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石油钻井工井控工艺设备试题库汇总 (修)

发布时间:2020-03-02 07:18:08 来源:范文大全 收藏本文 下载本文 手机版

一、选择题

1、进入目的层后,每次起下钻要试关防喷器一次以检查( B )。 A、助封效果 B、封井效果 C、开关效果

2、环形防喷器的胶芯使用时( A ) 使用。

A、先旧后新 B、先新后旧 C、没有要求

3、常用的钻具内防喷工具有(A)方钻杆旋塞阀等。

A、钻具止回阀 B、投入式止回阀 C、手动止回释放阀

4、在高含硫,高压地层和区域探井的钻井作业中防喷器上应安装(B)

A、全封闸板 B、剪切闸板 C、半封闸板 D、变径闸板

5、进入汽层后,(B)应当开关闸板一次,检查是否灵活好用。

A、每班 B、每天 C、每周 D、每月

6、正常情况下,闸板防喷器关闭压力为(B)MPa A、7 B、10.5 C、21 D、34.5

7、浮阀总体主要由阀体限位坐(C)密封垫组成

A、销子 阀盖 B、阀盖密 封套 密封盘 C、阀盖 销子 密封套

8、闸板防喷器的开关,一般情况下由(A)控制。 A、司控台 B、远控台 C、手动 D、辅控台

9、离心式常压除气器的处理量取决于下底距液面的距离(沉没度)和钻井液(D) A、失水 B、比重 C、切力 D、密度

10、什么情况下需要换闸板?( B ) A、起下钻杆时 B、钻杆尺寸改变 C、换钻头 D、以上都对

11、闸板防喷器的观察孔(渗漏孔)的主要用途是什么?(B) A、观察孔可允许目测闸板轴是否渗漏,不检查时应用丝堵上死。 B、观察孔可用于观察闸板轴盘根是否漏油、钻井液或混合液。 C、观察孔可装黄油嘴,以便润滑闸板轴。

D、观察孔可防止通过闸板轴盘根由井内向油缸开启腔的渗漏或相反的渗漏。

12、已启动司钻控制台上的总控制阀。当搬动司钻控制台上的手柄来关闭上闸板防喷器时,后果如何?(B) A、该手柄打开司钻控制台后面的液动阀,并且液压油流向防喷器。

B、该手柄打开司钻控制台后面的气阀,该气体推动控制台上的活塞,使三位四通换向阀换位。

C、该手柄打开司钻控制台后面的电路开关,电流启动储能器系统上的液控阀并且使液压油流向防喷器。

13、安装闸板防喷器时,需配装的半封闸板规格是依据( C )。

A、钻铤直径 B、技术套管直径 C、使用的钻杆直径 D、闸板防喷器的规格

14、液压闸板防喷器开井操作完毕后,应到( A )检查闸板是否全部打开。 A、井口 B、远程控制台 C、司钻控制台 D、控制箱

15、旋转防喷常用于(B)钻井中。

A、平衡钻井 B、欠平衡钻井 C、钻进 D、起下钻

16、旋转防喷器(A)进行带压起下钻作业

A、可以 B、不可以 C、看情况而定 D、以上都不对

17、关闭旋转球形防喷器时,液压油从下壳体上的进油口进入防喷器里面的活塞(B) A、上腔 B、下腔 C、中腔 D、上壳

18、主动密封式旋转球形防喷器在静态时最大额定压力是(D)MPa A、10.5 B、14 C、21 D、35

19、主动密封式旋转球形防喷器在静态时液压关闭定压力是(D)MPa A、14 B、21 C、28 D、38 20、7100型旋转控制头的额定连续旋转工作压力是(B)MPa A、10.5 B、17.5 C、21 D、35

1

21、( A )型密封垫环仅用于6BX型法兰连接。 A、BX B、RX C、R

22、定期检查法兰( B )松紧程度和完好情况,检查各处法兰连接是否有漏气。 A、密封圈 B、螺栓 C、本体

23、钻井四通主要用于连接防喷器和( A ),侧口连接放喷或压井管线。 A、套管底法兰 B、环形防喷器 C、旋转防喷器

24、螺纹式套管头安装时,扣引好后用法兰上扣器上紧,用转盘( A )档转动即可。 A、1 B、2 C、3 D、4

25、FKQ800-7C型控制装置中800的含义是( B )

A、控制装置的储油量为800L B、储能器的公称容积为800L C、储能器的最大储气体积为800L D、储能器的最大储油量为800L

26、压力继气器不同于压力继电器,无需调节(A)

A、下限油压 B、上限油压 C、上下限油压 D、下限气压

27、国内现场要求溢流量在( B )以内被发现,称之为早发现。

3333 A、0.5m B、1m C、1.5m D、2m

28、根据井控内容和控制地层压力程度的不同,井控作业通常分为( C )。 A、一级 B、二级 C、三级 D、以上都有

29、“三高”一般是指具有( ABC )特征的井。 A、高产 B、高压 C、高含硫化氢 D、高温

30、H2S在空气中燃烧是( A )火焰并产生( )气体。 A、蓝色 SO2 B、红色 S C、黄色 H2O D、蓝色 H2

31、对含硫油气井连续使用超过( C )个月,一般油气井连续使用超过( )个月的闸板胶芯予以更换。 A、4个月 12个月 B、1个月 12个月 C、3个月 12个月

32、压力的单位是( B )。

A、N(牛) B、Pa(帕) C、T(吨)

33、1KPa等于( A )Pa。

A、10³Pa B、10²Pa C、10Pa

34、我国石油行业现场有( C )种压力表示方法。 A、2 B、3 C、4

35、某深度的压力等于具有一定密度的流体在该点所形成的液柱压力,则可以用( C )表示该处的压力。 A、深度 B、粘度 C、密度

36、井底压差是造成油气层损害的主要因素之一,压差( A ),对油气层的损害越轻。 A、越小 B、越大 C、等于0

3

37、中国石油天然气集团公司对附加当量钻井液密度值规定为:气井附加密度为( C )g/cm。 A、0.05-0.10 B、0.05-0.14 C、0.07-0.15

38、合理的钻井液密度必须根据所钻地层的孔隙压力、破裂压力以及钻井液的流变参数加以确定,正常情况下压力附加值油层为1.5-3.5 MPa,气层为( C )MPa。 A、1.0-3.0 B、2.0-4.0 C、3.0-5.0

39、压力梯度在( B )Kpa/m为正常压力地层。

A、6.8-7.8 B、9.8-10.4 C、9.8-12.0 40、平衡压力钻井,是指井底压力( C )地层孔隙压力。 A、等于 B、小于 C、稍大于

41、井底压差越大,对油气层损害( C )。 A、越轻 B、越不明显 C、越严重

42、增大井底压差,会使机械钻速( B )。 A、不变 B、减小 C、增大

2

43、静夜压力的大小只与( B )有关。

A、长度,宽度 B、密度,高度 C、粘度,切力

44、能引起井内压力瞬时降低的是( A )。

A、抽汲压力 B、地层压力 C、波动压力

45、在正常沉积地层环境中,随着井深的不断增加,上覆岩层压力增大,孔隙度( B )。 A、增大 B、减小 C、不变 D、不能确定

46、钻头在油气层中和油气层顶部以上( C )m井段内起钻速度不得超过0.5 m/s。 A、100 B、200 C、300 D、50~100

47、一般在进入油气层前( A )m,按照设计最高钻井液密度值对裸眼地层进行承压能力试验。 A、50~100 B、100~150 C、150~200 D、200~300

48、下列处于全开状态的阀门是( B )。 A、J1 B、J2a C、J3b

49、发生溢流后软关井的优点是( C )。

A、关井用时长 B、关井速度快 C、不容易产生水击效应

50、理论压井液是压力平衡条件下计算的结果,是一个平衡地层压力的(C)密度值,是不能直接采用进行压井的。

A、最高 B、标准 C、最低

51、用(B)方法,压井中所产生的套压最低。 A、司钻法 B、工程师法 C、循环加重法

52、假如井底压力不变,立管压力随着静液压力增加而(B) A、不变 B、下降 C、上升

53、气体与液体最显著的差别在于其可压缩性和( C ) A、溶解性 B、易燃性 C、膨胀性 D、不变性

54、从玻义耳-马略定律(P1V1=P2V2)可以看出,气体压力增加一倍,体积减小( A ) A、1/2 B、1/3 C、1/4 D、1/5

55、在正常钻进期间,气体侵入井内,则井底压力( C ) A、不变 B、增大 C、减小 D、不确定

56、垂直井深2000米,原钻井液密度1.25克/立方厘米,关井立管压力为4兆帕,压井用的钻井液密度为( C )。

3333A、1.30 g/cm B、1.40 g/cm C、1.45 g/cm D、1.50 g/cm

57、如图所示选择答案

泵速已达到压井排量,立管压力已达到初始循环立管总压力,应( C )。 A、开节流阀 B、关节流阀

C、以钻杆压力10兆帕作为控制压力 D、以环空压力6兆帕作为控制压力

58、如图所示选择答案

3

关井以后,已经读出钻杆和环形空间压力,开泵调整节流阀保持最初的关井套管压力直到( A )。 A、泵速率达到压井排量 B、气体侵入超过套管鞋处 C、气体上升到井口 D、气体已经被充分循环出井内

59、关于压井作业下列叙述正确的是(ABD)。

A、井底压力必须大于或等于地层压力 B、控制节流阀保持井底压力不变 C、控制泵速保持井底压力不变 D、控制立管压力保持井底压力不变 60、在压井过程中,钻头水眼被堵,但未堵死时的显示是( A )。 A、立管压力升高,而套管压力不变;B、立管压力不变,套管压力升高; C、立管压力与套管压力都升高;D、立管压力与套管压力都不变

二、判断题

3( √ )

1、H2S的安全临界浓度为30mg/m(20ppm)。

( √ )

2、在井下的油气水层中,无论地层压力高低,只要地层压力高于当时井筒内静液柱压力,都有可能导致井喷。

( × )

3、防喷器组检验维修后,应按井场连接形成组装后进行变压和额定工作压力试压。

( √ )

4、在含H2S油气井发生井喷失控,在人员生命受到严重威胁、撤离无望且短时间内无法恢复井口控制时,应按照应急预案实施弃井点火。

( × )

5、地层压力小于正常压力时称为异常低压,这种情况通常发生于衰竭的产层和小孔隙的老地层。 ( × )

6、关井压力是指关井时钻具水眼内的液柱压力与地层压力之间的差值。 ( √ )

7、下钻划眼时的井低压力最大。 ( √ )

8、流体在某点的压力在各个方向均相等。

( √ )

9、同一深度地层的地层压力系数等于该压力的当量密度。

( × )

10、在其它条件相同的条件下,钻具井底起钻的抽汲压力小于在其它井深的抽汲压力。 ( × )

11、关井后,地面有压力显示是溢流的可靠信号。

( √ )

12、关井后,立压等于零,套压大于零,说明井下一定发生了溢流。

( √ )

13、在钻井作业的任何过程中都有可能发生溢流,在钻井施工期间及时发现溢流,并才用正确的操作程序迅速地控制井口,是防止发生井喷的关键。

( √ )

14、盐水侵入钻井液会使钻井液的密度、黏度下降。

( √ )

15、综合录井检测范围主要包括钻时、悬重、钻压、立压、扭矩、泵速、出口流量、出口温度、出口电导率、出口密度、总池体积、全烃、氯根、H2S、CO2 等参数。 ( √ )

16、溢流检测是在停泵状态下观察井口是否存在自动外溢以确定是否有溢流发生,检测时间一般为5~10min。

( × )

17、在发生气体溢流长时间关井时,会直接威胁到井口安全,但不会发生地下井喷。

4

( √ )

18、长期关井将引起井口、井壁及井底产生过高的压力。

( × )

19、司钻法压井时环空受侵钻井液排完后关井套压应大于关井立压。

( √ )20、所谓压井就是发生溢流后,在井内重新建立一个钻井液液柱压力来平衡地层压力的工艺过程。 ( √ )

21、压井循环时,最理想的情况是在打开节流阀的瞬时启动钻井泵。 ( √ )

22、在压井过程中,当套管压力达到最大时,作用于井底压力保持不变。 ( × )

23、压井循环时的立管总压力可作为判断地层压力的压力计来使用。

( √ )

24、掌握地层破裂压力,对于搞好井控工作是十分必要的,它是确定关井和压井最大套管压力的重要依据之一。

(√)

25、闸板防喷器的手动锁紧装置只能关闭闸板,不能打开闸板。要打开唯一的办法是:先解锁,然后用液压打开。

(×)

26、闸板防喷器的侧门开关守则两侧门可以同时打开。

(×)

27、闸板接触端有其它物质,或沙子、泥浆块淤积不会造成闸板关不到位。

(×)

28、闸板防喷器应试压到额定的工作压力,稳压时间不的少于15min,压力下降小于0.7MPa为合格。 (√)

29、液动闸板防喷器关井后,用机械方法将闸板固定住,然后将液控压力油的高压卸掉,其目的是防止长期憋压损坏油路。

(√ )30、在闸板关井过程中,由于井内压力对闸板前部的助封作用,关井液压油的油压值并不需要太高,通常调定为10.5MPa。

(√ )

31、闸板防喷器的活塞杆密封圈具有方向性,只有正确安装才起密封作用。

(×)

32、闸板在手动锁紧或手动解锁操作时,两手轮必须旋转足够的圈数,确保锁紧轴到位,不必回旋 (√)

33、闸板防喷器按驱动方式可分为手动闸板防喷器和液动闸板防喷器。 (×)

34、闸板防喷器按连接方式分为法兰式和栽丝式两种。 (√)

35、闸板防喷器在必要时用半封闸板能悬挂管柱。

(√)

36、严禁在未打开闸板防喷器的情况下进行起下管柱作业。

(√)

37、旋转防喷器由底座,液压卡箍,大直径高压密封元件,现场测试装置,高压动密封旋转轴承总成等组成。

(×)

38、7100型旋转控制头具有结构简单,工作可靠性高,配套件多,使用与维护方便等优点。

(√)

39、欠平衡钻井中,使用被动密封式防喷器时,如果钻具重量能克服钻具上顶力自由下落,那么就可以去掉加压装置,恢复正常下钻作业直至下完钻具。

(√)40、Shaffer旋转球形防喷器控制胶芯密封压力不能太高,否则密封胶芯磨损严重,使用寿命短。 (√)

41、Williams7100型旋转控制头是强制润滑方式,润滑油可直接排放到井筒内,不能回收。 (√)

42、环形法兰,盲板法兰分6B型,6BX型 (√)

43、盲板法兰主要作封堵和试压用。

(√)

44、RX和BX型垫环是增压型的,井压作用在垫环内表面帮助密封。

(×)

45、套管头四通法兰及旁侧口通径均符合API SPEC6A标准,不具有互换性。

(×)

46、技术套管、油层套管悬挂采用WE型双锥面卡瓦悬挂器时,依靠套管自重卡住套管、使卡瓦与套管形成牢靠连接。

( √ )

47、目前,国内使用较多的套管头是双级和三级卡瓦式法兰连接套管头。 (√)

48、司控台各个气转阀的阀芯机能均为“Y”形并能自动复位。

(╳)

49、三位四通换向阀的阀芯、阀座采用压差密封,油压力越低密封性能越好。 (╳)50、旁通阀如果采用二位二通阀时开关换位时储能器有液压损耗。

(√)

51、FKQ800-7C型控制装置的储能器由20个单瓶公称容积40L的钢瓶组成。

(╳)

52、当储能器钢瓶内油压达到21MPa时,胶囊里的氮气体积约为钢瓶的容积的3/4。 (×)

53、一般压井管汇在钻井四通的右翼,节流管汇在四通的左翼。(方向反了) (√)

54、节流压井管汇的主要参数包括最大工作压力和管汇的公称通径。 (√)

55、当已井喷时可以通过压井管汇往井筒强注灭火剂以助灭火。

5

(√)

56、节流管汇控制箱的型号JY2 70 BJT中的B代表起泵冲计数器。

(╳)

57、下钻过程中装有止回阀下钻时,下钻至主要油气层顶部前应灌满钻井液后方可继续下钻。 (╳)

58、钻柱最小内径要大于投入止回阀的最大外径1.55mm 以上,不必用通径规做通过实验。 (╳)

59、方钻杆在井内发生井喷或井涌时,可先关防喷器,再关闭旋塞阀,以防止井涌或井喷时钻具内失控。 (√)60、箭形止回阀可直接接入钻柱中,也可在发生溢流时在将它接入钻柱中。

三、简答题

1、做好井控工作的对策有哪些?

答:(1)做好井控工作的重要环节

①思想重视 ②措施正确 ③严格管理 ④强化培训 ⑤装备配套 (2)抓好浅气层钻井井控工作 (3)重视低压油气井的井控工作

(4)做好含H2S井及“三高”井的钻井井控工作

2、溢流的预兆都有哪些? 答:溢流的可能预兆有:

(1)机械钻速增加;(2)后效增加;(3)扭矩及起钻阻力增加;(4)dc指数变化;(5)岩屑尺寸和形状改变;(6)钻井液性能变化;(7)页岩密度减小;(8)温度变化;(9)泵压变化;(10)综合录井参数的变化。

溢流的可靠预兆有: (1)循环池液面上升;(2)钻井液返速增加;(3)起下钻灌浆量异常;(4)停泵后井口外溢。

3、钻开油气层后,起钻前的准备工作应如何做?

答:①开始起钻前,钻井液应处于良好状态,至少循环一个循环周,达到没有井漏、没有油气水侵显示,进出

3 口钻井液密度差不超过0.02 g/cm。油气上窜速度不超过10m/h。

②卸开方钻杆或顶驱前,应将灌浆罐充满合适密度的钻井液并倒好流程,处于待命状态。

③起钻前应准备内防喷工具,包括钻具安全阀(旋塞阀)。钻具止回阀以及所有所需的钻杆、配合接头及专用工具,放在钻台上相应的地方,钻具安全阀及抢接装置应处于全开状态。

④起钻前可将一段重浆顶替到钻柱中,做到干起以防止钻井液返喷。

4、钻开油气层时溢流的预防应该做哪些工作? 答:(1)钻井队应严格按照工程设计选择钻井液类型和密度值,钻井中要进行以检测地层压力为主的随钻监测,绘出全井地层压力梯度曲线。

(2)发生卡钻需泡油、混油或因其他原因需适当调整钻井液密度时,井筒液柱压力不应小于裸眼段中的最高地层压力。

(3)发现气侵应及时除气,气侵钻井液未经除气不得重新注入井内。 (4)每只钻头入井开始钻进前及每天白班开始钻进前都要以正常排量的1/3~1/2做低泵冲试验,并做好泵冲数、排量、泵压记录,当钻井液性能或钻具组合发生较大变化时及矜持超过150m之后应及时补测。

(5)钻进中发生井漏,应将钻具提离井底,方钻杆提出转盘,以便关井观察,观察时采取定时、定量反灌钻井液措施保持井内液柱压力与地层压力平衡,防止发生溢流,其后采取相应措施处理井漏。

5、在压井作业中如何操作节流阀? 答:当泵速或排量达到压井排量时,保持其不变。调节节流阀的开启程度,使立管压力等于初始循环立管总压力。重钻井液由地面到达钻头的这段时间内,静液压力不断增大,通过节流阀控制立管压力,使其按照“立管压力控制表”的变化。一旦停泵,节流阀必须迅速关上以维持预定压力。若压力降到计划值以下,地层流体就会侵入。另一方面,高压可能导致地层破裂。在调整节流阀的开大或关小,立压呈上升或下降,由于压力传递需要一定的时间,因此,存在着一迟滞现象。其迟后时间取决于液柱传递压力的速度和井深,液柱传递压力的速度大约300米/秒。

6、

四、计算题

6

1、已知钻井液密度为1.27g/cm³,套管鞋深度为1067m,破裂压力当量密度为1.71 g/cm³,求最大允许关井套压?

解:Pamax=10¯³(ρf-ρm)gHf=10¯³*(1.71-1.27)*9.81*1067≈4.606(MPa) 答:最大允许关井套压为4.606MPa。

2、已知钻井液密度为1.34g/cm³,井深3048m,关井立压为4.137 MPa,求理论压井液密度? 解:钻井液密度增量Δρm=4.137/(10¯³*9.81*3048)≈0.138(g/cm³) 理论压井液密度ρmk=1.34+0.138≈1.48(g/cm³) 答:理论压井液密度为1.48g/cm³。

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