断面潮量减少。 大规模围填海活动直接改变港湾的水动力条件,使得水体携沙能力降低、海湾淤积加速,进而导致岸滩的变迁。
研究表明,韩国灵山河口术浦沿海的围垦活动导致潮汐壅水减小、潮差扩大,并加重台风时的洪水灾害。利用海浪数值模式分析渤海湾内曹妃甸、天津港及黄骅港附近海域的波浪要素变化,结果表明,工程建筑物建成后有效波高减小,港池和潮汐通道内减小的幅度尤其显著。基于渤海水动力模型模拟集约用海对潮汐的影响,发现岸线变化导致黄河海港附近海域半日潮无潮点逐渐向东南方向偏移,莱州湾内半日潮振幅减小,三大湾的振幅均有所增强。模拟渤海湾围填海工程前后潮汐潮流及风浪特性的变化,结果表明,渤海湾含沙量分布呈现常动力条件下减小、强动力条件下近岸海域减小及建筑物前海域增大的趋势。采用数值模拟的方法从潮位、潮流、波浪和悬沙浓度四个方面预测黄河口、莱州湾海域的围填海工程对周边海域的影响,结果显示,在有工程遮挡的海域,波浪的有效波高减小、掀沙能力降低,工程附近海域悬沙浓度也有所降低。
2、造成近岸和近海沉积环境与水下地形变化
围填海直接改变邻近海域的沉积物类型和沉积特征,原来以潮流作用为主细颗粒沉积区单一的细颗粒沉积物变为粗细混合沉积物,沉积物分选变差、频率曲线呈现无规律的多峰型,有的甚至将细颗粒沉积物全部覆盖,变成局部粗颗粒沉积物。 吹填区域严重改变海底地貌,破坏海底环境,引起新的海底、海岸侵蚀或淤积。 1984 年韩国西海岸瑞山湾围垦工程在湾口修建长达8km 海堤,使得低潮滩沉积过程发生显著变化。
对辽东湾北部沉积作用的研究表明,人类活动是改变和再塑辽东湾北部现代沉积格局的重要影响因素,围填海重塑了海岸形态和空间分布格局,限制了沿岸浅水区物质参与现代沉积的能力并间接影响沉积速率变化、碎屑矿物的动力分异、重金属元素的富集和扩散。龙口大规模离岸人工岛建设对表层沉积物的影响特征表现为,大规模围填海工程的长期实施对粒径小于63μm 的沉积物存在明显的搬运作用,而对粒径大于63μm沉积物搬运作用的影响较小。对曹妃甸近岸海区表层沉积物粒度和粘土矿物组成和分布特征的分析表明,围填海工程的长期实施对表层沉积物中较细颗粒的分布影响较为明显,伊利石、高岭石和绿泥石分布特征与围填海导致的水动力改变密切相关。
3、导致或加剧近岸的水环境与底泥环境污染
围填海工程降低海域的水交换能力和污染物自净能力,围填海形成的水产养殖、港口码头和临港工业等活动增大了海域内污染物的排放量,两种作用叠加致使近岸水环境和底泥环境污染持续恶化。
对渤海底层低氧区分布特征和形成机制的研究表明,低氧区具有南北“双核”结构,与双中心冷水结构基本一致,渤海中部海水季节性层化及其对溶氧的阻滞作用是低氧区产生的关键物理机制,低氧区产生是渤海生态系统剧变的结果和集中体现。
辽东湾北部浅海区底泥中砷元素含量较高,高值区分布在锦州湾及附近,锦州湾的底泥污染主要是由频繁的围填海活动和陆源污染物排海引起。对渤海湾围填海造成的重金属污染的研究表明,2011 年沉积物中Cu、Cd、Pb 的含量均比2003 年偏高,重金属污染形势趋于严峻,Cu、Zn、Cd 高值区集中在渤海湾的中部海域,Pb 高值区主要集中在近岸河口和渤海湾中部及南部。对集约用海的生态影响进行评价,发现莱州湾西部和南部近岸海域生境质量综合指数低于中部和东部,水质的主要污染因子是无机氮、活性磷酸盐和COD,其中无机氮的含量已超过海洋水质一类标准。对曹妃甸围填海区重金属污染及潜在生态危害进行评价,结果表明,围填海区附近海域表层沉积物中5 种重金属的平均含量均高于渤海湾沉积物重金属背景值,表层沉积物中Hg 为主要污染元素,具有较强的生态危害。
4、造成潮滩湿地的面积减损与生态功能下降
围填海工程占用大量沿海滩涂湿地,彻底改变湿地的自然属性,导致其生态服务功能基本消失。 沿海滩涂和河口是各种鱼类产卵洄游、迁徙鸟类栖息觅食、珍稀动植物生长的关键栖息地,围填海导致湿地生物种群数量大量减少甚至濒临灭绝,完全改变生态系统的结构,生态服务功能严重下降。
研究表明: 大连市大规模围填海致使近海湿地减损、生态系统退化、生物多样性降低; 曹妃甸围填海工程占用滩涂湿地每年造成的生态多样性、气候调节功能、空气与水质量调节等生态服务功能损失达4736万元; 潍坊北部沿海地区围填海造成的湿地生态系统服务功能价值损失为1.02×104万元/a,单位面积损失为1.06 万元hm-2a-1。针对黄河三角洲围填海活动对滨海湿地植被有机碳含量的影响的研究发现,东营港和五号桩等围填海活动强烈的地区植被类型比较单一,围填海活动改变了植被生长的关键环境因子,并导致植被元素配比的变化。20 世纪70—80 年代、90 年代和2000—2010 年的围填海活动强度都超出了黄河三角洲湿地生态系统的承受能力,而且呈现为不断增加的趋势。
5、导致近岸底栖生物栖息地减损与群落破坏
围填海工程海洋取土、吹填、掩埋等过程带来近海底质条件和海域底栖生存条件剧变,导致底栖栖息地损失和破碎化,底栖环境恶化,底栖生物数量减少,群落结构改变,生物多样性降低。 对大连凌水湾围填海产生的悬浮物的环境生态影响进行分析,发现海底沉积物和海水水质变化使海域生态系统受到影响,众多的底栖生物、浮游生物因栖息和繁殖环境的变换而出现迁移、死亡甚至灭绝。 岸线、滩涂、近岸浅海等栖息要素变化对渤海湾近岸海域大型底栖动物群落结构具有显著的影响,围填海工程引起的环境变化不利于软体和甲壳动物生存,导致物种数量减少和多样性的降低。 围填海工程对底栖生物、浮游生物、鱼卵和仔稚鱼、游泳动物等海洋生物资源均有突出的影响,例如,毛蚶、四角蛤蜊被掩埋后表现出垂直迁移行为,随着掩埋深度增加,死亡率逐渐增加,随着悬浮物暴露时间的延长,幼鱼对悬浮物的敏感性逐渐增强。 围填海加剧黄渤海底栖生物栖息地的减损、生物物种多样性的降低以及平均生物量和丰度的减少,而近海底栖生物栖息地减损和破碎化致使底栖动物分布格局也发生显著的变化。
6、严重侵占和破坏海洋渔业资源“三场一通道”
海洋渔业资源是我国海洋经济持续发展的重要基础,但是,大规模围填海占用和破坏“三场一通”,与水环境污染、过度捕捞、气候变化等并列为渔业资源退化的主要原因。 规模化围填海对海洋渔业资源的影响非常严重,主要表现在: 工程建设引起海洋属性永久性改变,导致水质下降、底栖生境丧失、生物多样性和生物量下降,影响整个食物链,导致海岸生态系统退化; 导致纳潮量减小,水交换能力变差,海岸带水动力、泥沙和盐分等物理场条件的显著变化,进而造成渔业资源产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道(即“三场一通道”)等基本条件的萎缩甚至完全消失,高浓度悬浮颗粒扩散场对鱼卵、仔稚鱼造成伤害,对鱼类资源造成毁灭性的破坏; 水动力和沉积环境变化导致物质循环过程改变,间接导致周边海域环境质量恶化、生态退化和生物资源损害。谭老师地理工作室综合整理
曹妃甸填海工程对沿岸潮流与海流的影响巨大,特别是阻断浅滩潮沟,大幅度改变周围地形地貌和沉积物冲蚀淤积,造成海岸环境、生态和资源损害,甚至对整个渤海的物质输移和鱼类洄游也产生显著的影响。围填海使近岸水域中悬浮物质含量增加,水环境质量下降,导致近岸渔业资源退化,同时,由于对捕捞的限制,使得一些捕捞作业和增养殖产业被迫停止,这在一定程度上严重影响了当地渔民的经济和生活,使当地的渔业发展空间面临前所未有的转移压力。
对养殖、盐业、旅游等海洋经济产业发展造成不利影响
科学合理的围填海活动可以为沿海经济社会发展提供大量土地资源,满足港口码头和临港工业的发展,提供养殖和盐田生产空间,等,从而为当地带来新的经济增长点,促进区域经济的健康、多样化、可持续发展,提升地区的经济实力和社会发展水平。 但盲目的、过度的、无序的围填海存在很多弊端,给传统产业、低碳型经济的发展带来巨大冲击,尤其是海洋养殖业、海洋制盐业、海洋运输业、海洋旅游业等。
例如,围填海占用养殖业和制盐业发展空间,并由于水动力条件改变和排放废弃物、污染物而导致海水中悬浮物浓度升高,水环境和底栖环境质量下降,浮游动植物数量锐减,严重影响养殖业产量和制盐业取水环境; 围填海一般分布在近岸水域和河口入海处等浅海水域,而这些区域往往是航运功能非常突出的区域,围填海使海洋水动力条件改变,纳潮量明显减少,造成海湾和河口入海口泥沙淤积、港口淤积等,影响海运船舶的航行,造成航道功能下降,港口功能和经济效益受损,甚至不得不另择新港。
加剧海岸带自然灾害风险和诱发经济社会系统风险
围填海导致海岸带和海洋自然灾害风险加剧以及生态环境脆弱性增强,资源环境承载力下降,经济社会系统与自然环境系统之间矛盾加剧等。 围填海改变海洋水动力条件,造成泥沙淤积,近海浅水区消波能力减弱,加剧风暴潮等海洋灾害的破坏作用,并直接对近海防护工程造成较大的影响; 水中悬浮物和富营养化物质浓度升高,周边海域水环境变差,赤潮、水母等生态灾害频发,海洋生物多样性和生态系统健康遭受巨大威胁。 围填海打破了海陆依存关系的平衡,给海陆之间的协调发展带来阻碍,曲折的自然岸线变为平直的人工岸线,海湾及河口海域面积缩小,阻塞入海河道,影响洪水下泻,改变地表-地下间的水循环特征。
围填海侵占和破坏沿海的自然湿地,破坏动物的觅食地,导致许多珍稀物种濒临灭绝,很多有价值的滨海旅游资源被破坏; 高污染、高重金属含量等有毒物质富集于贝类、鱼类当中,通过食物链富集,对人类的身体健康有很大的威胁。围填海导致海洋资源价值流失、不同利益相关方的矛盾加剧,容易造成社会不稳定因素: 填海造地造成沙滩、滩涂等资源消失,许多渔民无法继续从事海洋渔业生产而收入明显减少,在剩余劳动力没有被妥善安置和转移的情况下,容易激化一定层面的社会矛盾; 海洋资源管理涉及多个政府部门,在部门利益与管辖权方面往往存在分歧,容易引发部门与地区之间的矛盾与冲突。
来源:中国海洋发展研究中心
本文节选自《渤海围填海发展趋势、环境与生态影响及政策建议》一文,原刊于《生态学报》2018年5月 作者:侯西勇,中国科学院烟台海岸带研究所研究员;张华,中国科学院海岸带环境过程与生态修复重点实验室;李东,侯婉,宋洋,中国科学院大学
海南南海海岸工程与生态环境研究所怎么样?
1、在政府、规划、经济管理、海洋与渔业、港口、设计等部门及涉海企业、科研单位、学校等从事海洋国土与资源调查,海洋资源开发、利用、保护与管理,海洋防灾减灾,海洋科学研究等方面的工作。2海洋科学专业就业方向有:由于近年来国家对于海洋科学采取积极支持发展的政策,也大力发展海洋科学的教育,社会对海洋科学专业的高级人才的需求出现了供不应求的局势,因此本专业的就业前景相当好。毕业生的主要就业方向集中在海洋科学研究、海洋资源调查与开发、海洋环境监测、海洋资源管理、海洋探测与监测仪器开发工作等等。
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海南南海海岸工程与生态环境研究所是2008-05-22在海南省海口市琼山区注册成立的股份合作制,注册地址位于海南省海口市琼山区府城镇大园路77号11幢401房。
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海南南海海岸工程与生态环境研究所的经营范围是:海洋工程技术咨询(含海洋工程可行性研究、工程设计、海域使用论证、海洋工程环境影响评价、海域评估、通航安全影响论证与评估、航道通航条件影响评价),海岸带及海洋环境生态修复与建设(含红树林、珊瑚礁、海草床、海岸带生态修复、海洋生物增殖放流、海洋牧场生态系统建设),海洋工程勘查与测绘,海洋环境调查与评价,海洋动力数值模拟与研究,海洋开发规划与研究,水产养殖与研究。(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)。
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广东海洋大学海洋与气象学院
国家重点实验室计划先进集体名单
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1半导体超晶格国家重点实验室
2病毒基因工程国家重点实验室
3测绘遥感信息工程国家重点实验室
4超导国家重点实验室
5催化基础国家重点实验室
6大气科学和地球流体力学数值模拟国家重点实验室
7淡水生态与生物技术国家重点实验室
8电力系统及发电设备控制和仿真国家重点实验室
9动力工程多相流国家重点实验室
10粉末冶金国家重点实验室
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35应用光学国家重点实验室
36智能技术与系统国家重点实验室
37作物遗传改良国家重点实验室
国家重点实验室计划先进个人名单
序号姓名性别职称实验室名称
1安芷生男研究员黄土与第四纪地质国家
重点实验室
2白以龙男研究员非线性力学国家重点实验室
3曹健林男研究员应用光学国家重点实验室
4常文瑞男研究员生物大分子国家重点实验室
5陈竺男研究员医学基因组学国家重点实验室
6陈大融男教授摩擦学国家重点实验室
7陈国良男教授新金属材料国家重点实验室
8褚健男教授工业控制技术国家重点实验室
9褚君浩男研究员红外物理国家重点实验室
10段恩奎男研究员计划生育生殖生物学国家
重点实验室
11范维澄男研究员火灾科学国家重点实验室
12冯登国男研究员信息安全国家重点实验室
13冯守华男教授无机合成与制备化学国家
重点实验室
14刚铁男教授现代焊接生产技术国家
重点实验室
15龚健雅男教授测绘遥感信息工程国家
重点实验室
16管欣男教授汽车动态模拟国家重点实验室
17桂建芳男研究员淡水生态与生物技术国家
重点实验室
18郭烈锦男教授动力工程多相流国家重点
实验室
19郝小江男研究员植物化学与西部植物资源
持续利用国家重点实验室
20何天白男研究员高分子物理与化学国家
重点实验室
21侯晓远男教授应用表面物理国家重点实验室
22侯云德男研究员病毒基因工程国家重点实验室
23胡国渊男研究员新药研究国家重点实验室
24黄伯云男教授粉末冶金国家重点实验室
25黄卫东男教授凝固技术国家重点实验室
26贾培发男教授智能技术与系统国家重点
实验室
27贾锁堂男教授量子光学和光量子器件
国家重点实验室
28蒋民华男教授晶体材料国家重点实验室
29黎乐民男教授稀土材料化学及应用国家
重点实验室
30李灿男研究员催化基础国家重点实验室
31李靖男教授元素有机化学国家重点
实验室
32李爱珍女研究员信息功能材料国家重点实验室
33李润培男教授海洋工程国家重点实验室
34卢柯男研究员沈阳材料科学国家(联合)
实验室
35卢强男教授电力系统及发电设备控制
和仿真国家重点实验室
36罗毅男教授集成光电子学国家重点实验室
37罗平亚男教授油气藏地质及开发工程

国家重点实验室
38麻生明男研究员金属有机化学国家重点实验室
39马巍男研究员冻土工程国家重点实验室
40马胜利男研究员地震动力学国家重点实验室
41马颂德男研究员模式识别国家重点实验室
42闵乃本男教授固体微结构物理国家重点
实验室
43穆西南男研究员现代古生物学和地层学
国家重点实验室
44秦大同男教授机械传动国家重点实验室
45石教英男教授计算机辅助设计与图形学
国家重点实验室
46田昭武男教授固体表面物理化学国家
重点实验室
47童光志男研究员兽医生物技术国家重点
实验室
48涂永强男教授功能有机分子国家重点实验室
49王琳芳女研究员医学分子生物学国家重点
实验室
50王永学男教授海岸和近海工程国家重点
实验室
51王正国男研究员创伤、烧伤与复合伤研究
国家重点实验室
52吴国雄男研究员大气科学和地球流体力学
数值模拟国家重点实验室
53夏家辉男教授医学遗传学国家重点实验室
54项海帆男教授土木工程防灾国家重点实验室
55徐懋男研究员高分子物理与化学国家
重点实验室
56徐僖男教授高分子材料工程国家重点
实验室
57许宁生男教授光电材料与技术国家重点
实验室
58薛其坤男研究员表面物理国家重点实验室
59薛群基男研究员固体润滑国家重点实验室
60杨志峰男教授环境模拟与污染控制国家
重点实验室
61叶朝辉男研究员波谱与原子分子物理国家
重点实验室
62叶声华男教授精密测试技术及仪器国家
重点实验室
63尤肖虎男教授移动通信国家重点实验室
64游效曾男教授现代配位化学国家重点实验室
65余龙男教授遗传工程国家重点实验室
66袁亚湘男研究员科学与工程计算国家重点
实验室
67詹怀宇男教授制浆造纸工程国家重点实验室
68张礼和男教授天然药物及仿生药物国家
重点实验室
69张启发男教授作物遗传改良国家重点实验室
70张仁和男研究员声场声信息国家重点实验室
71张卫华男教授牵引动力国家重点实验室
72张永莲女研究员分子生物学国家重点实验室
73赵忠贤男研究员超导国家重点实验室
74郑楚光男教授煤燃烧国家重点实验室
75郑厚植男研究员半导体超晶格国家重点实验室
管理人员
序号姓名性别职称单位
76龚克男教授清华大学
77李明辉男高级农业虫害鼠害综合治理研
工程师究国家重点实验室
78刘丽曼女高级中国科学院综合计划局
工程师
79孙晓兴女高级国家自然科学基金委员会
工程师计划局
80谢天生男研究员沈阳材料科学国家(联合)实验室
81章荣德男教授作物遗传改良国家重点实验室
82郑传临男副研究员中国农业科学院植物
保护研究所
国家重点实验室计划突出贡献者名单
周光召宋健师昌绪韦钰马德秀
973计划先进个人名单
序号姓名性别职称单位
1 曹雪涛 男 教授中国人民解放军第二军医大学
2 常文瑞 男 研究员中国科学院生物物理研究所
3 陈创天 男 研究员中国科学院理化技术研究所
4 陈木法 男 教授北京师范大学
5 陈难先 男 教授清华大学
6 陈鹏飞 男 副教授南京大学
7 陈受宜 女 研究员中国科学院遗传与发育
生物学研究所
8 陈文 男 研究员中国科学院大气物理研究所
9 陈益民 男 教授中国建筑材料科学研究院
10 陈涌海 男 研究员中国科学院半导体研究所
11 褚君浩 男 研究员中国科学院上海技术物理
研究所
12 崔保群 男 研究员中国原子能科学研究院
13 崔磊 男 副教授上海第二医科大学
14 丁健 男 研究员中国科学院上海药物研究所
15 方盛国 男 教授浙江大学
16 付小兵 男 研究员中国人民解放军第304医院
17 高秀梅 女 副研究员天津中医学院
18 龚旗煌 男 教授北京大学
19 顾钧 男 教授中国科学院计算技术研究所
20 韩恩厚 男 研究员中国科学院金属研究所
21 韩秀峰 男 研究员中国科学院物理研究所
22 韩正甫 男 教授中国科学技术大学
23 韩忠朝 男 教授中国医学科学院血液学研究所
24 郝天珧 女 研究员中国科学院地质与地球
物理研究所
25 胡岳华 男 教授中南大学
26 黄如 女 教授北京大学
27 黄薇 女 研究员国家人类基因组南方研究中心
28 贾士荣 男 研究员中国农业科学院生物技术
研究所
29 金亚秋 男 教授复旦大学
30 景益鹏 男 研究员中国科学院上海天文台
31 匡廷云 女 研究员中国科学院植物研究所
32 雷加强 男 研究员新疆资源环境中心
33 李晓兵 男 教授北京师范大学
34 李晓明 男 教授北京大学
35 李自超 男 教授中国农业大学
36 林东昕 男 研究员中国医学科学院肿瘤医院
肿瘤研究所
37 刘昌明 男 研究员北京师范大学
38 刘云圻 男 研究员中国科学院化学研究所
39 刘中民 男 研究员中国科学院大连化学物理
研究所
40 卢柯 男 研究员中国科学院金属研究所
41 卢孟柱 男 研究员中国林业科学研究院林业
研究所
42 卢强 男 教授清华大学
43 吕龙 男 研究员中国科学院上海有机化学
研究所
44 骆仲泱 男 教授浙江大学
45 马柱国 男 研究员中国科学院大气物理研究所
46 倪允琪 男 教授中国气象科学研究院
47 欧阳颀 男 教授北京大学
48 潘建伟 男 教授中国科学技术大学
49 裴钢 男 研究员中国科学院上海生命科学
研究院生物化学与细胞
生物学研究所
50 裴京 男 副研究员清华大学
51 祁海鹰 男 教授清华大学
52 乔方利 男 研究员国家海洋局第一海洋研究所
53 饶子和 男 教授清华大学
54 沈平平 男 教授中国石油勘探开发研究院
55 史学正 男 研究员中国科学院南京土壤研究所
56 唐启升 男 研究员中国水产科学研究院黄海
水产研究所
57 陶文铨 男 教授西安交通大学
58 田军 男 讲师同济大学
59 王斌 男 研究员中国科学院大气物理研究所
60 王启明 男 研究员中国科学院半导体研究所
61 王清印 男 研究员中国水产科学研究院黄海
水产研究所
62 王涛 男 研究员中国科学院寒区旱区环境
与工程研究所
63 王宪 女 教授北京大学
64 王学求 男 高级工程师中国地质科学研究院
地球物理地球化学
勘查研究所
65 王远 男 教授北京大学
66 王振林 男 教授南京大学
67 闻海虎 男 研究员中国科学院物理研究所
68 翁宇庆 男 教授钢铁研究总院
69 吴枚 男 研究员中国科学院高能物理研究所
70 吴文俊 男 研究员中国科学院数学与系统
科学研究院
71 肖文交 男 研究员中国科学院地质与地球
物理研究所
72 肖云汉 男 研究员中国科学院工程热物理研究所
73 徐林 男 研究员中国科学院昆明动物研究所
74 徐祥德 男 研究员中国气象科学研究院
75 许甫荣 男 教授北京大学
76 薛勇彪 男 研究员中国科学院遗传与发育
生物学研究所
77 严纯华 男 教授北京大学
78 颜天 女 研究员中国科学院海洋研究所
79 杨华中 男 教授清华大学
80 杨建义 男 教授中国科学院上海微系统与
信息技术研究所
81 杨金龙 男 教授中国科学技术大学
82 杨立中 男 教授中国科学技术大学
83 杨玉良 男 教授复旦大学
84 尧命发 男 副教授天津大学
85 姚檀栋 男 研究员中国科学院青藏高原研究所
86 叶凯 男 研究员中国科学院地质与地球
物理研究所
87 应明生 男 教授清华大学
88 袁正宏 男 研究员复旦大学
89 曾嵘 女 研究员中国科学院上海生命科学
研究院
90 张海峰 男 研究员中国科学院金属研究所
91 张培震 男 研究员中国地震局地质研究所
92 张希 男 教授清华大学
93 张兴栋 男 教授四川大学
94 张亚平 男 研究员中国科学院昆明动物研究所
95 张永莲 女 研究员中国科学院上海生命科学
研究院生化细胞研究所
96 张宗玉 女 教授北京大学
97 赵春华 男 研究员中国医学科学院基础医学
研究所
98 赵春江 男 研究员北京农业信息技术研究中心
99 赵文智 男 高级中国石油勘探开发研究院
工程师
100 赵颖 男 教授南开大学
101 郑晓瑛 女 教授北京大学
102 钟宁宁 男 教授石油大学(北京)
103 周雪平 男 教授浙江大学
104 周忠和 男 研究员中国科学院古脊椎动物与
古人类研究所
105 朱英国 男 教授武汉大学
106 宗保宁 男 高级中国石油化工股份有限公
工程师司石油化工科学研究院
大气科学技术——广东海洋大学水产学院
大气科学技术专业(专科) 业
一、专业简介及业务培养目标 200092
大气科学的研究对象是覆盖整个地球的大气圈及太阳系其他行星的大气,目的是了解掌握大气中的物理、化学过程和各种天气现象变化的规律,并用于预测未来的变化状况,以便能为人类活动提供更好的服务以及能更好的保护环境。大气科学涉及面广,它直接建立在物理学、数学等学科的基础上,同时,又与海洋环境、水文地质等学科密切相关,具有较强的综合性、学科交叉渗透多的特点。大气科学的分支学科主要有大气探测、气候学、天气学、动力气象学、大气物理学、大气化学、人工影响天气、数理统计与数值模拟等。 021-
该专业学生毕业后,面向市县级气象业务单位,同时可服务于科研机构、民航部门、海军、空军基地、环保、国土资源部门。可为地方政府防灾减灾、军事活动、天气预报等提供决策服务;为航空航海、交通运输、农业生产、渔业养殖、环境监测及全球科学考察提供大气、海洋环境要素的短、中、长期天气预报、咨询服务等。 专
二、 主要课程:大气科学概论、地球科学概论、大气物理学、大气探测学、天气学、现代天气分析技术、动力气象学、数值预报基础、近代气候学基础、气象业务通信网络等。 共济网
三、主要实践性教学环节:主要有包括天气学课程实习、大气探测学课程实习、天气分析技术课程实习、毕业实习、毕业论文等,一般安排28周左右。主要专业实习:大气探测实习、天气分析预报实习等。 院
四、修业年限:三年。 200092
环境监测与评价专业(专科) 同济大学四平路
一、专业简介及业务培养目标 专
20世纪七十年代崛起的环境科学是一门综合性很强的新兴学科,是研究环境质量及环境控制和改善的科学。环境科学具有涉及面广、综合性强、学科之间交叉渗透多的特点。它一方面对宏观的污染现状进行调查研究、分析、评价和预测,另一方面要深入探索一系列微观污染物的运动规律和生物效应机制,并相应研究控制和改善环境质量的技术途径。 336 26038

目前,环境污染和生态破坏已成为危害人民健康、制约经济发展和社会稳定的一个重要因素。因此本专业的研究对象主要有:大气环境质量检测、预报与治理;河流、湖泊与地下水等水资源的环境质量;海洋环境保护;城市环境的污染、监测、治理、规划与保护;农村环境的污染、治理、规划与保护;工业污染与防治等。 同济大学四平路
毕业生适宜到科研部门、高等和中等学校从事环境科学工作;适宜到行政管理部门、厂矿企业从事环境保护管理、应用研究、科技开发等相关技术工作。 正门
二、 主要课程:地球科学概论、环境学概论、环境水力学基础、环境化学及实验、环境监测及实验、环境工程、环境管理与环境法、环境信息系统、环境监测及其评价、大气环境学、土壤环境学等。 336 26038
三、主要实践性教学环节:主要有包括环境化学课程实习、环境监测课程实习、环境工程课程实习、毕业实习、毕业论文等,一般安排28周左右。主要专业实习:环境监测实习、环境工程实习等。 48号
四、修业年限:三年。


