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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN110685668A(43)申请公布日2020.01.14(21)申请号201911103730.3(22)申请日2019.11.12(71)申请人重庆大学地址400044重庆市沙坪坝区沙正街174号(72)发明人张东明邓博知赵宏刚刘超李铭辉鲁俊刘玉冰吴明洋余北辰高恒(74)专利代理机构重庆市前沿专利事务所(普通合伙)50211代理人刘代春(51)Int.Cl.E21B47/00(2012.01)E21B43/24(2006.01)E21B43/08(2006.01)E21B25/00(2006.01)权利要求书1页说明书5页附图3页(54)发明名称一种稠油藏开采试验用模拟试样(57)摘要本发明公开了一种稠油藏开采试验用模拟试样,包括通过试验箱设置的模拟地层,以及由生产井和注气井构成双水平井;生产井和注气井分别包括生产筛管和注气筛管,生产筛管和注气筛管内均设有长管和短管;所述注气筛管包括用于设置长管和短管的注气主筛管,沿所述注气主筛管长度方向分布有多个注气分支筛管,注气主筛管与多个注气分支筛管形成鱼骨型结构。本发明通过在注气井的原注气筛管上增设分支筛管,以增大油层裸露面积、扩大蒸汽加热范围,提高单井产量和采收率,减少油田开发所需井数。为研究稠油藏或超稠油藏开采技术提供新的试验手段。本发明的试样既可用于SAGD技术的模拟试验,也可用于FUSE技术的模拟试验,并为FUSE技术的发展方向提供思路。CN110685668ACN110685668A权利要求书1/1页1.一种稠油藏开采试验用模拟试样,包括通过试验箱设置的模拟地层,以及由生产井和注气井构成双水平井;生产井和注气井分别包括生产筛管和注气筛管,生产筛管和注气筛管内均设有长管和短管;其特征在于,所述注气筛管包括用于设置长管和短管的注气主筛管,沿所述注气主筛管长度方向分布有多个注气分支筛管,注气主筛管与多个注气分支筛管形成鱼骨型结构。2.根据权利要求1所述的模拟试样,其特征在于,所述注气主筛管呈多段结构,注气主筛管的相临段之间设有一所述注气分支筛管,两个相临段与对应注气分支筛管三者通过卡套式三通管接头连接。3.根据权利要求1所述的模拟试样,其特征在于,所述生产筛管和注气筛管的筛孔均通过在管体上割缝形成。4.根据权利要求3所述的模拟试样,其特征在于,所述割缝由纵向割缝和周向割缝组成。5.根据权利要求1所述的模拟试样,其特征在于,所述生产筛管和注气筛管均采用不锈钢管制成。6.根据权利要求1所述的模拟试样,其特征在于,所述注气筛管内的长短和短管均通过焊接与注气主筛管固定连接。7.根据权利要求1~6中任意一项所述的模拟试样,其特征在于,所述模拟地层由下至上的底层、含夹层的油砂储层和盖层组成;所述生产筛管和注气筛管均埋设在含夹层的油砂储层中,生产筛管靠近底层,注气筛管位于生产筛管上方,且注气分支筛管朝向盖层方向延伸。8.根据权利要求1~6中任意一项所述的模拟试样,其特征在于,所述底层、夹层和盖层采用包括河沙、水泥和石膏的相似材料模拟;所述油砂储层中的含油砂层由原始地层取出的油砂或稠油饱和的石英砂模拟。9.根据权利要求1~6中任意一项所述的模拟试样,其特征在于,所述箱体呈长方体结构;所述生产筛管和注气主筛管沿箱体长度方向设置;箱体端部设有用于长管和短管穿出的通孔,且短管穿出箱体的管段上设有针阀。10.根据权利要求1~6中任意一项所述的模拟试样,其特征在于,所述模拟地层与箱体内壁之间设有隔热棉和锡箔纸。2CN110685668A说明书1/5页一种稠油藏开采试验用模拟试样技术领域[0001]本发明涉及稠油藏开采技术,具体涉及一种稠油藏开采试验用模拟试样。背景技术[0002]我国稠油资源丰富,新疆、辽河、胜利、塔里木等油区均存在稠油开采。超稠油砂储层是一种特殊的油藏,稠油粘度极高,流动性极差,采用常规的油气开采技术难以高效地开发稠油油藏。加热油砂储层可以降低稠油粘度,增加其流动性,提高稠油开采效率,但常规蒸汽吞吐的方法开采稠油的效率极低,不能满足稠油开采的需求。于是蒸汽辅助重力泄油技术即SAGD技术运应而生,并逐步得到了广泛的应用。[0003]SAGD技术在稠油储层中布置上下两口水平井,上部水平井为注汽井,下部水平井为生产井。通过向注汽井和生产井中注入高温蒸汽,进行蒸汽循环,加热储层,形成蒸汽腔。当注汽井与生产井间建立有效泄油通道后,达到转产需求时,注汽井依然持续注入蒸汽,生产井停止注汽并进入产油阶段。[0004]随着技术的进步,针对常规SAGD技术存在的问题,学者们提出了SAGD快速预热启动技术即FUES技术,该技术通过短时间高压流体的注入,在SAGD井组的注气井和生产井之间产生高孔隙度、高渗透率的扩容区。该扩容区在竖向