Ranjith pathgama Gamage教授

Ranjith pathgama Gamage教授

国际事务主任,地质力学工88宝金博程教授
土木工程系
克莱顿校区展览路(Woodside) 20号3.23室

Ranjith pathgama教授的研究重点是可金博宝188欢迎你持续发展、产业创新、能源和气候变化,特别强调实现联合国可持续发展目标7、9和13。他在该领域的杰出工作为他赢得了认可,包括在2020年和2021年被澳大利亚人评为全球采矿和矿产资源研究领导者,并在2021年被评为环境和地质工程领域领导者。金博宝188欢迎你

他的主要目标是开发资源回收的关键方面,促进环境保护的技术创新,并从地球深处安全实用地回收资源。目前,他正在制定气候行动计划,以实现净零排放,在资源回收方面进行创新,并致力于实现可负担的清洁能源。

通过行业资助和arc资助的项目,Ranjith教授指导年轻的研究人员,并为储层岩石的微观和宏观研究开发适当的方法、创新的科学和复杂的测试设备。金博宝188欢迎你他的贡献在于开发新方法,以理解和克服采矿中的资源回收挑战,特别是非常规天然气和地热储备,其战略目标是改善和促进环境保护和负责任地使用资源的技术创新。为了表彰他对矿产行业的贡献,他于2019年当选为澳大利亚技术与工程学院院士,并于2022年当选为印度国家工程学院外籍院士。

兰吉斯教授关于减少二氧化碳排放金博宝188欢迎你的研究将有助于确保子孙后代拥有更好的生活质量。气候变化导致了不可否认的天气模式的变化,包括气旋、丛林大火、极端高温和寒冷、暴洪和长期干旱,所有这些都与大气中过量的二氧化碳有因果关系。他的团队提出了应对环境退化的低能源密集型方法,包括在解决当今和未来社会面临的最大问题方面取得的突破性成就,为联合国目标7和13做出了贡献。他支持大规模减少二氧化碳的方法,如在深层地质构造中封存。

指导是兰吉斯教授职业生涯和遗产的重要组成部分,因为他指导和激励他的学员成为下一代领导者。在他的职业生涯中,他指导了来自不同文化背景和国家的53名博士生和26名职业早期至中期的研究人员。金博宝188欢迎你

2003年,Ranjith教授加入莫纳什大学,目前在土木工程系工作。2009年,他因在应对气候变化方面的研究工作而被授予ARC未来奖学金。金博宝188欢迎你在加入莫纳什之前,他曾在新加坡南洋理工大学担任岩土工程和岩石工程助理教授。

更多细节可以在https://www.youtube.com/@ranjithpg中找到

资格

  • 澳大利亚卧龙岗大学哲学博士
  • 斯里兰卡莫拉图瓦大学工学学士(一等荣誉

专业知识

页岩气:提高采收率的增产方法。
井筒稳定性分析。
风化岩石的特征。
在软硬地面上开挖隧道。
大型深露天矿山边坡稳定性研究。
地下长壁采矿。
提高煤层气采收率,ECBM。
枯竭致密储层的水力压裂及其他模拟方法。
裂隙岩石介质中的两相和多相流。
裂隙岩石与多孔岩石的水力力学耦合行为。
矿井瓦斯涌出和地下水淹没。
金博宝188欢迎你二氧化碳(CO2)的地质封存研究,包括储存超临界CO2的地质力学行为,岩石介质的形成和膨胀行为,因地应力变化引起的CO2迁移。
由于注入高流体压力而激活故障。
高压条件下的岩石物理。
污染物穿过岩石。
在地下洞穴储存化学/核废料。
深层地热工程和地质构造中的储氢

专业的任命:

2013年至今:澳大利亚莫纳什大学土木工程系教授。
2010年至2014年澳大利亚莫纳什大学土木工程系ARC未来研究员。
2010年至2014年澳大利亚莫纳什大学土木工程系副教授。
2006年至今:澳大利亚莫纳什大学土木工程系高级讲师。
2003年至2005年,澳大利亚莫纳什大学土木工程系讲师。
2001年至2003年:土木与环境工程学院助理教授。新加坡南洋理工大学。
2000年至2001年,澳大金博宝188欢迎你利亚卧龙岗大学土木工程系研究员。
1997年至2000年卧龙岗大学土木工程系博士研究生。
1996年至1997年:斯里兰卡莫拉图瓦大学土木工程系讲师。

专业协会:

2022年印度国家工程院外籍院士

2021年当选欧洲科学与艺术学院院士

2020年当选为英国材料、矿产和采矿研究所(IOM3)院士。

2020年当选为英国地质学会会员

2019年当选澳大利亚技术与工程学院(ATSE)院士

2014年当选为美国土木工程师学会会员

2012年当选为澳大利亚工程师协会会员

美国岩石力学协会会员(终身会员)。
美国土木工程师学会(土力学会)会员。
美国石油工程学会会员。
美国地球物理学会会员。
英国国际岩石力学学会88宝金博会员。
新加坡隧道及地下工程学会会员
工作组成员- ITA(国际隧道协会)。88宝金博
地下活动环境委员会-代表新加坡

获奖、荣誉、奖学金:

2017年:卓越可持续发展研究奖,爱思唯尔(Scopus)金博宝188欢迎你

2014年研究生科研督导优秀副校长奖。金博宝188欢迎你
2014年:院长颁发的最佳研究生研究指导奖。金博宝188欢迎你
2013年:澳中团体使命奖
2012年:澳大利亚领袖奖
2011年:副校长卓越研究奖-早期职业研究员。金博宝188欢迎你
2011年:澳中奖学金。
2010年:澳大利亚未来奖学金,ARC,澳大利亚。
2010年:莫纳什大学工程学院卓越研究院长奖。金博宝188欢迎你
2007年:澳大利亚科学院科学奖。

金博宝188欢迎你研究项目

尚未启动的项目

深部煤层气开采新技术发展。

当前的项目

国家坠重冲击测试设施。

该提案中提到的七所澳大利亚大学旨在开发一种“国家跌落重量冲击测试”
用于岩土和建筑材料和系统的动态试验的设施。这个设施将提供最先进的设备
在准静态和组合状态下观察元件和组件的实时行为的技术
冲击荷载。该装置容量大,结构独特,进行创新具有可行性
金博宝188欢迎你冲击工程研究。应用包括但不限于高冲击风险的结构安全
基础设施包括铁路网、隧道和桥梁,同时还要发展具有成本效益的和
环保建筑及建筑材料。

一个先进的,宏观尺度,水热力学测试室可持续的深层地质应用。

地球深处为增强可持续性提供了重要的希望,包括新的资源选择
开发和污染物储存。对预期工程行为的坚定理解是关键
成功地利用地球深处来自澳大利亚九所顶尖大学的工程师和地质学家
正在开发一种新的大型设备,能够重现深达13公里的地面状况。的
先进的宏观试验箱(AMTC)将用于研究水热力学方面
深层地质应用,包括二氧化碳储存、增强地热能等
非常规油气藏开发。AMTC还将具备研究机制的能力
导致地震。

深层盐水含水层中二氧化碳的地质封存:耦合的流动力学考虑。

该项目旨在评估在深层盐水含水层中大规模储存二氧化碳(CO2)的可行性。目前,二氧化碳被泵入这些岩层的难易程度及其存储能力尚不确定,因为关于二氧化碳对岩石地质力学特性影响的数据有限。通过实验来量化所发生的物理和化学变化,将建立一个可以解释流动和机械响应之间相互作用的新模型。该模型将用于研究储层在二氧化碳封存过程中的响应,并为最佳注入和封存策略提供指导。

用于固井的多功能纳米改性胶凝材料

井水泥的完整性和使用寿命对于安全、高效、环境可持续发展至关重要
石油和天然气资源的生产。固井问题是导致事故发生的主要因素
在钻井和完井过程中。通过将不同的纳米材料加入到固井水泥中,该项目旨在开发具有自传感特性的多功能纳米改性胶凝材料,并在高/低温、高压和腐蚀环境等极端条件下具有更高的强度和耐久性。预计这种新型水泥将生产出更安全的井,减少环境排放风险,减少昂贵且浪费的补救挤压作业。井水泥的完整性和使用寿命对于安全、高效、环境可持续发展至关重要
石油和天然气资源的生产。固井问题是导致事故发生的主要因素
在钻井和完井过程中。通过将不同的纳米材料加入到固井水泥中,该项目旨在开发具有自传感特性的多功能纳米改性胶凝材料,并在高/低温、高压和腐蚀环境等极端条件下具有更高的强度和耐久性。预计这种新型水泥将生产出更安全的井,减少环境排放风险,减少昂贵且浪费的补救挤压作业。

过去的项目

高精度ISSCO注射泵。

澳大利亚和印度的干热岩地热资源:合作开发新的可持续能源的机会。

增强型地热储层的长期机械流动特性。

从地下深处提取热能(地热能)是有前途的,但迄今为止效率低下。当热量传递时
大量的水被泵过;但是热量的回收率很低,而且会损失很多水分。这个项目
金博宝188欢迎你研究二氧化碳作为水的替代品。具有较好的应用前景
复苏。在深地地热储层中,任何作为工作流体的二氧化碳的损失都是有益的:它是永久性的
碳的封存。该项目解决了流体流动系统演化的基本问题,
采收率、长期可注入性和机械流动特性。预期研究结果可提供实际应用
关于这种绿色能源选择的地质力学可行性的信息。

608517-TOPS在能源呼吁:fp7 - Energy -2013-1。

三维压缩监测霍普金森杆。

了解材料在动荷载作用下的行为对于处理许多工程问题,如开挖、破碎、地震、爆破和结构设计至关重要。在岩土工程和结构工程中,材料经常受到现有围应力的影响。提出的三维压缩和监测霍普金森杆可以确定在这种限制下材料的动态力学性能和压裂行为。该系统采用超高速、高分辨率摄像机的全场光学技术,将有助于脆性材料破坏引起的小应变变形场的定量测量和本构参数的识别。

来自地球深处的可持续替代能源相关技术问题澳中小组代表团。

这一小组任务(GM)将在澳大利亚和中国的顶尖研究人员之间开展合作,围绕利用地球深处促进未来能源可持续发展的基础和应用研究展开。金博宝188欢迎你该机制将有助于促进以下领域技术研究领域的机构间和跨学科合作:(1)新型非常规油气资源开发;金博宝188欢迎你(2)煤的地下气化;(3)新的地热能资源;(4)深层地质封存二氧化碳方案。由澳大利亚和中国顶尖研究人员组成的联盟在深地能源替代问题上的有效合作,将有助于建立两国在能源技术领域的研究概况,并将为思想和技术的输出提供新的机会。金博宝188欢迎你澳大利亚和中国尽早参与创新能源解决方案的开发,将有助于确保两国能源的未来。

将桩基转化为可再生能源:解决剩余的岩土工程挑战。

换热器桩基础越来越多地用于提高建筑物的能源效率和减少其碳足迹。然而,它们在加热和冷却过程中的岩土性能还不清楚。
我们的目标是通过大规模的现场试验来充分理解控制换热器桩的热力学行为的基本机制。该项目将在理解温度循环对群桩性能和轴阻力的影响方面取得突破。这将导致设计的改进,工程界对换热器桩系统的更大信心,以及更可靠的低碳技术。

极端荷载下结构混合试验装置。

该提案中提到的12所澳大利亚大学提议开发一个混合测试设施(HTF)。
用于极端载荷下的结构。LIEF提案将促进高级测试的建立
与相关大学以及相关政府和行业合作伙伴联系的设施
他们。这种新一代的结构测试将包括静态、伪动态和快速混合测试
结构在地震、爆炸、冲击等极端载荷事件下的模式和模拟
火,风,海浪。应用范围包括建筑、桥梁、海上结构、
采矿结构和高效可再生能源结构的发展。

含水沉积盆地二氧化碳储存量评价。

在深层盐水含水层中进一步发展二氧化碳储存的概念是非常紧迫的,这是最大容量的储存选择。然而,该方案的主要不确定性之一是对储容量评估方法的了解不足,以及在CO2影响下此类岩石的力学、流动和运输特性。该项目旨在通过对砂岩的储存评估、传输特性及其对力学特性的影响进行实验研究,减少这些不确定性。这些数据将被用于开发新的存储模型,以调查盐水含水层的存储能力,并确定适合大规模封存二氧化碳的含水层。

疏水添加剂对水敏感岩土材料性能的改善。

利用碱活化矿渣和地质聚合物水泥开发抗泄漏井水泥用于地质固碳应用。

地球隔离是处理二氧化碳排放最有前途的技术。目前,地质封存技术在将二氧化碳注入地下储层后,使用硅酸盐水泥来密封井。高压CO2盐水呈酸性,可溶解硅酸盐水泥井封,已被确定为长期CO2泄漏的最大风险因素之一。该项目将研究具有优异耐酸性能的新型水泥,不含硅酸盐水泥。所有这些水泥的泄漏率将在地质隔离模拟试验设施中进行研究,并将为长期泄漏率建立数值模型。将为可行的地质隔离技术确定/开发防漏井水泥。

温室气体地质封存先进测试设备。

需要一个分析地质材料及其与复杂流体(如二氧化碳、水、甲烷)相互作用的设施,以支持高优先领域的大量研究项目,包括温室气体的地质封存和三所不同的一流大学的石油/天然气回收。金博宝188欢迎你该设备的独特之处在于,它能够在多种形式的载荷下,在高压和高温范围内分析大型样品。这将使我们能够对地下二氧化碳封存作业进行适当的设计、管理和优化,以安全地将二氧化碳储存在地质地层中。

气体吸附对煤流体运移和地质力学性质影响的实验室研究,并应用于提高煤层气采收率和二氧化碳封存。

高地下水压力下裂隙、陡峭、深岩质边坡渗透性研究。

深度明堑边坡强度破坏模式尺度效应影响研究。

大型露天矿岩石边坡强度、变形能力及破坏机理研究。

煤地封存二氧化碳的水-力相互作用。

二氧化碳的地质封存(CO2)被认为是最有前途的减少大气中二氧化碳排放的技术。在深层不可开采的煤矿中储存二氧化碳有许多优点,包括:高储藏量、高渗透性和甲烷的释放,甲烷是一种宝贵的资源。然而,关于二氧化碳对煤的力学性能的影响有相当大的不确定性。本项目旨在通过实验研究二氧化碳在煤中的运移及其对力学性能的影响来减少这些不确定性。这些数据将被用于开发新的耦合数值模型,用于研究成功封存所需的程序。

为更好地预测大型露天矿边坡稳定性,尺度效应对岩体强度的影响。

该研究项金博宝188欢迎你目将主要集中于了解大型和深部露天矿边坡破坏的机制,目标是为设计岩石边坡制定改进的评估标准。控制边坡破坏面的形状、位置和传播的机制高度依赖于原位应力和诱导应力、岩体强度和诱导孔隙水压力。准确确定岩体强度及其在边坡稳定性分析中的应用将使采矿工程师能够开发改进的边坡设计方法,从而使他们能够提高矿工的安全,减少时间损失并增加产量。

煤层瓦斯运移机理的实验室研究及其在煤层气开采和二氧化碳封存中的应用。

CO2封存工程盖层完整性研究。

出版物

期刊(共450篇)

完整的出版物列表可在https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602607278

De Silva R, *Ranjith PG*, Perera MSA (2017),一种基于SCDA的传统岩石破碎方法:综述,能源学报,vol.9(11), 958;doi:10.3390 / en9110958(*选为期刊封面)*

薛艳,*冉洁,PG*。,Gao, F., Zhang, D., Cheng, H., Chong, Z. & Hou, P. (2017)卸载围压试验中含气煤的力学行为和渗透率演化,载于:天然气与科学工程学报。卷40,336-346。

宋锐,崔MC,刘俊杰,*冉洁PG* (2017)岩石热-液-力耦合机理的孔隙尺度模拟,岩石力学与工程学报,2017,第3期(1):12页https://doi.org/10.1155/2017/7510527

黄艳,杨生,*冉杰*,* PG*。赵,J (2017).含非共面孔洞的花岗岩强度破坏行为及裂纹演化机制:试验研究与数值模拟,岩土工程学报,vol . 31(4): 377 - 377。

周ZQ,* Ranjith PG,* Li SC (2017).颗粒土内部稳定性评价标准,土木工程师学会学报-岩土工程,vol.170, 73-83。

陈松,杨涛,*冉洁PG*,魏春(2017).基于吸附与解吸的裂隙煤岩中水气两相流动机理,岩石力学与工程,vol.50(3), 571-586。

De Silva GPD, *Ranjith PG*, Perera MSA, Dai ZX,杨淑琴(2017).深层储层条件及影响因素下松散含细颗粒砂岩独特CO2流动行为的实验评价,能源,vol.119, 121-137。

Kumari WGP, *Ranjith PG*, Perera MSA, Shao S, Chen BK, Lashin A, Arifi NA, Rathnaweera TD (2017).澳大利亚Strathbogie花岗岩在地应力和温度条件下的力学行为:地热能提取的应用,地热,vol.65, 44-59。

Rathnaweera TD, *Ranjith PG*, Perera MSA, De Silva VRS (2017).在单轴和三轴测试环境中,开发一个实验室规模的数值模型来模拟不同盐度条件下深层含盐储层岩石的力学行为,测量:国际测量联合会杂志,vol.101, 126-137。88宝金博

徐志刚,*王志刚*,李晓霞(2017).用加速碳化法固碳的炼钢渣,计量:国际计量联合会杂志,第97卷,15-22。88宝金博

WAM, *Ranjith PG*, Perera MSA (2017).泡沫基压裂液在页岩气压裂中的应用,环境科学,vol.76(2)。

Mahanta B, Tripathy A, Vishal V, Singh TN, *Ranjith PG* (2017).应变速率对页岩断裂韧性和能量释放速率的影响,工程地质,vol.218, 39-49。

Ranathunga AS, Perera MSA, *Ranjith PG*, Wei CH (2017).CO2强化煤层气回收对低阶煤的适应性试验研究,燃料,vol.189, 391-399。

杨平方Ranjith PG京HW田王桔多琪Y。2017)花岗岩在不同高温处理下的热损伤与破坏力学行为试验研究,地热学, vol. 65 (1),180-197

侯锐,张凯,孙凯,*冉洁PG* (2017).古德曼-杰克试验的修正探讨,岩土工程学报,第40卷(2),199-209。

Ranathunga AS, Perera MSA, *Ranjith PG* (2016).CO2吸附对低阶澳洲煤强度和弹性模量的影响,中国煤炭学报,vol. 27(4), 457 - 457。88宝金博

Rathnaweera TD, *Ranjith PG*, Perera MSA (2016).CO2封存对深层含盐含水层储层流动特征的地球化学和矿物学影响实验研究,科学通报,vol.6(1)。

马汉塔B,辛格TN, *兰吉思PG* (2016).热处理对某些印度岩石I型断裂韧性的影响,工程地质,vol.210, 103-114。

Khandelwal M, Armaghani DJ, Faradonbeh RS, *Ranjith PG*, Ghoraba S (2016).基于基因表达编程的单节理空气流动预测模型,环境与地球科学,vol.75(9)。

Rathnaweera TD, Romain L, *Ranjith PG*, Perera MSA (2016).含盐含油饱和条件下储层岩石变形力学与声波传播的实验研究,岩石力学与工程学报,vol. 32, 434 - 434。

Sirdesai NN, Singh TN, *Ranjith PG*, Singh R (2016).不同热处理时间对红砂岩抗拉强度的影响,岩石力学与工程,vol.50(1), 205-213。

主持会议**(共89次)

教学承诺

  • CIV2242 -机械工程。
  • 基础设施地质力学(MSC)。
最近修改:18/02/2023