Кульджабеков Алибек Бахиджанович
background

Кульджабеков Алибек Бахиджанович

1. Сфера ответственности

Определяет приоритетные направления научной и стратегической деятельности Университета, обеспечивает развитие исследовательской инфраструктуры, интеграцию в международное научно-образовательное пространство и повышение конкурентоспособности вуза. Координирует научные проекты, работу лабораторий и исследовательских подразделений, взаимодействие с государственными органами и международными партнёрами. Деятельность осуществляется в соответствии с Уставом Университета.

2. Опыт работы

  • Проректор по науке и стратегическому развитию, Tashenev University. Входит в правление университета, отвечает за научную политику и стратегическое развитие.
  • Руководитель лаборатории вычислительного моделирования и информационных технологий, Satbayev University. Руководил междисциплинарной командой состоящих из  научных сотрудников и PhD-студентов, управлял портфелем НИР, привлечением грантов и отчётностью перед Министерством науки и высшего образования.
  • Ведущий научный сотрудник, Nazarbayev University. Разработал модель течения транскритического CO₂ с использованием кроссоверной LBM-формулировки; создал поровую LBM-модель пульсационной закачки CO₂ в водонасыщенные пористые среды.
  • Научный сотрудник / старший научный сотрудник, Satbayev University. Возглавил модуль проекта по моделированию разлива нефти в Северном Каспии.
  • Руководитель сектора гидродинамического моделирования, КБТУ. Управлял командой инженеров, выполнявшей CFD/LBM-расчёты для энергетических и технологических задач.
  • Научный сотрудник (различные должности), Институт математики и механики, КазНУ. Прошёл путь от лаборанта до старшего научного сотрудника; реализовал 2D/3D стримлайн-симулятор для моделирования добычи урана. 

3. Образование

  • PhD по механике и энергетике — Университет Лотарингии, Франция (2010–2014).
  • Магистр механики — КазНУ им. аль-Фараби (2008–2010).
  • Бакалавр механики — КазНУ им. аль-Фараби (2004–2008).

 

4. Достижения

  • Успешно управлял научными проектами.    
  • Автор более 20 научных статей. Разработал физические основы «умного» воздействия на пласт: выявил оптимальные частотные диапазоны пульсационной закачки CO₂, повышающие эффективность вытеснения до 25%.
  • Реализовал 2D/3D стримлайн-симулятор для моделирования добычи урана

 

5. Членство и экспертная деятельность

  • Эксперт в области вычислительной гидродинамики (CFD), метода решёточных уравнений Больцмана (LBM) и моделирования многофазных течений в пористых средах.
  • Рецензент международных научных журналов.
  • Спикер международных конференций.

 

6. Основные публикации

  • Kuljabekov, A., Bolysbek, D., Akasheva, Z., Zhantayev, Z. (2025). Numerical Study of Pulsation-Controlled Droplet Generation in a Microfluidic T-Junction. Processes, 13(11), 3690.
  • Bolysbek, D., Kuljabekov, A., Uzbekaliyev, K., Zhantayev, Z. (2025). Displacement Efficiency Under Pulsatile Injection: The Roles of Frequency, Amplitude, and Porosity. Processes, 13(11), 3553.
  •  Kuljabekov, A., Ashirbekov, A., Wang, L., et al. (2023). Isothermal CO₂ injection into water-saturated porous media: Lattice-Boltzmann modelling of pulsatile flow... Thermal Science and Engineering Progress, 43, 101949.
  •  Bolysbek, D.A., Kuljabekov, A.B., Uzbekaliyev, K.Sh., Assilbekov, B.K. (2023). Effect of Rock Dissolution on Two-Phase Relative Permeabilities... Applied Sciences, 13(20), 11385.
  •  Ashirbekov, A., Kabdenova, B., Kuljabekov, A., et al. (2022). Lattice Boltzmann pseudopotential multiphase modeling of transcritical CO₂ flow... Advances in Geo-Energy Research, 6(6), 539-540.

 

7. Основные исследовательские проекты

  •  Пульсационная закачка CO₂ для повышения эффективности хранения — грант, Комитет науки МНВО РК. Симуляции двухфазного вытеснения в микромоделях порового масштаба; выявлено снижение остаточной нефтенасыщенности на ~30% при частотах 35–60 Гц.
  • Гидродинамическое моделирование разливов нефти в Каспийском море — грант. Разработана двумерная эйлерова модель адвекции-диффузии, создан симулятор распространения нефтяного пятна после разлива;
  • Генерация капель в микрофлюидных Т-образных каналах с пульсационным управлением — внутренняя НИОКР.