余维初,男, 安徽肥西人,博士,教授,中共党员,1965年10月出生,安徽肥西县人。2006年中国石油大学(北京)油气井工程博士毕业。现任长江大学化学与环境工程学院教二级教授,博士生导师,是我国油气田储层保护与非常规油气压裂液领域方面的知名专家,针对我国油气领域油气层保护评价方法与实验评价装备以及非常规油气大规模体积改造压裂液领域的重大需求,先后研制成功“渗透率梯度测试仪”、“高温高压动态损害评价仪”、“高温高压动态堵漏仪”以及非常规油气高效开发“绿色清洁滑溜水压裂液体系”,并且大规模推广应用,获得国家“百千万人才工程”,授予国家有突出贡献中青年专家荣誉称号,获国务院政府特殊津贴,湖北省突出贡献专家,享受湖北省政府津。获国家科技进步奖三等奖1项(排名1)、国家科技进步二等奖1项(排名2),省部级科技奖励34项;申请中国、美国发明专利118项,获得授权发明专利37项(其中中国发明专利26项、美国发明专利11项),软件著作权5项,发表各种学术论文90余篇,研究成果在全国推广面超过80%以上。
教育及工作经历:
1986.09—1988.07 重庆科技学院,油田化学,
1997.09—1999.12 江汉石油学院,油田化学,学士
1997.09—2000.06 华中科技大学,应用化学,硕士
2003.9-2006.6 中国石油大学(北京),油气井工程,博士
2006.9-2009.2 中国石油大学(北京),油气井工程,博士后
2012.11-2013.10 美国休斯顿大学,加州能源研究院访问学者
1998.12-至今 长江大学,化学与环境工程学院,教授
主讲课程:
主讲本科生课程:《油田化学》、《地质与石油工程基础》、《钻井液工艺学》和《科技文献检索》等课程。
获得的教学表彰/奖励:
1997.11.27 优秀使用技术成果奖。
培养研究生情况:
指导培养了39名硕士、博士、博士后。
研究方向:
油气田应用化学。
承担科研项目情况:
主持完成了渗透率梯度测试仪、JHR新型岩心夹持器系列、高温高压岩心动态损害评价系统等十几种科技产品的研制、生产与推广工作,产品在油田的推广面超过90%以上,其中3项国家级重点新产品在全国各大油田得到普遍推广应用,在油田的科研和生产中发挥重要的作用。
1、国家自然科学基金面上/青年项目(52274029):基于碳点荧光标记码监测水平井压裂产液剖面的应用基础研究,合同经费51万,2022.1-2026.12,主持;
2、国家自然科学基金面上/青年项目(51274048):井壁稳定的力学与化学协同作用机理及应用基础理论研究,合同经费80万,2010.1-2013.12,主持;
3、国家自然科学基金面上/青年项目(41072109):钻井液动态污染条件下煤层气等温吸附/解吸机理研究,合同经费45万,2013.1-2016.12,主持;
4、国家重大专项(2017ZX05049-003-007):页岩油储层增效压裂机理及技术研究,合同经费102.16万,2017.1-2020.12,主持;
5、中国石油集团安全环保技术研究院国家重点实验室项目:聚磺钻井液废液及钻屑土壤化作用机理研究,合同经费14.5万,2017.3-2018.12,主持;
6、中国石油化工股份有限公司石油勘探开发研究院国家重点实验室项目:页岩油储层改造关键技术研究,合同经费25万,2018.8-2019.8,主持。
7、新型智能高温高压动失水仪,2008年,项目负责人。
8、氮气循环钻井评价实验方法的前期研究,2008年,项目负责人。
9、理想充填保护储层新技术研究与应用,2008年,项目负责人。
10、丘东低渗凝析气田开发过程综合储层保护措施研究,2008年,项目负责人。
11、雅克拉-大涝坝碎屑岩储层伤害因素分解和低伤害修完井液现场优选评价,2008年,项目负责人。
12、中国石油,“模拟井下条件的储层损害评价新方法”,2007年,项目负责人。
13、中国博士后基金项目“JHMD新型智能高温高压动失水仪的研究”,2007年,项目负责人。
14、东凝析气田主力气藏储层损害机理和配套治理技术研究,2007年,项目负责人。
15、低渗凝析气藏损害预测及预防技术研究,2007年,项目负责人。
16、梁二拉采出水处理工艺配套前期研究,2007年,项目负责人。
17、高温高压岩心动态损害评价系统,2006年,项目负责人。
18、新型系列缓速酸酸化体系的研究及应用,2006年,参与项目设计。
19、JHMD新型智能高温高压动失水仪,2005年,项目负责人。
20、高温高压入井流体动态损害评价系统,2005年,项目负责人。
21、带滑槽多功能钻杆气动卡瓦,2005年,项目负责人。
22、智能高温高压动态堵漏评价仪,2005年,项目负责人。
23、高温高压岩心动态损害评价仪,2004年,项目负责人。
24、超高压力超高流量精度精密平流泵,2003年,项目负责人。
科研成果:
获国家科技进步奖二等奖1项(排名第2),国家科技进步三等奖1项(排名第1),省部级科技进步一等奖3项(2项排名第1、1项排名第2),二等奖11项(7项排名第1),三等奖17项(13项排名第1、2项排名第2、2项排名第3)。
1 新一代环保低成本多功能压裂液关键技术及应用 余维初;周丰;佘朝毅;蒋廷学;樊平天;贾虎;周东魁;丁飞;张颖;张昕冉;李嘉;华永标;陶诗平;郑健;张华礼 中国石油长城钻探工程有限公司 2024
2 非常规油气高效开发体积压裂关键技术及工业化应用 余维初;樊平天;张颖;苏建政;罗凯;佘朝毅;李嘉;吴爱斌;何柳;舒文明;荆江录;李平;张磊;夏文杰;肖勇军;马超 长江大学 2022
3 鄂尔多斯盆地浅层致密油高效开发压裂关键技术及工业化应用 樊平天;郝世彦;余维初;郑忠文;李平;呼园平;冯辉;李新;张军涛 延长油田股份有限公司南泥湾采油厂 2020
4 水平井大液量大排量低砂比分段压裂先导性研究与实践突破 樊平天;郝世彦;余维初;郑忠文;李平;呼园平;冯辉;李新;张军涛 延长油田股份有限公司 2019
5 不含油相高效速溶低摩阻的滑溜水压裂液体系减阻剂 余维初;吴军 长江大学 2019
6 泡沫欠平衡钻井流体关键技术研究 赖晓晴;熊开俊;单正明;鲜保安;杨志远;余维初;刘梅全;王宝成;李爽;杨峥;李彦琴;马平平;王广财;钱佃存;杨洪 中国石油化工股份有限公石油工程技术研究院 2017
7 煤层(页岩)等温吸附解析评价系统V1.0 赖晓晴;余维初;鲜保安;倪元勇;刘梅全;郎淑敏;何恕;周立春;王宝成;丁飞;李贵中;熊开俊 长江大学 2016
8 全自动多功能钻杆液压卡瓦系列的研制及工业化应用 余维初;吕德贵;王培义;杨波;银伟;胡三清 长江大学 2013
9 JHB智能高温高压动态堵漏评价系统的研制与应用 余维初;张振华;鲜保安;赖燕玲;李涛;安丰军;肖想松;祝湘陵;毛玉蓉;李刚;陈永军 长江大学 2009
10 XDQW多功能钻杆气动卡瓦系列的研制及工业化应用 余维初;张柏松;朱业宏;楼一珊;杨志光;吕德贵;朱忠伟;熊腊生;游云武;肖想松;龙政军;魏慧明;姜建胜 长江大学 2009
11 新型系列缓速酸酸化体系研究及应用 郑延成;佘跃惠;梅平;鲁克英;王任芳;孙永壮;张昊民;田黎明;余维初;王昌军;李克华;舒福昌;苏高申;周爱莲;褚万泉 长江大学 2006
12 高温高压岩心动态损害评价系统 余维初;鄢捷年;楼一珊;王长宁;魏军;叶诗均;许春田;翁惠辉;李凡修;何权;齐振彪;王松;王志龙;肖想松;吴志坚;宋宏;朱玉萍;张跃顶 长江大学 2005
13 高温高压岩心动态损害评价系统 余维初;鄢捷年;胡三清;王正良;余加水;李凡修;翁用忠;时德;谌姿;何权;郑延成;吴志坚;郭健康;张金良;王培义 长江大学 2005
14 JHMD新型智能高温高压动失水仪 余维初;何权;安丰春;肖想松;翁惠辉;冯定;聂五宏;程江洲;赖燕玲;吴志坚;郭健康;李志勇;何恕;王正良;宋宏;朱玉萍;张跃顶 长江大学 2004
15 MOSTB超高压力超高流量精度平流泵 余维初;李玉泉;文志刚;何权;翁惠辉;程国华;朱国华;刘琮洁;张昊民;王志龙;王松;周晓俊;翁用忠;何建华;齐振彪 荆州市现代石油科技发展有限公司 2004
软件著作权:
1、温高压动态泥页岩井壁稳定评价系统 V1.0,2014SR036111
2、煤层(页岩)气等温吸附解析评价系统V1.0,2015SR031525
2、页岩稳定性综合模拟评价系统 V1.0,2018SR267857
4、高温高压滑溜水减阻率测试系统 V1.0,2018SR267748
学术会议:
1、2019.11, 第二届能源化工绿色发展创新国际论坛,非常规油气开发关键技术研究(大会报告),陕西西安
2、2016.7, 中国化学会第30届学术年会,含-OH二联吡啶与邻菲啰啉配体发光结构与光学性能研究(分会报告),辽宁大连
3、2016.7, 中国化学会第30届学术年会,含-OH二联吡啶与邻菲啰啉配体发光结构与光学性能研究(会议论文),辽宁大连
国外发明专利:
[1]余维初、周东魁、张颖、肖想松、余善雯. slick water volumetric fracturing method with large liquid volume, high flow rate, large preflush and low sand ratio. 美国:US16672468B2.
[2]余维初、曾庆文、张颖、肖想松、余善雯. An integrated construction method of fracturing and tertiary oil recovery for low-permeability reservoir. 美国:US16672467B2.
[3]余维初,吴军.High-efficiency milk-like friction reducer with instant dissolution for shale gas slick water fracturing.美国:US10040988B2.
[4]Oil-phase-free triple-play slick water comcentration system witheffects of synergistically drainage and promoting clay stabilization,US**B2,2018.9.25
[5]Combo Hydraulic Fracturing Fluid Concentrate Having Both DragReduction and Sand-Carrying Properties, US**,2018.8.7
[6]Reverse emulsion-based slick water concentration system with dragreduction,flow back enhancement and claystabilization functions,US**B2,
国内发明公开:
[1]丁飞, 余维初, 雷征东, 由庆, 张颖, 翟成辉, 华永标, 周东魁. 多元共聚物及其制备方法和应用[P]. 湖北省: CN122277805A, 2026-06-26.
[2]樊平天, 余维初, 李平, 范宇恒, 舒文明, 周东魁, 张颖. 一种适用致密油储层“压裂-三采”一体化工艺的低黏纳米减阻剂及制备方法和应用[P]. 陕西省: CN120829543A, 2025-10-24.
[3]张颖, 余维初, 丁飞, 刘康, 王子凡, 赵伟, 陶诗平, 郑健, 张华礼. 一种乳液减阻剂及其制备方法和应用[P]. 湖北省: CN120682418A, 2025-09-23.
[4]余维初, 丁伟俊, 张颖, 鲜于子凡, 舒文明, 丁飞, 周东魁, 吴爱斌, 杨雨嫣, 熊好. 一种抗钙增粘剂的制备方法、一种卤水基钻井液及制备方法[P]. 湖北省: CN119775489A, 2025-04-08.
[5]张颖, 余维初, 丁飞, 舒文明, 吴爱斌, 周东魁, 张磊, 王子凡. 降滤失剂及其制备方法和应用[P]. 湖北省: CN119409895A, 2025-02-11.
[6]张颖, 余维初, 丁飞, 张磊, 丁伟俊, 鲜于子凡, 黄聪杰, 邢非扬. 盐响应超支化聚合物降滤失剂及其制备方法与应用[P]. 湖北省: CN119371597A, 2025-01-28.
[7]孙文秀, 钱佟佟, 余维初, 陈永旭, 周沁雯, 李伟. 一株产气克雷伯氏菌及其应用[P]. 湖北省: CN118222450A, 2024-06-21.
[8]余维初, 孙文秀, 周沁雯. 一种复合生物表面活性剂在石油开采中的应用[P]. 湖北省: CN118085841A, 2024-05-28.
[9]丁飞, 余维初, 戴彩丽, 张颖, 由庆, 张磊. 一种耐高温纳米复合水包水乳液减阻剂及制备方法和应用[P]. 湖北省: CN117756988A, 2024-03-26.
[10]孙文秀, 周沁雯, 余维初. 一株贝莱斯芽孢杆菌及其产品在提高石油采收率中的应用[P]. 湖北省: CN117487695A, 2024-02-02.
[11]吴爱斌, 贺理想, 余维初, 刘倩男, 杨垒. 一种高取代度羧甲基菊粉的制备方法[P]. 湖北省: CN116715787A, 2023-09-08.
[12]余维初, 舒文明, 张颖, 吴爱斌, 佘春艳, 余善雯. 一种增粘型抗温耐盐聚合物降滤失剂及其制备方法和应用[P]. 湖北省: CN116693747A, 2023-09-05.
[13]舒文明, 余维初, 吴爱斌, 张颖, 佘春艳, 余善雯. 超支化聚合物抗高温耐高盐降滤失剂及其制备方法和应用[P]. 湖北省: CN116693873A, 2023-09-05.
[14]余维初, 周五, 舒文明, 吴爱斌, 樊平天. 一种蓝绿色荧光微球的制备方法[P]. 湖北省: CN116425911A, 2023-07-14.
[15]余维初, 周五, 舒文明, 赵辉, 吴爱斌, 樊平天, 周东魁, 李嘉, 李平, 张颖, 饶翔. 一种储气库密封性和天然气波及速率的监测方法[P]. 湖北省: CN116429344A, 2023-07-14.
[16]舒文明, 余维初, 吴爱斌, 周五, 周东魁, 张颖. 一种水平井快速锁定出水井段的方法[P]. 湖北省: CN116411948A, 2023-07-11.
[17]余维初, 周东魁, 舒文明, 吴爱斌, 赵辉, 张颖, 周五. 一种监测水平井多段压裂产液剖面的方法[P]. 湖北省: CN116411949A, 2023-07-11.
[18]丁飞, 余维初, 张颖, 戴彩丽, 孙永鹏, 由庆. 一种速溶耐高温双水相减阻剂及其制备方法和应用[P]. 湖北省: CN116375932A, 2023-07-04.
[19]樊平天, 余维初, 刘月田, 李平, 宋永涛, 舒文明, 吴爱斌, 孙敏. 一种“增能-驱油-吞吐-渗吸-驱替”协同作用的压裂方法[P]. 陕西省: CN116291354A, 2023-06-23.
[20]向东, 杨永福, 罗婧, 余维初. 一种基于爆炸压裂的页岩油开采方法、计算机设备及介质[P]. 湖北省: CN116151151A, 2023-05-23.
[21]余维初, 张颖, 丁飞, 周东魁, 丁伟俊. 一种超支化聚合物微球降滤失剂及其制备方法和应用[P]. 湖北省: CN115850570A, 2023-03-28.
[22]李平, 樊平天, 呼园平, 王亚鹏, 余维初, 王涛, 李新. 浅层致密油多套含油层系常规井整体压裂施工方法[P]. 陕西省: CN114991733A, 2022-09-02.
[23]樊平天, 刘月田, 余维初, 李平, 张颖, 呼园平. 水平段双管分段分路同步注采技术[P]. 陕西省: CN114961674A, 2022-08-30.
[24]吕振虎, 董景锋, 潘竟军, 汪志臣, 王佳, 张敬春, 张凤娟, 余维初, 麦尔耶姆古丽·安外儿, 王牧群, 罗滕, 周东魁. 滑溜水压裂液组合物、滑溜水压裂液及其应用[P]. 北京市: CN114763471A, 2022-07-19.
[25]余维初, 马立安, 宋淑芬. 一种降解磺化钻井液的弯曲芽孢杆菌、混合菌及其应用[P]. 北京市: CN114437954A, 2022-05-06.
[26]李平, 樊平天, 呼园平, 王亚鹏, 余维初, 隋宝新, 李新, 石昊. 驱油型滑溜水洗井解堵施工方法[P]. 陕西省: CN114439392A, 2022-05-06.
[27]余维初, 宋永涛, 周东魁, 张颖, 舒文明, 吴爱斌, 高健津, 肖想松, 周五, 余镭, 李玉敏, 杨世楚. 一种加重滑溜水压裂液及其配制方法[P]. 湖北省: CN113969159A, 2022-01-25.
[28]宋永涛, 余维初, 樊平天, 肖想松, 高健津, 周东魁, 张颖, 舒文明, 吴爱斌, 周五, 余镭, 李玉敏, 杨世楚. 一种卤水基钻井液及其配制方法[P]. 湖北省: CN113861952A, 2021-12-31.
[29]余维初, 宋永涛, 舒文明, 张颖, 吴爱斌, 周东魁, 李玉敏, 余镭. 一种耐高温低黏型降滤失剂[P]. 湖北省: CN113563508A, 2021-10-29.
[30]张颖, 余维初, 舒文明, 宋永涛, 吴爱斌, 周东魁, 余镭, 李玉敏, 覃红环. 季戊四醇多烯单体合成超支化聚合物降滤失剂及制备方法[P]. 湖北省: CN113527575A, 2021-10-22.
[31]张颖, 余维初, 丁飞, 周东魁, 舒文明, 吴爱斌, 宋永涛, 李玉敏, 余镭. 一种压裂液储层伤害评价装置及其操作方法[P]. 湖北省: CN113484195A, 2021-10-08.
[32]赵明伟, 戴彩丽, 刘合, 宋旭光, 吴一宁, 赵光, 由庆, 余维初, 王欣. 减阻剂及其制备方法以及滑溜水压裂液和应用[P]. 山东省: CN113201091A, 2021-08-03.
[33]余维初, 周东魁, 张颖, 荆江录, 王香增, 丁飞, 张磊, 吴爱斌, 舒文明, 杨欢, 李平, 夏文杰, 吕振虎, 张建锋, 张军涛. 致密油页岩油水平井单井吞吐段间驱油的三次采油方法[P]. 湖北省: CN112832726A, 2021-05-25.
[34]余维初, 张颖, 戴彩丽, 舒文明, 吴爱斌, 樊平天, 佘朝毅, 李嘉, 肖想松, 吴宝成. 同步植入驱油剂的功能性滑溜水暂堵转向体积压裂方法[P]. 湖北省: CN112302612A, 2021-02-02.
[35]余维初, 吴爱斌, 王佳, 汪志臣, 麦尔耶姆古丽·安外尔, 翟怀建. 一种羧甲基菊粉接枝聚合物阻垢缓蚀剂及其制备方法[P]. 湖北省: CN111138592A, 2020-05-12.
[36]舒文明, 余维初, 吴爱斌, 邢继钊, 李垚璐. 一种立体笼状超支化单体及其制备方法和应用[P]. 湖北省: CN110938013A, 2020-03-31.
[37]吴爱斌, 余维初, 舒文明, 余善雯. 一种抗温防塌多支聚合物降滤失剂及其制备方法[P]. 湖北省: CN110938414A, 2020-03-31.
[38]余维初, 周东魁, 张颖, 肖想松, 余善雯. 一种大液量大排量大前置液低砂比滑溜水体积压裂方法[P]. 湖北省: CN110805419A, 2020-02-18.
[39]余维初, 曾庆文, 张颖, 肖想松, 余善雯. 一种低渗透油藏压裂三采一体化施工方法[P]. 湖北省: CN110685656A, 2020-01-14.
[40]余维初, 肖想松, 余善雯, 肖俊阳, 高健津. 一种转向压裂用水溶性暂堵剂的在线加注装置和暂堵方法[P]. 湖北省: CN110593841A, 2019-12-20.
[41]余维初, 肖想松. 一种水溶性暂堵剂封堵性能的实验装置及评价方法[P]. 湖北省: CN110261284A, 2019-09-20.
[42]余维初, 肖想松. 一种滑溜水用粉末减阻剂的在线加注装置和方法[P]. 湖北省: CN109931043A, 2019-06-25.
[43]余维初, 肖想松. 一种大型压裂液携砂能力动态测试装置和方法[P]. 湖北省: CN109682932A, 2019-04-26.
[44]马立安, 詹亚斌, 余维初, 陶兴玲, 何山文, 宋淑芬, 幸晶晶. 一株石油芳香烃降解酵母菌及其应用[P]. 湖北: CN108130291A, 2018-06-08.
[45]马立安, 詹亚斌, 余维初, 陶兴玲, 何山文, 宋淑芬, 幸晶晶. 一株石油芳香烃降解菌及其应用[P]. 湖北: CN107893047A, 2018-04-10.
[46]吴军, 余维初. 一种兼具减阻、助排和粘土稳定功能的反相乳液滑溜水浓缩体系[P]. 湖北: CN106496389A, 2017-03-15.
[47]吴军, 余维初. 一种兼具减阻剂、助排剂和粘土稳定剂性质的多功能滑溜水浓缩液[P]. 湖北: CN106496409A, 2017-03-15.
[48]吴军, 余维初. 一种同时具有减阻和携砂性能的“二合一”水力压裂用液体体系[P]. 湖北: CN106497537A, 2017-03-15.
[49]吴军, 余维初. 不含油相的减阻、助排和粘土稳定“三合一”滑溜水浓缩体系[P]. 湖北: CN106497538A, 2017-03-15.
[50]吴军, 余维初. 一种含氟修饰的水包水高返排、低伤害滑溜水压裂液体系减阻剂[P]. 湖北: CN104877072A, 2015-09-02.
[51]吴军, 余维初. 一种憎水憎油含氟基团修饰的反相乳液水力压裂用减阻剂[P]. 湖北: CN104817657A, 2015-08-05.
[52]余维初, 吴军. 一种疏水改性油基反相乳液低伤害水力压裂用减阻剂[P]. 湖北: CN104744630A, 2015-07-01.
[53]余维初, 吴军. 不含油相高效速溶低摩阻的滑溜水压裂液体系减阻剂[P]. 湖北: CN104744631A, 2015-07-01.
[54]余维初, 吴军. 一种页岩气井滑溜水压裂液体系高效乳态快速水溶减阻剂[P]. 湖北: CN103937484A, 2014-07-23.
[55]肖想松, 余维初. 一种多功能径向夹持器[P]. 湖北: CN103528932A, 2014-01-22.
[56]余维初, 徐四龙. 一种用于泥页岩测试的三轴夹持器[P]. 湖北: CN103495944A, 2014-01-08.
[57]余维初, 罗跃, 吴志坚, 余钢. 高温高压泥页岩井壁稳定性评价装置[P]. 湖北: CN103161455A, 2013-06-19.
[58]周克厚, 余维初, 胡琼. 一种定压稳态气测渗透率仪[P]. 湖北: CN103149137A, 2013-06-12.
[59]余维初, 吕德贵, 王培义. 钻杆液压动力卡瓦[P]. 湖北: CN102287149A, 2011-12-21.
[60]余维初, 任勋, 李志勇. 高温高压电稳定性测试仪[P]. 湖北: CN101813741A, 2010-08-25.
[61]田中兰, 汪伟英, 杨恒林, 余维初, 胡三清, 蒋光忠, 岳前升, 黄志强, 肖娜, 黄磊. 多功能煤层钻井液动态污染评价装置[P]. 北京: CN101798917A, 2010-08-11.
[62]余维初, 吴志坚, 李家芬. 水基泥浆封堵能力在线测试仪[P]. 湖北: CN101788544A, 2010-07-28.
[63]田中兰, 余维初, 杨恒林, 胡三清, 汪伟英, 蒋光忠, 黄志强, 岳前升, 肖娜, 胡有林. 多功能真三轴应力煤心夹持器[P]. 北京: CN101761333A, 2010-06-30.
[64]余维初, 何权, 聂五宏. 智能高温高压动态堵漏评价实验仪[P]. 湖北: CN1731176, 2006-02-08.
[65]余维初, 鄢捷年. 高温高压岩心动态损害评价试验仪[P]. 北京: CN1677082, 2005-10-05.
国内发明授权:
[1]向东, 杨永福, 罗婧, 余维初. 一种基于爆炸压裂的页岩油开采方法、计算机设备及介质[P]. 湖北省: CN116151151B, 2026-04-21.
[2]丁飞, 余维初, 张颖, 戴彩丽, 孙永鹏, 由庆. 一种速溶耐高温双水相减阻剂及其制备方法和应用[P]. 湖北省: CN116375932B, 2026-02-24.
[3]余维初, 丁伟俊, 张颖, 鲜于子凡, 舒文明, 丁飞, 周东魁, 吴爱斌, 杨雨嫣, 熊好. 一种抗钙增粘剂的制备方法、一种卤水基钻井液及制备方法[P]. 湖北省: CN119775489B, 2026-02-10.
[4]舒文明, 余维初, 吴爱斌, 张颖, 佘春艳, 余善雯. 超支化聚合物抗高温耐高盐降滤失剂及其制备方法和应用[P]. 湖北省: CN116693873B, 2026-01-02.
[5]张颖, 余维初, 丁飞, 周东魁, 舒文明, 吴爱斌, 宋永涛, 李玉敏, 余镭. 一种压裂液储层伤害评价装置及其操作方法[P]. 湖北省: CN113484195B, 2025-06-06.
[6]余维初, 周东魁, 舒文明, 吴爱斌, 赵辉, 张颖, 周五. 一种监测水平井多段压裂产液剖面的方法[P]. 湖北省: CN116411949B, 2025-04-18.
[7]余维初, 舒文明, 张颖, 吴爱斌, 佘春艳, 余善雯. 一种增粘型抗温耐盐聚合物降滤失剂及其制备方法和应用[P]. 湖北省: CN116693747B, 2025-02-11.
[8]余维初, 马立安, 宋淑芬. 一种降解磺化钻井液的弯曲芽孢杆菌、混合菌及其应用[P]. 北京市: CN114437954B, 2024-09-27.
[9]李平, 樊平天, 呼园平, 王亚鹏, 余维初, 隋宝新, 李新, 石昊. 驱油型滑溜水洗井解堵施工方法[P]. 陕西省: CN114439392B, 2024-07-26.
[10]樊平天, 刘月田, 余维初, 李平, 张颖, 呼园平. 水平段双管分段分路同步注采技术[P]. 陕西省: CN114961674B, 2024-03-22.
[11]余维初, 肖想松. 一种滑溜水用粉末减阻剂的在线加注装置和方法[P]. 湖北省: CN109931043B, 2024-01-30.
[12]余维初, 肖想松. 一种水溶性暂堵剂封堵性能的实验装置及评价方法[P]. 湖北省: CN110261284B, 2024-01-19.
[13]吕振虎, 董景锋, 潘竟军, 汪志臣, 王佳, 张敬春, 张凤娟, 余维初, 麦尔耶姆古丽·安外儿, 王牧群, 罗滕, 周东魁. 滑溜水压裂液组合物、滑溜水压裂液及其应用[P]. 北京市: CN114763471B, 2023-12-22.
[14]余维初, 张颖, 丁飞, 周东魁, 丁伟俊. 一种超支化聚合物微球降滤失剂及其制备方法和应用[P]. 湖北省: CN115850570B, 2023-11-28.
[15]余维初, 肖想松. 一种大型压裂液携砂能力动态测试装置和方法[P]. 湖北省: CN109682932B, 2023-10-13.
[16]余维初, 周东魁, 张颖, 荆江录, 王香增, 丁飞, 张磊, 吴爱斌, 舒文明, 杨欢, 李平, 夏文杰, 吕振虎, 张建锋, 张军涛. 致密油页岩油水平井单井吞吐段间驱油的三次采油方法[P]. 湖北省: CN112832726B, 2023-04-28.
[17]余维初, 宋永涛, 舒文明, 张颖, 吴爱斌, 周东魁, 李玉敏, 余镭. 一种耐高温低黏型降滤失剂[P]. 湖北省: CN113563508B, 2022-12-13.
[18]张颖, 余维初, 舒文明, 宋永涛, 吴爱斌, 周东魁, 余镭, 李玉敏, 覃红环. 季戊四醇多烯单体合成超支化聚合物降滤失剂及制备方法[P]. 湖北省: CN113527575B, 2022-09-06.
[19]余维初, 周东魁, 张颖, 肖想松, 余善雯. 一种大液量大排量大前置液低砂比滑溜水体积压裂方法[P]. 湖北省: CN110805419B, 2022-08-02.
[20]吴爱斌, 余维初, 舒文明, 余善雯. 一种抗温防塌多支聚合物降滤失剂及其制备方法[P]. 湖北省: CN110938414B, 2022-07-12.
[21]赵明伟, 戴彩丽, 刘合, 宋旭光, 吴一宁, 赵光, 由庆, 余维初, 王欣. 减阻剂及其制备方法以及滑溜水压裂液和应用[P]. 山东省: CN113201091B, 2022-06-03.
[22]马立安, 詹亚斌, 余维初, 陶兴玲, 何山文, 宋淑芬, 幸晶晶. 一株石油芳香烃降解酵母菌及其应用[P]. 湖北省: CN108130291B, 2021-09-17.
[23]马立安, 詹亚斌, 余维初, 陶兴玲, 何山文, 宋淑芬, 幸晶晶. 一株石油芳香烃降解菌及其应用[P]. 湖北省: CN107893047B, 2021-03-26.
[24]吴军, 余维初. 一种兼具减阻剂、助排剂和粘土稳定剂性质的多功能滑溜水浓缩液[P]. 湖北省: CN106496409B, 2018-07-06.
[25]吴军, 余维初. 一种兼具减阻、助排和粘土稳定功能的反相乳液滑溜水浓缩体系[P]. 湖北省: CN106496389B, 2018-05-22.
[26]余维初, 吴军. 一种疏水改性油基反相乳液低伤害水力压裂用减阻剂[P]. 湖北省: CN104744630B, 2017-07-07.
[27]余维初, 吴军. 不含油相高效速溶低摩阻的滑溜水压裂液体系减阻剂[P]. 湖北省: CN104744631B, 2017-07-07.
[28]吴军, 余维初. 一种含氟修饰的水包水高返排、低伤害滑溜水压裂液体系减阻剂[P]. 湖北省: CN104877072B, 2017-03-29.
[29]吴军, 余维初. 一种憎水憎油含氟基团修饰的反相乳液水力压裂用减阻剂[P]. 湖北省: CN104817657B, 2017-03-22.
[30]余维初, 罗跃, 吴志坚, 余钢. 高温高压泥页岩井壁稳定性评价装置[P]. 湖北省: CN103161455B, 2016-01-06.
[31]余维初, 吴军. 一种页岩气井滑溜水压裂液体系高效乳态快速水溶减阻剂[P]. 湖北省: CN103937484B, 2015-06-10.
[32]余维初, 吕德贵, 王培义. 钻杆液压动力卡瓦[P]. 湖北省: CN102287149B, 2013-04-24.
[33]田中兰, 余维初, 杨恒林, 胡三清, 汪伟英, 蒋光忠, 黄志强, 岳前升, 肖娜, 胡有林. 多功能真三轴应力煤心夹持器[P]. 北京市: CN101761333B, 2013-01-02.
[34]余维初, 吴志坚, 李家芬. 水基泥浆封堵能力在线测试仪[P]. 湖北省: CN101788544B, 2012-11-28.
[35]田中兰, 汪伟英, 杨恒林, 余维初, 胡三清, 蒋光忠, 岳前升, 黄志强, 肖娜, 黄磊. 多功能煤层钻井液动态污染评价装置[P]. 北京市: CN101798917B, 2012-11-28.
[36]余维初, 何权, 聂五宏. 智能高温高压动态堵漏评价实验仪[P]. 湖北省: CN100445741C, 2008-12-24.
[37]余维初, 鄢捷年. 高温高压岩心动态损害评价试验仪[P]. 北京市: CN1332195C, 2007-08-15.
实用新型:
[1]张颖, 余维初, 丁飞, 周东魁, 舒文明, 吴爱斌, 宋永涛, 李玉敏, 余镭. 一种压裂液储层伤害评价装置[P]. 湖北省: CN215894309U, 2022-02-22.
[2]邢继钊, 余维初, 周东魁. 一种油田污水处理装置[P]. 湖北省: CN212050944U, 2020-12-01.
[3]余维初, 肖想松, 余善雯, 肖俊阳, 高健津. 一种转向压裂用水溶性暂堵剂的在线加注装置[P]. 湖北省: CN210948625U, 2020-07-07.
[4]余维初, 肖想松, 高健津. 一种用于钻效评测的装置[P]. 湖北省: CN210948634U, 2020-07-07.
[5]周五, 吴爱斌, 余维初. 一种柱层析仪器[P]. 湖北省: CN210612953U, 2020-05-26.
[6]余维初, 高健津, 肖想松, 张颖. 一种多功能减阻剂评价装置[P]. 湖北省: CN210269509U, 2020-04-07.
[7]余维初, 肖想松. 一种水溶性暂堵剂封堵性能的实验装置[P]. 湖北省: CN210221773U, 2020-03-31.
[8]余维初, 肖想松, 张颖. 一种用于高温高压动态静态堵漏实验的半封闭叶轮磁力泵[P]. 湖北省: CN209943136U, 2020-01-14.
[9]余维初, 肖想松. 一种滑溜水用粉末减阻剂的在线加注装置[P]. 湖北省: CN209724309U, 2019-12-03.
[10]余维初, 肖想松. 一种大型压裂液携砂能力动态测试装置[P]. 湖北省: CN209606404U, 2019-11-08.
[11]余维初, 刘景荣, 张安富. 一种用于修井作业的气动防顶卡瓦[P]. 湖北: CN204436287U, 2015-07-01.
[12]余维初. 一种用于煤层气等温吸附实验的气控换向阀[P]. 湖北: CN204284526U, 2015-04-22.
[13]余维初, 肖想松. 一种高温高压减阻剂评价装置[P]. 湖北: CN204177704U, 2015-02-25.
[14]余维初, 徐四龙. 一种用于泥页岩测试的三轴夹持器[P]. 湖北: CN203557287U, 2014-04-23.
[15]肖想松, 余维初. 一种多功能径向夹持器[P]. 湖北: CN203502323U, 2014-03-26.
[16]余维初, 徐四龙. 人工井壁模拟压制装置[P]. 湖北: CN203499680U, 2014-03-26.
[17]余维初, 高健津, 肖想松. 一种管杆移动装置[P]. 湖北: CN203488126U, 2014-03-19.
[18]余维初, 肖想松. 一种用于修井作业的气动卡瓦[P]. 湖北: CN203022655U, 2013-06-26.
[19]余维初, 肖想松. 一种带标准补心的气动卡瓦[P]. 湖北: CN203022656U, 2013-06-26.
[20]余维初, 周克厚, 胡琼. 一种定压稳态气测渗透率仪[P]. 湖北: CN202383047U, 2012-08-15.
[21]余维初, 肖想松, 胡琼, 叶斯秋. 高温高压泥页岩井壁稳定性评价装置[P]. 湖北: CN202381087U, 2012-08-15.
[22]余维初, 吕德贵, 胡琼, 肖想松. 钻杆液压动力卡瓦[P]. 湖北: CN202249834U, 2012-05-30.
[23]余维初. 一种防扭转的钻铤套管气动卡瓦[P]. 湖北: CN201794532U, 2011-04-13.
[24]余维初. 多功能管杆气动卡瓦[P]. 湖北: CN201778693U, 2011-03-30.
[25]余维初, 赖晓芹, 李贵中. 全自动多功能等温线吸附解吸作用及污染评价实验仪[P]. 湖北: CN201778806U, 2011-03-30.
[26]余维初, 周克厚, 肖想松, 钱秀芸, 胡秋萍. 压力-体积法碳酸盐含量测定仪[P]. 湖北: CN201780246U, 2011-03-30.
[27]余维初, 肖想松, 李贵中, 胡琼. 高温高压煤层岩心动态污染评价实验仪[P]. 湖北: CN201780251U, 2011-03-30.
[28]田中兰, 蒋光忠, 杨恒林, 汪伟英, 余维初, 胡三清, 岳前升, 黄志强, 肖娜, 黄磊. 多功能煤层钻井液动态污染评价装置[P]. 北京: CN201635721U, 2010-11-17.
[29]田中兰, 蒋光忠, 杨恒林, 余维初, 胡三清, 汪伟英, 黄志强, 岳前升, 肖娜, 胡有林. 多功能真三轴应力煤心夹持器[P]. 北京: CN201635733U, 2010-11-17.
[30]余维初, 任勋, 李志勇. 高温高压电稳定性测试仪[P]. 湖北: CN201637718U, 2010-11-17.
[31]余维初, 何权, 李胜. 一种高温高压流变性能测试仪[P]. 湖北: CN201594064U, 2010-09-29.
[32]余维初, 吴志坚, 李家芬. 水基泥浆封堵能力在线测试仪[P]. 湖北: CN201593421U, 2010-09-29.
[33]余维初, 何权, 聂五宏. 智能高温高压动态堵漏评价实验仪[P]. 湖北: CN2849724, 2006-12-20.
[34]余维初. 带滑槽多功能钻杆气动卡瓦[P]. 湖北: CN2809198, 2006-08-23.
[35]余维初, 何权. 智能高温高压动失水仪[P]. 湖北: CN2703257, 2005-06-01.
[36]余维初, 何权. 非接触式高温高压智能膨胀仪[P]. 湖北: CN2700883, 2005-05-18.
[37]余维初, 鄢捷年. 高温高压岩心动态损害评价试验仪[P]. 北京: CN2682411, 2005-03-02.
[38]余维初. 高压高流量精度平流泵[P]. 湖北: CN2557722, 2003-06-25.
[39]冯定, 余维初. 快速接头[P]. 湖北: CN2273801, 1998-02-04.
[40]余维初, 孙天锡. 环压岩芯试验仪[P]. 湖北: CN2206459, 1995-08-30.
[41]孙天锡, 余维初. 岩芯夹持器[P]. 湖北: CN2164460, 1994-05-11.
出版专著:
[1]黄汉仁,余维初等. 钻井流体工艺原理[M]. 北京:石油工业出版社,2016.8(ISBN 978-7-5183-0826-2)
[2]余维初,吴军等. 石油工程师指南—油田化学品与流体[M]. 北京:石油工业出版社,2017.5(ISBN 978-7-5183-1874-2)
[3]余维初, 樊平天, 周丰等. 鄂尔多斯盆地致密油水平井压裂工程实践[M]. 北京: 石油工业出版社,2023.6,(ISBN: 978-7-5183-6059-8)
[4]余维初, 周丰, 蒋廷学等. 非常规油气藏水平井体积压裂技术新进展[M]. 北京: 石油工业出版社,2023.6,(ISBN: 978-7-5183-6062-8)
发表英文期刊论文:
[1] Chun-tian Shi, Zhi-yu Huang, Ai-bin Wu, Yan-xiong Hu, Ning-chen Wang, Ying Zhang, Wen-ming Shu and Wei-chu Yu*. Recent progress in cadmium fluorescent and colorimetric probes[J]. ROYAL SOCIETY OF CHE MISTRY,2021,1-29.
[2]Lei Zhang, Weichu Yu*, Peng Ma, Liming Zheng, Ying Zhang. Study on long-term rheological characteristics of polymer gel and prediction of its creep fracture time[J]. Journal of Petroleum Science and Engineering, 2021(3):108445.
[3]Jun Wu,Weichu Yu,ABreaker-free,Non-Damaging Friction Reducer for All-Brine Field Conditions, Journalof Nanoscience and Nanotechnology,2017,17, 6919-6925.
发表中文期刊论文:
[1]林鑫, 李公让, 余维初. 抗230℃水基钻井液用悬浮剂的研制与性能[J]. 钻井液与完井液, 2026, 43 (2): 194-201.
[2]宋雨轩, 周沁雯, 王睿, 余维初*, 孙文秀. 贝莱斯芽孢杆菌BvN7产表面活性剂的鉴定及特性[J]. 河北大学学报(自然科学版), 2026, 46 (2): 173-181.
[3]孙敏, 余维初*, 丁伟俊, 贾虎, 刘洪. 一种低黏驱油型滑溜水压裂液的制备及应用研究[J]. 能源化工, 2025, 46 (6): 53-57.
[4]舒文明, 李炳钰, 邓俊超, 余维初. 水平井找水技术研究进展[J]. 当代化工研究, 2025, (21): 13-15.
[5]范宇恒, 余维初*, 舒文明, 周东魁, 张颖. 压裂用超临界二氧化碳增稠剂研究进展[J]. 西安石油大学学报(自然科学版), 2025, 40 (5): 57-67.
[6]贾虎, 李仲国, 聂一凡, 李志杰, 余维初. 超高强度凝胶氧化破胶降解动力学研究[J]. 石油钻探技术, 2025, 53 (2): 107-115.
[7]张磊, 郑力军, 郑自刚, 唐思睿, 田保华, 王维波, 何延龙, 余维初. 裂缝性低渗透油藏凝胶调剖技术工程实践[J]. 非常规油气, 2025, 12 (2): 64-72.
[8]徐凤银, 甄怀宾, 李曙光, 王峰, 张雷, 王玉斌, 余维初, 朱卫平, 徐博瑞, 杨贇, 赵海峰, 白坤森. 深部煤层气储层改造技术迭代升级历史与发展方向——以鄂尔多斯盆地东缘大吉区块为例[J]. 煤炭科学技术, 2025, 53 (3): 1-18.
[9]汤雨琦, 李欢, 李苏曼, 胡志杰, 颜学敏, 余维初, 米远祝. 以废弃PET塑料为原料制备离子液体破乳剂[J]. 油田化学, 2024, 41 (3): 522-530.
[10]张颖, 余维初*, 丁飞, 舒文明, 吴爱斌, 丁伟俊. 基于多臂结构抗高温高盐降滤失剂的合成及作用机制[J]. 中国石油大学学报(自然科学版), 2024, 48 (4): 149-159.
[11]梁庆祥, 周五, 吴爱斌, 舒文明, 余维初*. 1,3-氧硫戊环为受体的Hg2+荧光探针的设计、合成及性能[J]. 光谱学与光谱分析, 2024, 44 (7): 1913-1917.
[12]周东魁, 余维初*, 周丰, 樊平天, 张颖, 卢毓周, 吕成成, 杨森锋. 延长油田东部浅层致密油储层驱油压裂技术及应用[J]. 断块油气田, 2024, 31 (3): 439-443+452.
[13]周沁雯, 王睿, 舒文明, 余维初, 孙文秀. 响应面法优化聚丙烯酰胺降解复合菌的降解条件[J]. 广西大学学报(自然科学版), 2024, 49 (2): 417-428.
[14]孙文秀, 周沁雯, 王睿, 刘萌, 余维初*. 3株聚丙烯酰胺降解菌联合降解机理初探[J]. 长江大学学报(自然科学版), 1-6.
[15]张凤娟, 张磊, 吕振虎, 麦尔耶姆古丽·安外尔, 余维初, 王牧群, 董景锋, 庄为杰. 基于分子动力学的钠离子与纳米二氧化硅表面的相互作用过程模拟[J]. 油田化学, 2024, 41 (3): 491-497.
[16]丁伟俊, 张颖, 余维初, 丁飞, 杨世楚, 蒲洪兵, 段文博. 无黏土水基钻井液用超支化聚合物降滤失剂的合成及性能评价[J]. 特种油气藏, 2024, 31 (4): 169-174.
[17]周五, 潘远江, 曹语, 吴爱斌, 舒文明, 余维初*. 基于1,8-萘酰亚胺的Ag+荧光探针的合成及应用[J]. 化学研究与应用, 2023, 35 (12): 2908-2914.
[18]佘春艳, 王安静, 刘珊, 舒文明, 余维初*. 芳乙酰叠氮的制备及其在有机合成中的应用进展[J]. 有机化学, 2024, 44 (2): 481-507.
[19]王睿, 朱子恒, 舒文明, 余维初, 孙文秀. 一株不动杆菌JBX-006对聚丙烯酰胺的降解特性研究[J]. 环境污染与防治, 2023, 45 (10): 1369-1373+1408.
[20]周五, 彭敏, 梁庆祥, 吴爱斌, 舒文明, 余维初*. 高选择和高灵敏检测溶液和气相中硫化氢的新型萘酰亚胺类开启型荧光探针(英文)[J]. 有机化学, 2023, 43 (12): 4277-4283.
[21]范宇恒, 周丰, 蒋廷学, 张士诚, 白森, 张晓锋, 杨泉, 余维初*. 页岩气环保变黏压裂液的研究与应用[J]. 特种油气藏, 2023, 30 (2): 147-152.
[22]李玉敏, 李嘉, 赵伟, 孙亚东, 周丰, 蒋廷学, 苏建政, 余维初*. 一体化多功能减阻剂的研究与应用[J]. 钻采工艺, 2023, 46 (1): 146-152.
[23]宋永涛, 周丰, 余维初*, 张颖, 舒文明. 基于季戊四醇的超支化降滤失剂的合成及性能评价[J]. 钻井液与完井液, 2022, 39 (5): 587-595.
[24]樊平天, 刘月田, 冯辉, 周东魁, 李平, 周丰, 秦静, 余维初*, 史黎岩. 致密油新一代驱油型滑溜水压裂液体系的研制与应用[J]. 断块油气田, 2022, 29 (5): 614-619.
[25]师春甜, 余美, 吴爱斌, 罗江雄, 黎小军, 王宁晨, 舒文明, 余维初*. 水溶性萘酰亚胺类荧光探针对Fe3+和Cr2O72-的特异性检测(英文)[J]. 有机化学, 2022, 42 (9): 2806-2813.
[26]张颖, 周东魁, 余维初*, 张凤娟, 董景锋, 王牧群, 张磊. 玛湖井区低伤害滑溜水压裂液性能评价[J]. 油田化学, 2022, 39 (1): 28-32.
[27]余维初, 周东魁, 张颖, 王永东, 樊平天, 银伟. 环保低伤害滑溜水压裂液体系研究及应用[J]. 重庆科技学院学报(自然科学版), 2021, 23 (5): 1-5+15.
[28]胡艳雄, 吴爱斌, 师春甜, 刘叶, 舒文明, 余维初*. 4-溴-5-硝基-1,8-萘酐的合成工艺改进[J]. 精细化工, 2021, 38 (7): 1500-1504.
[29]邢继钊, 张颖, 周东魁, 余维初*, 戴彩丽, 雷盼盼. 乌里雅斯太凹陷砂砾岩油藏压裂三采一体化技术与应用[J]. 长江大学学报(自然科学版), 2020, 17 (6): 37-43+5-6.
[30]张颖, 余维初*, 李嘉, 佘朝毅, 周丰, 王香增. 非常规油气开发用滑溜水压裂液体系生物毒性评价实验研究[J]. 钻采工艺, 2020, 43 (5): 106-109+11.
[31]李垚璐, 戴彩丽, 姜学明, 杨欢, 聂建华, 余维初*. 查干凹陷致密砂岩油藏“两大一低”深度压裂技术[J]. 断块油气田, 2020, 27 (4): 536-540.
[32]戴彩丽, 高明伟, 赵明伟, 孙金声, 孙宝江, 侯健, 余维初. 可修复循环利用二氧化碳智能响应清洁压裂液构筑及成胶机制[J]. 中国石油大学学报(自然科学版), 2020, 44 (5): 103-113.
[33]范宇恒, 丁飞, 余维初*. 一种新型抗盐型滑溜水减阻剂性能研究[J]. 长江大学学报(自然科学版), 2019, 16 (9): 49-53+62.
[34]何山文, 刘涵虚, 马立安, 余维初*. 炼油厂润滑油废白土的微生物修复试验[J]. 长江大学学报(自然科学版), 2019, 16 (8): 108-110+120+10.
[35]李平, 樊平天, 郝世彦, 郑忠文, 余维初. 大液量大排量低砂比滑溜水分段压裂工艺应用实践[J]. 石油钻采工艺, 2019, 41 (4): 534-540.
[36]陶兴玲, 唐柳, 余维初, 胡传炯, 何恕, 江涛. 炼油厂含油污泥的生物堆肥试验[J]. 长江大学学报(自然科学版), 2019, 16 (2): 104-107+10.
[37]幸晶晶, 马立安, 余维初*. 一株磺化沥青降解菌的筛选鉴定及降解特性研究[J]. 钻井液与完井液, 2018, 35 (6): 42-48.
[38]李挺, 余维初, 何恕. 国外碱-表面活性剂-聚合物三元复合驱研究进展[J]. 广州化工, 2018, 46 (20): 21-23+63.
[39]宋淑芬, 马立安, 胡传炯, 张照明, 周宏, 余维初*. 一株磺化钻井液降解菌的筛选鉴定及其降解特性[J]. 石油钻采工艺, 2018, 40 (5): 589-595.
[40]周东魁, 李宪文, 肖勇军, 郭兴午, 丁飞, 余维初*. 一种基于返排水的新型滑溜水压裂液体系[J]. 石油钻采工艺, 2018, 40 (4): 503-508.
[41]李锐, 余维初. 重复压裂用转向剂的研究及应用进展[J]. 广州化工, 2018, 46 (11): 7-10.
[42]范宇恒, 肖勇军, 郭兴午, 余维初. 清洁滑溜水压裂液在长宁H26平台的应用[J]. 钻井液与完井液, 2018, 35 (2): 122-125.
[43]柳志齐, 丁飞, 张颖, 吴军, 余维初. 页岩气用滑溜水压裂液体系的储层伤害与生物毒性对比研究[J]. 长江大学学报(自科版), 2018, 15 (5): 56-60+7.
[44]陈金兰, 张颖, 余维初. 微生物采油技术应用现状[J]. 广州化工, 2018, 46 (4): 19-21.
[45]丁飞, 柳志齐, 余维初, 吴军, 张颖, 银伟. 减阻剂对表面活性剂性能的影响研究[J]. 长江大学学报(自科版), 2016, 13 (25): 42-45+5.
[46]李红, 龙怀远, 王松, 余维初. 一种新型抗220℃高温深井水基钻井液体系室内研究[J]. 长江大学学报(自科版), 2016, 13 (2): 52-55+6.
[47]余维初, 丁飞, 吴军. 滑溜水压裂液体系高温高压动态减阻评价系统[J]. 钻井液与完井液, 2015, 32 (3): 90-92+109-110.
[48]余维初, 吴军, 韩宝航. 页岩气开发用绿色清洁纳米复合减阻剂合成与应用[J]. 长江大学学报(自科版), 2015, 12 (8): 78-82+7.
[49]余维初, 邓思哲, 童孝木. 带标准补心的气动卡瓦的研究与应用[J]. 石油天然气学报, 2014, 36 (12): 262-264+16.
[50]徐四龙, 余维初, 张颖. 泥页岩井壁稳定的力学与化学耦合(协同)作用研究进展[J]. 石油天然气学报, 2014, 36 (1): 151-153+10.
[51]余维初, 徐四龙, 孙继光, 张颖. 泥页岩测试专用三轴岩心夹持器的研制与应用[J]. 石油天然气学报, 2013, 35 (12): 163-165+10.
[52]肖想松, 余维初, 孙继光. JHR多功能径向岩心夹持器的研究与应用[J]. 石油天然气学报, 2013, 35 (11): 158-160+10.
[53]任朝华, 罗跃, 石东坡, 余维初. 氨基磺酸型两性表面活性剂配方体系的泡沫稳定性能[J]. 油田化学, 2013, 30 (3): 389-393.
[54]余维初, 宋世超, 马燕华, 胡琼. 高温高压泥页岩井壁稳定评价装置的研究与应用[J]. 钻井液与完井液, 2013, 30 (3): 37-40+94.
[55]余维初, 周克厚, 钱秀芸, 胡秋萍, 胡琼, 肖想松. 体积-压力法碳酸盐含量测定仪的研制[J]. 石油天然气学报, 2012, 34 (5): 158-160+8.
[56]余维初, 胡琼, 肖想松, 吕德贵. 新型钻杆液压动力卡瓦的研制与应用[J]. 石油天然气学报, 2011, 33 (11): 158-160+10.
[57]余维初, 蒋光忠, 汪伟英, 胡三清, 邹来方, 田中兰, 杨恒林. 多功能煤储层钻井液动态污染评价系统[J]. 钻井液与完井液, 2011, 28 (4): 11-13+18+91-92.
[58]李志勇, 蒋官澄, 谢水祥, 何能举, 余维初, 刘传清, 付英军, 张洪霞. 碳酸钙表面改性及在新型钻井完井液中的应用[J]. 石油天然气学报, 2011, 33 (3): 98-102+168.
[59]余维初. 新型XDQW多功能管杆气动卡瓦的研究与应用[J]. 石油天然气学报, 2011, 33 (2): 155-157+169.
[60]李志勇, 蒋官澄, 余维初, 谢水祥, 冯文强, 何能举. 维北油气田昌68断块钻井完井液优化设计[J]. 石油天然气学报, 2010, 32 (6): 166-170+532.
[61]余维初, 蒋光忠, 汪伟英, 胡三清, 邹来方, 田中兰, 杨恒林. JHTR真三轴应力夹持器的研究与应用[J]. 石油天然气学报, 2010, 32 (5): 156-158.
[62]王正良, 丁涛, 王晓娟, 余维初. AM/MAA/AMPS三元共聚物的室内研究[J]. 长江大学学报(自然科学版)理工卷, 2010, 7 (3): 38-40+735.
[63]余维初, 苏长明, 鄢捷年. 高温高压动态堵漏评价系统[J]. 钻井液与完井液, 2009, 26 (1): 20-22+90.
[64]余维初, 苏长明, 黄新然, 张春阳. 高温高压动态堵漏评价系统的研制[J]. 石油天然气学报, 2008, 30 (5): 116-117+380-381.
[65]李志勇, 鄢捷年, 沙东, 余维初, 张金波. 大港油田保护储层暂堵剂优化设计新方法[J]. 天然气工业, 2007, (10): 79-81+139.
[66]李志勇, 鄢捷年, 沙东, 余维初, 张金波, 邢廷瑞. 南部滩海地区保护储层暂堵剂优化设计新方法[J]. 石油天然气学报, 2007, (3): 299-301+515.
[67]李长忠, 王军锋, 陈宏涛, 张建国, 余维初, 罗跃, 杨祖国. 靖安油田非均质油藏ZDJ-暂堵剂酸化工艺技术[J]. 石油天然气学报, 2007, (3): 459-461.
[68]王松, 罗跃, 李克华, 胡三清, 余维初, 王志龙, 任朝华. 精品课程建设的实践与认识[J]. 石油教育, 2006, (5): 68-70.
[69]余维初, 安丰春, 刘常福, 陈国明. 非圆齿轮传动提高游梁式抽油机效率研究[J]. 石油天然气学报(江汉石油学院学报), 2006, (4): 390-391.
[70]吴志坚, 余维初, 张群. 钻井中井筒环空流体流动参数计算的数学模型[J]. 石油天然气学报(江汉石油学院学报), 2006, (3): 309-311.
[71]余维初, 何权. JHMD-Ⅰ新型智能高温高压动态损害失水仪的研制[J]. 钻井液与完井液, 2005, (6): 49-50+88.
[72]余维初,张建国,吴金星. 聚合物凝胶性能影响因素试验研究[J]. 石油天然气学报(江汉石油学院学报), 2005, (3): 392-393.
[73]余维初,鄢捷年. 智能型高温高压入井流体动态损害评价系统的研制[J]. 天然气工业, 2005, (4): 131-133+21.
[74]余维初,鄢捷年. JHMD-Ⅱ智能高温高压入井流体动态损害评价系统[J]. 钻井液与完井液, 2005, (1): 25-27+81.
[75]余维初,鄢捷年. JHTP新型非接触式智能膨胀仪的研制与应用[J]. 石油钻采工艺, 2004, (6): 39-40.
[76]张建国,余维初,罗跃. 3种交联剂与HPAM溶液交联后的调驱效果[J]. 石油钻采工艺, 2004, (4): 66-68+85.
[77]周玲革,王正良,佘跃惠,余维初. 选择性堵水酸化一体化技术研究[J]. 河南石油, 2004, (3): 33-34+37-83.
[78]余维初. MOSTB精密平流泵在钻井液完井液评价实验中的应用[J]. 钻井液与完井液, 2002, (6): 67-68+155.
[79]张小平,佘跃惠,余维初,胡三清,罗觉生. GS固砂剂在青海尕斯油田的应用[J]. 断块油气田, 2001, (1): 62-64+70.
[80]王松,胡三清,刘罡,罗觉生,余维初. MMH钻井液对裂缝性油气层损害规律的试验研究[J]. 江汉石油学院学报, 2000, (3): 83-84+2.
[81]王松,刘罡,胡三清,罗觉生,余维初. 塔里木LN地区保护储层的钻井液试验研究[J]. 江汉石油学院学报, 2000, (3): 85-86+2.
[82]舒福昌,余维初,梅平,黄青松,张文玉. 宝浪油田注水结垢趋势预测及试验验证[J]. 江汉石油学院学报, 2000, (3): 87-89+2.
[83]余维初,舒福昌,梅平,黄青松,张文玉. 宝浪油田地层结垢动态影响因素研究[J]. 江汉石油学院学报, 2000, (3): 90-91+2.
[84]刘罡,王松,邓皓,胡三清,余维初. 废弃钻井液固化处理试验研究[J]. 江汉石油学院学报, 2000, (3): 95-96+1.
[85]胡三清,罗觉生,王松,余维初,刘罡. 井眼条件下钻井液对油层损害的室内试验研究[J]. 江汉石油学院学报, 2000, (3): 97-98+1.
[86]余维初,李克华,张明霞. OP-10改性为OPC-10的条件优化[J]. 江汉石油学院学报, 2000, (3): 103-104+0.
[87]余维初. JHDG新型动态结垢试验仪研制及应用[J]. 江汉石油学院学报, 2000, (3): 105-106+0.
[88]余维初,叶献芳. JHP-A精密平流泵的研制与应用[J]. 石油仪器, 2000, (4): 13-15+60.
[89]余维初,胡三清,刘罡,何权. JHJ环压式高温高压岩心实验仪应用[J]. 石油钻采工艺, 2000, (2): 40-41.
[90]余维初,官文超,胡三清. 用渗透率梯度测试仪评价酸化效果的新方法[J]. 断块油气田, 2000, (2): 32-33+3.
[91]舒福昌,余维初,梅平. 硫酸钙防垢剂影响因素研究[J]. 湖北化工, 1999, (6): 21-22.
[92]胡三清,刘罡,叶献芳,潘金山,余维初. 钻井液高剪切速率粘度测试仪及其初步试验[J]. 石油钻采工艺, 1999, (3): 38-41+112.
[93]王任芳,李克华,赵修太,余维初. 改性氟硅酸——水玻璃固砂胶粘剂的研制[J]. 粘接, 1999, (2): 22-24.
[94]王任芳,李克华,余维初. TPDP对MoDDP硫化反应速度的影响[J]. 石油化工高等学校学报, 1998, (4): 48-51.
[95]胡三清,刘清云,王正良,罗觉生,余维初. G级油井水泥石动态溶蚀性试验研究[J]. 江汉石油学院学报, 1998, (4): 80-83.
[96]王松,胡三清,李淑廉,刘星,余维初,徐同台,杨光胜,杨贤友,王欣. 钻井液完井液损害油层室内模拟评价程序[J]. 钻井液与完井液, 1998, (5): 35-37.
[97]王正良,王昌军,李淑廉,王松,余维初. 沥青类产品防塌效果的室内评价[J]. 钻井液与完井液, 1997, (3): 23-25.
[98]余跃惠,张小平,王正良,赵修太,余维初,向廷生. 油井选堵酸化新技术初探[J]. 江汉石油学院学报, 1996, (1): 74-78.
[99]余维初,胡三清,刘罡,赵修太,张依华. JHR新型岩心夹持器系列的研制与应用[J]. 石油钻采工艺, 1995, (6): 82-84+97-107.
[100]余维初,孙天锡,李淑廉. 渗透率梯度测试仪的研制[J]. 石油钻采工艺, 1995, (5): 82-86+89-109.
[101]余维初,李淑廉,何权. 评价钻井液、完井液对油层损害深度的新方法——梯度分析法[J]. 钻井液与完井液, 1995, (5): 33-35.
会议论文:
[1]范宇恒 & 余维初. (2023). 生物驱油剂HE-BIO性能及驱油实验研究. (eds.) 2023油气田勘探与开发国际会议论文集Ⅱ (pp.217-224).
[2]余维初, 胡琼, 赖晓芹, 肖想松 & 刘万琴. (2010). 多功能煤层气等温吸附与钻井液污染评价系统的研究与应用. (eds.) 煤层气勘探开发理论与技术——2010年全国煤层气学术研讨会论文集 (pp.354-359).
[3]余维初 & 胡琼. (2010). 高温高压煤层岩心动态污染评价系统的研制与应用. (eds.) 煤层气勘探开发理论与技术——2010年全国煤层气学术研讨会论文集 (pp.74-79)
所获荣誉:
1、2014年,入选国家百千万人才工程。
2、授予国家有突出贡献中青年专家荣誉称号。
3、获国务院政府特殊津贴。
4、2025年,荣获2025年度侯德榜化工科技成就奖。
5、全国化工优秀科技工作者等荣誉称号。
6、荣获中共中央、国务院、中央军委颁发的庆祝中华人民共和国成立70周年纪念章。
7、湖北省突出贡献专家。
8、享受湖北省政府津。
9、模范共产党员。
10、2019年获得“侯德榜化工科技创新奖。
所获奖励:
获国家科技进步奖二等奖1项(排名第2),省部级科技进步一等奖3项(2项排名第1、1项排名第2),二等奖11项(7项排名第1),三等奖17项(13项排名第1、2项排名第2、2项排名第3)。
1、主持完成的“渗透率梯度测试仪的研制与应用”项目,1998年12月获国家科技进步三等奖,排名第一;1998年2月获湖北省科技进步一等奖,排名第一,该成果转化的产品“渗透率梯度测试仪”被评为国家级新产品,列为国家重点推广计划。
2、主持完成的“JHR新型岩心夹持器系列的研制与应用”项目,1999年1月获教育部科技进步三等奖,排名第一,该成果转化的产品“JHR新型岩心夹持器系列”被评为国家级新产品,列为国家重点推广计划。
3、主持完成的“超高压力超高流量精度精密平流泵”项目,2003年12月获湖北省科技进步三等奖,排名第一,该成果转化的产品被评为国家级新产品,列为国家重点推广计划。
4、参与完成的“废弃泥浆固液分离技术研究”1999年获国家环保总局科技进步三等奖,排名第三。
5、参与完成的“管杆防偏磨器的研制及应用技术”2000年获湖北省科技进步三等奖,排名第三。
6、主持完成的CNPC中青年创新基金项目“高温高压入井流体动态损害评价系统”2005年8月通过湖北省科技厅组织的专家鉴定,鉴定结论:“该评价系统在油气层保护的评价实验方法和实验手段上获得了重大突破,将对我国石油行业进一步开展油气层保护的科学研究和油田生产产生重大影响。2006年获 湖北省科技进步二等奖,排名第一。
7、主持完成的CNPC中青年创新基金项目“新型高温高压岩心动态失水仪”2005年通过湖北省科技厅组织的专家鉴定,鉴定结论:“该仪器经在油田试用,各项性能指标基本满足了油田开展油气层保护研究与生产的要求,它的研制成功填补了我国在相关实验技术领域装备制造上的空白,达到同类仪器的国际先进水平”, 2007年获湖北省科技进步三等奖,排名第一。
8、“化学固壁与保护油气储层的钻井液技术及工业化应用”获得2009年国家科技进步奖二等奖,排名2。
9、2020年,中国石油和化学工业联合会科技进步奖一等奖,排名1。
10、2026年,荣获第51届日内瓦国际发明展金奖,“新一代环保低成本多功能压裂液减阻剂关键技术及应用”。
初心砥柱油井间
——记长江大学化学与环境工程学院教授余维初
自强不息,奋力攀登,属于长江大学化学与环境工程学院化学与石油工程交叉学科创新团队的2024年年底,由一则喜讯开启——在北京隆重召开的中国石油和化学工业联合会科技奖励大会上,这支由余维初教授领衔的科研强力军斩获了“创新团队奖”这一荣誉。尤其值得一提的是,这是长江大学首度获此殊荣。由此,新岁更迭的欣喜与希冀都在“红梅吐蕊”般的奖状上展现,这一由余维初团队勠力同心、多年苦干写就的油气新突破,也彰示着一派充满机遇与无限可能的行业新气象。
作为这支荣誉团队的领头人,余维初的欣喜与感慨都溢于言表。从事石油工程钻完井井筒工作液研究与工程应用等工作近40年,他培养了一代代石油人无惧艰险的崇高品格,也见证了他们与油井砂砾相伴,把荒凉戈壁当作筑梦热土挥洒青春与汗水的热血场景。当然其中,也包括曾经的他自己。
蓝图,在实干中绘就
1988年走上工作岗位,2025年依旧活跃在科研一线,余维初用行动诠释着自己名字的含义——无惧岁月奔涌,维持初心始终。回首,那些在攀峰科学过程中“越沟迈壑、爬坡过坎”的苦涩日子已经很远很远,未知与迷茫也都如过眼云烟,留在心里的只剩下“择一事终一生”的执着、“偏毫厘不敢安”的细致,以及“千万锤成一器”的追求。

余维初正在进行压裂液减阻剂室内合成实验研究
所谓“书香润泽人心,阅读点亮人生”,余维初与科研结缘的始终,离不开书籍的指引。20世纪80年代初期,高考落榜,余维初曾“随波逐流”般成为一名民办学校教师。彼时他不知道未来在哪里,尚未深入思索过理想是什么,但心中有一个念头被自己捕捉得很清楚,就是他并不甘于生活中只有“一寸粉笔、三尺讲台”。因此,乘着国家改革开放、极速发展的东风,他毅然重新走上了求学的道路,决心要把书籍读出“光芒”。而油田化学专业,余维初表示,是无意间碰上的。
这并不令人意外,彼时我国石油行业的发展,简直毕现锋芒——仅仅十余年,我国石油化工便已经从“几乎完全依赖进口”稳步过渡到了“自主供给,甚至成为国民经济压舱石”的局面。在余维初走上工作岗位之前,石油天然气工业的广泛落地更是让国内形成了油气勘探开发全面加速的发展浪潮。当发展的局面被打开,人才的缺口便也随之浮出水面,这或许正是时代赋予余维初的一次转折与机遇。幸运的是,他也果敢地抓住了命运的橄榄枝,让知识的星图在废寝忘食的日夜中萌生出了石油工业的经络。
上天究竟多么眷顾勤奋的人?加入江汉石油学院(今长江大学)油田化学研究室的那一年,余维初恰好赶上了国家“七五”科技攻关项目。用他的话来说:“一毕业就能在国家级重点项目中被赋予重任,对于科研者而言,几乎比梦还难实现。”所以,为了不辜负老一辈科研者的信任,也对得起自己的一腔热忱,他在实验室—食堂—宿舍这样“三点一线”的生活中,摒弃了日夜,忘记了时间,别人不愿意盯的科学实验,他甘之如饴;别人对刚开始规范书写厚重科研文本的抱怨,他统统揽下,只字不提。“其实我也特别理解大家的不适应,我在工作过程中也不是毫无困难。”多年以后,他回忆道,“老一辈人讲究用结果说话、拿产量代言,在油田里扎了半辈子,除了真知实干什么都不愿意多说多想;而且那个时候学科交叉也不像现在一样盛行,好多人心里‘隔行如隔山’的想法是根深蒂固的,所以一说起石油与化学这种交叉行业,是有些不认可的声音的。”好在,余维初的长处正是敢于在时代潮流中抓机遇,他很快便在油气层保护等科研蓝图中找到了自己的定位,辅助团队在砥砺奋进中实现了“无中生有”,创造性地研发出渗透率梯度测试仪、高温高压动态损害评价仪与高温高压动态堵漏仪。
值得一提的是,前者可精确测量油气层在不同压力梯度下的渗透率变化,通过模拟地层中流体的渗流情况,研究油气层在不同作业条件下的渗透性损害规律;后两者可针对井下高温高压的复杂环境与可能出现的井漏问题进行模拟,不仅能直观地观察和分析油气层在高温高压动态条件下的损害特征和程度,还能测试不同堵漏材料和堵漏工艺的堵漏效果,最大限度地减少因井漏导致的油气层损害和钻井成本增加。三者均可为优化钻井完井液配方、确定合理的作业方案等提供重要的实验数据支持,并为准确评估油气层保护效果,提高对油气层的保护能力作出重要贡献。

水包水功能性压裂液在延长油田南泥湾采油厂进行现场试验
同时,余维初团队还“敢为人先”,建立了多维油气层损害综合评价体系。通过反复思考与实践,他们提出,不仅要摒弃单纯依赖单一指标的评价模式,还要将储层岩石的矿物组成、孔隙结构、渗透率等参数,钻井液、完井液等工作液与储层流体的配伍性,油气层性质的动态变化全部纳入考量,综合预测作业过程中可能发生的物理、化学作用对油气层的影响,评估油气层在实际生产过程中的损害情况。此外,他们还为不同程度的损害划定了分级标准,依据油气层渗透率、孔隙度等关键参数的变化幅度,以及油气层产能的下降情况等,将油气层损害程度分为轻微、中等、严重等不同级别,为准确判断油气层保护效果提供了量化的评价依据,便于科研人员和现场工程师能第一时间根据不同的损害级别采取相应的保护和修复措施。而这些保护、修复措施所带来的变化及影响,后来也被他们修订成册,“前人栽树”般建立了一套包括油气层渗透率恢复率、产能保护率、损害因子等在内的保护效果评价方案,全面又客观地显示着各项油气层保护技术和措施的有效性,被后人引为经典。
这些研究成果推动了我国油气勘探开发技术的不断进步,也陆续为余维初团队捧回了1993年度国家发明奖四等奖、1997年度湖北省科技进步奖一等奖与1998年度国家科技进步奖三等奖等荣誉。可这些无意将劳累艰辛写在眉宇间、眼神里,并面带笑意的人,既不会为此而停滞脚步,也不会盲目沾沾自喜,只因他们心中怀着更耀眼的光芒。十年栉风沐雨,十年春华秋实,当余维初看到有自己参与的科研成果被写在祖国大地上、写在物阜民丰中时,他脑海中奋行的号角则愈发嘹亮。万千气象,征程再启,他仿佛看到,属于未来的宏大蓝图正在徐徐铺展……
开拓,在融合中实现
新风一开,万木春来。我国科学与经济的高速上行之风拂过余维初心头,全部化作推动成果产业化的动力与念头。然而,要找准理论与现实的连接点并非一日之功,这时,他庆幸自己保持着“业精于勤荒于嬉”的清醒认知,砥砺着“吾生也有涯,而知也无涯”的学习品格。于是,他再次回归学校,到中国石油大学(北京)展开博士阶段的深造。
在余维初的记忆里,这段重获老师指点、同学切磋的岁月始终鲜活而灿烂着。彼时,他将自己重新归零,像一块不断吸纳知识的海绵——“人生在于不断地折腾”是他行路的座右铭,“将成果推广到石油行业中最需要的地方去”是他脑海中的目的地。而正因深知这项事业不可能毕其功于一役,也无法担重任于一己,所以,他问师访友,高扬“合作”之帆,以开放谦恭的心态汇聚无数同仁的力量。终于,在自己职业生涯的第二个十年濒临尾声时,余维初以第二完成人的身份,联合中国石油集团,完成了“化学固壁与保护油气储层的钻井液技术与工业化应用”的科研课题,成功研制出第二代高温高压动态损害评价系统、高温高压动态防漏堵漏评价系统。
在前一代理论与设备的基础上,余维初与团队进一步攻克了传统实验仪器操作繁琐、实验误差大,导致模拟岩心经常破碎而使实验半途而废的难题。他们采用了整块模拟岩心测量油层受损害的深度与程度,不仅使精度提升了10%,还将价格降至进口仪器价格的五分之一,实现了真正的“降本增效”,使油层保护实验效率、实验精度与研究水平大幅提升,形成了较为完善的油层保护石油行业标准规范,为我国油气田增产稳产,保障国家能源安全作出重要贡献。并且,凭借鲜少出现钻长裸眼多套压力层系时易发生的漏失、卡钴、垮塌等问题的稳定性,与相关行业鉴定委员会一句“研究成果处于国际先进水平,部分处于国际领先水平”的评价,此系列成果中涉及的仪器在一众竞品的“大浪淘沙”中脱颖而出,一跃成为我国油层保护研究与生产首选设备,相继被推广应用至多达7600余口油井,使得井壁坍塌引起的复杂事故损失时间减少90%,储层损害率小于5%,平均单井产量提高10%以上,对于确保安全和优质高效钻井、提高油井单井产量与降低“吨油”成本、保护油气资源具有十分重要的意义。
“个人发展的剧集里,没有什么是比成果被应用更完满的结局了。”但彼时再次收获国家科技进步奖的余维初还无法预料,此系列成果在之后还会被列入中华人民共和国石油天然气行业标准(钻井液完井液损害油层室内评价方法S Y/T6540-2002)进而面向全国实施。截至目前成果共形成7项新规范、7项企业标准,成为我国油气层保护技术实现从孔隙性油气层向裂缝性油气层、从常规油气层向非常规油气层、从钻井完井向储层压裂改造、提高采收率等采油生产全过程跨越的重要标志。当下一刻,他唯一清楚的是,“有了沉潜的定力与奋斗的恒心托底,未来的故事新篇只会更精彩、更可期”。
跨越,在“斤斤计较”中完成
故事的走向正如余维初所希望和预料的那样,很快,在长江大学如日方升的平台之上,他迎来了走出国门、接轨世界的机遇。在美国休斯顿大学,他亲眼见证了页岩气革命所带来的深远影响,“不仅能源独立性逐步上升,还在各种技术层面都实现了突破,至少在我没到美国之前,都没听说过滑溜水压裂液的概念”。多年之后,余维初如此形容行业发展为他带来的精神冲击。也正因如此,他笃定了迈向创新之千重风雨、万里关山的决心。
回国后,勇闯科技无人区,余维初带领团队瞄准“聚合物减阻剂”这一对外高度依赖的“卡脖子”技术展开攻关。一番拼搏奋斗下,他们相继发明了“水包水”聚合物减阻剂合成方法。用水替代白油,从源头上彻底解决“油包水”聚合带来的污染难题,成本降低50%以上;以及速溶纳米级别低损害抗复合盐压裂液减阻剂和在线连续混配多功能变黏压裂液,最终突破了减阻与携砂相矛盾的难题,将黏度调节幅度提高10倍以上,获中美授权专利共15件,发表学术论文50余篇。又是一程十年路,曾经天堑变通途,2020年,余维初据此成果以排名第一荣耀夺得中国石油和化学工业联合会科技进步奖一等奖,同时收获鉴定委员会高度认可,评语有言:“成果整体处于国际领先水平,具有广阔的应用前景。”

2009年1月8日,余维初在人民大会堂参加国家科技奖励大会

化学与石油工程交叉团队合影
此言非虚,在次年中国共产党成立一百周年之际,余维初正是用绿色清洁滑溜水压裂液这一突破性技术为国家倾情献礼——在位于鄂尔多斯盆地的延安南泥湾麻洞川乡老沟村,展现了一次高新技术成果与革命老区的“联姻”。南泥湾采油厂位于鄂尔多斯盆地,素有丰富却难以动用的致密油。致密油是一种非常规石油储藏,在类似于家中使用的“磨刀石”这种致密砂岩缝隙中,储层具有低孔、低渗、低能量的特点,勘探开采难度非常大。但正是这样的一块“硬骨头”,却在新一代压裂液的助力下,化作汩汩不竭的能源动力,流向了万千工程。时至今日,石油压裂革命的续篇还在神州大地上不断书写——威远、长宁、云南昭通三大国家级页岩气示范区及鄂尔多斯盆地陕北致密区域等地的油井之中,都相继被注入了这种全新的“血液”,并先后形成国家能源行业标准2项、企业标准10项,共在1000余口井应用。
“我们的成本仅为原来进口的五分之一,”余维初不无骄傲地补充道,“原来需要依赖进口的天然聚合物价格之高,真是天文数字,一吨要十几二十万元,还一周一报价,随时在浮动。为什么?就是因为稀缺,技术掌握在别人手里,我们只能听之任之。但今天的局势早已大不一样,我国现代化工业的发展大潮澎湃而来,那些被他人任意制约的日子越来越远。这是我们科研工作意义最好的体现,也是我们用个人的微薄之力向祖国发出的最深情的告白。”
未来,在接续奋斗中到达
从研30年,不论是开采一线工人们的民心民意,还是国家能源部门关乎全局大局的顶层设计,都被余维初看在眼里、记在心里。作为石油行业的专家,为了将自己的一颗拳拳报国之心与地脉贴得更近,他始终坚守于科研一线,一刻未离。“我还是喜欢科研,想再去多攻克一些难题。那些未知被破解、自然奥秘被揭示的瞬间,是镌刻在人生刻度里最值得珍藏的坐标,等到有一天我干不动了,回望来时路的时候,心才会是满的。”余维初如此剖白自己。
于是,沿着多年工作轨迹,余维初近年来又在系统筹划工作上殚精竭虑,进而提出了适合页岩油和致密油的“压裂-渗吸-增能-排驱”一体化协同提高采收率技术方法。创新大规模体积压裂、渗吸、增能、排驱三采机理前移全生命周期协同施工的技术理念,他协同团队在压裂过程中多轮次植入活性生物纳米流体,结果显示储层改造效果一度得到大幅提升。在规模性推广之前,余维初团队已在鄂尔多斯与二连盆地区块的200余口水平井进行了严谨的现场试验,成果都是喜人的——试验井同比提产50%以上,先导性试验井有效期超过3年,成功率100%。由此,余维初便将此成果进一步在威远、长宁、昭通、鄂尔多斯盆地等地进行推广应用,迄今已惠及1000余口井,累计产气111.55亿立方米、产油21.42万吨,并配套建成7条自动化生产线,再次提升了我国非常规储层体积压裂技术的国际竞争力。
正所谓,众志劈开千仞嶂,同心踏破万重关,今天的余维初与30余年前相比,不变的是个人对待科研工作的热忱与认真,但改变之处也有许多,比如,对名利荣誉越发淡泊,越来越习惯将自己的名字藏在团队之后,以及对身后学生越来越盛的爱护与培育。“心里只想着自己的人是办不成事的。”余维初总如此说。所以,对待合作伙伴,他真诚坦然、热情洋溢;对待学生,他“恩威并施”,却也无微不至。
“一年之计,莫如树谷;终身之计,莫如树人。其实,教学是一种很有魅力的活动。望着一张张活力充盈的青春面孔,我唯有努力,唯有不断进取,才能对得起学生。”说起教学,余维初总是颇具心得。先后主讲油田化学、钻井液工艺学、石油地质与工程概论等课程,他习惯把几十年的科研与实践知识润物无声般揉进教学实践中,让学生在收获理论知识的同时也对实践经验先有所耳闻。对学生的论文,他也会认真揣摩、反复批阅,多次提出修改意见。虽然这样的举动落在尚处象牙塔的学生眼中,无异于一位严师,但当他们走上工作岗位,开始在茫茫学海中打拼属于自己的一番天地时,总会不由感叹,“原来独当一面所遇到的困难只会更多,而那份坚韧不屈的心性与品格,是余老师一早就为我们打下的地基”。
时光无言,映照赤诚初心,在如此强有力的支撑下,汗水会化作收获的“养分”,辛酸也只是喜悦的铺垫。“我只想用我的脚步告诉年轻人,东风浩荡,前方仍有行程万里,只有初心不忘,才能把心中的庄严承诺融进许党许国的使命担当。”余维初说。
来源:科学中国人 . 2025 (09) : 46-49
突破技术瓶颈 保护油气储层
——记长江大学化学与环境工程学院余维初教授
2010年1月11日, 2009年度国家科技奖励大会在人民大会堂举行。作为主要完成人, 凭借“化学固壁与保护油气储层的钻井液技术及工业化应用”项目, 长江大学化学与环境工程学院教授余维初被授予国家科技进步二等奖, 迎来了他科研生涯中的又一个高度。
冲破油气层开采的技术瓶颈
据余维初教授介绍, “化学固壁与保护油气储层的钻井液技术及工业化应用”项目是课题组励精图治、竭尽10年之心血所得, 研究之初衷则源于我国石油勘探开发过程中存在的众多技术瓶颈。
“长期以来, 钻井过程中井壁失稳和油气层保护是国内外石油勘探开发过程中亟待解决的重大技术难题。”在余维初教授看来, 发现问题是进行科研攻关的“导火索”, “化学固壁与保护油气储层的钻井液技术及工业化应用”项目也不例外。在长期的调研中, 课题组发现, 以往钻长裸眼多套压力层系时易发生井壁坍塌、漏失、卡钻和储层损害等隐患, 这些隐患的共存, 制约了石油勘探开发的速度, 甚至成为严重损害油气储层的主要技术瓶颈。该项目的成功, 妥善解决了这些隐患, 实现了稳定井壁与保护油气储层技术一体化, 全方位体现了我国在稳定井壁、防漏堵漏、储层保护技术及评价方法等方面取得的重大变革和技术进步, 不仅标志着我国稳定井壁钻井液技术实现了从物理封堵方法向物理化学封堵方法的重大转变, 也意味着我国储层保护技术实现了从有选择性的物理暂堵方法向非选择性的物理化学封堵方法的重大转变。经鉴定委员会评审后, 一致认为, 该成果总体达到同类技术的国际先进水平, 其中水基钻井液成膜理论、化学固壁技术及“双膜”协同保护储层技术具有重要创新, 达到国际领先水平。
这样的评审意见并非出于专家组的偏爱, 而是这匹“千里马”自有过人之处, 首当其冲的, 便是其三个主要的自主创新点:其一, 课题组自主研发了水基钻井液成膜理论并形成成膜化学固壁新技术, 研发成功水基钻井液有机硅酸盐成膜新材料与模拟井下条件的高温高压泥页岩膜效率评价装置和评价方法;其二, 课题组发明了“双膜”协同封堵保护储层新技术以及模拟井下条件的储层损害评价新方法, 并据此制订了我国石油天然气行业标准——“钻井液完井液损害油层室内评价方法 (SY/T5306-2003) ”;其三, 课题组发明了超低渗透钻井液防漏堵漏新技术与模拟井下条件的动态防漏堵漏评价新方法。
3年来, “化学固壁与保护油气储层的钻井液技术及工业化应用”项目成果及相关产品已在我国新疆、辽河、吉林、大港等油田得到广泛的推广应用。据不完全统计, 推广应用钻井累计达到6621口, 产生直接经济效益达59.8亿元人民币, 对于复杂地层的钻井效果更加显著, 全面提升了我国钻井液和储层保护技术在国内外市场的核心竞争力, 对于确保安全和优质高效钻井、提高油气井单井产量与降低“吨油”成本、保护油气资源具有十分重要的意义。而其研发的高端仪器以及精细化工产品也已经形成了产业集群, 社会效益巨大。该项目于2008年获中国石油和化学工业协会科技进步一等奖;后又被授予2009年度国家科技进步二等奖。
从解决实际问题出发
实际上, 余维初教授的研究主要是从三个领域着手的, 它们分别是油田化学实验仪器、油田化学助剂、井口工具, 而他上一次站在国家科技奖励大会的帷幕前则是1998年。如果全国化工优秀工作者大会说“化学固壁与保护油气储层的钻井液技术及工业化应用”项目更多是从化学助剂上取得的突破, 那一次以第一完成人的身份被授予国家科技进步三等奖的项目——“渗透率梯度测试仪的研制与应用”则是在油田化学实验仪器研究中获得的成功。
“渗透率梯度测试仪的研制与应用”项目的圆满完成, 其成功之处在于它在我国首先建立起一整套应用于石油勘探与开发、油气层保护的新的评价手段与评价方法研究。该系列研究具有三个明显的优势:首先, 渗透率梯度测试仪是在模拟地层温度、压力等条件下诞生的, 通过对岩心进行多段渗透率测试以及岩心向受污染的深度与程度, 使油气层特性评价和油气层保护研究工作的实验方法和手段均有了重大的突破;其次, 渗透率梯度测试仪可以在不破坏实验样品原有结构性质的基础下, 测出其受不同入井流体的侵入的深度和程度随岩心长度的变化而变化的情况;与此同时, 在渗透率梯度测试仪中, 其测试参数由计算机跟踪显示, 可以自动控制流量、压力和温度, 而实验结果则以表格的形式输出, 并给出多种直观的工作曲线, 可大大提高实验数据处理的精度和工作效率。渗透率梯度测试仪的出现对于油气田勘探与开发方案的科学决策、油气田的发现、提高油井产量、延长油田的开发周期以及保护油气层领域的科学研究等都具有十分重要的意义。
凭借“渗透率梯度测试仪的研制与应用”项目, 1997年12月, 余维初教授获得湖北省科技进步一等奖, 经该成果转化后的产品——“渗透率梯度测试仪”被评为国家级新产品, 列为国家重点推广计划。1998年12月, 余维初教授又被授予国家科技进步三等奖。目前, 该成果和技术已经在江汉、江苏、大庆、大港、吉林、中原、南方勘探公司、克拉玛依、塔里木等多个油田单位普遍推广应用, 并且形成了中华人民共和国石油天然气行业标准 (SY/T6540-2002) “钻井液完井液损害油层室内评价方法”。
不仅如此, 他所主持完成的“JHR新型岩心夹持器系列的研制与应用”项目, 1999年获教育部科技进步三等奖, 排名第一, 该成果转化的产品“JHR新型岩心夹持器系列”也被评为国家级新产品, 被列入国家重点推广计划。随后, 他参与完成的“废弃泥浆固液分离技术研究”和“管杆防偏磨器的研制与应用”项目也分别获得1999年国家环保总局科技进步三等奖以及2000年湖北省科技进步三等奖。2006年, 他主持完成的“高温高压岩心动态损害评价系统”同时赢得中国石油和化学工业协会授予的科技进步二等奖和湖北省科技进步二等奖。2007年, 他主持完成的“JHMD新型智能高温高压动失水仪”又一次赢得双丰收, 被授予中国石油和化学工业协会科技进步三等奖和湖北省科技进步三等奖。
多年以来, 余维初教授公开发表学术论文30多篇, 其中有3篇论文被EI收录, 3篇被《美国石油文摘》收录, 1篇被《美国化学文摘》收录。他还取得国家专利11项, 其中包含2项国家发明专利。其成果先后荣获国家科技进步奖2项, 获得省部级科技奖励11项。成果转化率高达100%, 而产品在油田的推广范围更是超过90%以上, 其中3项国家级重点新产品在全国各大油田得到普遍推广应用, 在油田的科研和生产中发挥重要的作用, 不仅带来了可观的经济效益, 还能够替代进口为国家节约大量的外汇, 为我国石油工业的发展做出重要贡献, 产生较大的社会效益。
与产学研一体化的“亲密接触”
“成果转化率100%”, 从余维初教授的履历中, 不难看到这一点。在长期的科技攻关中, 科技立足于生产一直是余维初教授所秉持的理念。自参加工作以来, 他一直从事油气层保护评价方法与实验手段的研究工作, 特别是在油气层损害室内评价方法以及保护油气层技术现场应用方面进行了系统深入的研究, 取得了多项具有国际先进水平的创新性成果, 在我国油气层保护室内评价方法技术领域具有广泛的影响。作为我国油气层保护评价方法以及仪器制造方面的知名专家, 他不仅远赴美国、法国等西方发达国家考察学习国外的先进技术, 还成立了荆州市现代石油科技发展有限公司 (MOST) , 以便于科技成果转化的顺利进行。
自成立以来, 该公司以长江大学为技术支撑, 主要从事石油钻采工具配件、石油钻杆、石油钻采助剂、钻井与完井过程中油气层保护专业仪器以及石油勘探开发新技术的研究、生产与推广工作, 实现产学研一体化。该公司一向以“发展科技、服务社会、产业报国、完善自我”为宗旨, 以“培养团队精神、追踪科学前沿”为经营理念, 十分注重人文素质的提高和团队精神的培养, 持续追踪世界石油科技发展的前沿领域, 与国内外多家科研机构和企业签订了合作协议。经过多年的发展, 这个从长江大学科技园区起步的企业, 已经成长为一个拥有2万平方米生产基地、4000平方米生产厂房规模的企业, 并具有卧式镗床、精密车床、反应釜、捏合机、混料机等各种生产仪器和化工产品生产设备40多台 (套) , 各种检验设备近20台 (套) 。该公司现有员工45人, 其中博士 (后) 6人、硕士8人, 50%以上的成员具有中、高级职称。此外, 公司还从中国石油大学 (北京) 、华中科技大学、长江大学聘请了6名知名专家学者为公司的首席科学家, 负责追踪石油科技的发展和解决企业科研中的重大科技难题。公司成员先后研制开发了80多项石油钻采工具配件、钻井过程中油气层保护专业仪器, 以及20多种油田化学处理剂, 其中3项产品被评为国家级新产品;发表学术论文90多篇, 承担多项国家重大专项、省部级以及各大油田横向研究项目。
余维初教授经常说, “科学技术是具有实效性的, 也许现在它是国内先进或者国际领先水平, 但是如果没有及时进行推广, 两三年后, 很可能就会成为过时的科技。”在这一理念的支撑下, 该公司研发了一批极具代表性的产品。
保护油层、防止损害是一项贯穿于油气井勘探开发全过程的系统工程, 为了评价入井流体保护油气层的效果, 他们研制成功了JHMD-II高温高压动态损害评价系统, 能够实现在模拟地层温度、压力和环空泥浆返速条件的岩心进行动态损害实验与岩心多点渗透率实验融为一体, 只需要进行岩心样品的一次装入, 就可以进行岩心的动态污染实验以及岩心受入井流体的损害深度与程度。该系统可以在150℃的高温、0~60Mpa的压力下进行工作, 并且不破坏岩心原有结构性质, 通过测量岩心污染前后的多项渗透率参数, 从而优选钻井液以及完井液体系。
为了实现在模拟井下条件对油气层进行动态污染损害, 从而准确高效地评价钻井液保护油气层的效果, 他们研制成了JHMD-I新型智能高温高压岩心动态失水仪。其成功研发, 改变了国内模拟钻井过程中入井流体污染岩心仪器使用磁力搅拌式老型结构, 而采用密闭管路循环结构并且能够模拟地层温度、压力和环空泥浆返速条件下在岩心端面形成剪切使岩心受到污染, 长期使用不容易损坏。
目前, 国内使用的高温高压膨胀仪虽然能模拟井下条件, 但是它们都采用接触式线性位移传感器, 由于受膨胀腔结构不合理的影响, 加之使用接触式位移传感器使高压密封和位移之间产生矛盾, 通过位移传感器测量出的泥饼的线性位移量不能反映泥饼的真实位移量, 大大增加了实验误差。为了改变这一现状, 他们成功研制了JHTP新型高温高压智能膨胀仪, 现已取得了国家专利, 由于采用了专利结构, 它能够很好地模拟地层条件, 采用非接触式高精度微小位移量电涡流测量原理, 测量探头不需要接触测量样品就能够精确地测量在地层条件下粘土矿物的膨胀量以及加入防膨胀剂后的防膨率。
此外, 他们研发的JHCF智能岩心流动测试仪主要用于储层敏感性评价试验以及测量地层岩心受入井流体 (包括压裂液) 损害前后渗透率的变化, 从而可以测出地层岩心受入井流体伤害程度和深度的大小, 为优选钻井、完井液配方提供重要的实验依据。而他们研发的JHXP油水相对渗透率测试仪则适用于胶结砂岩和成形的疏松砂岩样品的油水相对渗透率测定。作为实验室测量的最重要的油藏参数之一, 这些数据可用来预测油藏特性和最终采收率, 在设计各种不同的注入方案、评价油气水推进的性质、监测地层伤害的可能性和油藏数值模拟的拟函数研究中也起着关键作用。
诸如此类先进产品, 还有许多。如今, 这些科研成果和新产品已推广到大庆、胜利、辽河、新疆、大港、华北、长庆、江苏、江汉等全国各大油田以及美国、苏丹、哈萨克斯坦、巴基斯坦等国家和地区, 产生了明显的经济效益和社会效益, 受到用户的广泛好评。荆州市现代石油科技发展有限公司也于2005年被湖北省科技厅认定为“湖北省高新技术企业”, 并通过了ISO9001质量管理体系认证。
从1998年到2010年, 余维初教授两次荣获国家科技奖励的路, 走了12年。12年, 外人眼中的漫长, 对余维初教授来说, 却只是寻常。在他看来, 每一项成果都是以前成绩的延续。“任何成果的取得都不是一两年能够成就得了的, 我们需要不断立足于新的起点去追寻新的目标, 去探索。”在进行新技术研发和新产品推广的过程中, 他总结经验和教训, 凝练出成功的基本条件:“毅力与勤奋;善于观察和总结, 找出生产上的需求;一个人的力量是有限的, 要依靠团队和集体;要有不断的追求, 不断树立新的目标”。
这套理念, 他自己坚定地执行着, 也以此对产品结构、人员队伍等进行合理的建设, 采用公司化运作, 成果转化的产品直接运用到油田勘探与开发的生产实践。余维初教授严格要求学生参加科研与生产实践活动, 使学生的研究能力和动手能力得到大幅度的提高, 并培养出一批专业能力强、团结奋进的研究创新团队, 先后培养本科生、研究生近80名。而他关于“产学研一体化”的科研路线以及经营理念还将继续贯彻下去。
来源:中国高校科技与产业化 . 2010 (04) : 78-81
【模范共产党员】余维初:科研“磨剑”三十年 育才报国映初心
2025-08-23

余维初,男,汉族,1965年10月生,安徽合肥人,中共党员,化学与环境工程学院教授(二级)、博士生导师。入选国家“百千万人才工程”,国家有突出贡献中青年专家。
在荆楚大地,有这样一位科技工作者:他以党员之躯扛起国家能源安全重任,用三十年光阴在油气田化学领域刻下中国印记;他既是在实验室里攻克“卡脖子”技术的先锋,又是三尺讲台上培育石油英才的园丁。他就是化学与环境工程学院余维初教授,一位用行动诠释“科技报国”真谛的模范党员。
科研攻坚:打破垄断的“荆楚工匠”
1988年,刚毕业的余维初走进李淑廉教授领衔的油田化学研究室。面对“七五”国家攻关项目中的技术瓶颈,这个初出茅庐的年轻人与团队昼夜奋战,成功研发出“高温高压动失水仪”。但首战告捷的喜悦未持续多久,“渗透率梯度测试仪”研发中出现的围压与流压互窜难题,像一座大山横亘在团队面前。
余维初主动请缨,带领团队日夜攻关,历时五年终获突破。首台国产渗透率梯度测试仪应运而生,迅速覆盖全国90%油田,他作为第一完成人斩获国家科技进步奖三等奖(1998),其成果更成为行业标准基石。
挑战不止。为打破欧美在高端设备上的垄断,他集结中石油集团等8家单位,主导研发“高温高压动态损害评价系统”。历时5年迭代优化,获7项国家专利,该成果支撑了6000余口油井高效开发,再获国家科技进步奖二等奖(2009)。
2012年,年近半百的余维初远赴美国,驱车两万公里调研顶尖机构,学习页岩气开发技术。归国后,他瞄准世界难题,联合湖北省“百人计划”专家组建团队,誓言实现压裂液关键技术的全面国产化。其团队首创的环保低成本水包水减阻剂,获中美发明专利22件,被院士专家组鉴定为“国际领先”。如今,该技术已实现万吨级量产,广泛应用于国内重点示范区并出口美国、加拿大市场,余维初作为第一完成人摘得中国石油和化学工业联合会科技进步奖一等奖(2020)。
教书育人:“真题真做”育英才
三尺讲台,亦是余维初践行党员初心的阵地。他长期承担《钻井液与完井液》等核心课程教学,坚持将党的创新理论融入育人实践,提出“真题真做”培养理念。
三十载教学生涯,他指导培养了39名硕士、博士、博士后,研究方向均直接对接油田实际课题。用人单位对其学生“基础扎实、实践能力强、上手快”的评价,正是对其育人理念的最佳印证。他创新教学内容与方法,将承担的科研项目、团队最新成果及学科前沿融入课堂,弥补教材滞后性;强化实践育人,构建创新平台,提升学生解决实际问题的能力。
他鼓励学生站上学术前沿舞台,指导的学生在“挑战杯”等竞赛中获奖。2019级博士生张颖在读期间,便作为主要完成人之一,获得中国石油和化学工业联合会科技进步奖一等奖(2020)和陕西省科技进步奖二等奖(2021)。
在实验室的灯火通明中,在三尺讲台的谆谆教诲里,余维初用实际行动诠释着新时代科技工作者的使命担当,书写着一位共产党员“为国家育才、为行业解难、为党旗增辉”的动人篇章。(党委组织部供稿)
中国科技创新人物云平台暨“互联网+”科技创新人物开放共享平台(简称:中国科技创新人物云平台)免责声明:
1、中国科技创新人物云平台是:“互联网+科技创新人物”的大型云平台,平台主要发挥互联网在生产要素配置中的优化和集成作用,将互联网与科技创新人物的创新成果深度融合于经济社会各领域之中,提升实体经济的创新力和生产力,形成更广泛的以互联网为基础设施和实现工具的经济发展新形态,实现融合创新,为大众创业,万众创新提供智力支持,为产业智能化提供支撑,加快形成经济发展新动能,促进国民经济提质增效升级。
2、中国科技创新人物云平台暨“互联网+”科技创新人物开放共享平台内容来源于互联网,信息都是采用计算机手段与相关数据库信息自动匹配提取数据生成,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,如果发现信息存在错误或者偏差,欢迎随时与我们联系,以便进行更新完善。
3、如果您认为本词条还有待完善,请编辑词条。
4、如果发现中国科技创新人物云平台提供的内容有误或转载稿涉及版权等问题,请及时向本站反馈,网站编辑部邮箱:kjcxac@126.com。
5、中国科技创新人物云平台建设中尽最大努力保证数据的真实可靠,但由于一些信息难于确认不可避免产生错误。因此,平台信息仅供参考,对于使用平台信息而引起的任何争议,平台概不承担任何责任。

