人物經歷
教育經歷
培訓
(1) 2019.11.03—2019.11.31:教育部駐外儲備幹部崗前培訓班(第三十期)
(2) 2021.11.15—2021.11.16:教育部高校青年教師國情教育研修班(第三期)
(3) 2021.11.24—2021.11.26:教育部高校教師課程思政教學能力培訓
研究方向
主要成就
論文
(1) Song Zezhang., Liu Guangdi*., Yang Weiwei., et al. Multi-Fractal Distribution Analysis for Pore Structure Characterization of Tight Sandstone—a Case Study of the Upper Paleozoic Tight Formations in the Longdong District, Ordos Basin [J]. Marine and Petroleum Geology, 2018, 92C: 842-854. (https://doi.org/10.1016/j.marpetgeo.2017.12.018, SCI, JCR-Q2)
(2) Song Zezhang*., Abula, Abide., Zhao Junyi., et al. A Novel Hybrid Thermodynamic Model for Pore Size Distribution Characterisation for Shale [J]. Petroleum Science, 2022, 19(3): 963-978. (https://doi.org/10.1016/j.petsci.2021.12.015, SCI, JCR-Q1)
(3) Song Zezhang., Zhao Junyi., Zhang Yuanyin., et al. Bi-Fractal Characterization of the Pore Network of Tight Sandstone[J]. Frontiers in Earth Science, 2021, 9(1108):751944. ( https://doi.org/10.3389/feart.2021.751944, SCI, JCR-Q3)
(4) Song Zezhang*., Ding Xaoheng., Zhang Benjian*., et al. Dynamic Reconstruction of the Hydrocarbon Generation, Accumulation and Evolution History in Ultra-Deeply-Buried Strata [J]. Frontiers in Earth Science,2022, 10: 927903. (https://doi.org/ 10.3389/feart.2022.927903, SCI, JCR-Q3)
(5) Song Zezhang*., Lv Mingyang., Zhao Libin., et al. A Novel Bound Water Occurrence Model for Tight Sandstone. Fuel [J], 2024, 357PC: 130030. (https://doi.org/10.1016/j.fuel.2023.130030, SCI, JCR-Q1)
(6) Zhu Lianqiang., Song Zezhang*., Tian Xingwang., et al. Responses of Trace Elements and Optical Textures of Ultra-Deep Pyrobitumen to Hydrothermal Alteration [J]. Fuel, 2023, 335: 127045. (https://doi.org/10.1016/j.fuel,2022:127045, SCI, JCR-Q1)
(7) Zhu Lianqiang, Song Zezhang*, Liu Guangdi, et al. Pb-zn mineralization formed from coupled hydrocarbon-bearing and hydrothermal fluids in the ediacaran strata in the central sichuan basin, china. Precambrian Research [J]. 2023, 397: 107206. (https://doi.org/10.1016/j.precamres.2023.107206, SCI, JCR-Q2)
(8) Tian, Xingwang.; Liu, Guangdi.; Luo, Bing., et al. Structural Characteristics and its Significance on Hydrocarbon Accumulation in the Northern Slope of Central Sichuan Paleo-Uplift [J]. Acta Geologica Sinica - English Edition, 2022, 96(4): 1451-1470. (https://doi.org/10.1111/1755-6724.14975, SCI, JCR-Q3)
(9) Sun Rui., Yao Xingzong., Wang Xiayang., et al. Source-to-Sink System and Sedimentary Characteristics of the Lower Miocene Submarine Fans in the Eastern Deepwater Area of the Qiongdongnan Basin, Northern South China Sea [J]. Frontiers in Earth Science, 2022, 10: 956594. (https://doi.org/10.3389/feart.2022.956594, SCI, JCR-Q3)
(10) Zhu Lianqiang, Liu Guangdi*, Song Zezhang*, et al. Hydrothermal Activity in Ultra-Deep Strata and its Geological Significance for Deep Earth Gas Exploration: Implications from Pyrobitumen in the Ediacaran-Lower Cambrian Strata, Sichuan Basin [J]. International Journal of Coal Geology, 2022, 259, 104030.(https://doi.org/10.1016/j.coal.2022.104030, SCI, JCR-Q1)
(11) Zhu Lianqiang., Liu Guangdi*, Song Zezhang*., et al. Reservoir Solid Bitumen-Source Rock Correlation Using the Trace and Rare Earth Elements–Implications for Identifying the Natural Gas Source of the Ediacaran-Lower Cambrian Reservoirs, Central Sichuan Basin [J]. Marine and Petroleum Geology, 2022,137C: 105499. (https://doi.org/10.1016/j.marpetgeo.2021.105499, SCI, JCR-Q2)
(12) Li Qiang., Liu Guangdi*, Song Zezhang*., et al. Organic Matter Enrichment Due to High Primary Productivity in the Deep-Water Shelf: Insights from the Lower Cambrian Qiongzhusi Shales of the Central Sichuan Basin, SW China [J]. Journal of Asian Earth Sciences, 2022, 239: 105417.( https://doi.org/10.1016/j.jseaes.2022.105417, SCI, JCR-Q3)
(13) Wang, Jingyi.; Jiang, Fujie.; Zhang, Chunlin., et al. Study on the Pore Structure and Fractal Dimension of Tight Sandstone in Coal Measures [J]. Energy & Fuels, 2021, 35(5): 3887-3898. ( https://doi.org/10.1021/acs.energyfuels.0c03991, SCI, JCR-Q2)
(14) Cao, Xuan.; Zhong, Dakang.*; Liu, Jie., et al. Coupling between Diagenetic Environment and Porosity Evolution—a Quantitative Study of the Zhuhai Formation in the Huizhou Sag, Pearl River Mouth Basin, South China Sea [J]. Minerals, 2020, 10(2): 170.( https://doi.org/10.3390/min10020170, SCI, JCR-Q3)
(15) Liu Xiangbai., Liu Guangdi., Jiang Wenya., et al. Organic Geochemistry and Petrology of Source Rocks from the Banqiao Sag, Bohai Bay Basin, China: Implications for Petroleum Exploration [J]. Petroleum Science, 2022, 19(4): 1505-1515. (https://doi.org/10.1016/j.petsci.2022.07.002, SCI, JCR-Q1)
(16) Li Yishu., Liu Guangdi., Song Zezhang., et al. Constraints of C–O–Sr Isotope and Elemental Geochemistry on the Origin of Dolomite of the Deeply Buried Ediacaran Sedimentary Succession, Central Sichuan Basin (SW China). [J]. Journal of Asian Earth Sciences, 2023, 255: 105780.
(17) Wang Xiang., Liu Guangdi., Song Zezhang., et al. Paleoenvironmental Characteristics of Paleogene Lacustrine Source Rocks in the Western Bozhong Sag, Bohai Bay Basin, China: Evidence from Biomarkers, major and trace elements. [J]. Acta Geologica Sinica - English Edition, 2023.
(18) Сон Зэчжан, М.А.Лобусев, Дзянг Дженсюэ. Повышение эффективности прогнозирования содержания природного газа в континентальных сланцевых породах на примере Бассейна Ордос// «Газовая промышленность». 2017. No 6 (753).C.40-46. (https://elibrary.ru/wiki.asp?id=29457329, Russian, ВАК)
(19) Лобусев М.А., Zezhang S., Guangdi L., Zhenxue J. Технология дельта LogR для оценки Сорг низкозрелого сланцевого коллектора на примере с региона Бассейна Ордос. Деловой журнал Neftegaz.RU. 2016. No 10. С. 86-92. (https://elibrary.ru/wiki.asp?id=27216046, Russian, ВАК)
(20) М.А.Лобусев, Сон Зэчжан, Дзянг Дженсюэ. Прогнозирование пластового давления в глинисто-сланцевых коллекторах на примере региона С в бассейне Ордос//Территория «НЕФТЕГАЗ». 2015.No 8. C. 20-28. (https://elibrary.ru/wiki.asp?id=24157523, Russian, ВАК)
(21) 宋澤章, 姜振學, 原園, 等. “相控”測井曲線標準化及其套用——以鄂爾多斯盆地下寺灣地區延長組湖相泥頁岩TOC評價為例 [J]. 中國礦業大學學報, 2016, 45(2): 310-318(https://doi.org/10.13247/j.cnki.jcumt.000405, EI)
(22) 宋澤章, 柳廣弟, 羅冰, 等. 深層、超深層緻密碳酸鹽岩儲層固態瀝青測井評價——以川中地區上震旦統燈四段為例[J]. 沉積學報, 2021, 39(01): 197-211.(https://doi.org/10.14027/j.issn.1000-0550.2020.127, 中文核心)
(23) 宋澤章, 葛冰飛, 王文之, 等. 超深層古油藏的定量表征及其對氣藏形成的指示意義:以川中古隆起北斜坡燈影組為例 [J]. 地球科學, 2023, 48(02): 517-532. (http://www.earth-science.net/cn/article/doi/10.3799/dqkx.2023.030,EI)
(24) 宋澤章, 阿比德·阿不拉, 呂明陽, 等. 氮氣吸附滯後迴環定量分析及其在孔隙結構表征中的指示意義 [J]. 石油與天然氣地質, 2023, 44(2): 495-509. (http://ogg.pepris.com/article/2023/0253-9985/0253-9985-2023-44-2-495.shtml,EI)
(25) 宋澤章, 呂明陽, 趙力彬, 等. 基於分形理論的緻密砂岩滲透率預測模型 [J/OL]. 沉積學報, 2023, 1-16. (https://doi.org/10.14027/j.issn.1000-0550.2023.046)
(26) 張本健, 周剛, 宋澤章*, 等. 川中古隆起北斜坡蓬萊氣區上震旦統—下寒武統海相碳酸鹽岩天然氣多層系立體成藏 [J/OL]. 海相油氣地質, 2023, 1-12. http://kns.cnki.net/kcms/detail/33.1328.P.20230922.1120.002.html
(27) 楊雨, 文龍, 宋澤章*, 等. 川中古隆起北部蓬萊氣區多層系天然氣勘探突破與潛力 [J]. 石油學報, 2022, 43(10): 1351-1368+1394.
(https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?FileName=SYXB202210012&DbName=DKFXTEMP, EI)
(28) 姜文亞, 宋澤章*, 周立宏, 等. 渤海灣盆地歧口凹陷地層壓力結構特徵 [J]. 吉林大學學報(地球科學版), 2020, 50(1): 52-69. (https://doi.org/10.13278/j.cnki.jjuese.20180332, 中文核心)
(29) 朱聯強, 柳廣弟, 宋澤章, 等. 川中古隆起北斜坡不同地區燈影組天然氣差異及其影響因素——以蓬探1井和中江2井為例 [J]. 石油科學通報, 2021, 6(03): 344-355. (https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?FileName=SYKE202103002&DbName=CJFQ2021, 中文核心)
(30) 張春林, 張嘉琪, 宋澤章, 等. 鄂爾多斯盆地東部二疊系山西組煤系氣成藏地質條件與資源潛力預測 [J]. 中國石油勘探, 2021, 26(06): 110-124. (https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?FileName=KTSY202106008&DbName=CJFQ2021 , 中文核心)
(31) 李強, 柳廣弟, 宋澤章, 等. 川中古隆起北斜坡構造演化及其對震旦系—寒武系油氣成藏的控制[J]. 石油實驗地質, 2022, 44(06): 997-1007. (https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?FileName=SYSD202206007&DbName=CJFQTEMP , 中文核心)
(32) 李強, 柳廣弟, 宋澤章, 等.川中古隆起北斜坡震旦系岩性氣藏保存有效性分析——以蓬探1井燈二段氣藏為例 [J]. 天然氣地球科學, 2022, 33(08): 1276-1285. (https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?FileName=TDKX202208015&DbName=CJFQ2022, 中文核心)
(33) 劉祥柏, 柳廣弟, 宋澤章, 等. 渤海灣盆地歧口凹陷沙河街組烴源岩沉積環境及形成機理 [J]. 天然氣地球科學: 2023, 1-22. (https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?FileName=TDKX20220928000&DbName=CAPJ2022, 中文核心)
(34) 宋澤章, 陳冬霞, 姜福傑, 等.《全球油氣分布》全英文課建設探索 [J]. 高教學刊, 2021, 04: 93-96.(教改及思政)
(35) 柳廣弟, 宋澤章, 陳冬霞, 等. “石油地質學”課程思政體系的構建 [J]. 教育教學論壇,2021, 09: 51-54. (教改及思政)
(36) 陳冬霞, 高崗, 宋澤章.《全球油氣分布》課程改革與實踐[J]. 教育教學論壇, 2018, 34: 144-145. (教改及思政)
(37) 姜福傑, 宋澤章, 柳廣弟, 等. 以創新思維培養為目標的小班授課教學模式探索與實踐 [J]. 中國地質教育, 2022, 31(02): 19-21. (教改及思政)
發明專利
(1) 宋澤章,柳廣弟,鄒華耀,劉成林,楊偉偉,孫明亮. 一種緻密砂岩儲層微裂縫發育的識別方法及裝置[P]. 北京市:CN107065033B, 2019-06-25.
(2) 宋澤章,柳廣弟,孫明亮,陳睿倩,李建忠,王銅山,鄭民,柳莊小雪,姜文亞,蒲秀剛,王娜,張偉,劉祥柏,萬偉超,金珂宇. 一種獲得深層、超深層碎屑岩地層壓力結構的方法及裝置[P]. 北京市:CN109143358B, 2019-09-13.
(3) 宋澤章,趙珺儀,柳廣弟,姜福傑,曾慶才,姜仁,阿比德·阿不拉,臧建鵬,王雲龍,李強. 一種緻密砂岩儲層孔隙結構的定量評價方法和裝置[P]. 北京市:CN112051200B, 2022-02-15.
(4) 宋澤章,柳廣弟,姜福傑,姜仁,趙珺儀,阿比德·阿不拉,臧建鵬,李強,劉祥柏. 緻密白雲岩儲層固態瀝青的定量評價方法和裝置[P]. 北京市:CN111810136A,2020-10-23.
(5) 宋澤章,羅冰,曾慶才,柳廣弟,姜福傑,姜仁,趙珺儀,阿比德·阿不拉,楊岱林,王雲龍,田興旺,李強,臧建鵬. 一種深層、超深層碳酸鹽岩古油藏的定量評價方法及裝置[P]. 北京市:CN112459776A,2021-03-09.
(6) 宋澤章,阿比德·阿不拉,張本健,陳驍,田興旺,彭瀚霖,馬奎,姜福傑,呂明陽,鄭偉,梁曉偉. 基於圖像形態學智慧型分析的頁岩孔徑分布確定方法、裝置[P]. 北京市:CN114519734A,2022-05-20.
軟體著作權
(1) 軟著登記第6614269號,緻密儲層孔隙結構MICP智慧型分形分析系統V1.0,2020SR1811267,2020/12/14.
(2) 軟著登記第6607769號,PSD多模型多重分形分析系統V1.0,2020SR1804767,2020/12/14.
(3) 軟著登記第6612496號,瀝青質緻密白雲岩儲層孔隙結構圖像智慧型分形分析系統V1.0,2020SR1809494,2020/12/14.
(4) 軟著登記第6612499號,緻密儲層孔隙結構LTNA智慧型分形分析系統V1.0,2020SR1809497,2020/12/14.
(5) 軟著登記第6607768號,緻密儲層孔隙結構自發滲吸智慧型分形分析系統V1.0,2020SR1804766,2020/12/14.
(6) 軟著登記第10347687號,孔隙結構圖像二維分形分析系統V1.0,2022SR1393488,2022/06/13.
(7) 軟著登記第10347688號,烴源岩熱解自動化評價平台V1.0,2022SR1393489,2022/06/06.
(8) 軟著登記第10443576號,NMR PSD conversion systemV1.0,2022SR1489377,2022/11/10.
(9) 軟著登記第11101042號,Inversion-based NMR T2-D analysis system V1.0,2023SR0513871,2023/01/12.
(10) 軟著登記第12596224號,Logging Data Processsing SystemV1.0,2023SR0513872,2023/01/05.
科研項目
(1) 國家自然科學基金(NSFC)——面上基金項目——深層、超深層熱液活動及其對古油藏改造效應定量表征(42272161,2023/1/1- 2026/12/31,主持,在研)
(2) 國家自然科學基金(NSFC)——青年科學基金項目——緻密砂岩微裂縫分形定量識別方法研究(41802148,2019/01/01-2021/12/31, Research on fractal methods for the quantitative identification of micro-fractures in tight sandstone,主持,結題)
(3) 中國石油科技創新基金——緻密砂岩"孔-縫"分形特徵及其對天然氣富集的控制研究(2021DQ02-0105, 2022/01/01- 2024/12/31,主持,在研)
(4) 油氣資源與探測國家重點實驗室自主研究課題——陸相頁岩儲層非均質潤濕及其控制因素(PRP/indep-04-1611,2017/01-2018/12,主持,結題)
(5) 中國石油大學(北京)校級基金——陸相頁岩微觀孔隙結構及含油性評價(2462017YJRC025,2017/09-2020/09,主持,結題)
(6) 中國石油大學(北京)校級基金(拔尖人才基金)——超深層高—過成熟天然氣—源對比研究(2462023BJRC023,2023/07-2026/12,主持,在研)
(7) 超深層微生物白雲岩儲層孔隙結構多尺度定量表征——四川科力特油氣技術服務有限公司(SCKLT-JSZS-2022-0044,2022/12/01-2022/12/01,主持,在研)
(8) 阿瓦提凹陷深層油氣成藏條件調查——中國地質調查局油氣資源調查中心-國家地調項目(2020/06-2021/07,主持,結題)
(9) 溫宿凸起南緣油氣緣對比及構造演化研究——中國石油天然氣股份有限公司勘探開發研究院橫向課題(2023/06-2023/10,主持,結題)
(10) 四川盆地瀝青地球化學與成藏作用分析研究——中國石油天然氣股份有限公司勘探開發研究院橫向課題(2023/04-20213/10,主持,結題)
(11) 博孜-大北萬億方氣區複雜油氣藏高效開發配套技術研究及現場套用——課題1:《博孜-大北巴什基奇克組儲層緻密化及氣水分布關係研究》——中國石油天然氣股份有限公司塔里木油田分公司塔西南勘探開發公司橫向課題(2020/12-2023/12,主持,在研)
(12) 太和含氣區燈影組油氣成藏特徵和演化研究——西南油氣田勘探開發研究院橫向課題(2021/11-2022/08,主持,結題)
(13) 古佛坎氣田、瓦市氣田測井解釋及地質綜合研究——中國石油集團川慶鑽探工程有限公司地質勘探開發研究院橫向課題(2021/12-2022/03,主持,結題)
(14) 宜賓氣田嘉陵江組、荷包場氣田荷包場區塊須家河組天然氣探明儲量復算——中國石油天然氣股份有限公司西南油氣田分公司蜀南氣礦橫向課題(2021/07-2021/12,主持,結題)
(15) 開平凹陷“源-匯-聚”體系及有利勘探區帶研究——中海石油(中國)有限公司深圳分公司橫向課題(CCL2021SZPS0376, 2021/12-2022/11,第二負責人,結題)
(16) 松遼盆地北部常規油富油區帶再評價——大慶油田有限責任公司橫向課題(2020/11-2022/10,第二負責人,結題)
(17) 超深層及中新元古界跨構造期油氣成藏機制與模式——國家重點研發計畫“深地資源勘查開採”專項項目“超深層及中新元古界油氣資源形成保持機制與分布預測”06課題“超深層及中新元古界油氣成藏富集規律與勘探方向” (2017YFC0603106,2018/05-2021/12,科研骨幹,結題)
(18) 鄂爾多斯盆地東部上古生界煤系氣成藏地質條件與勘探潛力評價——中國石油天然氣股份有限公司勘探開發研究院橫向課題(RIPED-LFFY-2019-JS-479,2019/05-2020/12,科研骨幹,結題)
(19) 歧口凹陷壓力結構特徵與油氣運聚關係——大港油田勘探開發研究院橫向課題(2017/11-2018/09,科研骨幹,結題)
(20) 隴東地區上古生界天然氣成藏特徵及含氣富集規律研究——長慶油田橫向課題(2015/06/01-2016/11/31,科研骨幹,結題)
(21) 《中國大百科全書》第三版 石油與天然氣工程卷撰稿 (2016/12-2019/12,科研骨幹,在研)
獲獎記錄
(1) 中國產學研合作創新成果獎 全國二等獎——陸相鹹化湖盆油氣地質評價技術研發及重大套用成效(省部級獎,2017年,排名:7/7)
(2) 中國產學研合作創新成果獎 全國一等獎——陸相緻密砂岩油氣“源儲一體化”有利區預測評價技術及重大套用成效(省部級獎,2018年,排名:6/7)
(3) 中國發明協會發明創業獎·成果獎,全國一等獎——陸相細粒沉積源儲耦合多元油氣富集機制、預測方法與重大勘探成效(省部級獎,2020年,排名:3/6)
教學改革及思政
(1) 2022年度石油教材出版基金——《石油地質俄語》;
(2) 新工科背景下的《石油地質學》教學改革——中國石油大學(北京)本科教改項目(2023/01-2023/12,主持,在研);
(3) “雙一流”背景下的《油氣勘探開發地質理論技術前沿》專業核心課建設——中國石油大學(北京)2022年“研究生教育質量與創新工程”項目(yjs2022015,2023/01-2023/12,主持,在研);
(4) 《The Global Distribution of Oil and Gas》全英文課程建設——中國石油大學(北京)教改項目(YD180021,2018/6-2019/12,主持,結題)