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采气工岗位职责与管理办法(精选多篇)

发布时间:2021-01-02 08:37:03 来源:岗位职责 收藏本文 下载本文 手机版

推荐第1篇:采气工岗位职责

采气工岗位职责

1、掌握辖区内井场的气井井况、压力数据、仪表参数、流程走向、设备性能等各项指标,以便整体协调生产情况。

2、确保各井向站内正常输气,遇压力突然变化及时分析查找原因,如处理不了及时上报。

3、按规定每天必须及时、齐全、准确地录取厂里要求的各种数据,并及时反馈到站内。

4、负责辖区内的气井生产安全,井口设备、流程、生产工具的安全,防止盗窃、火灾和环境污染等情况发生。

推荐第2篇:采气工公式

采气工(上册)所有公式

一、天然气的主要物理—化学性质

1、密度

单位体积天然气的质量叫密度。其计算式为:Pg=m/V 式中 Pg——密度,(kg/m³); m ——质量,kg; V ——体积;m³。

气体的密度与压力、温度有关,在低温高压下与压缩因子Z有关。

2、相对密度

相同压力、温度下天然气的密度与干燥空气密度的比值称为天然气的相对密度。其计算式为:G=Pg/P 式中 G=天然气相对密度; Pg=天然气密度,kg/m³; P=空气密度,kg/m³。

3、粘度

天然气的粘度是指气体的内摩擦力。当气体内部有相对运动时,就会因内摩擦力产生内部阻力,气体的粘度越大,阻力越大,气体的流动就越困难。粘度就是气体流动的难易程度。

动力粘度:相对运动的两层流体之间的内摩擦力与层之间的距离成反比,与两层的面积和相对速度成正比,这一比例常数称为流体的动力粘度:μ=Fd/υA 式中 μ——流体的动力粘度,Pa·s; F ——两层流体的内摩擦力,N; d ——两层流体间的距离,m; A ——两层流体间的面积,㎡; υ——两层流体的相对运动速度,m/s。

粘度使天然气在地层中、井筒和地面管道中流动时产生阻力,压力降低。

4、气体状态方程

在天然气有关计算中,总要涉及到压力、温度、体积,气体状态方程就是表示压力、温度、体积之间的关系,用下式表示:pV/T=p1V1/T1 式中 P ——气体压力,MPa ;

V ——气体体积,㎡ ; T —— 气体绝对温度,K;

P1,V1,T1 ——气体在另一条件下的压力、体积、温度 。 天然气为真实气体,与理想气体的偏差用气体偏差系数(也称压缩因子)“Z”校正;PV/T=P1V1/ZT1 式中Z——气体偏差系数。

偏差系数是一个无量纲系数,决定于气体的特性、温度和压力。根据天然气的视对比温度Tr,视对比压力Pr,可从天然气偏差系数图中查出: Tr=T/Te Pt=P/Pe 式中 Tr——视对比温度; Te——视临界温度,K; T——天然气温度,K; Pr——视对比压力,MPa; Pe——视临界压力,PMa; P——天然气压力,PMa。

5、天然气的含水量和溶解度 (1)天然气的含水量

天然气在地层中长期和水接触,含有一定量的水蒸气,把每立方米天 然气中含有水蒸气的克数称为天然气含水量或绝对温度,用e表示。 一定压力、温度下,每立方米天然气中含有最大水蒸气克数称为天然气的饱和含水量,用es表示。当e小于es时,天然气未被水蒸气饱和;e等于es时,天然气刚好被水蒸气饱和,经过脱水处理的天然气e小于es。在一定条件下,天然气的含水量与饱和含水量之比称为天然气的相对湿度,用下式表示;

μ=e/es (2)天然气的溶解度

在地层压力下,地层水中溶解有部分天然气,每立方米地层水中含有标准状态下天然气的体积数称为天然气的溶解度。天然气在地层水中的溶解度可按下式计算; S2=S1(1-XY/10000) 式中 S1——天然气在纯水中的溶解度,m3/m3, S2——天然气在地层水中; X——校正系数;

Y——地层水中含盐量,mg/L 溶解的天然气会释放出来从而增加天然气储量。在某些条件下,还会形成水溶性气藏。

二、气井工作制度的种类

1、定产量制度

适用于产层岩石胶结紧密的无水气井早期生产,是气井稳产阶段常用的制度。气井投产早期,地层压力高,井口压力高,采用气井允许的合理产量生产,具有产量高,采气成本低,易于管理等优点。地层压力下降后,可以采取降低井底压力的方法来保持产量一定。定产量制度下的地层压力,井底压力,井口压力随时间的变化可按以下公式计算。 地层压力:

pf=pi-井底流动压力:

qg.tqupr

pwf=pf2-(aqg+bqg2)

井口流动压力:

pwh=

pwf2-qg2e2s

式中 Pi——原始地层压力,MPa; Pf——t时间的地层压力,MPa; qg——气藏的日产量,104m3/d; t——气藏压力由Pi降到Pf的累计生产时间,d; Pwf——t时间的井底流动压力,MPa; a,d——二项式的系数;

Pwh——t时间的井口流动压力,PMa; qupr——单位压降采气量,104m3/MPa;

R0Ziqupr=pi

式中 RO——气藏天然气原始储量,104m3; Zi——Ppr、Tr天然气的偏差系数; Ti——原始地层温度,K。

s=

0.03415gLTavgZavg

式中 g—— 天然气相对密度; L——气层中部井深,m; Tavg——井筒天然气平均温度,K; Zavg——井筒天然气平均偏差系数。

1.32410-10fTavg2Zavg22s=(e-1)5d

式中 e——自然对数(e=2.718);

f——油管摩阻系数(50.3mm油管f=0.0161,62mm油管f=0.0151, 75.9mm油管f=0.0145); d——油管内径,m。

2、定生产压差制度

气井生产时,地层压力与井底流动压力的差值称为气井生产差压。使用于气层岩石不紧密、已垮塌的气井,以及有边底水的气井,防止生产差压过大,前者引起地层垮塌,后者引起边、底水浸染气层,过早出水。

按照气田(气藏)规定的日产量qgp(为常数),确定不同的生产时间t时的气井产量qg:

qgp.taa212qg=-+-([p)-2pip+2p]22b4bbqupr 求不同时间的地层压力:

pf=pi- 或

qgp.tqupr

ppf=2p2p2

求不同时间的井底压力: 求井口流压:

aqgbqg2pwf=pf-p

pwf2-qg2e2s

pwh=式中:p——气井生产差压,MPa。

三、集输气管线

1、集输气干线常用流量计算公式如下:

威莫斯输气计算公式

Q=5033.11d832p1-p22ZTL

潘汉德输气计算公式(B式)为

22p-p0.512Q=11522Ed2.53(10.961)ZTL

式中 Q——管线输气量,m³/d; p1——管线起点压力,MPa;

p2——管线终点压力,MPa;

d——管线内径,cm; L——管线长度,km;

T——管线内天然气平均温度,K;

——天然气对空气的相对密度;

Z——管线内天然气的平均压缩因子; E——输气管线的效率系数。

E值可以实测,它决定于管线焊缝情况、管壁粗糙度、使用年限、清洁程度、管径大小等因素。E一般小于1。外径大于325mm的管线去E为0.90~0.94;管径小于325取E为0.85~0.90。

2、管径计算

在已知天然气流量、天然气相对密度、起点与终点压力、管线长度需计算集气管线直径。根据威莫斯公式可得:

ZTL316d4.0910Q(2)2p1p2

238

3、起点和终点压力的计算

当管径确定后,根据威莫斯公式起点压力、终点压力可按下面两式计算

2p1[p2(3.948106Q2TLZd163)]0.5

p2[p12(

4、管径d的影响

3.948106Q2TLZd163)]0.5

当其他条件一定时管径和流量的关系可由下式表示:

Q1d1Q2d283

由上式可知,输气量与管径的8/3次方成正比。若管径增加一倍,即 d22d1 , 则Q26.3Q1;增大管径是增加输气量最有效的办法。

5、管线长度L的影响

当其他条件一定时,管线长度和流量的关系可由下式表示:

Q1L1QL2 20.5

由上式可知,流量与管道长度的0.5次方成反比。若管线长度减少一

半,即

6、温度T的影响

T2L12,则Q21.41Q1。 当其他条件一定时,天然气的温度和输气量的关系可由下式表示:

Q1T2Q2T10.5

温度(绝对温度)和输气量的0.5次方成反比,即管道中介质温度越低其输气量越大。但过低的降低输气温度,会给工艺上造成一系列调整,在天然气的集输中,多采用常温输送。输气温度往往受到当地气温的影响,况且降低输气温度后,对提高输气量仍不显著,如原输气温度为25℃,降低到15℃,则

Q227325Q127315Q21.017Q10.51.017

即当输气温度降低10℃,输气量仅提高1.7%。

7、起点压力p1和终点压力p2对输气量的影响

p1或降低终点压力p2的数 当其他条件一定时,提高起点压力值p相同,则有

22(p1p)2p2p12+2p1pp2p22p12(p2p)2p12+2p2pp2p2

将上述两式右边相减得

22p(pp)2p12 >0 即

2(p1p)2p2p12(p2p)2。

因此增大起点压力

p1比减少同样数值的终点压力p2更有利于输气量的增加。

8、采气管线通过量的计算

33 当天然气中液体含量小于40cm/m时,可采用下式计算天然气通过量:

22pp123Q5033.11dEPTZL

80.5式中EP——流量校正系数。其余符号同前。

对于水平管道,当天然气流速小于15m/s时,流量校正系数EP可用下式计算:

q10.32EP1.060.2331

式中

p1——天然气中液体含量,cm3/m3;

——管线中天然气平均流速,m/s。

当管线中天然气流速大于15m/s时,确定流量系数EP的近似值。

9、确定采气管线起点压力

气井井口的天然气流动压力一般较高,以四川气田石炭系气藏的气井为例,一般都在15~50MPa之间,采气管线起点压力需经节流控制来达到。节流后的压力则要根据气田集气系统的压力来确定。当采气量和管线的终点压力确定以后,采气管线的起点压力可用下式计算:

4.10510Q2p1p2ZTL162d3EP620.5

10、管线沿程压力分布与管线平均压力

(1)管线任意点的压力

p

在一水平管线上,设起点为A,终点为B,C为管线上距离A为处的任意一点,当起点压力为p1,终点压力为p2,管线长度为L,管线输气量为Q0,分别写出AC和CB的流量计算公式。因两段通过的气量相等,即可得到C点的压力为:

PPPP212122L

用不同的值代入上式,就可得到不同点的压力。 (2)输气管线中气体的平均压力

pcp

当管线停止输气时,管线内高压端的气体很快流向低压端,起点压力逐渐降低,终点压力逐渐升高,管线压力逐渐达到平衡。在压力平衡过程中,管线中有一点的压力是不变的,压力不变的这一点叫平均压力点。

平均压力是计算管线压缩系数和管道储气量及其他参数的重要参数。若知道管线的起点、终点压力,即可用下式计算该管线的平均压力pcp:

2p22pcpp13p1p2

利用平均压力,可求得在操作条件下气体的平均压缩因子。对于干燥的天然气用下式计算:

100Z1.151001.734Pcp对湿天然气可用下式计算:

100Z1.251002.916Pcp

已知管线的起、终点压力,可求得平均压力;已知平均压力、操作温度和管输天然气的相同密度,可求得满足工程计算要求的天然气压缩因子。

平均压力点距离点的距离o可用下式计算:

o

四、天然气计量基础知识

1、压力及测量单位

2p12pcppp2122L

压力是指垂直均匀作用于单位面积上的力,用符号“p”表示,计算公式如下

Fp=S

式中 p——压力,Pa; F——垂直作用力,N; S——受力面积,㎡。

压力的单位较多,石油现场上现在普遍使用的是帕斯卡,简称“帕”,它是推广使用的法定单位,帕的符号为“Pa”,它表示1㎡的面积上均匀作用1牛顿(N)的力,即 1Pa=1N/㎡

工程上使用(Pa)不太方便,因其值太小,因而改用较大的单位“千帕”(Kpa)或“兆帕”(MPa)。即

1KPa103Pa1MPa106Pa 采气工程上常用标准大气压(物理大气压)和工程大气压的概念。大气层中空气柱的重量对地面物体单位面积上作用力称为大气压。规定在0℃时,大气作用于北纬45°海平面上的压力为标准大气压,用(atm)表示,其值为1atm=101325Pa。工程大气压用at表示,1at=98066.5Pa。此外,汞柱mmHg、水柱(mH2O)\\磅力/平方英寸1bf/in’巴(bar)等也是我们常见到的压力单位。 2工程上所用的压力指示值,多为表压或真空(负压),而流体压力的真实值称为绝对压力。表压、真空是流体的绝对压力与当地大气压相比较而得出的相对压力值,它们之间的关系如下:

p表=pp大气pp大气式中 p——绝对压力,Pa;

p负=p大气ppp大气p大气p表——当地的大气压力,Pa;

——表压力(压力表指示压力),Pa; ——负压力(真空表指示压力),Pa。 p负

2、U形管压力计

U形管压力计是一种简单的测压仪表,可用来测量低压、负压和压力差。采气站常用来校正其他仪表(如校CW-430仪表的差压部分)。U形管压力计是由U形玻璃管(通常采用内径为5~8mm)、固定板、标尺和传压液体(如水、水银、酒精等)组成。标尺间距为1mm,标尺的零点设在标尺中间,压力计安装应垂直。当压力从玻璃管一端引入,U形玻璃管的另一端通大气,玻璃管中液体向另一端移动而形成压力差,通过标尺可读出压力值来,即

式中

p表=Hg

p表 ——U形管测量的表压力,Pa;

H ——两液面高度差,m;

3g/cm ——玻璃管中液体密度,;

2g9.8m/s g ——重力加速度,;

U形管压力计的精度为1~2.5级,具有构造简单,价格低廉,使用方便等优点。缺点是测量范围较窄,且玻璃管易碎。

3、活塞式压力计

活塞式压力计既是一种标准压力测量仪表,又是一种压力发生器。作为标准压力测量仪器使用时,用来效验标准压力表和测量井口压力。标准压力值由平衡时所加砝码的重量确定;作为压力发生器使用时,则用a阀切断测量部分通路,在b阀上端接被效验的工业用压力表,在c阀上接标准压力表(精度应高于被校压力表)。由螺杆泵改变工作液压力,比较两只压力表上的指示值,进行压力表的效验。设活塞、砝码、连杆的重量为F,活塞的有效面积为S,则压力等于

pFS100

式中 p——被测压力值,MPa; F——专用活塞、砝码、连杆的总重量,N;F=mg,m为活塞、砝码、连杆的总质量,kg; g——为当地重力加速度; S——活塞的有效面积,cm2。

五、流量测量

流体在单位时间内流过管道或设备横截面的数量称为流量,可用体积流量Q和质量流量G表示。

流体的体积流量与流体的流速和流体通过的流通截面F有关

QF

流体的质量流量G与流体在一定温度、压力下的相对密度以及体积流量Q的关系为

GQ

体积流量常用:

m3/s,m3/h,m3/d,104m3/d等单位表示。

质量流量常用:

kg/s,kg/h,kg/d,t/d等单位表示。

六、标准孔板节流装置差压法流量测量

1、节流件前后的压差值p与流量Q的关系为:QP,通过检测流体流经节流件后产生的压力差p,就可以间接地测出对应流量Q,这就是压差法测量流量的原理。

2、标准孔板节流装置的实用流量计算公式

天然气流量计算的实用公式(SY/T6143——2004)

qvnAvnCEd2FGFZFT式中

3p1p qvn——天然气在标准参比条件下的体积流量;

Avn——体积流量计量系数视采用计量单位而定;

秒体积流量

3m/s计量系数Avns3.1795106;小时体积流量m/h计量系数Avnh0.011446;日体积流量md计量系数Avnd0.27471;

3 C——流出系数; E——渐近速度系数;

d——工作状态下孔板开孔直径,mm;

FG——相对密度系数;

——可膨胀系数;

FZ——超压缩系数;

FT——流动温度系数;

p1——孔板上流侧取压孔气流绝对静压,MPa;

p——气流流经孔板时产生的压差,Pa。 流量公式中的参数确定按SY/T6143——2004的规定确定。

3、差压式流量计的组成 (1)标准孔板流量测量计量仪表

用双波纹差压计的流量计算实用方法。为方便计算,现场用双波纹差压计联续记录压力差和静压力,另配以温度仪表检测天然气温度,对于特定管路可简化为下式进行计算:

QnKeFTFGFZp格h格

3Qnm式中 ——标准状况下的天然气流量,/d;

K——综合系数;

——流束膨胀系数;

FT——流动温度系数,

FT293.15273.15t; t——气流平均温度,K;

FG——天然气的相对密度;

FZ——超压缩因子;

p格——压力值的开方格数;

h格——差压值得开方格数。

4、容积式流量计

计量原理

容积式气体流量计实际就是一个连续、快速转动的量杯。气体流过流量计时,流量计内部的转子在气体入口与出口之间的差压作用下转动,随着转子的转动,气体不断充满由转子和壳体所形成的计量腔,并不断地被转子送向出口,因此只要知道单个计量腔的容积和转子旋转一周所形成计量腔的个数,就可以通过测量转子转动的次数,求出被排出气体的总量。其计算原理可用下式表示:

Qv=NKV0

式中 Qv——被测气体在工作状态下的总体积,m³; N——转子转动的次数;

K——转子转动一周形成的计量腔个数; V0——单个计量腔的容积,m³。

5、累积流量的求取方法

气体腰轮流量计的计数器显示的读数值为输气管路实际工作压力、温度下的体积。所测压力、温度不同,同一读数所反映的体积也不同,因此应把工作状态下的压力、温度测得的体积换算成标准状态下的体积,其换算公式如下:

293.15p1Qn=QsT1Pa

式中 Qn——气体标准体积流量,m³/d;

Qs——工作状态下流量计的指示值,m³; p1——流量计工作状态下气体的平均压力,MPa;

pa——标准大气压力,pa=0.101325MPa;

T1——流量计工作状态下气体的平均温度,K。

6、电远式流量计工作原理

当气体以一定的速度流过涡轮流量变送器时,叶轮受力而旋转,其转速与气量流速成正比,叶轮的转动周期性地改变磁电转换器的磁阻值,使感应线圈中的磁通发生周期性的感应电势,即电脉冲信号,经放大后送至二次仪表进行显示或累计。在测量范围内,叶轮的转速与流量成正比,所以测得脉冲信号的频率f和某段时间内的脉冲总数N后,分别除以仪表常数ξ(次/m³)便可求得瞬时流量量

Q瞬

和累计流Q总

fQ瞬=ξ NQ总=ξ

式中 f——电脉冲信号频率;

ξ——仪表常数(仪表出厂时或经标定后给出)。

7、涡轮流量计累计流量的求取方法

涡轮流量计在线使用时,计数器显示的数值是被测量气体在工作压力、温度下的气体体积流量故,因换算成标准状态下的体积流量,其换算公式为

1293.1p11Qn=....QsKT1paZ

式中 Qn——气体标准体积流量,m³/d;

Qs——工作状态下流量计的指标值,m³;

P1——流量计工作状态下气体的平均压力,MPa;

Pa——标准大气压力,pa=0.101325MPa;

1——流量计工作状态下气体的平均温度,K; T K——仪表修正系数; Z——气体压缩系数。

当温度和气体压缩的影响,公式可简化为

1p1Qn=..Qskpa

8、流量计算仪工作原理

流量计算仪由温度和压力检测模拟通道以及微处理单元组成,并配有外输信号接口输出各种信号。TDS型流量计中的微处理器按照气态方程进行温度补偿,并自动进行压缩因子修正。修正后的体积流量用下式表示

ZnpgpaTnQn=...QgZgpnTg

式中 Qn——标准状态下的体积流量,m³/h; Qg——未经修正的体积流量,m³/h;

pg——流量计压力监测点处的表压,kPa;

pa——当地大气压力,kPa; pn——标准大气压,101.325kPa;

Tg——介质的绝对温度,273.15+t;

Zn——标准状态下的压缩系数;

Zg——工作状态下的压缩系数;

Tn——标准温度,℃(293.15K)

七、天然气安全生产

1、爆炸温度、压力

气体混合物爆炸后的最高温度,可根据气体燃烧产物的焓值按热量平衡的原理来计算。气体混合物在爆炸过程中是瞬间完成的,因此可不计算热量损失。事实上,气体混合物在密闭的容器中的爆炸刚结束、系统处在最大压力状态,爆炸中心和爆炸边缘点的温度是不相同的。因此计算的最高爆炸温度可认为是一种平均温度值。

气体混合物爆炸后的最大压力可按下式计算

Tmaxmpmax=p0T0n

pmax——爆炸前的压力和爆炸后的最大压力,式中 p0,MPa;

T0,Tmax——爆炸前的温度和爆炸后的最大温度,K; m,n ——爆炸前后的分子数(甲烷燃烧、爆炸前后的分子数相同)。

甲烷和空气混合物在密闭容器中的爆炸,其最大爆炸压力可按下式计算

pmaxp01.025p02757()T0

p0

2、电流

在金属导体中,自由电子在电场力作用下形成有规则的运动,这种电子的运动叫做电流。电流方向始终不变的称为直流电;电流方向随时间周期性改变的称为交流电。

电流的大小叫电流强度,用字母I表示。电流强度是指单位时间内通过导体横切面积的电荷量,即

QI=t

式中 Q——通过导体横切面积的电荷量; t——导体通电时间,s; I——电流强度,A。

电流强度的单位用安培(A)、千安(kA)、毫安(mA)、微安(μA)表示。

3、电功率

单位时间内,电流所做的功称为电功率。其单位是瓦特,简称“瓦”,用符号“W”表示。电动机的功率千瓦用符号“kW”表示。机器的功率常采用马力作为单位,1马力=0.736kW或1kW=1.36马力。

4、电度

电的度数,又称千瓦小时,常用符号“kW·h”表示,它是用来计算电量的单位。1度电表示功率为1kW的电器设备工作1h所消耗的电能量,或者是1W的电器设备用电1000h所消耗的电能量。电度计算公式如下 W=Pt 式中 W——电度数; P——电功率,kW; t——用电时间,h。

推荐第3篇:采气工工作总结

工作总结

回顾这半年来的工作,我在公司领导及各位同事的支持与帮助下,严格要求自己,

按照公司的要求,较好地完成了自己的本职工作。通过半年来的学习与工作,工作模式上有

了新的突破,工作方式有了较大的改变,现将半年来的工作情况总结如下:

一、2011年7月1日到中国石油煤层气公司吕梁分公司保德区块,担任采气工一职,

工作范围为气井排采资料录取及检查,资料、工作汇报,设备的日常检测维护及保养。

1.资料录取为冲次/转速测量,套压录取,水表、桶测值录取,测电流、电压。

2.每日汇报录取数。

3.检测井场设备是否正常工作,如有异常向上级汇报

二、加强自身学习,提高作业水平,由于感到自己身上的担子很重,而自己的学识、能

力和阅历与其任职都有一定的距离,所以总不敢掉以轻心,总在学习,向书本学习、向周围

的领导学习,向同事学习,这样下来感觉自己半年来还是有了一定的进步。经过不断学习、

不断积累,已具备了采气工工作经验,能够比较从容地处理日常工作中出现的各类问题,在

隐患处理能力、综合分析能力、协调办事能力等方面,经过半年的锻炼都有了很大的提高,

保证了本岗位各项工作的正常运行,能够以正确的态度对待各项工作任务,热爱本职工作,

认真努力贯彻到实际工作中去。积极提高自身各项业务素质,争取工作的主动性,具备较强

的专业心,责任心,努力提高工作效率和工作质量。

三、存在的问题和今后努力方向半年来,本人能敬业爱岗、创造性地开展工作,取

得了一些成绩,但也存在一些问题和不足,主要表现在:第一,采气工对我而言是一个新的

岗位,许多工作我都是边干边摸索,以致工作起来不能游刃有余,工作效率有待进一步提高;

第二,有些工作还不够过细,一些工作协调的不是十分到位;第三,自己的理论水平还不太

适应公司工作的要求。在新的一年里,自己决心认真提高业务、工作水平,为公司经济

跨越式发展,贡献自己应该贡献的力量。我想我应努力做到:第一,加强学习,拓宽知识面。

努力学习相关专业知识和实际操作能力。加强对相关知识的了解;第二,本着实事求是的原

则,做到上情下达、下情上报;真正做好领导的助手;第三,注重本部门的工作作风建设,

团队合作,团结一致,勤奋工作,形成良好的部门工作氛围。遵守公司内部规章制度,维护

公司利益,积极为公司创造更高价值,力争取得更大的工作成绩。

推荐第4篇:采气工高级试卷

职业技能鉴定国家题库

采气工高级操作技能考核试卷

称 名 位 线 单 此 过 名 超 姓 准 不 号题 证 考 准 答 生 考 区 地考件编号:

注 意 事 项

一、本试卷依据2001年颁布的《采气工》国家职业标准命制。

二、请根据试题考核要求,完成考试内容。

三、请服从考评人员指挥,保证考核安全顺利进行。试题

1、绘制零件图

(1)考核时限

a) 准备时间:考生提前15min进入考场(不计入考核时间)。 b) 正式操作时间:90min。

c) 提前完成绘制不加分,到时交卷。 (2)操作程序

a) 根据考核要求,选择相应绘图纸。

b) 使用量具进行实物测量,并将相关的数据填进数据表格(栏)内。 c) 画好边框线和标题框。 d) 选择视图与合适的比例。 e) 布置视图。

f) 画底稿,检查、描深。 g) 标注尺寸,加工精度。

h) 用仿宋字标注技术要求于图纸右上角位置。

i) 填写标题框的内容(比例、加工数量、材料、绘图人等)。 (3)操作程序

a) 绘制的零件加工图应准确、清晰,无错误。

b) 考核执行标准:按SY/T 0003—2003《石油天然气工程制图标准》绘制。 (4)考核方式说明

a) 本项目为室内笔试操作,考核结果按考核内容及评分标准进行评分。 (5)考核技能说明

a) 本项目主要测试考生对零件的熟悉程度以及零件绘制的技能。

试题

2、清管器的发送操作

(1)考核时限

a) 准备时间:2min(不计入考核时间)。 b) 正式操作时间: 20min,包括回答问题。

c) 提前完成不加分,每超时1min从总分中扣5分,超时5min停止操作考核。 (2)操作程序

a) 准备工作。

b) 检查发送筒各部位的仪表是否正常、完好,各阀门开、关状况是否正确,指示信号发生器电源是否接通。将已装配完好的清管器进行测量,对有关尺寸和外观描述记录,接好发射机电源。 c) 检查球阀、引流阀是否关闭严密。

d) 开放空阀,压力示值为零后,确认发送筒无压力。

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采气工高级操作技能考核试卷

考件编号:

e) 卸防松楔块,开快速盲板。 f) 开发送筒大小头部位的平衡阀。

g) 把清管器送入球筒底部大小头处,将清管器在大小头处塞紧。 h) 关闭快速盲板,装好防松楔块。

i) 将管道输气压力调整到方案要求的压力,通知收球方准备发球。 j) 关闭发送筒的放空阀,关闭发送筒平衡阀。 k) 缓慢开发送筒进气阀,平衡筒压。 l) 缓慢全开球阀。

m) 关闭输气管线进气阀。发送清管器。

n) 确认清管器发出后(清管器通过输气管线三通),开输气管线进气阀。 o) 关闭球阀,关闭发送筒进气阀。 p) 开发送筒上的放空阀泄压降至零。 q) 卸防松楔块,开快速盲板。

r) 检查发送筒内确认清管器发出,观察清管器运行情况,进行运行时间、运行速度等各项工艺计算,通知接收方发出时间、压力等情况。 s) 清洁保养清管装置。 t) 关盲板,装好防松楔块。 u) 做好清管器发送记录。 (3)操作程序

a) 清管器在其皮碗不超过允许变形情况下,应能够通过管道上曲率最小的弯头和最大的管道变形。

b) 选定清管器后,确定清管器的过盈量是否合格。清管球过盈量控制在3%~10%,皮碗、直板清管器过盈量控制在1%~4%。

c) 清管器的主体部分直径小于输气管内径,清管器唇部直径要大于管道内径的2%~5%的过盈量。

d) 前后两节皮碗的间距应小于管道直径,清管器长度可按皮碗节数多少和直径大小保持在1.1~1.5D范围内,直径较小的清管器长度较大。

e) 开发球筒盲板前,球筒压力必须放空至零并确认无漏气时,才能卸下防松楔块,为防止万一,操作人员严禁正对盲板或在盲板支撑臂后站立。 f) 球速宜控制在12~18km/ h范围内。

g) 应对球筒各部位全面检查,发现问题及时整改,确认无疑后才能进行操作。 (4)考核方式说明

a) 本项目为实际操作加口述,按评分标准进行评分。将清管器送入发送筒,关好快开盲板以后的工作用口述,打开快开盲板,取出清管器,关好盲板等进行实际操作。

(5)考核技能说明

a) 本项目主要测试考生对发送清管器的操作技能。

试题

3、天然气集输站场的流程倒换及故障分析判断

(1)考核时限

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采气工高级操作技能考核试卷

考件编号:

a) 准备时间:考生提前15min进入考场(不计入考核时间)。 b) 正式操作时间:90min。

c) 提前完成答题不加分,到时交卷。 (2)操作程序

a) 数据分析:根据给定的流程图和生产数据表,进行分析,叙述流程设备正常工作状态。

b) 故障原因分析与判断:以给定数据为依据找出存在的故障,分析原因,说明依据。

c) 故障的处理:根据故障发生的原因提出相应处理方法。 (3)操作程序

a) 倒换流程必须遵循先开后关的原则。 b) 严禁出现憋压。

c) 处理故障时,要尽量避免影响正常生产。 (4)考核方式说明

a) 本项目为室内笔试操作,考核过程按考核内容及评分标准进行评分。 (5)考核技能说明

a) 本项目主要测试考生对集输气站场流程识别及异常情况判断、处置能力。

试题

4、绘制采气曲线并划分气井生产阶段

(1)考核时限

a) 准备时间:考生提前15min进入考场(不计入考核时间)。 b) 正式操作时间:90min。 c) 提前完成不加分,到时交卷。 (2)操作程序

a) 绘制好纵坐标、横坐标,并写好图名及相关图例。 b) 确定相应的曲线单位和坐标的比例。 c) 绘制井口套压曲线。 d) 绘制井口油压曲线。

e) 绘制日产气量、累计产气量曲线。 f) 绘制日产水量、累计产水量曲线。 g) 绘制日产油量、累计产油量曲线。 h) 绘制氯离子含量曲线。 i) 绘制工艺措施曲线。

j) 绘制其他(包括天然气温度、输压、生产时间等)曲线。 k) 划分生产阶段。

1.纯气井生产阶段的划分:净化阶段、稳产阶段、递减阶段、低压生产阶段、间歇生产阶段、增压等工艺开采阶段。

2.气水同产气井生产阶段的划分:

a.无水采气阶段:净化阶段;稳定生产阶段;递减阶段 b.气水同产阶段:相对稳定阶段;递减阶段

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采气工高级操作技能考核试卷

考件编号:

c.低压生产阶段:间歇生产;增压开采、排水采气工艺 (3)操作程序

a) 根据数据表绘制采气曲线,统一采用27.5cm×40cm的标准坐标纸,时间坐标统一定为每天1cm。

b) 井口套压、油压以及压力计测压值(关井或开井情况下测取)均需要在图上标出,用压力计测压值(油压用“Δ”,套压用“○”表示),数据点在三角形和圆形的中点上。在同一天内既有生产压力又有关井压力的情况下,应在图上标识出所有压力,但连线时只连接生产压力。

c) 工艺措施曲线包括气举压力、气举注入气量、气举返出气量、泡沫剂注入量等。 d) 图名必须有气田、井号、年、月。 e) 生产数据为纵坐标,时间为横坐标。

f) 各条曲线的坐标系应标明项目和计量单位,曲线应标明表示的内容,如套压、油压、日产气量等,取好单位比例。

g) 各条曲线要求比例适中,曲线分布均匀,尽量避免曲线相交,保持曲线准确、清洁美观。

h) 曲线的布局原则是压力曲线分布在最上部,产量曲线分布在中部,气水比、氯离子含量曲线等分布底部。

i) 各数据点在图上的误差不得超过0.5mm。

j) 根据各井的具体情况确定曲线的条数与其他内容。 k) 采气曲线参考颜色:

1.套压——绿色;油压——红色;产气量——黄色;产水量——蓝色;产油量——黑色;生产时间——橙色;氯根含量——青色;其他曲线可自行定义,要求在图例上标注清楚。

2.套压、油压采用折线表示,其余采用柱状或折线表示。l) 划分生产阶段:

1.用采气曲线划分气井生产阶段,应根据气井的具体特征综合分析,应能具体、形象地表述气井的动态特征,并对分析出的气井存在的问题提出具体的措施建议。2.步骤中所划分的几个生产阶段,仅仅是一些基本的生产阶段,还可根据气井的动态特征,划分出较多的其他生产阶段。 a.纯气井生产阶段的划分。

净化阶段:投产初期,由于进行钻井或酸化作业过程中没有顶替和放喷干净,滞留了一些泥浆液或残酸液在井底附近的产层中,气井生产后,由于气流的带动作用,使这些残留的液体被带出井口,使产能得到净化,有利于气井的正常生产。表现在采气曲线上的特点为:刚投产气井的压力下降快或产量小,产层得到有效净化后,压力或产量均有一定幅度的回升,气井有产水量,但所产水量一般不多,水量呈逐渐下降趋势,并非为产层本身出水。

稳产阶段:纯气井的稳产期一般较短,实际生产中常采用的定产量生产制度,即产气量相对稳定,但井口呈有规律下降的趋势。

递减阶段:产量和压力都出现明显下降,气井不能保持相对稳定的生产。

低压生产阶段:当井口油压逐渐下降,气井的能量不足时,进入间歇生产阶段,或者增压强化开采阶段。间歇生产阶段表现为生产油压接近输压,气井需要关井复压13TS80523001-60106030130001

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采气工高级操作技能考核试卷

考件编号:

后才能开井生产,气井生产不能连续生产。增压开采阶段表现为生产油压低于输压的时候还能连续生产,产气量可能上升,但压力下降趋势更明显。

b.气水同产井生产阶段的划分。

无水采气阶段的主要指标是气井没有产水,或者产出的水不是连续的地层水(如凝析水),氯离子含量不高,日产水量少,井口的油、套管压差小。若气井生产中出现地层水后,氯离子含量高,日产水量相应增多,井口的油、套管压差逐渐明显增大,则应划分气、水同产阶段。

气水同产期的相对稳产阶段主要指标是井口压力、日产气量、气水比相对稳定。气井的日产气量或井口压力递减很快或井口压力、日产气量都下降较快,水气比增加,仅靠气井自身能力出现带液困难,则应视为递减阶段。

低压生产阶段的主要指标,是井口流动压力较低,产出气量相对减少,表现在生产套油压差进一步增加,气井靠自身能量不能连续带液,井筒出现积液。采取的后期增产措施有:泡排措施、气举阀排水、连续小油管排水等,采取这些措施后,气井带液能力改善,产水量又达到相对稳定,生产套油压差缩小,气井生产时间延长。为提高采收率,通过论证可建立压缩机站采气生产。

除以上生产期内,同样可用气井的其他指标划分生产阶段。 (4)考核方式说明

a) 本项目为室内笔试操作,考核结果按考核内容及评分标准进行评分。 (5)考核技能说明

a) 本项目主要测试对气井生产曲线的绘制以及对气井生产阶段的判断和分析能力。

试题

5、计算机计量参数修改

(1)考核时限:

a) 准备时间:1min(不计入考核时间)。 b) 正式操作时间:10min。

c) 提前完成操作不加分,每超时1min从总分中扣4分,超时3min停止操作考核。 (2)操作程序

a) 准备工作。

b) 操作计算机,冻结相关回路的产量。

c) 在计量系统正常状态下登录:单击菜单栏中“密码管理(U)”→“交班管理”,进入交班管理功能,其“交班管理”窗口,如图1所示。

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图 1 交班管理

d) 输入正确的密码(权限为3级),此时菜单栏中“ 参数设置(V)”→“计量参数设置”变为可见,显示“计量参数设置”窗口如图2所示。

图 2 计量参数设置

e) 按照提示在数据框中输入正确参数值: 用户名称,孔板内径(d),计量管内径(D),取压方式,气质参数(CO2 的物质的量分数、N2物质的量分数、相对密度Gr),差压量程,压力量程,温度高、低限,孔板清洗修正系数,当地大气压,计量管管壁粗糙度。 f) 单击“存盘”按钮。 g) 返回测量值一览表。

h) 进入系统报表,找到修改后的计量参数,点击打印。 i) 取出打印的参数单,核对、确认后,签名并保存。 j) 回到测量值一览表,进入运行状态菜单。

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考件编号:

k) 点击正常计量、恢复正常生产。

l) 将计算机显示界面恢复到工艺流程图界面上。 m) 填写相关记录。 (3)操作程序

a) 计量参数要求准确无误。 (4)考核方式说明

a) 本项目为实际操作,考核过程按评分标准及操作过程进行评分。 (5)考核技能说明

a) 本项目主要测试考生对计量计算机参数修改的操作技能。

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推荐第5篇:采气工中级试卷

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采气工中级操作技能考核试卷

称 名 位 线 单 此 过 名 超 姓 准 不 号题 证 考 准 答 生 考 区 地考件编号:

注 意 事 项

一、本试卷依据2001年颁布的《采气工》国家职业标准命制。

二、请根据试题考核要求,完成考试内容。

三、请服从考评人员指挥,保证考核安全顺利进行。试题

1、用活塞式压力计测井口压力

(1)考核时限

a) 准备时间:1min(不计入考核时间)。 b) 一人正式操作时间:15min。

c) 提前完成操作不加分,每超时1min从总分中扣4分,超时3min停止操作考核。(2)操作程序

a) 准备工作。

b) 读取并记录井口压力。

c) 关闭被测压力的井口仪表控制阀,卸松放空螺钉,排尽压力表内气体。 d) 待压力表降至零位后,卸下压力表并正确放置。

e) 用2个双公短节分别和压力计的测压针阀上的接头及井口被测压力仪表阀连接,中间用导压管进行连接。 f) 活塞式压力计调整水平。 g) 砝码置于压力计的托盘上。 h) 打开油杯盖,检查和加注变压油。 i) 检查压力计上所有针阀的开关状态。 j) 泵油排空。

k) 拧紧井口测压阀的放空螺钉。 l) 试压。

m) 关闭压力计引压阀,开启井口测压控制阀,开压力计引压阀。 n) 旋转托盘,增减砝码进行测压。

o) 待压力相对稳定后,关闭压力计测压阀,读取测压时间、井口气流温度、大气温度。

p) 关闭井口测压阀,卸松放空螺钉泄压,读取压力值。

q) 反复旋转活塞丝杆手轮,将导压管内的油料完全回收到油杯内。 r) 卸井口测压仪表阀上的双公短节,装上压力表,拧紧放空螺钉,启表。 s) 拆除导压管及压力计测压针阀上的活接头,取下托盘上的砝码。 t) 填写相关记录。 u) 工具、用具清洁、归位。 (3)考核规定及说明

a) 所用活塞式压力计必须在检定周期内。

b) 在进行测井口压力前,置于压力计托盘上的砝码必须高于井口压力,并在此状态下进行试压。

c) 为了保证测得压力值的准确,必须将压力计的各部位和导压管内的空气排干13TS80523001-60106030140001

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采气工中级操作技能考核试卷

考件编号:

净,让油料占据所有空间。操作中往油杯内倒油的次数和旋转活塞丝杆手轮进行泵油的次数,根据实际需要而定。空气的排出口为井口测压仪表阀的放空螺钉孔。

d) 空气是否排完,从放空螺钉孔观察,发现油料连续不断流出而无气泡为准。 e) 试压时稳压时间不少于10s,

f) 测压时,砝码应顺时针方向旋转,转速控制在30r/min左右。砝码托盘与定位指示板的刻度对齐并稳定为合格。

g) 加、减砝码时,本着先加后减的原则,缓慢小心轻放,不得使活塞柱受到冲击而影响测压精度。

h) 旋转压力计手柄要平稳,不得撞击式操作。

i) 活塞筒、托盘和砝码,必须根据压力计的同一厂编号配套使用,严禁互换。 j) 气水同产井,波动范围大时不宜用此法测压,改用电子压力计。 (4)考核方式说明

a) 本项目为实际操作,考核过程按评分标准及操作过程进行评分。 (5)考核技能说明

a) 本项目主要测试考生使用活塞式压力计测试井口压力操作技能。

试题

2、绘制单井站采气工艺流程图

(1)考核时限

a) 准备时间:考生提前15min进入考场(不计入考核时间)。 b) 正式操作时间:90min。

c) 提前完成绘制不加分,到时交卷。 (2)操作程序

a) 准备工作。

b) 将已确定规格大小的图纸,画好边框,标题栏。 c) 根据井站生产工艺流程的走向逐件逐段地绘制。

d) 绘制内容。因各地区气田或构造的气体组分不同,气量和压力的等级不同,所设计安装的工艺流程也不同,主要应包括以下内容: 1.井口装置。 2.角式节流阀。 3.保温装置。 4.紧急放空和安全阀。 5.分离器、集液器。 6.计量装置。 7.液体计量罐。

8.三剂加注设备。

e) 按流程顺序,对阀件、设备、仪表等内容标注编号。

f) 将主要设备的规格型号、编号顺序整齐排列,填写于图纸的右下角设备框内。 g) 有绘图要求的说明标注于图纸右上角位置(非标阀门必须有图例)。 (3)考核规定及说明

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采气工中级操作技能考核试卷

考件编号:

a) 图例符号执行标准:按ST/T 0003--2003标准绘制。

b) 绘制的单井工艺流程示意图应准确、清晰,无错误,绘图层次要分明。 c) 图纸标题栏内的内容用仿宋体书写。 d) 字体和各种标注的方向符合要求。 (4)考核方式说明

a) 本项目为室内笔试操作,考核结果按考核内容及评分标准进行评分。 (5)考核技能说明

a) 本项目主要测试考生对单井站工艺流程图绘制技能。

试题

3、清洗检查高级阀式孔板节流装置操作

(1)考核时限

a) 准备时间:1min(不计入考核时间)。 b) 一人正式操作时间:12min。

c) 提前完成操作不加分,每超时1min从总分中扣5分,超时3min停止操作考核。 (2)操作程序

a) 准备工作。

b) 按停表规程停表(冻结产量)。

c) 确认顶丝拧紧,放空阀关闭,缓慢打开平衡阀。 d) 待上下腔压力平衡后,缓慢开滑阀。

e) 逆时针方向摇下腔齿轮轴,直到上腔齿轮轴转动为止;再逆时针方向摇上腔齿轮轴,直至摇不动为止,将孔板导板提到上阀腔。

f) 逆时针方向缓慢、平稳摇滑阀齿轮轴,直至摇不动为止,关闭滑阀。 g) 关闭平衡阀。

h) 缓慢开放空阀,排尽上腔内气体。 i) 打开排污阀,排污完毕关闭,吹扫导压管。 j) 拧松压紧螺钉,取出顶板、压板、密封垫片。

k) 逆时针方向摇上腔齿轮轴,提出孔板导板,同时检查孔板安装方向。 l) 检查上阀腔是否有异物,并检查滑阀及平衡阀的密封性能,检查上腔齿轮是否完好。

m) 从导板取出孔板并检查污物情况,做好记录(取出、清洗孔板要仔细、小心,动作平稳)。

n) 清洗孔板,检查孔板外观、平整度、测量孔径、尖锐度,经检查不合格的孔板应立即进行更换。

o) 清洗导板、顶板、压板、螺钉,清洁密封件,并检查是否完好。

p) 润滑各部件,将清洁合格的孔板装入孔板导板,孔板安装方向必须“小进大出”。 q) 孔板导板装入上阀腔,注意齿槽对正;顺时针缓慢摇上腔齿轮轴到能装上压板为止。

r) 依次装入密封垫片、压板、顶板,拧紧顶紧螺钉。

s) 关放空阀,开平衡阀,压力平衡后,顺时针方向缓慢平稳摇滑阀齿轮轴,摇不动为止。

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采气工中级操作技能考核试卷

考件编号:

t) 顺时针摇上腔齿轮轴,直到下腔齿轮轴转动。顺时针摇下腔齿轮轴,将孔板导板装入下阀腔到位。

u) 逆时针摇滑阀齿轮轴,关闭滑阀。 v) 关闭平衡阀。 w) 验漏。

x) 缓开放空阀,排尽上腔气体,从注油器注入适量密封脂,关闭放空阀。 y) 缓慢启表生产,对比清洗前后产量,完善记录。 z) 清洗、收验工具,材料,打扫场地。 (3)考核规定及说明

a) 拆装孔板时,动作要小心、轻缓,不准使孔板或密封件受到碰损、划伤。不准用金属器具清除孔板污物。

b) 密封胶件不得浸泡在油内,以避免变形。密封胶件若有损伤、变形,必须立即更换。

c) 操作要按步骤缓慢进行,并且用力均匀、平稳。 d) 放入孔板时,注意孔板方向,不得装反。

e) 每开关一次滑阀,必须加注密封脂;注入密封脂时滑阀和平衡阀处于关闭状态,泄压阀处于开启状态。 f) 排污时导板必须提入上阀腔。 g) 不得带压拆卸顶丝。 (4)考核方式说明

a) 本项目为实际操作,考核过程按评分标准及操作过程进行评分。 (5)考核技能说明

a) 本项目主要测试考生操作高级阀式节流装置和孔板检测的操作技能。

试题

4、防止天然气水合物生成与解堵

(1)考核时限

a) 准备时间:考生提前15min进入考场(不计入考核时间)。 b) 正式操作时间:45min。

c) 提前完成答题不加分,到时交卷。 (2)操作程序

a) 天然气水合物生成条件:液态水的存在是生成水合物的必要条件,低温、高压是生成水合物的重要条件,高流速、压力波动、气流方向改变时结晶核存在(如杂质)引起的搅动是生成水合物的辅助条件。

b) 防止水合物形成的方法:预防水合物生成的方法有提高节流前天然气温度、加注防冻剂、干燥气体。

1.提高节流前的天然气温度,使天然气在节流后的温度高于生成水合物的温度,从而防止在节流后生成水合物。井场多采用加热法对天然气加热,常采用的加热设备有蒸气加热、水套炉加热、电热带加热等。

2.在节流前加注防冻剂,可降低天然气露点,使天然气在较低的温度下不生成水合物。防冻剂的种类包括甲醇、乙二醇、二甘醇、三甘醇、氯化钙水溶液等。采气13TS80523001-60106030140001

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采气工中级操作技能考核试卷

考件编号:

中使用最多的是乙二醇。

防冻剂加注方法一般有自流注入(低压)和泵注入法(高压连续)。 3.干燥气体(天然气脱水),脱去天然气中游离水,可消除天然气水合物生产的必要条件,有效防止水合物的生成。

脱水方法包括低温分离法、冷冻剂(氨)制冷法和甘醇法。甘醇法是目前世界各国天然气使用最多的脱水方法。

c) 当井站设备或集气管线一旦生成水合物时,可用下列措施解堵:

1.站内设备可用加热法对生成水合物的部位进行加热,使生成的水合物迅速分解。

2.节流阀出口处生成水合物时,一是加热,二是调节节流压差,使节流压差在节流前后的温度降在不生成水合物的温度范围内。

3.在设备和管线未被水合物堵死时,可注入防冻剂,使已形成的水合物分解。4.集气管线完全被水合物堵死时,可用降压法降低管线压力,降压时将管线内的天然气放空,使水合物分解。当水合物分解后应对该管线清管或吹扫。 (3)考核规定及说明

a) 建有防冻剂注入设备的井站应检查:

1.检查注入系统上的各阀门和压力表是否完好、灵活、开关正确。2.注入泵能否正常工作。 3.防冻剂存储是否充足。 b) 建有锅炉的井站应检查:

1.产生蒸汽供换热器加温的锅炉,其主机和附机的工况是否良好。2.供锅炉使用的清水,水质是否符合低压锅炉使用的条件。 3.换热器的冷凝水能否正常回流到锅炉内。 c) 采用电热带加温的井站应检查: 1.电热带绝缘层是否良好。 2.温控箱的调节器是否正常。

3.交流电源的电压是否符合使用要求。电压应在180~230V。 d) 建有水套炉加热的井站应检查: 1.供水套炉燃料气的调压系统是否正常。

2.水套炉液位计的液面是否在要求范围(液面为2/3至满水位)。3.水套炉的燃烧气系统调节应灵活,反之则应整改处理正常。 (4)考核方式说明

a) 本项目为现场实际操作,考核过程按评分标准及操作过程进行评分。 (5)考核技能说明

a) 本项目主要测试考生对防止天然气水化物生成与解除堵塞的操作技能。

试题

5、用采气曲线划分气井生产阶段

(1)考核时限

a) 准备时间:考生提前15min进入考场(不计入考核时间)。 b) 正式操作时间:50min。

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采气工中级操作技能考核试卷

考件编号:

c) 提前完成不加分,到时交卷。 (2)操作程序

a) 纯气井生产阶段的划分: 1.净化阶段; 2.稳产阶段; 3.递减阶段; 4.低压生产阶段。

b) 气水同产气井生产阶段的划分:

1.无水采气阶段,即净化阶段、稳定生产阶段、递减阶段。

2.气水同产阶段,即利用自身能量带水采气、利用工艺措施排水采气。(3)考核规定及说明

a) 用采气曲线划分气井生产阶段,应根据气井的具体特征综合分析,应能具体、形象地表述气井的动态特征,并对分析出的气井存在的问题提出具体的措施建议。

b) 步骤中所划分的几个生产阶段,仅仅是一些基本的生产阶段,还可根据气井的动态特征,划分出较多的其他生产阶段。

1.纯气井生产阶段的划分。

净化阶段:投产初期,由于进行钻井或酸化作业过程中没有顶替和放喷干净,滞留了一些泥浆液或残酸液在井底附近的产层中,气井生产后,由于气流的带动作用,使这些残留的液体被带出井口,使产能得到净化,有利于气井的正常生产。表现在采气曲线上的特点为:刚投产气井的压力下降快或产量小,产层得到有效净化后,压力或产量均有一定幅度的回升,气井有产水量,但所产水量一般不多,水量呈逐渐下降趋势,并非为产层本身出水。

稳产阶段:纯气井的稳产期一般较短,实际生产中常采用的定产量生产制度,即产气量相对稳定,但井口呈有规律下降的趋势。

递减阶段:产量和压力都出现明显下降,气井不能保持相对稳定的生产。

低压生产阶段:当井口油压逐渐下降,气井的能量不足时,进入间歇生产阶段,或者增压强化开采阶段。间歇生产阶段表现为生产油压接近输压,气井需要关井复压后才能开井生产,气井生产不能连续生产。增压开采阶段表现为生产油压低于输压的时候还能连续生产,产气量可能上升,但压力下降趋势更明显。

2.气水同产井生产阶段的划分。

无水采气阶段的主要指标是气井没有产水,或者产出的水不是连续的地层水(如凝析水),氯根含量不高,日产水量少,井口的油、套管压差小。若气井生产中出现地层水后,氯根含量高,日产水量相应增多,井口的油、套管压差逐渐明显增大,则应划分气、水同产阶段。

气水同产期的相对稳产阶段主要指标是井口压力、日产气量、气水比相对稳定。气井的日产气量或井口压力递减很快或井口压力、日产气量都下降较快,水气比增加,仅靠气井自身能力出现带液困难,则应视为递减阶段。

低压生产阶段的主要指标,是井口流动压力较低,产出气量相对减少,表现在生产套油压差进一步增加,气井靠自身能量不能连续带液,井筒出现积液。采取的后期增产措施有:泡排措施、气举阀排水、连续小油管排水等,采取这些措施后,气井带液能力改善,产水量又达到相对稳定,生产套油压差缩小,气井生产时间延长。为提高采收率,通过论证可建立13TS80523001-60106030140001

职业技能鉴定国家题库

采气工中级操作技能考核试卷

考件编号:

压缩机站采气生产。

除以上生产期内,同样可用气井的其他指标划分生产阶段。 (4)考核方式说明

a) 本项目为室内笔试操作,考核结果按考核内容及评分标准进行评分。 (5)考核技能说明

a) 本项目主要测试对气井生产阶段的判断和分析能力。

13TS80523001-60106030140001

推荐第6篇:采气工理论试题答案

采气工理论试题

一、选择题(每题4个选项,只有1个是正确的,将正确的选项填入括号内,每题1分共30分)

1、按断层两盘沿断层面相对位移的方向划分的断层是(D) (A)走向断层(B)倾向断层(C)斜交断层(D)逆断层

2、按有无边底水分的气藏是(B

(A)气驱气藏(B)纯气藏(C)水驱气藏(D)均质气藏

3、编制气田开发、建设投资决策和分析的依据是(A

(A)探明储量(B)控制储量(C)预测储量(D)地质储量之比

4、气液混合物在油管中流动,液体沿油管壁上升,气体在井筒中心流动,气流中含有液滴,这种流态称为( A) (A)环雾流(B)气泡流(C)段柱流(D)雾流

5、下列的各种阀,哪些阀安装没有方向性?( A) (A)闸阀,平板阀,旋塞阀门(B)闸阀,安全阀,旋塞阀 (C)安全阀,平板阀,旋塞阀(D)截止阀,平板阀,旋塞阀

6、在生产中,气开式自力调压阀突然关闭是由下列原因引起的( B) (A)阀芯及阀座刺坏

(B)调压阀皮膜破裂 (C)指挥器弹簧太长

(D)挡板与喷嘴不平行

7、CWD-430型天然气差压流量计所记录的静压是指(C ) (A)孔板上游处压力

(B)孔板下游处压力 (C)孔板上游处绝对压力

(D)孔板下游处绝对压力

8、低温回收凝板油采气流程适用有相当的气量,一般应大于(B ) (A)10*104m3/d

(B)30*104m3/d (C)50*104m3/d

(D)70*104m3/d

9、在气田开采中、后期,气水同产井一般应用( A) (A)小油管

(B)大油管

(C)套管

(D)油套管

10、在气井生产过程中,氯离子含量上升,气井产量下降,其原因是( B) (A)凝析水在井筒形成积液

(B)出边、底水的预兆 (C)井壁垮塌

(D)油管断裂

11、造成气井(藏)产量递减的主要地质因素是(A ) (A)地层压力下降

(B)边水窜入 (C)地层水活动

(D)双重介质的差异性

12、根据递减指数n值的变化,(5

(B)双曲线I型

(C)双曲线II型(D)视稳定型

13、在杂质固体颗粒的直径和密度相同,气体的密度相同,流动状态(沉流、过渡流、紊流)相同条件下,旋风分离器的分离效果比重分离器(D) (A)好

(B)差

(C)相同

(D)无法比较

14、EK系列登记表中,温度变送器的统一标准输出信号是( C)直流电流输出

(A)0~4mA (B)4~10mA (C)4~20mA (D)0~20mA

15、交流380V是指三相四线制相线间电压,即( B (A)相电压

(B)线电压

(C)线路电压

(D)端电压

16、金属导体电阻的大小与(C

(A)导体长度

(B)导体截面积

(C)外界电压

(D)材料性质

17、在易燃易爆的场所、有腐蚀气体的场所和露天照明选择正确的灯是(A

(A)防爆型 密闭型 防水型

(B)开启型 保护型 防水型 (C)密闭型 防爆型 保护型

(D)防水型 防爆型 开启型

18、球阀由以下几个部分组成(B ) (A)调节机构 ,阀体,球体,密封结构 (B)阀体、球体,密封结构,执行机构 (C)调节机构,球体,密封结构,执行机构 (D)调节机构,阀体,球体,密封结构

19、用于调节天然气流量或压力的阀有( B)

(A)平板阀

(B)减压阀

(C)止回阀

(D)调压阀 20、气、油、水的的系数相比较,正确的是(B ) (A)天然气>原油>水

(B)原油原油>天然气

(D)原油>天然气>水

21、( D)是在平面上分类的褶曲。

(A)斜歪褶曲

(B)倒转褶曲

(C)平卧褶曲

(D)长轴褶曲

22、按断层两盘沿断层面相对位移的方向划分的断层是( D) (A)走向断层

(B)倾向断层

(C)斜交断层 (D)平衡断层

23、油气田的探明储量( C) (A)不能作为勘探开发的依据 (B)只能作为进一步勘探的根据 (C)可作为编制开发方案的依据 (D)是制定油气藏生产计划、编制和开发调整的依据

24、螺纹代号ZC3/4in表示( D) (A)公称直径3/4in,左旋圆柱管螺纹 (B)公称直径3/4in,右旋圆柱管螺纹 (C)公称直径3/4in,左旋锥柱管螺纹 (D)公称直径3/4in,右旋锥柱管螺纹

25、下列试井方法中属于产能试井的是(B ) (A)干扰试井

(B)等时试井

(C)压力恢复试井

(D)脉冲试井

26、以下说法错误的是(C

(A)气藏常见的驱动类型有气驱、弹性水驱、刚性水驱 (B)气驱气藏的单位压降采气量是常数 (C)弹性水驱作用的强弱与采气速度无关

(D)刚性水驱气藏必须有地面供水露头且水源充足

27、某气井稳定试井求得产气方程A=0.00209,B=0.0014,地层压力为26.738Mpa(在求产气方程式时,压力单位:Mpa,产量单位104m3/d),该井无阻流量为( B)

(A)713.9*104 m3/d

(B)713.9*103 m3/d (C)695.4*104 m3/d

(D)695.4*104 m3/d

28、当空气甲烷含量增加到(A )时,会使人感到氧气不足,因缺氧窒息而失去知觉,直到死亡。

(A)10%

(B)8%

(C)6%

(D)4%

29、一个完整的防雷装置包括( C) (A)接闪器、避雷针和引下线 (B)避雷针、接地装置和引下线 (C)接闪器、引下线和接地装置 (D)接闪器、避雷针和接地装置

30、触电者脱离电源后,发现呼吸停止,但仍有心跳,应采取( C)措施抢救。

(A)胸外心脏挤压

(B)胸外心脏挤压与口对口人工呼吸 (C)口对口或摇臂压胸人工呼吸(D)抬到通风处自行恢复

二、判断题(对的画√,错的画╳,每题1分共30分)

(√)

1、气田开发方案的实施有:按照开发设计和建设天然气集输站等配套工程,使气田全面投入开发。

(╳)

2、地层温度每增加1℃时增加的浓度叫地温梯度。

(√)

3、在垂直管流过程中,由于压力和温度的不断下降,使其他流体的流动形态随之也发生了变化,从而要影响到举升的效果。(╳)

4、气井的流态多为段柱流,油气井则常见雾流。

(╳)

5、油管头以上部分称为采气树(采油树),由闸阀、角式节流阀组成。

(√)

6、气井的不稳定试井,主要用于获取气藏特性参数,判断气藏边界状况及井间连通状况等目的。

(╳)

7、安全阀的开启压力应调为工作压力的1.15~1.2倍。

(√ )

8、对加泡排剂助排的气水同产井,泡排剂可能在井内产生沉淀。从而在生产管柱某些缩径处堆积而堵塞油管。

(√ )

9、脱除天然气中的水汽,即可提高输气管线的输气量,又可防止管内壁的腐蚀。

(√ )

10、气田低压气增压输送时,一般情况下应采用往复式压缩机。(╳)

11、机械制图中,螺纹的牙底线用虚线表示。

(╳)

12、根据每个工作制度开始时的地层压力,不能预测不同时期的地层压力。

(╳)

13、根据计算井底压力公式,,可绘制气藏压降储量曲线。(√)

14、在接地、接零线上不能装熔丝。

(√

15、气流在流动过程中冲击管壁和容器壁也会产生冲击燥声。(╳)

16、甘醇再生温度控制在204℃以下,重沸器温度越高,甘醇浓度越大。

(╳)

17、SBGDA系统某一环节出现故障或与调度控制中心的通信中断时,影响其数据采集和控制能力。

(√ )

18、天然气的脱水也是对输气管线的防腐措施之一。

(╳)

19、在停气情况下的生产管线通球清管,球速应控制在15m/s以内。

(√)20、阀门安装前应逐个进行强度和严密性试验。 (╳ )

21、单井压降储量累积法适用于所有气藏。

(√)

22、对气层进行各种研究、压井、增产、堵水等井下作业都要通过气井来完成。

(╳)

23、渗透率是指岩石允许流体通过的能力。(√ )

24、孔隙性是评价储集层好坏的主要标志。

(√ )

25、一般来讲,气层岩石颗粒的圆度好、分选好、裂缝越发育,渗透率是用来衡量岩石渗透性好坏的标志。(╳)

26、符合达西定律的渗流又称为非线性渗流。(╳)

27、天然气井站所用的法兰均是平焊法兰。

(√)

28、当油管内堵塞不严重时,可以通过加大压差放喷来解堵。(√)

29、酸化压裂都是通过提高地层的渗透性达到增产的。(╳ )30、电流表测量电路电流时必须并联在电路中。

三、简答题(每题5分,共20分)

1、气田开发初步方案的主要内容是什么?

答:(1)进行气藏描述,建立初步的地质模型;(2)初步核算地质储量,估算可采储量;(3)进行气藏工程初步论证;(4)提出有效可行的开采方式和采气工艺;(5)进行早期数据模拟选开发方案,作出经济效益评价。

2、压裂酸化选的井(层)应具备那些条件?

答:(1)该井各种资料说明是气层、产层,但测试时气产量低;(2)有一定产量,但压力分析资料说明井底有堵塞现象;(3)完井测试产量远远低于钻井中途测试时的产量;(4)气层套管固井质量好,内径规则,能下入封隔器等井下工具。

3、中毒现场的急救方法有哪些?

答:使中毒人员离开工作点,呼吸新鲜空气,松开衣服静卧;(2)呼吸困难者应做人工呼吸或给氧气;(3)清洗有毒物质污染的部分。

4、气举阀排水采气的基本原理。连续气举装置主要有哪三种? 答:气举阀排水采气的原理是利用从套管注入的高压气,来逐级启动安装在油管柱上的若干个气举阀,逐段降低油管柱的液面,从而使水淹气井恢复生产。连续气举装置主要有:

1、开式气举装置,适用于无封隔器完井;

2、半闭式气举装置,适用于单封隔器完井;

3、闭式气举装置,适用于单封隔器及固定球阀完井。

四、计算题(每题10分,共20分)

1、一条Ф630mm*7mm的输气管线,已知天然气流速5m/s,试计算天然气单位时间内的体积流量Q。

2、某井气层中部井深1650m,测压深度1600m处的压力为14.48Mpa,1500m处的压力为14.02Mpa,试求气层中部压力.

推荐第7篇:初级采气工题库

初级采气工题库

单选题

1、岩浆是处于地壳内部高温、高压状态的含有大量挥发物质的硅酸盐熔体,岩浆的温度超过(C)。

A 500℃;

B 800℃;

C 1000℃; D 1500℃

2、在自然界透明的矿物有(A)。

A水晶;

B金刚石;

C石灰石;

D白云石

3、以下不属于碳酸盐岩的有(D)。

A白云石;B方解石;C石灰岩;D云母

4、按碎屑颗粒的大小,砂岩颗粒直径为(A)。

A 1~0.1mm;B 大于1mm;C 0.1~ 0.01mm;D小于0.01mm

5、下列岩石不属于沉积岩的(D)。

A粘土岩;B白云岩;C石灰岩;D 花岗岩

6、在大陆上较低洼的地方,接受沉积,所形成的沉积岩称为(B)沉积。A海陆过渡相;B陆相;C滨海相;D浅海相

7、沉积环境是指在沉积和沉积过程中所处的自然地理条件、气候条件、生物发育情况、沉积介质的(B)性质、地球化学条件及水体深浅等。A岩石;B物理化学;C力学;D化学

8、三叠系地层属(A)。

A中生界;B上古生界;C中古生界; D下古生界

9、石炭纪地质时代属(B)。

A中生代;B上古生代;C中古生代; D下古生代

10、生物的演化规律是(C)。

A由高级到低级;B由复杂到简单;C由简单到复杂;D一成不变

11、背斜构造是岩层向上弯曲,其核心部位的岩层比外层岩石的时代(C)。A新;B相同;C老;D以上都不是

12、世界上已发现的石油和天然气主要储集在(B)中。A岩浆岩;B沉积岩;C变质岩;D花岗岩

13、天然气一般分为(B)和油田伴生气两类。A油田气;B气田气;C湿气;D干气

14、气田气中(A)含量一般占天然气总体积的80%~90%。A甲烷;B乙烷;C丙烷;D丁烷

15、天然气生成后,经过一系列地质和外力作用发生运移,移到合适的地方储存起来,这个储存天然气的构造,必须有储层、盖层和(D)三个条件,才能把天然气圈闭起来,形成气藏。

A气田水;B边水;C底水;D外封闭层

16、压力促使天然气运移取决于内压的存在,天然气总是从(A)的地方运移。A压力高的地方向压力低;B温度高的地方向温度低; C压力低的地方向压力高;D有水的地方向无水

17、在现有技术、经济条件下,可以采出的油气总量叫(D)储量。A一级储量;B二级储量;C三级储量;D可采储量

18、气田经过详探、分层测试,并有部分井投入生产,已基本搞清了构造形态、地层特性、储集性质、流体组成、地层压力、地层温度所求得的储量,叫(B储量。A一级储量;B二级储量;C三级储量;D可采储量

19、在采气生产中,气井的压力和产量在一定时间内保持不变的流动,可视为(B)流。

A不稳定流;B稳定流;C环雾流;D单相渗流

20、气井井口等于0.1MPa时的气井产量是(C)。A流量;B绝对无阻流量;C无阻流量;D工作流量

21、单位时间内从气井产出的气态或液态物质的数量称为(A)。A流量;B绝对无阻流量;C无阻流量;D气水比

22、当气液体积比较大,流速较大时,液体沿油管管壁上升,而气体在井筒中心流动,气流中还可能含有液滴,这种流动叫(C)流。A气泡流;B段柱流;C环雾流;D雾流

23、在垂直管道中,当气液平均流速很大时,液体分散在气相中,这种流动(D)。A气泡流;B段柱流;C环雾流;D雾流

24、下列气体物质中属于混合物的有(B)。A甲烷;B天然气;C碳酸钠;D硫化氧

25、甲烷的分子式是(B)。

A C2H4;

B CH4;

C H2S;

D C3H8

26、天然气粘度是指气体的(C)。

A爆炸力;B内压力;C内摩擦力;D外摩擦力

27、在采输工程上,常用露点表示(B)。A含水量;B饱和含水量;C湿度;D相对湿度

28、由气体转化为液体所允许的最高温度叫该气体的(A)。A临界温度;B视临界温度;C临界最低温度;D视临界最高温度

29、天然气中含水量的多少用绝对湿度、相对湿度和(D)来表示。A凝固点;B冷凝点;C冰点;D露点

30、单位体积的天然气所含蒸汽的(C)称为天然气的绝对湿度。A体积;B百分比;C质量;D重量

31、流体的粘度分为动力粘度、(C)和相对粘度。A绝对粘度;B条件粘度;C运动粘度;D恩氏粘度

32、天然气是一种(B)性、压缩性很强气体。

A凝固;B膨胀;C液化;D传热

33、天然气下列组分中,不可燃的组分有(B)。A甲烷;B氮气;C硫化氢;D一氧化碳

34、凝析油在地下构造中呈(A)态。A液;B固;C气;D蒸汽

35、对油罐取样,通常做法是一个油罐中取(B)次试样。A一;B三;C五;D四

36、天然气热值的法定计量单位是(B)。

A焦耳/克;B焦耳/标米3;C千卡 /千克;D卡/标米

337、天然气中含硫量是指(C)的含量。

A硫磺;B硫酸根;C硫化氢或总硫;D二氧化硫

38、我国规定民用天然气硫化氢含量不超过(C)。

A 5mg/m3;B 10 mg/m3;C 20 mg/m3;D 30 mg/m3

39、气井是采气的重要设施,气井钻井质量的好坏直接影响(B)的开采速度。 A储量;B气田;C气量;D产量

40、为了开采地下的油、气资源,气田开发阶段,为保证气藏气产量不下降,还须在气田上钻(D)。

A资料井;B勘探;C探井;D生产井

41、气井生产时地层压力与井底流动压力的差值称为(C)。

A流动压差;B流速差;C生产压差;D压力差

42、当钻到气层顶部时,下油层套管固井,再用小钻头钻开油气层的完井方法叫(C)。

A衬管完井;B射孔完井;C裸眼完井;D尾管完井

43、钻井过程中一直钻开油气层,下油层套管固井,然后用射孔枪射开套管和油气层的完井方法叫(B)。

A衬管完井;B射孔完井;C裸眼完井;D尾管完井

44、油管柱是由油管、(C)、筛管、油管鞋组成。

A接头;B大四通;C油管挂;D法兰

45、压井、洗井、酸化、(A)都要通过油管进行。

A下井下压力计;B关井;C开井;D测量井口压力

46、正常生产的气井多采用(B)。

A套管生产;B油管生产;C油、套管合采;D裸眼生产

47、压力表缓冲器用来(C)。

A安装压力表;B使压力表起停缓慢; C使硫化氢不直接接触压力表,使压力表不受硫化氢腐蚀; D控制压力表压力

48、(B)安装在油管头上法兰以上,是控制气井的最后一个闸门,它一般处于开启状态。

A油管闸门;B总闸门;C套管闸门;D测压闸门

49、高压天然气流通过节流件时流速(A)。

A加快;B减慢;C不变;D波动

50、高压天然气流通过节流件时温度(B)。A升高;B降低;C不变;D波动

51、水合物是在一定压力、温度条件下,天然气 中某些气体组分和液态水生成的一种不稳定的、(B)晶体。

A化合物;B非化合物; C混合物;D单质

52、甲烷水合物的分子式为(C)。

A

C2H6·8H20;

B C3H8·17H20;

C CH4· 6H20

D C4H·17H20

53、水合物的形成与天然气的(B)有关。

A临界压力温度;B液态水存在; C临界温度;D体积

54、水合物的分子间依靠(C)保持分子的稳定。

A化合键;B离子键;C分子间的作用力;D分子间的摩擦力

55、单井采气流程适用于(C)。

A产量大的井;B产量小的井;C气田边远气井;D产气量大,产水量小的井

56、在工艺上用于控制和调节天然气流量和压力的主要设备有(D)。A闸阀、安全阀;B安全阀、节流阀、自力式调节器; C安全阀、放空阀; D节流阀、自力式调压阀

57、为不停气清洗、更换孔板,在集输气站工艺流程中应设臵(C)管线。A放空;B越站旁通;C计量旁通;D排污

58、脱水装臵一般应设在(A)。

A集气管线起点;B集气管线终点;C输气管线起点;D天然气净化厂

59、三甘醇脱水工艺中,三甘醇进吸收塔的温度应控制在(C)。A 0~10℃; B 0~20℃; C 30~50℃; D 30~80℃

60、启动水套炉时,待炉温升至工况要求并高出约(A)时,水套炉就可带负荷,投入生产保温。

A 20℃; B 25℃; C 30℃; D 35℃

61、水套炉若长期停炉,应每隔24h用小火烘烤水套炉(A),以保持干燥,减轻腐蚀。

A 1~2h;B 2~3h;C 3~5h;D 无要求 6

2、常用的加热炉有直热式和(C)两种。

A箱式;B卧式;C间热式;D管式

63、分离器的作用是(D)。

A降压;B降低天然气流速;C克服系统压力波动;D除去天然气中液固体杂质

64、产水量大的气井必须就地把水分离后输气,如果气水两相混输,输气阻力很大,当水在管道中形成水堵时,导致气井井口压力(B)。A下降;B上升;C不变;D为零

65、要去除天然气中的细微粉尘类固体杂质,应选用(D)。

A立式重力式分离器;B离心式分离器;C三相卧式分离器;D气体过滤器

66、集气站用于去除天然气中液、固体杂质的设备主要有(A)。A分离器、气体除尘器、气体过滤器;B分离器、汇气管; C汇气管、排污管、放空管;D收发球筒、排污管、放窄管 6

7、低压阀适用于压力小于(A)的管道或设备工艺中。

A 1.OMPa;

B 1.6 MPa;

C 2.0MPa;

D 2.5 MPa 6

8、我国阀门按其公称压力分类,高压阀门的压力等级为(C)。A PN>1.6MPa;B PN>6.4MPa;C PN>10MPa;D PN>100MPa 6

9、同一压力、通径的截止阀与闸阀相比,截止阀的主要优点是密封面的摩擦力比闸阀(A)。

A小;B大;C相同;D关闭时大,开时小

70、球阀的主要优点是操作方便,开关迅速,全开全关时只需将球体旋转(C)。A 45°; B 60°; C 90°; D 120°

71、明杆式闸板阀在开关过程中,阀板在阀体内的运动是(D)。A旋转90°;B旋转180°;C随阀杆旋转位移;D上下位移

72、止回阀的驱动方式是(A)。

A自动;B手动;C液压传动;D电动

73、安全阀的作用在于,当管线、设备内压力超过其(C)时,便自动开启,放空、泄压。

A允许压力;B最高工作压力;C最高工作压力的1.05~1.10倍;D设备强度压力 7

4、节流阀结构和作用与(B)相同。

A旋塞阀;B截止阀;C球阀;D闸阀

75、节流阀用于调节气体的流量和压力是由于(C)。

A阀芯的大小变化;B气流的方向变化; C阀体内流通面积变化;D通过阀门气体的温度变化 7

6、阀门型号一般由(C)单元组成。

A 5个; B 6个; C 7个; D 8个

77、某阀门的类型代号“Z”,表示该阀门是(D)。

A节流阀;B截止阀;C安全阀;D闸板阀

78、某阀门的类型代号“A”,表示该阀门是(C)。

A节流阀;B球阀;C安全阀;D旋塞阀

79、某阀门的类型代号“Q”,表示该阀门是(B)。

A节流阀;B球阀;C安全阀;D旋塞阀

80、某阀门的阀座密封材料代号“H”,表示该阀门密封是(B)。

A硬质合金;B耐酸不锈钢或不锈钢;C铜;D巴比特合金

81、某阀门的阀座密封材料代号“T”,表示该阀门密封是(C)。

A硬质合金;B耐酸不锈钢或不锈钢;C铜;D巴比特合金

82、先导式安全阀主阀的开关由(B)控制。A主阀活塞;B导阀;C弹簧;D干线压力

83、采气管线由于通径较小,压力高,常选用(B)。

A螺旋转焊缝管;B优质无缝钢管;C铸铁管;D镀锌管

84、某输气管线的规格尺寸为φ426mm×10mm,其公称直径为DN(C)。

A 416; B 406; C 400; D 426

85、平焊法兰制作方便,材料消耗少,一般适用于压力小于(A)的管路。

A 2.5MPa; B 4.0MPa; C 6.4MPa; D 8.0MPa

86、对焊钢法兰能承受高温高压和温度波动,密封性能好,适合高温高压和要求密封可靠的管道,常用于压力大于(C)的管路。 A 1.6MPa; B 2.5MPa; C 4.0MPa; D 8.0MPa 8

7、矿场集气干线是指(D)的输气管线。

A气井→集气站→用户;B气井→天然气处理厂→用户; C集气站→城镇配气站;D集气站→天然气处理厂或输气干线首站 8

8、集气管线因腐蚀壁厚减薄或穿孔,会对输气造成(A)。A漏气、爆管;B气量减少;C形成水合物;D压力降低、气质变差

89、集气管线在投入运行前要进行整体强度试压合格,强度试压应按(B)进行水压试验。

A工作压力相等;B工作压力的 1.25倍; C工作压力的1.5倍;D工作压力的1.05倍

90、天然气在管道内流动时,若起点压力增大,其体积流量(C)。A减小;B不变;C增大;D增大6.3倍

91、在计算某容器或管线内气体体积时,压力应用(B)。A真空度;B绝对压力;C表压;D标准压力

92、在起点、终点压力长度不变时,集气管线直径增加一倍,输气量增加至原来的(D)倍。

A 1; B 2.5; C 4.3; D 6.3

93、气井井口温度与井底温度的算术平均值称为(A)。A井口温度;B井口流动温度;C井筒平均温度;D地层温度

94、气井采气时在井口测得的天然气温度是(B)。A井口温度;B井口流动温度;C井筒平均温度;D地层温度 9

5、藏开发一段时间后,在静止状态下的地层压力称为(B)。A原始地层压力;B目前地层压力;C井底流动压力;D井口压力 9

6、气井采气时,在气层中部深度点上的压力称为(C)。A原始地层压力;B目前地层压力;C井底流动压力;D井口压力 9

7、某气藏上第一口井钻完后,关井测得的井底压力是(C)。A目前地层压力;B井底流动压力;C原始地层压力;D井口压力 9

8、要脱除天然气中的液固态杂质一般应在(A)进行脱除。A集气站;B天然气净化厂;C增压站;D输气站

99、生产中如果出现油压下降、产水量减少、流量计差压波动频率下降,说明气井生产(D)。

A正常;B水量增大;C带水好;D带水不好

100、从气层边缘部分(顶部和底部)包围着气的水叫(A)。A边水;B底水;C边、底水;D夹层水

推荐第8篇:采气工初级试卷

职业技能鉴定国家题库

采气工初级操作技能考核试卷

称 名 位 线 单 此 过 名 超 姓 准 不 号题 证 考 准 答 生 考 区 地考件编号:

注 意 事 项

一、本试卷依据2001年颁布的《采气工》国家职业标准命制。

二、请根据试题考核要求,完成考试内容。

三、请服从考评人员指挥,保证考核安全顺利进行。试题

1、手动注油枪加润滑脂操作

(1)考核时限

a) 准备时间:1min(不计入考核时间)。 b) 正式操作时间:5min。

c) 提前完成操作不加分,每超时1min从总分中扣5分,超时2min停止操作。 (2)操作程序

a) 拉出活塞拉杆旋转90°并固定好。 b) 拆下注油枪泵头。

c) 润滑脂添加至加料筒内,将注油枪泵头装到注油枪加料筒上,放下活塞拉杆。 d) 将注油枪泵头处油嘴对正阀门注脂器(黄油嘴),并适当用力将注脂器(黄油嘴)钢珠推入。

e) 上下均匀用力压动手柄,给阀门注入润滑脂。 f) 加足润滑脂后,转动阀门手轮。 g) 润滑脂注入完毕后,清洁归位。 h) 填写相关记录。 (3)考核规定及说明

a) 活塞拉杆未固定好之前,不能拆下泵头。 b) 润滑脂加入筒体体积的1/3,即可使用。

c) 对阀门加注润滑脂时,润滑脂的加入量以旧的润滑脂全部被替换出为合格。 (4)考核方式说明

a) 本项目为室外实际操作,考核过程按评分标准及操作过程进行评分。 (5)考核技能说明

a) 本项目主要测试考生对注油枪添加润滑脂及阀门加注润滑脂操作技能。

试题

2、绘制采气曲线

(1)考核时限

a) 准备时间:考生提前15min进入考场(不计入考核时间)。 b) 正式操作时间:90min。

c) 提前完成绘制不加分,到时交卷。 (2)操作程序

a) 预先绘制好纵坐标、横坐标,并写好图名及相关图例。 b) 定好相应的曲线单位和在坐标上的规格。 c) 绘制井口套压曲线。 d) 绘制井口油压曲线。

e) 绘制日产气量及累计产气量曲线。

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采气工初级操作技能考核试卷

考件编号:

f) 绘制日产水量、累计产水量曲线。 g) 绘制日产油量、累计产油量曲线。 h) 绘制氯离子含量曲线。 i) 绘制工艺措施曲线。

j) 绘制其他(天然气气温度、输压、生产时间等)曲线。 (3)考核规定及说明

a) 绘制1个月的采气曲线,统一用27.5cm×40cm的标准计算纸,时间坐统一定为每天1cm。

b) 井口套压、油压以及真重测压值(关井或开井情况下测取)均需要在图上标出,真油用△,真套用○表示,数据点在三角形和圆形的中点上。在同一天内既有生产压力又有关井压力的情况下,应在图上标识出所有压力,但连线时仅连接生产压力。

c) 工艺措施曲线包括气举压力、气举注入气量、气举返出气量、泡沫剂注入量等。 d) 图名必须有气田、井号、年、月。 e) 生产数据为纵坐标,时间为横坐标。

f) 各条曲线的坐标系应标明项目和计量单位,曲线应标明表示的内容,如套压、油压、日产气量等,取好单位比例。

g) 各条曲线要求比例适中,曲线分布均匀,尽量避免曲线相交,保持曲线准确、清洁美观。

h) 曲线的布局原则是压力曲线分布在最上部,产量曲线分布在底部,气水比、氯离子含量曲线等分布居中。

i) 各数据点在图上的误差不得超过0.5mm。

j) 根据各井的具体情况确定曲线的条数与其他内容。 k) 采气曲线颜色及线形表示:

1.套压—绿色;油压—红色;日产气量—蓝色;累计采气量—紫色;日产水量—黄色;生产时间—橙色;氯离子含量—青色;其他曲线可自行定义,要求在图例上标注清楚。

2.可根据实际情况,用不同的线形来区分各条曲线代表的项目。总的原则是日产量(气或水)用柱状线表示,累计产气量、压力、气水比等曲线用折线表示。 l) 图例要求:图例位于图纸的右上角,图例内容包括曲线名称、对应的线形、颜色、单位。例如,套压——MPa。 m) 曲线的数量和数据完整、准确。 n) 按照考核要求绘制采气曲线。 (4)考核方式说明

a) 本项目为室内实际操作,将所给定的生产数据进行曲线的绘制。 (5)考核技能说明

a) 本项目主要测试考生对气井生产曲线的绘制能力。

试题

3、更换阀门密封填料操作

(1)考核时限

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采气工初级操作技能考核试卷

考件编号:

a) 准备时间:5min(不计入考核时间)。 b) 正式操作时间: 20min。

c) 提前完成操作不加分,每超时1min从总分中扣5分,超时5min停止操作。 (2)操作程序

a) 准备用具、材料。

b) 关闭上、下游控制阀切断气源,全开闸阀,开放空阀泄压为零。 c) 缓慢松填料压盖螺栓,注意观察填料及压盖是否向上移动,取出填料。 d) 测量填料规格尺寸,将填料端部剪成30°~45°斜口,抹上黄油。

e)

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采气工初级操作技能考核试卷

考件编号:

2.墨水毛细管中有气泡,墨水虹吸现象受阻。故障处理方法:用一只手握住橡皮球泵,并用大拇指堵住橡皮球泵上通大气的孔,然后轻压橡皮球泵,向墨水瓶加压,以排尽气泡为止。

3.墨水内有杂质或墨水干稠不易流动,墨水蒸发变浓堵塞笔尖或微小脏物堵塞了笔尖或毛细管。故障处理方法:挤压墨水瓶,加压排堵;更换或过滤墨水后,清洗笔尖或毛细管。或给干稠的墨水加少量的蒸溜水。

4.墨水瓶上通大气孔被堵,虹吸现象消失。故障处理方法:疏通小孔。 5.毛细管有裂纹或挤压弯折;墨水瓶或瓶盖有裂纹。故障处理方法:更换毛细管。更换墨水瓶或盖。

6.笔尖与卡片接触不好,或记录笔与记录纸不垂直。故障处理方法:并调整笔尖与纸的距离和垂直度,使其良好的接触。

7.墨水瓶位置太低。故障处理方法:调整墨水瓶位置。

8.墨水瓶吸墨水金属管堵。故障处理方法:取出金属管清洗、并疏通。 9.记录笔堵塞、笔尖不平。故障处理方法:疏通或更换笔尖。

e) 故障处理完后,然后轻压橡皮球泵,向墨水瓶加压,将墨水由笔尖滴出时,停止加压。将卡片取下,换上所用的卡片。

f) 恢复正常运行(启表操作、按开启CW-430双波纹管压差计操作步骤进行),关闭仪表门。 (3)考核规定及说明

a) 抬起笔杆应使用抬笔架。

b) 不能损坏记录纸的中心孔,否则记录的曲线不准确。 c) 停表操作,按关闭CW-430双波纹管压差计操作步骤进行。

d) 记录笔笔尖贴在卡片上不能太紧,否则影响计量。在笔尖处轻压表板,检查记录笔与记录卡片的贴紧程度(以轻压时笔尖能离开记录卡片,松开时笔尖能接触记录卡片为合格);若笔尖记录卡片接触不好,可轻轻上抬或下压弓形架,使之满足要求。

e) 更换笔尖后要调时间弧线。(笔尖与时间弧线偏差不大于0.5mm) f) 启表前要检查、调整仪表零位。

(4)考核方式说明

a) 本项目为实际操作,考核结果按考核内容及评分标准进行评分。 (5)考核技能说明

a) 本项目主要测试考生对CW-430双波纹管压差计常见故障的处理技能。

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推荐第9篇:采气工初级试卷

职业技能鉴定国家题库

采气工初级操作技能考核试卷

线

考件编号:注意事项

一、本试卷依据2001年颁布的《采气工》国家职业标准命制。

二、请根据试题考核要求,完成考试内容。

三、请服从考评人员指挥,保证考核安全顺利进行。试题

1、手动注油枪加润滑脂操作 (1)考核时限 a) 准备时间:1min(不计入考核时间)

。 b) 正式操作时间:5min

。 c) 提前完成操作不加分,每超时1min从总分中扣5分,超时2min停止操作。 (2)操作程序 a) 拉出活塞拉杆旋转90°并固定好。 b) 拆下注油枪泵头。 c) 润滑脂添加至加料筒内,将注油枪泵头装到注油枪加料筒上,放下活塞拉杆。 d) 将注油枪泵头处油嘴对正阀门注脂器(黄油嘴),并适当用力将注脂器(黄油嘴)钢珠推入。 e) 上下均匀用力压动手柄,给阀门注入润滑脂。 f) 加足润滑脂后,转动阀门手轮。 g) 润滑脂注入完毕后,清洁归位。 h) 填写相关记录。 (3)考核规定及说明 a) 活塞拉杆未固定好之前,不能拆下泵头。 b) 润滑脂加入筒体体积的1/3,即可使用。 c) 对阀门加注润滑脂时,润滑脂的加入量以旧的润滑脂全部被替换出为合格。 (4)考核方式说明 a) 本项目为室外实际操作,考核过程按评分标准及操作过程进行评分。 (5)考核技能说明 a) 本项目主要测试考生对注油枪添加润滑脂及阀门加注润滑脂操作技能。 试题

2、绘制采气曲线 (1)考核时限 a) 准备时间:考生提前15min进入考场(不计入考核时间)。 b) 正式操作时间:90min。 c) 提前完成绘制不加分,到时交卷。 (2)操作程序 a) 预先绘制好纵坐标、横坐标,并写好图名及相关图例。 b) 定好相应的曲线单位和在坐标上的规格。

c) 绘制井口套压曲线。

d) 绘制井口油压曲线。

e) 绘制日产气量及累计产气量曲线。

13TS80523001-60106030150002第1页共4页

考件编号:

f) 绘制日产水量、累计产水量曲线。

g) 绘制日产油量、累计产油量曲线。

h) 绘制氯离子含量曲线。

i) 绘制工艺措施曲线。

j) 绘制其他(天然气气温度、输压、生产时间等)曲线。

(3)考核规定及说明

a) 绘制1个月的采气曲线,统一用27.5cm×40cm的标准计算纸,时间坐统一定

为每天1cm。

b) 井口套压、油压以及真重测压值(关井或开井情况下测取)均需要在图上标出,

真油用△,真套用○表示,数据点在三角形和圆形的中点上。在同一天内既有生产压力又有关井压力的情况下,应在图上标识出所有压力,但连线时仅连接生产压力。

c) 工艺措施曲线包括气举压力、气举注入气量、气举返出气量、泡沫剂注入量等。 d) 图名必须有气田、井号、年、月。

e) 生产数据为纵坐标,时间为横坐标。

f) 各条曲线的坐标系应标明项目和计量单位,曲线应标明表示的内容,如套压、

油压、日产气量等,取好单位比例。

g) 各条曲线要求比例适中,曲线分布均匀,尽量避免曲线相交,保持曲线准确、

清洁美观。

h) 曲线的布局原则是压力曲线分布在最上部,产量曲线分布在底部,气水比、氯

离子含量曲线等分布居中。

i) 各数据点在图上的误差不得超过0.5mm。

j) 根据各井的具体情况确定曲线的条数与其他内容。

k) 采气曲线颜色及线形表示:

1.套压—绿色;油压—红色;日产气量—蓝色;累计采气量—紫色;日产水量—黄色;生产时间—橙色;氯离子含量—青色;其他曲线可自行定义,要求在图例上标注清楚。

2.可根据实际情况,用不同的线形来区分各条曲线代表的项目。总的原则是日产量(气或水)用柱状线表示,累计产气量、压力、气水比等曲线用折线表示。 l) 图例要求:图例位于图纸的右上角,图例内容包括曲线名称、对应的线形、颜

色、单位。例如,套压——MPa。

m) 曲线的数量和数据完整、准确。

n) 按照考核要求绘制采气曲线。

(4)考核方式说明

a) 本项目为室内实际操作,将所给定的生产数据进行曲线的绘制。

(5)考核技能说明

a) 本项目主要测试考生对气井生产曲线的绘制能力。

试题

3、更换阀门密封填料操作

(1)考核时限

考件编号:

a) 准备时间:5min(不计入考核时间)。

b) 正式操作时间: 20min。

c) 提前完成操作不加分,每超时1min从总分中扣5分,超时5min停止操作。

(2)操作程序

a) 准备用具、材料。

b) 关闭上、下游控制阀切断气源,全开闸阀,开放空阀泄压为零。

c) 缓慢松填料压盖螺栓,注意观察填料及压盖是否向上移动,取出填料。 d) 测量填料规格尺寸,将填料端部剪成30°~45°斜口,抹上黄油。

e) 第一圈填料压入后再加第二圈,圈与圈之间的接口应错开90°~120°(注意

端部斜口必须搭接平整),加足为止。

f) 紧固填料压盖螺栓,同时活动手轮,调节丝杆松紧适度。

g) 关闭放空阀,开下流阀试压、验漏,合格后全开上、下游控制阀恢复流程。 h) 收拾工具,清洁场地,做好记录。

(3)考核规定及说明

a) 根据阀门大小、工作条件、安装位置等选用规格、性能合适的填料,填料宽度

应与填料函一致或稍大1~2mm。

b) 装压填料的工具不能有锋利的口子,以免割坏填料,划伤阀杆,影响密封。 c) 切割填料尺寸要准,断口整齐、交接面成30°~45°斜角。不允许切口有松散

的线头和齐口、张口等缺陷,圈与圈之间的接口应错开90°~120°,填料要抹上黄油。

d) 紧固填料压盖螺栓,同时活动手轮,调节丝杆松紧适度,并保持阀门开关灵活。 e) 对称上紧压盖螺栓,不要使压盖倾斜,以免填料受力不匀与阀杆产生摩擦;压

盖不应全部压入填料函,须留一定间隙;压盖压入填料函深度一般不得小于5mm。

(4)考核方式说明

a) 本项目为现场实际操作,考核过程按评分标准及操作过程进行评分。

(5)考核技能说明

a) 本项目主要测试考生对阀门石棉填料更换操作技能。

试题

4、CW-430双波纹管差压计记录笔不画线的处理

(1)考核时限

a) 准备时间:1min(不计入考核时间)。

b) 一人正式操作时间:12min。

c) 提前完成操作不加分,每超时1min从总分中扣4分,超时3min停止操作考核。

(2)操作程序

a) 准备工作。

b) 停表。

c) 用表门钥匙打开仪表门,将抬笔架抬起,取出记录图纸,换上卡片。 d) 故障原因分析。

1.墨水瓶无墨水。故障处理方法:加足墨水(墨水应在瓶的1/3~2/3内)。

考件编号:

2.墨水毛细管中有气泡,墨水虹吸现象受阻。故障处理方法:用一只手握住橡皮球泵,并用大拇指堵住橡皮球泵上通大气的孔,然后轻压橡皮球泵,向墨水瓶加压,以排尽气泡为止。

3.墨水内有杂质或墨水干稠不易流动,墨水蒸发变浓堵塞笔尖或微小脏物堵塞了笔尖或毛细管。故障处理方法:挤压墨水瓶,加压排堵;更换或过滤墨水后,清洗笔尖或毛细管。或给干稠的墨水加少量的蒸溜水。

4.墨水瓶上通大气孔被堵,虹吸现象消失。故障处理方法:疏通小孔。

5.毛细管有裂纹或挤压弯折;墨水瓶或瓶盖有裂纹。故障处理方法:更换毛细管。更换墨水瓶或盖。

6.笔尖与卡片接触不好,或记录笔与记录纸不垂直。故障处理方法:并调整笔尖与纸的距离和垂直度,使其良好的接触。

7.墨水瓶位置太低。故障处理方法:调整墨水瓶位置。

8.墨水瓶吸墨水金属管堵。故障处理方法:取出金属管清洗、并疏通。

9.记录笔堵塞、笔尖不平。故障处理方法:疏通或更换笔尖。

e) 故障处理完后,然后轻压橡皮球泵,向墨水瓶加压,将墨水由笔尖滴出时,停

止加压。将卡片取下,换上所用的卡片。

f) 恢复正常运行(启表操作、按开启CW-430双波纹管压差计操作步骤进行),关

闭仪表门。

(3)考核规定及说明

a) 抬起笔杆应使用抬笔架。

b) 不能损坏记录纸的中心孔,否则记录的曲线不准确。

c) 停表操作,按关闭CW-430双波纹管压差计操作步骤进行。

d) 记录笔笔尖贴在卡片上不能太紧,否则影响计量。在笔尖处轻压表板,检查记

录笔与记录卡片的贴紧程度(以轻压时笔尖能离开记录卡片,松开时笔尖能接触记录卡片为合格);若笔尖记录卡片接触不好,可轻轻上抬或下压弓形架,使之满足要求。

e) 更换笔尖后要调时间弧线。(笔尖与时间弧线偏差不大于0.5mm) f) 启表前要检查、调整仪表零位。

(4)考核方式说明

a) 本项目为实际操作,考核结果按考核内容及评分标准进行评分。

(5)考核技能说明

a) 本项目主要测试考生对CW-430双波纹管压差计常见故障的处理技能。

推荐第10篇:采气工中级工理论试题

采气工中级工理论试题

一、选择题

1.根据其成因可将组成地壳的岩石分为( B )。 (A)岩浆岩、沉积岩、碎屑岩 (C)沉积岩、碎屑岩、粘土岩

(B)岩浆岩、沉积岩、变质岩 (D)碎屑岩、粘土岩、石灰岩[T/] 2.世界上发现的石油和天然气,99%以上是储藏在( B )中。 (A)岩浆岩 (C)变质岩

(B)沉积岩 (D)粘土岩[T/] 3.在地壳中,沉积岩(包括变质的沉积岩)占地壳体积的5%,其平面分布范围占地表覆盖面积的( C )。 (A)45% (C)75%

(B)60% (D)90%[T/] 4.按碎屑颗粒直径的大小,砾岩颗粒直径为( B )。 (A)1~0.1mm

(B)大于1mm (D)小于0.01mm[T/] (C)0.1~0.01mm

5.以下属于碳酸盐岩的是( B )。 (A)砂岩

(C)砾岩

(B)石灰岩 (D)石膏[T/] 6.( C )在地壳中分布较广,是石油、天然气最重要的生、储岩石。 (A)碎屑岩

(B)粘土岩 (D)砂岩[T/] (C)碳酸盐岩

7.天然气、石油的生成和分布与( C )有密切的关系。 (A)沉积岩 (C)沉积相

(B)沉积环境 (D)沉积盆地[T/] 8.地壳表面接受沉积的洼陷区域称为( D )。 (A)沉积相

(B)沉积岩 (D)沉积盆地[T/] (C)沉积环境

9.三叠纪地质时代属于( A )。 (A)中生代

(B)上古生代 (D)下古生代[T/] (C)中古生代

10石炭系地层属于( B )。 (A)中生界

(B)上古生界 (D)下古生界[T/] (C)中古生界 11.以下( D )地层用代号P表示。 (A)石炭系

(B)侏罗系 (C)三叠系

(D)二叠系

12.若岩层沿破碎面有显著位移,称为( C )。 (A)断裂

(B)构造裂缝 (C)断层

(D)以上都不是[T/] [D]C[D/] 13.上盘相对上升,下盘相对下降的断层称为( B )。 (A)正断层

(B)逆断层 (C)平移断层

(D)直立断层[T/] 14.上盘相对下降,下盘相对上升的断层称为( A )。 (A)正断层

(B)逆断层 (C)平移断层

(D)直立断层[T/] 15.断层面与水平面呈垂直的断层叫( D )。 (A)正断层

(B)逆断层 (C)平移断层

(D)直立断层[T/] 16.断层的两盘沿断层面的走向发生相对运动,而无明显上升和下降,这种断层叫((A)正断层

(B)逆断层 (C)平移断层

(D)直立断层[T/] 17.( B )已成为寻找油、气田的主要理论依据。 (A)无机成因理论

(B)有机成因理论 (C)自然地理条件

(D)生成环境[T/] 18.天然气在有氧存在的( )环境也可生成。 (A)强还原

(B)弱还原 (C)弱氧化

(D)强氧化[T/] 19.四川地区的主要产油气层属于( A )。 (A)碳酸盐岩储集层

(B)碎屑岩类储集层 (C)岩浆岩

(D)变质岩[T/] 20我国大庆油田的主要产油气层属于( B )。 (A)碳酸盐岩储集层

(B)碎屑岩类储集层 (C)岩浆岩

(D)变质岩[T/] 21.在饱含油、气、水的储集层中,按相对密度的差异发生重力分离( C )。 (A)气在顶部,水居中,油在底部 (B)油在顶部,气居中,水在底部 (C)气在顶部,油居中,水在底部

(D)水在顶部,油居中,气在底部[T/]

)。 C 22.地层渗透性越好时,地层水带动天然气运移的速度越( A )。 (A)大

(B)小 (D)不确定[T/] (C)不变

23.具备能使石油、天然气在孔隙(孔、洞、裂缝)中流动、聚积和储存的岩层是( B )。 (A)生油层 (C)盖层

(B)储集层 (D)油藏[T/] 24.岩石在沉积过程中形成的孔隙称( A )。 (A)原生孔隙

(C)有效孔隙

(B)次生孔隙 (D)绝对孔隙[T/] 25.油气在运移过程中受到某一遮挡物的阻止而停止运移,并聚集起来,储集层中这种遮挡物存在的地段称为( A )。 (A)圈闭

(B)盖层

(D)含气外边界[T/] (C)含气内边界

26形成油气藏必须具备生油层、储油层、盖层、油气运移、( B )等条件。 (A)断层

(C)圈闭

(B)遮挡物 (D)油藏水[T/] 27气水界面与气藏顶面的交线所圈闭的面积称为( B )。 (A)盖层面积

(C)储层面积

(B)含气面积 (D)含水面积[T/] 28.根据圈闭的成因,油气藏可分为( B )。 (A)构造油气藏、断层油气藏 (C)裂缝油气藏、岩性油气藏

(B)构造油气藏、岩性油气藏 (D)岩性油气藏、断层油气藏 [T/] 29.地下油气层中油、气的总储量称为( D )。 (A)构造储量

(C)可采储量

(B)探明储量 (D)地质储量[T/] 30.渗流系统中只有一种流体流动时叫( B )。 (A)单向渗流

(C)稳定渗流

(B)单相渗流 (D)线性渗流[T/] 31.渗流的流线彼此平行且向一个方向流动,称为( A )。 (A)单向渗流

(C)稳定渗流

(B)单相渗流 (D)线性渗流[T/] 32.在渗流系统中,每一空间点的运动参数都不随时间而变,这样的流动叫( C )。 (A)单向渗流

(C)稳定渗流

(B)单相渗流 (D)线性渗流[T/] 33.在水平面上流线沿半径向圆心汇聚的流动,称为( A )。 (A)径向渗流

(C)层流

(B)球向渗流 (D)稳定渗流[T/] 34.流线是幅射状向球心汇聚的流动,称为( B )。 (A)径向渗流

(C)层流

(B)球向渗流 (D)非线性渗流[T/] 35.流体流动时,质点相互混杂,流线紊乱的流动,称为( C )。 (A)球向渗流

(C)紊流

(B)径向渗流 (D)非线性渗流[T/] 36.当渗流速度较低时,流体质点呈平行线状流动,且渗流规律符合达西渗滤定律,称为( D )。 (A)单向渗流

(C)稳定渗流

(B)单相渗流 (D)线性渗流[T/] 37.当渗流速度较高时,流体质点互相混杂,且流动不符合达西定律,称为( D )。 (A)球向渗流

(C)线性渗流

(B)紊流

(D)非线性渗流[T/] 38.二项式产气方程式Pk2Pwf2AqgBqg2表明,如果气井产量小,流速低,( C )项起主要作用。 (A)Pk

(C)Aqg 2

(B)Pk2Pwf

2(D)Bqg2[T/] 39.二项式产气方程式Pk2Pwf2AqgBqg2表明,如果气井产量大,流速高,( D )项起主要作用。 (A)Pk

(C)Aqg 2

(B)PkPwf (D)Bqg[T/]

22240.当气量相对较小,流速不大时,气体以气泡状存在于液体中,称为( B )。 (A)段柱流 (C)环雾流

(B)气泡流 (D)雾流[T/] 41.当气液体积比较大,流速较小时,混合物出现含有气泡的液柱和含有液滴的气柱互相交替的状态,称为( A )。 (A)段柱流 (C)环雾流

(B)气泡流 (D)雾流[T/] [D]A[D/]

1、[T]AA012 4 1

2 当气体平均流速很大时,液体呈雾状分散在气相中,称为( )。 (A)气泡流

(B)段柱流 (C)环雾流

(D)雾流[T/] [D]D[D/]

2、[T]AA012 4 1

3 气液混合物在油管中的上升速度为( ) (A)气泡流<段柱流<环雾流<雾流 (B)段柱流<气泡流<环雾流<雾流 (C)环雾流<段柱流<气泡流<雾流 (D)雾流<环雾流<气泡流<段柱流[T/] [D]A[D/]

3、[T]AA013 4 1

3 气井举升流体(气、油、水)出井口的能量来源主要有( (A)井口回压

(B)流体本身的重力 (C)气体的弹性膨胀能

(D)流动摩擦阻力[T/] [D]C[D/]

4、[T]AA013 4 1

3 气井举升流体(气、油、水)出井口的能量来源主要有( (A)井口回压

(B)井底流动压力 (C)流体本身的重力

(D)流动摩擦阻力[T/] [D]B[D/]

5、[T]AA013 4 1 3 气井举升流体(气、油、水)出井口的能量消耗主要有( (A)井底流动压力

(B)流体本身的重力 (C)气体的弹性膨胀能

(D)地层压力[T/] [D]B[D/]

6、[T]AA013 4 1

2 井底流压取决于( )。 (A)地层压力

(B)井底流动压力 (C)流体本身重力

(D)井口油压[T/]

。 。 。 )))[D]A[D/]

7、[T]AA014 4 1

1 天然气相对密度是指相同压力、温度下( )。 (A)单位体积天然气质量

(B)单位体积天然气质量与同体积空气质量之比 (C)单位体积天然气质量与同体积水质量之比 (D)标准条件下天然气质量[T/] [D]B[D/]

8、[T]AA014 4 31 2 一般含凝析油50克/m左右的天然气叫( )。 (A)干气

(B)湿气 (D)洁气[T/] (C)酸性天然气 [D]B[D/]

9、[T]AA014 4 1 2 天然气中含硫化氢和二氧化碳气体超过( ),需要进行净化处理才能达到管输标准的天然气称为酸性气体。 (A)5mg/m3 [D]D[D/]

10、[T]AA014 4 1

1

(B)10mg/m3 (D) 20mg/m3[T/] (C)15mg/m3

在采输气工程中,常用( )表示饱和含水量。 (A)露点

(C)湿度

[D]A[D/]

11、[T]AA015 4 1

2

(B)冰点 (D溶解度[T/] 夹在同一气层层系中的薄而分布面积不大的水称为( )。 (A)底水

(C)夹层水 [D]C[D/]

12、[T]AA015 4 1

2

(B)边水 (D)自由水[T/] 从气层底部托着天然气的水是( )。 (A)底水

(C)夹层水

(B)边水 (D)自由水[T/] [D]A[D/]

13、[T]AA015 4 1

2 从气层边缘(顶部和底部)包围着天然气的水是( )。 (A)底水

(B)边水 (C)夹层水

(D)自由水[T/] [D]B[D/]

14、[T]AA016 4 1

2 凝析油的相对密度比原油( )。 (A)小

(B)大

(C)相等

(D)不能确定[T/] [D]A[D/]

15、[T]AA016 4 1 2 凝析油的燃点比原油( ),易引起火灾。 (A)高

(B)低

(C)相等

(D)不能确定[T/] [D]B[D/]

16、[T]AA016 4 1 2 凝析油的主要成份是( )。 (A)C1-C4的烷烃

(B)C5-C10的烷烃 (C)C11-C14的烷烃

(D)C15以上的烷烃[T/] [D]B[D/]

17、[T]AB001 4 1

2 在已探明的气田上,为开采天然气而钻的井叫( )。 (A)资料井

(B)探井 (C)生产井

(D)综合井[T/] [D]C[D/]

18、[T]AB001 4 1

2 在勘探阶段,为研究某地区的地层情况、沉积特点、构造形态所钻的井叫( (A)资料井

(B)探井 (C)生产井

(D)综合井[T/] [D]A[D/]

19、[T]AB001 4 1

2 为进一步探明气田构造、储气层性质、气、水的边界等综合资料所钻的井叫((A)资料井

(B)探井 (C)生产井

(D)综合井[T/]

。 )。) [D]B[D/] 20、[T]AB002 4 1

2 当钻到气层顶部时,下油层套管固井,再用小钻头钻开油气层。这种完井方法是( )。 (A)裸眼完井

(C)射孔完井

[D]A[D/]

21、[T]AB002 4 1

2

(B)衬管完井 (D)尾管完井[T/] 射孔完井主要用于( )油气层(或油气井)。 (A)坚硬不易垮塌的无夹层水的石灰岩 (B)坚硬不易垮塌的有夹层水的石灰岩 (C)易垮塌的砂岩 (D)探井[T/] [D]C[D/]

22、[T]AB002 4 1

2 尾管完井特别适用于( )。 (A)油井

(C)开发井 [D]D[D/]

23、[T]AB002 4 1

2

(B)气井 (D)探井[T/] 对多产层有底水存在的气藏和油气水关系复杂的油气层,普通采用( )。 (A)射孔完井

(C)衬管完井

[D]A[D/]

24、[T]AB002 4 1

2

(B)裸眼完井 (D)尾管完井[T/] 易垮塌的砂岩气层或要进行选择性增产措施的气层主要应用( )。 (A)裸眼完井

(C)射孔完井

[D]C[D/]

25、[T]AB003 4 1

2

(B)衬管完井 (D)尾管完井[T/] ( )是下入井内的最后一层套管,用来把油气层和其它层隔开,同时建立起一条从油气层到地面的油气通道。 (A)油层套管

(C)表层套管

(B)技术套管 (D)导管[T/] [D]A[D/]

26、[T]AB003 4 1

2 ( )座在大四通内,将油、套管的环形空间密闭起来。 (A)油管

(C)油管鞋 [D]D[D/]

27、[T]AB003 4 1

2

(B)套管 (D)油管挂[T/] 钻井所用钻头的尺寸顺序为( )。 (A)先小后大

(C)同一规格

[D]B[D/]

28、[T]AB003 4 1

2

(B)先大后小 (D)大小交替[T/] 某口井的钻头程序应是( )。 (A)445×215×311(mm) (C)445×311×215(mm) [D]C[D/]

29、[T]AB004 4 1

2

(B)215×311×445(mm) (D)311×215×445(mm) [T/] ( )安装在上法兰以上,是控制气井的最后一个闸门,它一般处于开启状态。 (A)油管闸门

(C)油压表 [D]B[D/] 30、[T]AB004 4 1

2

(B)总闸门 (D)套压表[T/] ( )用来悬挂油管和密封油管和套管之间的环形空间。 (A)油管挂 (C)油管头 [D]C[D/]

31、[T]AB004 4 1

2

(B)套管头 (D)小四通 [T/] ( )安装在总闸上面,通过它可以采气、放喷或压井。 (A)小四通 (C)油管头 [D]A[D/]

32、[T]AB005 4 1

1

(B)套管头 (D)油管挂[T/] 在天然气生产过程中,加入有机防冻剂的作用是( )。 (A)降低天然气露点,防止水合物形成 (B)降低温度 (C)降低压力 (D)脱水[T/] [D]A[D/]

33、[T]AB005 4 1

2 现场多用( )预测在某一压力和温度下是否生成水合物。 (A)计算法

(B)查图法 (C)统计法

(D)经验预测法[T/] [D]B[D/]

34、[T]AB005 4 1

2 对组成相同的气体,生成水合物的温度随压力升高而( )。 (A)升高

(B)降低

(C)不变

(D)呈无规律变化[T/] [D]A[D/]

35、[T]AB005 4 1

2 压力相同时,生成水合物的温度随天然气相对密度增加而( )。 (A)升高

(B)降低

(C)不变

(D)呈无规律变化[T/] [D]A[D/]

36、[T]AB005 4 1

2 温度相同时,生成水合物的压力随天然气相对密度增加而( )。 (A)升高

(B)降低

(C)不变

(D)呈无规律变化[T/] [D]B[D/]

37、[T]AB005 4 1

1 提高温度防止生成水合方法的实质是,把气流温度提高到生成水合物的((A)温度以下

(B)相同温度

(C)温度以上

(D)以上或以下均可[T/] [D]C[D/]

38、[T]AB006 4 1

1 气体性质相同,气井压力相近的气井宜采用( )。 (A)单井常温采气流程

(B)多井常温采气流程 (C)低温分离流程

(D)压缩机加压流程

。 ) [D]B[D/]

39、[T]AB006 4 1

1 为保证采气安全,在采气流程工艺设备各压力区应装有( )。 (A)缓蚀装置

(C)调压阀 [D]B[D/] 40、[T]AB007 4 1

1

(B)安全阀 (D)排污阀[T/] 目前国内油气田普遍采用的脱水方法有( )。 (A)甘醇法和干燥剂吸附法

(B)冷冻剂制冷法和甘醇法 (D)甘醇法和吸附法[T/] (C)冷冻剂制冷法和干燥剂吸附法 [D]B[D/]

41、[T]AB007 4 1

1 甘醇法天然气脱水,国内外普遍采用的是( )。 (A)一甘醇法

(C)三甘醇法

[D]C[D/]

42、[T]AB008 4 1

1

(B)二甘醇法 (D)四甘醇法[T/] 水套炉通过水箱给炉内加水,水套炉炉内压力(壳程压力)为( )。 (A)高压

(C)真空度 [D]B[D/]

43、[T]AB008 4 1

1

(B)常压 (D)负压[T/] 水套炉在用天然气作燃料时,应( )。 (A)先点火后开气

(B)先开气后点火 (D)以上均可[T/] (C)开气和点火同时进行 [D]A[D/]

44、[T]AB008 4 1

1 使用水套炉时,水套内加入水是水套容积的( )时最合适。 (A)1/2~1/3 (C)1/3~2/3 [D]B[D/]

45、[T]AB009 4 1

2

(B)1/2~2/3 (D)1/3~3/4[T/] 产水量大的气井必须把水分离后输气,如果气水两相混输,输气阻力很大,导致气井井口压力上升,产气量( ),甚至把井“憋死”,出现水淹停气。 (A)减小

(B)增大 (C)无明显变化 [D]A[D/]

46、[T]AB009

(D)波动大[T/] 4 1 2 产水量大的气井必须把水分离后输气,如果气水两相混输,输气阻力很大,导致气井井口压力( ),产气量减小,甚至把井“憋死”,出现水淹停气。 (A)无变化 (C)上升

[D]C[D/]

47、[T]AB009 4 1

1

(B)下降 (D)波动大[T/] 分离器的作用是除去天然气中的( )。 (A)硫化氢 (C)气态水 [D]D[D/]

48、[T]AB009 4 1

2

(B)二氧化碳

(D)液体和固体杂质[T/] 重力式分离器是根据气与油水及机械杂质的( )不同达到分离作用。 (A)速度

(C)粘度

[D]B[D/]

49、[T]AB009 4 1

2

(B)密度 (D)矿化度[T/] 离心式分离器在工作时,天然气沿筒体( )从进气管进入分离器筒体内,在螺旋叶片的引导下,作向下的回转运动。 (A)正对方向

(C)反方向 [D]B[D/] 50、[T]AB010 4 1

1

(B)切线方向 (D)侧向[T/] 在集输天然气工艺流程中,用的降压装置是( )。 (A)闸阀

(C)截止阀 [D]B[D/]

51、[T]AB010 4 1

1

(B)节流阀 (D)球阀[T/] 在集输天然气工艺流程中,用来截断流体流动作用的阀门是( )。 (A)闸阀

(C)节流阀

(B)安全阀 (D)止回阀[T/]

第11篇:采气一厂通讯员管理办法

延长气田采气一厂通讯员管理办法(试行) 为及时、准确地捕捉我厂的新闻信息,更好地服务于我厂各项工作。围绕我厂工作重点、热点和特点进行宣传报道,塑造我厂良好形象,特制定延长气田采气一厂通讯员管理办法。

一、组织机构

延长气田采气一厂通讯工作领导小组:

组长:高志伟

通讯工作领导小组下设办公室,办公室设在厂办公室,负责人由辛艳芳同志担任,负责通讯员工作的整体指导与协调。根据工作重点直接组织和领导各部门通讯员进行相关工作。通讯报道办公室负责通讯员队伍的日常联络与管理。按照工作要求,做好通讯稿件的征集和初审、登记、汇总信息数据上报工作。

办公室下设厂通讯小组(厂机关各科室、维修大队为该组成员)、延128井采气通讯小组、延气2井采气通讯小组三个小组,组长分别由辛艳芳、刘小军、刘其鑫同志担任。

二、通讯员任职条件

1、热爱祖国,热爱人民,拥护中国共产党的领导,具有较强的责任心、事业心和活动能力。

2、爱岗敬业,善于观察生活,具有一定的新闻敏感性。

3、熟悉本部门情况,爱好写作,具有一定的文学创作或新闻写

作能力,性别、年龄不限。

4、热心宣传工作,能认真履行通讯员职责,能够定期完成安排的通讯报道工作。

三、通讯员选用办法

1、可以自主报名,也可由各科室各队站推荐,各科室至少确定两名通讯员,各站各队至少确定三名通讯员,于2013年3月10日上报至通讯小组办公室辛艳芳处。

2、通讯员任期一年,能履行通讯员职责者期满后可继续连任。

3、因工作变动等原因不能继续担任通讯员工作的,由所在部门主管再推荐其他人选,并通知通讯小组办公室。

四、通讯员具体职责

1、把握正确的舆论导向,以正面宣传为主,及时宣传报道本部门生产、安全、管理等各方面信息,内容必须真实、准确。

2、任职期间必须认真写稿、投稿或主动提供新闻线索。各通讯员每人每月最少向《油气勘探通讯》、《延长石油报》或《延安日报》投稿2篇。

五、稿件质量要求

1、稿件形式可以是消息、通讯、调研报告、报告文学、图片、评论等,内容可涵盖生产、安全、管理各方面。包括先进经验和做法、先进集体和个人的感人事迹等。

2、文字稿件要求主题鲜明、文笔流畅、内容充实、生动,贴近我厂工作实际,有思想性、科学性、先进性、时效性、趣味性和可读性。新闻稿件务求真实,名称、时间、数字等一定要核实准确。

3、新闻照片要求主题突出、角度新颖、新闻价值较高、画面清晰、层次丰富。

六、通讯员基本权利

通讯员具有对本部门工作的知情权,各部门应为通讯员开展工作提供必要的条件和支持。

七、奖惩办法

1、通讯报道管理实施通讯小组组长责任制,督促通讯员自觉完成约稿任务。各通讯小组每月至少在《油气勘探通讯》、《延长石油报》或《延安日报》上刊登稿件3篇。未完成上稿数量的小组,少一篇罚款组长100元。当月完成稿件数量的小组,奖励组长100元。

2、通讯员在《油气勘探通讯》发表稿件一篇奖励20元,稿件在《延长石油报》上刊登的一篇奖励50元,在《延安日报》上刊登的一篇奖励100元,在《陕西日报》上刊登的一篇奖励300元。稿费每季度造发。

3、全年来稿、信息、线索、信源提供数未达10篇及全年没有供稿的通讯员视为自动放弃通讯员资格,在年终先进评选时不得评为先进。

4、通讯员从事各项活动要遵守相关法律法规和我厂的相关规定,对稿件真实性责任自负。

5、对提供虚假信息、违反职业道德的通讯员,取消通讯员资格,造成恶劣影响的建议所在部门给予处分。

6、通讯员工作纳入年终考核。宣传工作每年度举行一次年终工作总结会议,根据考核情况表彰优秀,并给予相应奖励。

八、报送方式

1、稿件采取电子报送方式报送至通讯小组办公室,邮箱地址:342402043@qq.com,联系人:辛艳芳,联系电话:15891578877。

2、每月截稿日期为24号。

3、稿件中如附有图片,需文档和图片分开报送,放在一个文件夹内,以稿件题目命名。

本办法自下发之日起施行。

第12篇:采气工程

第一章

天然气:指以甲烷为主的复杂烃类混合物,通常也含少量的乙烷、丙烷和更重要的烃类,以及若干不可燃气体。

天然气分类:天然气的组成通常用摩尔组成,体积组成或质量组成。

1、按烃类组成关系分类:干气、湿气、贫气、富气。

干气:C5以上液态烃类含量低于

13、5的天然气。

湿气:C5以上液态烃类含量高于

13、5的天然气。贫气:丙烷以及以上烃类含量少于

13、5 的天然气。 富气:丙烷以及以上烃类含量少于

13、5 的天然气。

2、按矿藏特点分类:纯气藏天然气、凝析气藏天然气、油田伴生天然气。

3、按硫化氢、二氧化碳含量分类

天然气中硫化物和二氧化碳含量很多的天然气称为酸性天然气。

硫化氢含量和二氧化碳可以忽略的天然气称为净气。

气体的偏差系数:一定量的天然气,在相同压力温度下,实际体积与理想体积之比。

天然气体积系数:一定质量天然气在地层条件下的体积与地面标准状态下的体积之比。

体积系数的倒数定义为膨胀系数。

膨胀系数:等温条件下,单位压力改变引起的天然气气体体积的变化量。

天然气粘度:单位面积上的剪切力与垂直流动方向上的速度梯度成正比例系数就称为流体的粘度。

xy uxy

xy —剪切应力N/m²

μx—在施加剪切力的x方向的流体速度m/s μ—绝对黏度,也称动力粘度pa·s 运动粘度:绝对黏度与同温、同压力下该流体的密度的比值。

V 

天然气水露点:指在一定压力下与天然气饱和水蒸汽量对应的温度。 天然气的烃露点:在一定压力第一滴烃类液体析出时的平衡温度。 天然气的密度:单位体积天然气的质量。

天然气的相对密度:在相同温度和压力下,天然气的密度与空气的密度值比。

gMg28.97

天然气的相对密度一般为0、5-----0、7 天然气的相对分子质量Mg=

ymii1ni

计算天然气的偏差系数:查图法,实验法,经验公式法 ppcyipcii1

已知天然气相对密度rg iTpcyiTci对于干气:

对于凝析气:

拟对比压力Tpc93.3181rg7rg2

2ppc4.6680.103rg0.219rgTpc103.9183.3rg39.7rg2

2ppc4.8680.356rg0.077rg和拟对比温度

pprTpr

ppr pppcTpc ,

TTpc

Papay公式计算z

3.52pr0.274pr2z10.9813Tr0.8157Tr1010

计算天然气的粘度:

K=(9.4+0.02Mg)(1.8T)^1.8/(209+19Mg+1.8T) X=3.5+986/1.8T+0.01Mg Y=2.4-0.2x Ug=0.0001Kexp(Xρg^r) ρg密度用g/cm³

天然气体积系数Bg计算Bg=3.458*0.0001(ZT/P) T的单位K,P的单位MPa 气相色谱仪测出天然气的组分:天然气中最重要非烃类的物质H2S 绝对湿度:指每单位容积的气体所含水分的重量 热值:完全燃烧1kg的物质释放出的热量

天然气储量丰度:天然气地质储量除以区块面积 含水率的表示方法:——————————

第二章 气井产能、井筒和地面管流动动态预测 气井产能:指单位生产压差条件下能有多少天然气从气藏流向井底。 气井的绝对无阻流量(AOF):井底流压等于0是所解出的流量。 天然气的完井方法:裸眼完井、射孔完井、射孔-砾石衬管完井。 带油环的凝析气藏辨别方法: 1.C5+含量法 2.C1/C5+比值法

3.根据储层流体组分的组合辨别法 4.秩类法

5.摩尔汽油比与采出摩尔数之和的判断法 计算:天然气产能计算

指数、二项式产能方程计算产能和无阻流量 二项式(Pr²-Pwf²)/qsc=A+Bqsc 由Δ²P/qsc-qsc曲线确定A、B qsc=(A+(A²+4BΔp²)^0.5)2B,AOF=(A+(A²+4BPr²)^0.5)/2B 指数式:qsc=C(Pr²-Pwf²)^n Qsc—日产气量(标准状态下),10000m³/d C—系数,10000m³/(d·Mpa^(-2)),n—指数 对上式两端取对数lgqsc=lgC-nlf(Pr²-Pwf²) 由对数坐标系中qsc-Δp²曲线确定n,指数n为曲线斜率的倒数,n=1/k。 1.n=____lg(qsc2/qsc1)________(在直线上取两点带入公式计算求得n) lg((Pr²-Pwf²)2/(Pr²-Pwf²)1) 2.图中Δp²=1与直线的交点qsc(Δp²=1)=C或C=qsc1/(Pr1²-Pwf²)^n 3.将C,n,qsc代入指数式中求出AOF=C(pr²)^n

第三章

1、输气管流计算:

fu2dl02d ∵ dp将p=Mgp/2RT代入上式进行必要的单位和状态换算,最后整理得:

106dp_pdL20.008314dzT

_28.9rgfu2令T=T,Z=Z积分可得:

pp9.05102122202rgTzqscfld5

0.5Tqsc1.1496106scPsc2p12p2d5rTZLfg

2、高气水比气井拟单相流井底压力计算方法:

Oben作了两点假设:

(1)气水比很高,水成分散液悬浮于气流中; (2)气水两相体积可以叠加。

气和水在P,T条件下的体积/每产1m标气气和水的总质量/每产1m标气井内气体比容

33mVmvgvwmgmw

rM/vgapscTZTscp1/Rwm1000/Rw

0.008314ZT22.428.97P28.97RwVm22.41000rg28.97Rw 将1/ρ用Vm代替,则井筒中的压力计算基本方程为:

pwfptfp2.69p2dpRwzT26.41zT0.0345rg22HRqpw181.32410sc5dzT

PwfPtfIdp(0.0345rg26.41)HRw

对于静止气柱:

IZT2.69PRw

2对于流动气柱:

p2.69pZTRwZTI2218p1.32410fqscZTd5

3、气嘴流量与压力:

气体通过节流装置时的流量等于:

MA2U2l2 dpudu0 2p21u2u12dpp12 积分形式:

又∵1pp11k

k1kuuk1p2p112k11p1 2221又u2u1所以:

22k1p2k1u2p11kk1p1 2221将p2p11k

u22代入式并用标准状态下气体的体积流量代替质量流量,同时引用气田实用单位,并取流量系数为0.865,最后得到

4.066103dv2Kppqsc()[(2)k(2)K1p1p1rgT1Z14.(静止气柱)计算井口压力

静止气柱仅存在重力项,动能性和摩阻项为0 ∴dpgdH0 又∵2k1k]

pgZRT28.97rgp0.008314ZTH2

p2ZTp1dH1H228.979.8rgdL0.03415H1rgdL 0.008314rgHpws0.03415则ln ptsTZ推导步骤

O①取迭代初值PH) H:井口到地层中部深度,m WSpwh(10.00008ooTT2pwspwh②求p T1

22③gpgZRT3.48658rgpZT(t/m)33486.58rgpZT(Kg/m3)

Yg104Kexp(Xg)

其中K(9.40.02Mg)(1.8T)1.520919Mg1.8T,X3.59860.01g,Y2.40.2X 1.8T2④使用公式Tpc93.3181rg7rg(K),ppc4.6680.103rg0.259rg(Mpa)

TprTTPCPpr和PPpc使用公式

Zf(Ppr,Tpr)。PwsPws计算出Z

0.03415rgH代入PwsPtseTZP计算ws

Pwsq,则

Pws 。PPwsws,继续迭代计算直到满足精度要求。 为所求值,否则取5.垂直管多相流的典型流型

以垂直多相流的压力梯度分为四种流型:

① 泡流:液相连续,气泡呈小泡状分散。压力梯度由重力项和摩擦项组成,忽略加速度项 ② 段塞流:液相连续,气泡几乎堵塞管子。压力梯度由重力项和摩擦项组成。

③ 扰流:也称过渡流,从液相连续向气相连续过渡。压力梯度由重力项、摩擦项和加速度项组成。

④ 环雾流:也称为环状流,气体沿管子中间携带着液滴向上运动。其中液相一部分为气体所携带的液滴,一部分为靠气蕊的拖拽沿管壁向上运动。 第四章 气井生产系统动态分析与管理

1.气井生产系统:是指包括地层.完井.油管.井口.地面气嘴(针形阀).集输管线.分离器这一完整的生产系统。

2.气井生产系统过程压力损失包括8个部分:

①通过孔隙介质时产生的压力损失②通过完井段时产生的压力损失 ③通过限流装置时产生的压力损失④通过安全阀时产生的压力损失

⑤通过地面有嘴时产生的压力损失⑥通过地面出油管线时产生的压力损失 ⑦通过油管柱时产生的压力损失⑧通过出油管线时产生的压力损失 3气井生产系统节点分析步骤:

⑴根据确定的分析目标选定定解节点⑵建立生产压力系统模型⑶完成各个部分数学模型的动静态生产资料的拟合⑷求解流入和流出动态曲线的协调点⑸完成确定目标的敏感参数分析。

4节点位置:

⑴分离器⑵井口油嘴⑶井口⑷井下安全阀⑸井下油嘴⑹井底 ⑺完井段⑻ 气层

普通节点:指过该点压力连续的节点。如:地面节点 井底节点 井口节点分离器节点。 函数节点:指过该点压力突变的节点。如:完井段节点 井下油嘴节点 井下安全阀节点 井口油嘴节点。 5.起泡剂

(1)定义:能显著降低水的表面张力或界面张力的物质称为表面活性剂,也成为起泡剂。 (2)起泡剂助采作用:泡沫效应,分散效应,减阻效应,洗涤效应。 (3)起泡剂性能:起泡能力强 泡沫携液量大 泡沫的稳定性适中 在含凝析油和高矿化水中有较强的起泡能力。

(4)起泡剂类型:离子型(主要是阴离子型)、非离子型、两性表面活性剂、高分子聚合物表面活性剂。

(5)起泡剂的评价方法

1气流法:气流法用于测定起泡剂溶液在气流搅拌下,产生泡沫的能力和泡沫含水量。起○泡剂溶液盛于发泡器内,空气在一定压力下通过多孔分散器进入发泡器,搅动起泡剂溶液,产生泡沫。在泡沫发生器中,每升气流通过后形成连续泡沫柱的高度,表示起泡剂溶液生成泡沫的能力。实验中产生的泡沫,用泡沫收集器收集。加入消泡剂消泡后,测定每升泡沫的含水量,用以表示泡沫的携水能力。

起泡能力=泡高(cm)/单位气体体积(l)或 起泡能力=泡沫体积(l)/单位气体体积(l)泡沫含水量=ml(水)/l(泡沫)

(2)罗氏米尔法:实验规定,测定200ml起泡剂溶液从罗氏管口流至罗氏管底时管中形成的泡沫高度。起始泡沫高度反应了起泡剂溶液的起泡能力,其差值表示泡沫的稳定性。

第五章 积液的来源:○1地层中游离水○2烃类凝析液○3凝析水○4压裂液

气井积液的识别:○1产量急剧下降○2套压Pa,油压Pc下降○3产液量Qw下降○4 d\\dl,井底压力上升○5气井间出现间喷生产 临界流速:

2ugo5.54lg/g

式中:σ-气液表面张力,n/m -液体密度,kg/ -气体密度,kg/

APdi2pwfugcwfugc41.9810qcr2.510ZTZTwfwf 临界流量:

4单位 (/d)

式中:di-产气管柱直径,m A-产气管柱截面积,

pwf-油管鞋处井底流动压力,Mpa Twf-油管鞋处井底流动温度,K Z-天然气偏差系数 Ugc-临界流速,m/s 表面活性剂:能显著降低水的表面张力或界面张力的物质。 硫沉积机理:

硫在天然气中的沉积方式分为化学沉积和物理沉积。大部分学者认为在含硫气井中元素硫的沉积属于物理沉积,即由于温度、压力的降低而导致元素硫在酸气中溶解度降低,从而析出单质硫。其主要依据是:在气井生产开发时,单质硫的沉积主要是发生在井筒以及井筒周围的地层,而在这一区域,压力下降最大,天然气的流速也达到最大,单质硫在天然气中的溶解度也最大,这一变化过程很适合解释物理沉积过程。而在化学沉积中,化学反应的反应速度明显缓慢于井筒附近天然气的流速,所以在地层中发生反应生成的单质硫还未来得及沉积下来,就会被井筒附近的高速气流带出井外,元素硫没有充分时间在近井地带产生沉淀。 煤层气的开采机理:煤层甲烷的产出情况可分为三个阶段:

第一阶段,多数井为欠饱和,随着井筒附近地层地层压力的下降,只有水产出,这个阶段地层压力下降不多,井筒附近只有单相流动。当储层压力进一步下降,井筒附近开始进入第二阶段。

第二阶段,随着井筒附近压力进一步下降,这时有一定数量的甲烷从煤的表面吸收,形成气泡阻碍水的流动,出现气水两相,但是只有水相可以流动。当储层压力进一步下降,有更多的气解吸出来,井筒附近则进入第三阶段。

第三阶段,含气饱和度超过临界流动饱和度,气泡互相连通形成连续流线,形成汽水两相流。随着压力下降和水饱和度降低,气的相对渗透率逐渐上升,气产量也逐渐增加,在这个阶段形成汽水两相流动。

第13篇:吉林油田公司采气工程管理办法

吉林油田公司规章制度

制度编号:JLYT-KF-04-2014

发布版本:A 吉林油田公司采气工程管理办法

第一章

第一条

为规范吉林油田公司(以下简称公司)采气工程各项工作,提高管理和技术水平,适应天然气勘探开发的需要,以中国石油天然气股份有限公司《天然气开发管理纲要》和《采气工程管理规定》为依据,结合公司实际情况,制定本办法。

第二条 采气工程的各项工作必须执行国家、行业、企业的有关法律、标准和规定。

第三条 采气工程是天然气开发的重要组成部分,应始终坚

持以人为本的“健康、安全、环境”理念,与气藏工程、钻井工程、

发布日期:2014年7月8日

实施日期:2014年7月8日

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地面工程有机结合,依靠科学管理和技术进步,实现气田安全、高效开采。

第四条

采气工程管理主要包括:开发前期工艺研究与试验;采气工程方案;完井与投产;采气生产管理;气井作业管理;交接井管理;新技术、新工艺、新工具试验;管理职责;质量控制;“健康、安全、环境”。

第五条

建立、健全各级采气工程的管理机构(岗位)以及生产和研究队伍,明确职责,完善制度,不断提高采气工程系统综合能力。

第六条

本办法适用于公司机关部门及所属的采油(气)厂的天然气采气工作。

第二章

管理职责

第七条

采气工程系统实行公司、二级采气单位两级管理。 第八条

公司采气工程业务主管部门的主要管理内容是:

(一)贯彻执行股份公司采气工程的工作安排和相关管理办法,制(修)订公司采气工程管理办法的实施细则并监督其实施。

(二)负责公司采气工程生产管理工作。组织编制与实施公司采气工程方案、年度计划和中长期规划。

(三)组织公司采气工程方案、前期论证和规定范围内修井作业工程设计的审查、审批、变更与报批工作。

(四)组织和指导工程项目及大宗物资采购招投标的技术把关。

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(五)组织公司采气工程技术攻关、先进技术、设备与工具的引进、先导性试验和新技术推广。

(六)负责公司采气工程资料的收集、汇总、整理、上报与管理。

(七)参与公司采气工程科技立项、实施、成果评定工作。

(八)负责公司采气工程监督管理。检查、监督采气工程项目的执行情况,有权终止违反设计的作业。

(九)负责公司采气工程技术交流、技术培训和队伍建设。

(十)参与公司采气工程“健康、安全、环境”实施管理。第九条 公司二级采气单位采气工程管理的主要内容是:

(一)贯彻执行公司采气工程的工作安排和相关管理规定。

(二)负责公司二级采气单位采气工程项目前期工程、中长期规划、年度计划的编制与实施。负责公司二级采气单位采气工程方案的实施。

(三)负责采气工程日常生产、技术管理。

(四)负责采气工程新工艺、新技术推广应用。

(五)组织编制、审查和审批维护性措施作业设计和试井设计;对试气、大修作业、层系调整、储层增产作业等修井作业工程设计提出初步审查意见并上报公司审批,做好资料的归档工作。

(六)组织采气工程服务合同的签订,定期检查、监督工程项目的实施和施工合同执行情况,按设计和合同要求组织工程项目的完工交接,审核措施工程量,配合其他部门完成项目结算。

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(七)编写月报、年报及年度工作总结。

(八)负责公司二级采气单位采气工程基础资料的采集、汇总、上报。

(九)负责公司二级采气单位采气工程“健康、安全、环境″管理。

(十)负责基层员工的技术培训。

第三章

开发前期工艺研究与试验

第十条

按照勘探开发一体化的要求,采气工程要早期介入气田的开发前期评价,为气田投入开发做好准备。

第十一条

开发前期工艺研究与试验的主要任务是研究适用的完井方式和井身结构,实施试气试采施工作业和资料录取,进行主体工艺和配套技术适应性分析评价,开展必要的室内分析试验以及重点技术现场先导试验,提出采气工程主体工艺技术,为编制采气工程方案提供依据。

第十二条

新区块、新气藏都要进行储层敏感性实验,在此基础上初步提出入井工作液技术指标,对裂缝型气藏和压力系数l.8以上的超高压气藏,应加强应力敏感试验研究。

第十三条

含酸性气体气藏要进行腐蚀因素及腐蚀行为的分析研究,确定主要的腐蚀类型,进行必要的静、动态腐蚀实验,在此基础上初步提出防腐配套技术方案。

第十四条

需要进行增产作业的低渗透气藏,应进行岩石力学和地应力场等研究,筛选适合储层的工作液、支撑剂和工艺配

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套技术,为增产作业方案设计提供必要的基础依据。

第十五条

疏松砂岩气藏要进行出砂机理和出砂规律研究,开展必要的防砂工艺先导试验,为制定防砂方案设计提供必要的依据。

第十六条 根据区块、气田的特点,评价与筛选必要的主体工艺及配套技术;提出需要进行试验研究的关键技术内容,开展必要的现场先导性试验。

第十七条

现场先导性试验的主要要求是:

(一)采气工程的先导试验,应与气藏工程、钻井工程相结合,统一安排,选择具有代表性的气井开展试验。

(二)有完整的试验方案,试验方案应包括地质方案、工程方案、施工设计、健康安全环境保护措施和应急预案。

(三)搞好资料录取和试验过程跟踪分析,对试验效果进行科学的评价分析。

第十八条

试气试采管理的基本要求:

(一)试气试采工程设计编制与审查:

1.要以试气试采地质设计为依据,进行试气试采工程设计。工程设计必须根据地质设计中指出的风险,提出工程控制措施,施工单位应根据工程设计进行施工作业设计,施工作业设计必须包括健康、安全、环境的内容和相应预案。

2.试气试采工程设计由公司主管部门或授权单位组织编写和审批。

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3.试气试采工程设计业务流程:天然气部钻采工程科接到试气试采地质设计向设计单位下达采气工程实施方案编写任务书,设计单位收集资料编制试气试采地质设计,编写完成、讨论通过、审批完成后交给天然气部钻采工程科,完成审批后交规划计划处立项,立项后及时交设计单位印刷,印刷后交到档案馆,由档案馆发给建设单位。

4.(技术路线在总体方案内)试气试采工程设计、排液工程设计审批流程:设计单位技术审核人审核→设计单位技术负责人审批→建设单位技术审核人审核→建设单位技术负责人审批。

(技术路线与总体方案发生变化的或特殊工艺、重点井)设计单位技术审核人审核→设计单位技术负责人审批→油田分公司部门技术审核人审批→油田分公司部门技术负责人审批。

5.试气试采工程设计的发放:

设计单位负责印刷新井方案设计9份,设计单位留存1份带签字页原件的方案设计,并送公司档案馆纸制版8份和带扫描签字页的电子版1份;档案馆负责存档分发工作,存档纸制版4份和带扫描签字页的电子版1份,主要分发给建设单位纸制3份(建设单位工艺所2份、施工单位1份)、天然气部1份;要求设计单位在方案、设计审批完2天之内印刷完并送到档案馆,档案馆当天通知并下发。

6.试气试采施工设计:

建设单位接到试气试采地质设计和试气试采工程设计后,向

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施工单位下达试气试采施工设计编写任务书,施工单位依据试气试采地质设计和试气试采工程设计编写单井试气试采施工设计,完成设计及审批后,及时组织现场施工。由施工单位编写施工设计,经建设单位审批后组织实施。

施工设计审批流程:施工单位技术审核人审核→施工单位技术主管领导审批→建设单位安全总监审批(井控、健康、安全、环境部分)→建设单位技术审核人审核→建设单位技术负责人审批。

(二)试气试采施工现场要有试气试采工程监督,按设计要求和相关标准对使用的设备、井下工具、仪表和专用材料以及施工操作的质量、安全、环保与工期进行监督,并对录取的资料和各工序工程质量进行现场验收。

(三)严格按照设计施工,施工中需要对设计进行一般性修改时,须经工程监督同意。若需进行重大修改时,必须以书面形式报设计审批单位审批后方可实施。

(四)试气试采结束后要按相关规定编写试气试采总结,进行新工艺新技术试验和酸化、压裂等作业要编写相应的专项技术总结。

(五)试气试采录取的原始资料和解释报告、总结等成果资料要按规定存档。

第四章

采气工程方案

第十九条

采气工程方案是气田开发方案的重要组成部分,

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是气田开发建设的技术指导文件。气田投入开发前,必须编制采气工程方案。

第二十条

编制采气工程方案要以确保安全生产、提高气田开发水平和总体经济效益为基本原则,经多方案比选论证,采用先进实用、安全可靠、经济可行的工艺技术,实现气田高效开发。

第二十一条

采气工程方案的主要设计内容包括:

(一)完井设计:包括完井方式、油管尺寸和材质、油管柱结构、生产套管尺寸、射孔工艺设计,提出对生产套管强度和材质、固井水泥返高及质量、井口装置、特殊工具和生产安全系统等技术要求,必要时结合地质剖面特征,从有利于储层保护的角度提出对套管程序的要求。

(二)储层保护设计:在储层敏感性试验及试气、试井资料和试采动态分析的基础上,研究确定储层伤害的潜在因素,筛选与储层配伍的入井工作液,提出经济有效的储层保护措施。

(三)储层增产作业方案设计:对于需要进行储层增产作业的气藏,要研究确定气藏主体增产作业工艺方案,筛选增产作业工作液和支撑剂体系,优化增产作业规模、施工压力、施工排量等关键参数,设计主体增产作业油管柱结构,提出有效的返排措施。

(四)防腐工艺设计:对于含酸性气体气藏,要在腐蚀因素、腐蚀机理研究和腐蚀程度试验的基础上,优化选择经济有效的防腐措施。

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(五)排水采气工艺设计:对于有水气藏,应根据井深、地层压力、井型、出水量等因素,筛选确定主体排水采气工艺。

(六)注气工艺设计:对于通过注气等补充能量开发的凝析气藏,则应根据储层的吸入能力,研究分析不同开发阶段、不同注入量条件下的井口注入压力,优化注入油管尺寸和油管结构。

(七)防砂、垢、水合物工艺设计:根据储层岩性及流体性质,研究预测砂、垢、水合物等产生的可能性,筛选主体配套工艺,优化相应的工艺参数。

(八)动态监测设计:根据动态监测要求,优选监测仪器仪表、工具和监测工艺。

(九)健康、安全、环境要求。

(十)采气工程投资概算。

第二十二条

承担采气工程方案设计的单位,要具有相应的资质。

第二十三条

采气工程方案编制与审查:

(一)采气工程实施方案业务流程:天然气部钻采工程科接到油藏工程方案后向设计单位下达采气工程实施方案编写任务书,设计单位收集资料编制采气工程实施方案,编写完成、讨论通过、完成审批后交给天然气部组织审批,完成审批后交规划计划处立项,立项后及时交采油院印刷,印刷后交到档案馆,由档案馆发给建设单位。

(二)采气工程实施方案审批流程:设计单位技术审核人审

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核→设计单位技术负责人审批→油田分公司部门技术审核人审核→油田分公司部门技术负责人审批→油田分公司安全环保部门技术负责人→油田分公司技术负责人批准。

(三)采气工程方案的发放:

设计单位负责印刷新井方案设计9份,设计单位留存1份带签字页原件的方案设计,并送公司档案馆纸制版8份和带扫描签字页的电子版1份;档案馆负责存档分发工作,存档纸制版4份和带扫描签字页的电子版1份,主要分发给建设单位纸制3份(采建设单位工艺所2份、施工单位1份)、天然气部1份;要求设计单位在方案、设计审批完2天之内印刷完并送到档案馆,档案馆当天通知并下发。

第二十四条

采气工程方案通过审查批准后,即成为气田生产建设中采气工程的指导文件,实施部门应严格按照方案组织实施。实施过程中若需对完井方式、生产管柱结构、套管尺寸、生产安全系统等进行重大调整,应向审批部门及时报告,经批准后方可实施。

第二十五条 气田投产2-3年后,要按相关规定组织专家对方案进行后评价,评价的内容包括:方案设计的符合程度、关键技术的效果和适应性、主要的经验和教训。

第二十六条

气田在开发过程中,实际情况与原方案设计有较大差异或需进行阶段调整时,应编制开发调整方案。开发调整方案中采气工程部分的内容主要包括:开发现状及存在的主要问

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题,调整原则,调整的主要工作量(增产措施、排水采气、修井作业、防腐等),“健康、安全与环境”要求及应急预案,实施步骤与要求等基本内容。

第五章

完井与投产

第二十七条

采气工程要根据气藏特征和开发生产的要求,遵照安全第

一、有利发挥气井产能、延长气井寿命、经济可行的原则,采用现代完井工程的理论和方法,进行采气工程完井设计和管理。

第二十八条

采气工程设计的完井方式,要有利于充分发挥储层的生产能力,有利于井壁稳定,有利于潜在的修井作业,有利于气井的安全生产,也要考虑综合经济效益。

第二十九条

采气工程设计的油管尺寸必须满足配产、携液、防冲蚀和压力损失小的要求;原则上采气生产管柱应采用内径相同的油管,以有利于作业和携液;设计的套管尺寸既要满足生产油管柱和潜在修井作业的要求,原则上还要符合常用钻头、套管系列和钻井施工能力。

第三十条

注气井、生产高含酸性气体的气井、高压气井以及处于泄洪区、环境敏感区和要害地区的井,要设计应用安全生产装置(如井口安全控制装置、井下安全阀、封隔器等),防止因人为因素或自然灾害造成气井失控,对社会环境带来的危害。

第三十一条

井口静压高于15MPa时,其生产套管螺纹应采用气密闭措施。用封隔器完井时,封隔器以上油管也要采用气密

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闭措施。

第三十二条

采气工程完井设计中提出的完井方式、生产套管尺寸、强度和材质、水泥返高等要求,是钻井工程设计的重要依据,采气工程主管部门应参与钻井工程方案的审查。

第三十三条

采气工程对钻井的主要要求:

(一)钻井实施过程中应严格按照钻井设计控制井斜角和方位角的变化。

(二)加强钻井过程中对套管的保护,防止因钻井和起下钻对套管的磨损。对于高压气井,其生产套管内不允许使用转盘钻井工艺。要按照相关标准和规定,对套管进行钻前测厚和钻后测厚以及水密封试压,合格后才可进行下一工序。

(三)保证固井质量。原则上生产套管水泥返高应至地面,气层段第一界面固井合格率达到98%以上,对地质条件复杂或有特殊开采要求的气藏,要检测第二界面的固井质量。如达不到开采要求,应采取必要的补救措施。

第三十四条

对射孔的基本要求:

(一)根据储层特点和井身结构对射孔工艺、射孔参数进行优化。在条件具备时,应首选射孔—投产联作工艺。

(二)射孔前严格按照地质设计的要求对射孔管柱进行校深。

(三)一般不准用钻井完井液代替射孔液,射孔作业前要用射孔液将井筒内的完井液替出。

(四)在高酸性气体中采用射孔后带枪生产时,射孔枪的材

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质应符合防腐要求。

(五)对射孔弹的储存、运输和射孔施工,应严格按照相关规程操作,确保安全。

第三十五条

对完井测试的基本要求:

(一)测试管线和设备必须可靠固定,并按相关规定试压合格。酸性气井的测试设备要具有防腐性能。

(二)地面应具有降压保温装置或采用其他有效措施,防止水合物结冰后堵塞测试管线。

(三)按照设计的井口回压和时间进行测试,确保测试质量。

(四)严格按照规定放喷点火,保证人身安全。第三十六条

对投产前增产作业的基本要求:

(一)在条件具备时,原则上应首选射孔—增产—投产联作工艺。

(二)采用低伤害的储层增产作业工作液,施工后应及时并尽量排尽残液,减少储层的二次伤害。

(三)优化增产作业设计,严格按照设计施工,确保作业质量和安全。

(四)施工结束起下管柱时,应选用与储层配伍的低伤害压井液。低压气井和裂缝型储层的气井,条件具备时应使用不压井作业技术。

第六章

采气生产管理

第三十七条 采气生产管理贯穿气田开发全过程。各采气单

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位要按照油田分公司要求和气田实际情况制定相应的采气工程技术管理指标,根据气田的开发阶段及其开采特点,挖掘气田开发潜力,确保安全、平稳生产。

第三十八条

采气生产管理的主要内容是:组织中长期规划与年度计划编制,生产过程管理,组织成熟技术的推广应用、技术交流与培训以及有关企业标准、规程、规范的制(修)订等。

第三十九条

采气工程要以气藏工程中长期规划和年度规划为基础,以提高气田开发水平和经济效益为指导原则,按照公司统一部署编制中长期规划和年度计划。

第四十条

采气工程中长期规划的主要内容:

(一)前一规划执行情况分析及采气工程取得的主要成果;

(二)在生产中存在的主要问题及技术需求;

(三)目前工艺技术和工程能力在本规划期间适应性分析;

(四)主要技术经济指标预测;

(五)核心技术攻关、关键技术创新及新技术推广应用规划;

(六)井下作业工作量规划;

(七)队伍、装备需求分析预测;

(八)规划实施的进度安排;

(九)费用测算。

第四十一条

采气工程年度计划的主要内容包括:

(一)上年度主要计划指标完成情况;

(二)采气工艺状况、存在问题及措施建议;

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(三)井下作业工作量;

(四)气井生产所需设备、材料计划;

(五)安全隐患整改计划;

(六)动态监测所需设备、仪器仪表购置及维修、检定计划;

(七)新技术推广计划;

(八)计划实施的进度安排;

(九)费用预算。

第四十二条

生产过程管理主要包括:执行配产,工艺措施适应性评价及调整,日常生产维护,设备管理,成本控制,健康、安全、环境管理,其主要任务是保证各项生产措施按时、有序地执行,实现气井正常、合理、安全生产,确保年度计划指标完成。

第四十三条

采气井生产管理一般要求:

(一)严格执行操作规程,优化气井生产制度,控制井底生产压差,尽量减少气井激动,保持平稳生产,延缓或减少气层出水、出砂。

(二)收集整理生产数据资料,根据不同管理层次的需要,按月、季、半年、年度进行工艺措施效果分析并编写报告。

(三)自喷带水生产气井要控制好合理的产气量,充分利用储层自身能量连续、稳定带水生产。

(四)优选与储层配伍的入井工作液,并尽量减少液量,作业完成后,尽快将入井液排出,减少浸泡时间。

(五)加强防冻保温工作,必要时采取加注水合物抑制剂等

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措施,确保气井正常生产。

(六)用封隔器封隔油套环空的气井,要及时掌握油套管压力情况,判断采气管柱是否有效;对下有井下节流器的气井,要定期检查节流器的使用情况,一旦失效,及时更换。

(七)加强气井动态分析,及时对生产异常的气井采取措施。

(八)加强采气生产设施的维护管理,建立井口装置档案台账。各生产单位要按时对气井井口装置进行巡回检查,及时整改安全隐患。

第四十四条

低渗低产井生产管理基本要求:

(一)严格按照地质配产要求,以定产或定压的方式进行平稳生产。

(二)加强气井动态分析,需要关井恢复压力时,应及时关井。

(三)对于新井投产或间开井,在开井前要进行井筒温度场和压力场的分析,必要时采用加注水合物抑制剂等措施,防止油管堵塞。

第四十五条

异常高压、高产气井生产管理基本要求:

(一)控制好合理的采气速度,加强对井口阀门冲蚀损害的监测,发现问题及时采取调整措施。

(二)对地面安全装置、控制系统及井口压力表要定期检查,发现问题及时修复。

(三)套管环空带压生产井应采取严格监控措施,确保安全

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生产。

第四十六条 疏松储层气井生产管理基本要求:

(一)研究确定储层出砂的临界压差,采取控制生产压差的方式生产,生产压差原则上应小于出砂的临界压差,严格控水、控砂生产。

(二)尽量减少气井的开、关井次数。需要关井时,必须经主管部门批准。

(三)平稳操作,减小压力激动。需要改变工作制度时,开井、关井按照操作程序进行,控制操作速度,避免产生过大的压力激动而导致井底出砂。

(四)需要改变气井工作制度测试时,宜采取逐步放大生产压差进行测试,测试生产压差不超过储层临界出砂压差。

第四十七条

排水采气井生产管理基本要求:

(一)排水采气井的操作应严格执行相应操作规程,注意气、水产量和压力的变化情况。

(二)加强生产动态跟踪分析,及时调整生产制度和相关工艺参数。

(三)气井气举严禁使用压缩空气作气源。

(四)按照相关规定,定期对排水采气设备进行保养。

第七章

气井作业管理

第四十八条

气井作业管理的内容主要包括工艺措施方案论证、作业设计、作业过程管理、完工交接及结算,以及工艺措施

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效果分析等。

第四十九条

工艺措施方案论证要在地质论证的基础上,根据气井存在的问题及预期目标,通过多方案技术、经济对比分析,确定安全、可行、经济的措施方案。

第五十条

井下作业设计主要包括地质设计、工程设计(包括单项工艺设计)、施工设计。

第五十一条

工程设计以地质设计为基础,以工艺措施方案论证结果为依据,主要包括工艺方案、作业设备、井下工具、配套器材及其技术指标选择,主要作业工序,以及工时计算、技术、质量和健康、安全、环境要求。

第五十二条

工程设计的编制与审批:

(一)设计单位要具有相应的资质。

(二)工程设计的审批实行分级管理。开发前期评价的工艺先导试验、新技术试验及重要修井作业由公司审批,其他作业由公司二级采气单位审批。

投产工程设计业务流程:设计单位接到投产地质设计后收集资料编制投产工程设计,编写完成、讨论通过、完成审批后交给天然气部钻采工程科组织审批,钻采工程科完成审批后交规划计划处立项,立项后及时交设计单位印刷,印刷后由设计单位交到档案馆,由档案馆发给建设单位。

技术路线在总体方案内的审批流程:设计单位技术审核人审批→设计单位技术负责人审批→油田分公司部门技术审核人审批

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→油田分公司部门技术负责人审批。

技术路线与总体方案发生变化的或特殊工艺、重点井审批流程:设计单位技术审核人审批→设计单位技术负责人审批→油田分公司部门技术审核人审批→油田分公司部门技术负责人审批→油田分公司安全环保部门技术负责人审批→油田分公司技术负责人审批。

压裂工程设计业务流程:天然气部钻采工程科接到压裂地质设计后向设计单位下达压裂工程设计编写任务书,设计单位收集资料编制压裂工程设计,编写完成、讨论通过、完成审批后交给天然气部钻采工程科,钻采工程科完成审批后交规划计划处立项,立项后及时交设计单位印刷,印刷后由设计单位交到档案馆,由档案馆发给建设单位。

(技术路线在总体方案内)压裂工程设计审批流程:设计单位技术审核人审批→设计单位技术负责人审批→油田分公司部门技术审核人审批→油田分公司部门技术负责人审批。

(技术路线与总体方案发生变化的或特殊工艺、重点井)压裂工程设计审批流程:设计单位技术审核人审批→设计单位技术负责人审批→油田分公司部门技术审核人审批→油田分公司部门技术负责人审批→油田分公司技术负责人审批。

设计单位负责印刷新井方案设计9份,设计单位留存1份带签字页原件的方案设计,并送公司档案馆纸制版8份和带扫描签字页的电子版1份;档案馆负责存档分发工作,存档纸制版4份和带扫

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描签字页的电子版1份,主要分发给建设单位纸制3份(建设单位工艺所2份、施工单位1份)、天然气部1份;要求设计单位在方案、设计审批完2天之内印刷完并送到档案馆,档案馆当天通知并下发。

第五十三条

施工单位必须根据井下作业工程设计编写施工设计,施工设计必须包括健康、安全、环境和安全应急预案的内容,并报甲方确认,严禁无设计施工。

施工设计业务流程:建设单位接到地质设计和工程设计后交施工单位,施工单位接到地质设计和工程设计后收集资料编制施工设计,2日内编写完成、讨论通过,完成审批后交建设单位,建设单位完成审批后交施工单位下发执行。

施工设计审批流程:施工单位技术审核人审核→施工单位技术主管领导审批→建设单位安全总监审批(井控、健康、安全、环境部分)→建设单位技术审核人审核→建设单位技术负责人审批。

第五十四条

工程结算必须是在作业前期配套工程和井下作业验收合格,并提交相应资料后按规定进行。凡未按规定整改完毕、资料不全的工程一律不予结算。

第五十五条

物资材料管理:

各采气单位要有专人负责新井投产、修井作业材料管理。采气工程方案投资下达后,及时把物资材料采购计划上报天然气部钻采工程科核实,然后上报电子商务部及时采购,重点物资要按

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照合同供货周期要求,不定期与电子商务部勾通到货日期,每月初把库存天然气物资材料明细上报天然气部钻采工程科,物资到货后采气单位要及时组织验收。

第五十六条 作业现场管理:

采气单位要设一名科级以上干部作为甲方代表负责作业现场的协调与管理,作业前要与完井监督及相关单位一起进行开工验收,验收合格后方准施工;施工前要组织各方召开现场协调会,进行技术交底,明确各方职责;重点工序如试压、座封等工序要有试压、验封报告,经双方签字认可后存档备查;重点作业井采气单位安全部门要派一名安全员常住现场,与井队安全员一起负责现场HSE管理。重点作业井采油院天然气所要派一名技术人员常住现场。一方面进行技术指导,另一方面为方案的修改完善提供依据。

第五十七条

超高压气井作业要求:

(一)对于超高压气井,必须坚持工期、成本、措施服从于安全的原则。

(二)超高压高产气井完井管柱中必须配备满足技术要求的井下安全阀、封隔器及配套工具。

(三)修井作业必须按照有关要求配备齐全井控系统(防喷器组,控制装置,内防喷工具,井控管汇,井控仪器仪表,修井液自动点火装置),并保证井控系统安全可靠。

(四)修井作业必须按照有关要求配制足够的修井泥浆和储

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备1.5倍井筒容积的压井重浆。

(五)修井作业过程中要采取有效措施严防套管磨损,下完井管柱前必须进行全井段工程测井评价套管质量,套管质量评价合格方可进行下步工序。

(六)试井作业和测井入井的仪器串必须合理配重以确保仪器串不发生上顶;腐蚀性气藏入井钢丝和电缆必须为防腐蚀材质;井口防喷装置必须达到相应的压力等级并在作业施工前经过气密封试压合格。

第五十八条

压裂措施管理要求:

(一)首次压裂的气田(或区块)以及重点井,压裂前应进行测试压裂和地应力方位测量,为后续施工设计优化和压裂后的效果评估提供依据。

(二)压裂设计应以油藏研究和地应力研究为基础,应用气藏和压裂模拟设计软件优化压裂方式、人工裂缝几何尺寸、压裂液体系、支撑剂及施工参数等,并对增产效果进行预测。

(三)压裂管柱、井口装置和压裂设备等应能满足压裂施工的要求;套管和套管头达不到设计要求的强度时,应采取下封隔器等保护措施。

(四)施工前要对压裂液、支撑剂的数量和质量进行检验,各项性能应达到设计的技术要求,符合率达到100%。

(五)施工过程中应对施工压力、排量、砂比等关键参数进行监控。无特殊情况,各项施工参数应达到设计要求。如发生意

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外,经施工技术负责人同意及时调整其施工参数,保证其最佳效果或降低风险、减少损失。

(六)施工后应对进入地层的总砂量、总液量进行核定。同时根据设计方案进行排液和测试工作,并核定返排液量,保证其效果。取全取准相关资料,及时对压裂工艺措施效果进行分析总结。

第五十九条

酸化措施管理要求:

(一)首次酸化的气田(或区块),酸化前应进行酸岩反应速度、导流能力、敏感性、岩心流动和伤害等实验,为酸化施工设计优化和效果评估提供依据。

(二)酸化工艺设计应根据储层特点优化酸化方式、施工程序、酸液用量和施工参数等,并预测酸化处理半径和酸化效果。

(三)根据目的层的岩性、物性、流体性质、储层伤害情况等优选酸液体系。酸液体系应与储层配伍,其缓蚀、防膨、铁离子和钙离子稳定、助排、破乳等指标必须满足施工设计的要求。

(四)施工前要对酸液的数量和质量进行检验,各项性能应达到设计要求。

(五)严格按设计进行施工和排液。取全取准相关资料,及时分析总结工艺措施效果。

第六十条 大修作业管理要求:

(一)气井大修作业主要包括打捞、侧钻、加深、回采、修补套管等。

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(二)大修方案设计要在气藏工程论证的基础上,对目前井下技术状况及大修施工作业的安全性、可靠性、合理性、经济可行性进行评估。

(三)选择与储层配伍的修井工作液,优化工作液密度、粘度等参数,防止和减少储层二次伤害。

(四)采用检验试压合格的井口防喷装置,制定可行的井控措施,保证施工安全。

(五)在修井过程中确定合理的钻压、钻速,以及钻、铣、磨工具,避免损坏套管。

(六)大修施工过程中若出现复杂情况,又无可靠措施确保安全时,则应停止大修施工,按报废井处理。

(七)对工程报废井尽量做到井下无落物,经论证在目前技术条件下无挖潜回采等利用价值的,应按相关规定和标准进行报废处理,确保安全、环保。

第六十一条 试井作业管理要求:

(一)试井主要包括稳定试井和不稳定试井以及常规测温测压、高压物性取样、探测砂面和液面等。试井作业要实行全面质量控制,严格遵守相关标准和规定,保证录取资料的有效性,满足气藏开发需要。

(二)根据试井目的和井口压力、测试井井下状况等确定用于测试的入井工具和井口防喷装置总成。稳定试井和不稳定试井等应至少下入2支量程合适的高精度电子压力计;高压气井试井时

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井口应安装液压防喷器,并采用注脂系统确保其动密封,并对防喷管、下井电缆、钢丝等进行质量检查。

(三)要严格执行施工设计和相关操作规程,在保证安全的前提下,取全取准各项资料。

(四)测试施工一次成功率90%以上、上报测试资料合格率l00%,仪器仪表及其标定装置定期校准检定率100%。

第六十二条

工程测井管理要求:

(一)工程测井包括油管检测、套管检测、找窜、找漏检测。工程测井要严格遵守相关标准和规定,保证测井资料的可靠性和准确性,满足井下作业需要。

(二)地面设备、井口防喷装置和井下仪器要适应施工井的井况要求;施工前必须对有关技术指标进行检验,达不到要求不能进行测井施工作业。

(三)测井施工前要掌握井内压力、流体性质、管柱结构、落物等情况。测井施工中要严格执行相关操作规程,保证施工安全,尤其避免流体溅漏和仪器掉井。

(四)测试施工一次下井成功率90%以上、一次施工成功率90%以上、测试资料合格率100%,仪器仪表及其标定装置定期校准检定率100%。

第八章

交接井管理

第六十三条 严格按照钻井、完井、采气交接程序办理交接手续,重点是对钻井、完井工程、资料录取和地面“三废”处理项目

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进行验收,达到标准方能正式交接,否则按相关规定处理。

第六十四条

勘探井、评价井转开发井前,必须进行安全评估,针对风险点制定可靠的二次完井措施,确保安全作业生产。若情况不清或无可靠措施克服风险时,不能转为开发井。

第六十五条

天然气井钻井完成后,采气单位接收前要组织钻井公司(对于勘探井要协同勘探部)一起对套管头进行验收,验收合格后对钢圈槽采取防腐处理并安装防护罩,定期巡检。

第九章

质量控制

第六十六条

采气工程质量控制主要包括队伍资质审查,作业装备、专用工具、主要材料以及专用仪表的质量管理,施工作业全过程的工程和工作质量监督、控制。

第六十七条

进入气田技术服务市场的施工单位应具有施工资质和准入证,并从事相应资质的施工。天然气部要定期对施工单位进行资质复审和业绩综合考评。

第六十八条

首次进入油气田公司技术服务市场的新技术、新工具、新材料、新产品等,须经采气工程主管部门组织专家从技术和质量方面进行评定,通过后方可开展现场试验。

第六十九条

产品、设备、材料、工具采购前,采油院要提出技术要求,依据技术要求签定技术协议。

第七十条

各二级采气单位要对施工作业实行监督,加强质量跟踪,发现问题要责成施工单位及时整改,出现严重质量问题或造成重大损失时应追究有关单位和人员的责任。

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第七十一条

工程监督人员应具有相应的资质并持证上岗,根据工程特点确定重点工序和关键质量控制点,严格按照工程设计、相关标准和规定对井控设备、施工、资料录取进行监督,重点井和重大措施要实施全过程监督。

第七十二条

施工中所用的专用工具、材料要有产品合格证,特殊设备、专用管材、工具需公司认定具有资质的质量检测机构出具检测报告,产品质量必须达到规定标准,符合设计要求,严禁使用不合格产品。

第七十三条

天然气部要会同质检部门对采气工程使用的专用工具、主要材料、入井液、仪器仪表质量进行定期检查和不定期抽查。

第七十四条

测试仪器、仪表的计量性能必须按照国家计量的有关规定进行检定,并定期调整和校准。

第十章

健康、安全、环境

第七十条

采气工程的各项工作必须执行“健康、安全、环境”体系的有关法律、法规以及相关现行国家、行业、股份公司标准,坚持以人为本的宗旨,从源头控制健康、安全、环境的风险。

第七十一条

采气工程所有的工程项目,要坚持做到健康、安全、环境配套设施与工程项目同时设计、同时施工、同时投产。工程项目结束后,主管部门要对健康、安全、环境的执行情况进行检查,项目总结中应包括健康、安全、环境的执行情况。

第七十二条

定期监测工作场所职业危害因素,对从事、接

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触职业危害的员工,应配备符合国家和股份公司标准的劳动卫生防护设施,并定期进行职业健康监护,建立《职业卫生档案》。

第七十三条

采气工程的室内实验、现场试验、施工作业及生产操作等岗位人员要按照相关规范,对防护设施进行检查,按规定穿戴防护用品。

第七十四条

井下作业施工必须配备井控装置及消防设施,现场监督人员要严格执行施工设计及相关的安全管理规定和标准,确保井控装置及消防设施到位。

第七十五条

针对气井的各种作业过程,有毒气体和高压气井生产过程中可能发生的井喷、爆炸、泄漏等事故状况,以及自然灾害和恐怖破坏的意外情况,应制订应急预案,并定期进行训练演习。

第七十六条

对危险化学品、爆炸品、易燃物品、有毒物品、腐蚀物品、放射性物品和微生物制品的采购、运输、储存、使用和废弃,必须按有关规定进行。

第七十七条

采气生产和作业施工中应制定环保措施,含有有害成分或放射性物质、材料、生产作业残液等要按相关规定进行有效处理,泄放的天然气应引至安全地带燃烧。施工结束后应做到工完料净场地清。做好临时用地的生态环境恢复工作。

第十一章

第七十八条

公司所属采气单位应根据本办法,结合实际制定本单位相应的实施细则。

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第七十九条

本办法由公司天然气部负责解释。

第八十条

本办法自发布之日起执行。《中国石油吉林油田公司采气工程管理办法》(天然气〔2010〕4号)同时废止。

编写部门:天然气部 编 写 人:孟祥民 尹修利 审 核 人:韩永庆 批 准 人:张德有

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第14篇:排水采气工艺技术

排水采气工艺技术

由于在气井中常有烃类凝析液或地层水流入井底。当气井产量高、井底气液速度大而井中流体的数量相对较少时,水将完全被气流携带至地面,否则,井筒中将出现积液。积液的存在将增大对气层的回压,并限制其生产能力,有时甚至会将气层完全压死以致关井。排除气井井筒及井底附近地层积液过多或产水,并使气井恢复正常生产的措施,称为排水采气。排水采气工艺可分为:机械法和物理化学法。机械法即优选管柱排水采气工艺、气举排水采气工艺、电潜泵排水采气工艺、机抽等排水采气工艺,物理化学法即泡沫排水采气法及化学堵水等方法。这些工艺的选择取决于气藏的地质特征、产水气井的生产状态和经济投入的考虑。

1 优选管柱排水采气技术

在气水井生产中后期,随着气井产气量和排水量的显著下降,气液两相间的滑脱损失就取代摩阻损失,上升为影响提高气井最终采收率的主要矛盾。这时气井往往因举液速度太低,不能将地层水即使排出地面而水淹。优选管柱排水采气工艺就是在有水气井开采到中后期,重新调整自喷管柱,减少气流的滑脱损失,以充分利用气井自身能量的一种自力式排水采气方法。优选管柱排水采气工艺,其理论成熟,施工容易,管理方便,工作制度可调,免修期长,投资少,除优选与地层流动条件相匹配的油管柱外,无须另外特殊设备和动力装置,是充分利用气井自身能量实现连续排水生产,以延长气井带水自喷期的一项开采工艺技术。

该技术适用于开采中后期具有一定能量的间喷井、弱喷井,能延长气水井的自喷期,适用于井深<3000m,产水量<100 m3/d。对采用油管公称直径≤60mm进行小油管排水采气的工艺井,最大排水量50m3/d,油管强度制约油管下深。工艺实施后需要配合诱喷工艺使施工井恢复生产。 2 泡沫排水采气技术

泡沫排水采气技术是通过地面设备向井内注入泡沫助采剂,降低井内积液的表、界面张力,使其呈低表面张力和高表面粘度的状态,利用井内自生气体或注入外部气源(天然气或液氮)产生泡沫。由于气体与液体的密度相差很大,故在液体中的气泡总是很快上升至液面,使液体以泡沫的方式被带出,达到排出井内积液的目的。 该工艺适用于弱喷、间喷的产水气井,井底温度≤120℃,抗凝析油的泡排剂要求凝析油量在总液量中的比例不超过30%,其最大排水能力<100 m3/d,最大井深<3500m。泡排的投入采出比在1:30以上,经济效益十分显著。 3 柱塞气举排水采气技术

柱塞气举是一种用于气井见水初期的排水采气工艺。它是将柱塞作为气、液之间的机械截面,依靠气井原有的气体压力,以一种循环的方式使柱塞在油管内上、下移动,从而减少液体的回落,消除了气体穿透液体段塞的可能,提高了间歇气举举升效率。柱塞的具体工作过程是:关井后柱塞在自身重力的作用下沉没到安装在生产管柱内的弹簧承接器顶部,关井期间柱塞下方的能量得以恢复,即油气聚集;开井后,在柱塞上下两段压差作用下,柱塞和其上方的液体被一同向上举升,液体举出井口后,柱塞下方的天然气得以释放,完成一个举升过程;柱塞到达井口或延时结束后,井口自动关闭,柱塞重新回落到弹簧承接器顶部,再重复上述步骤。如果井筒内结蜡、结晶盐或垢物,则在柱塞上下往复运行过程中将会得到及时清除。

该工艺设备简单,全套设备中只有一个运动件——柱塞,柱塞作为设备中唯一的易损件,可在井口自动捕捉或极易手工捕捉,容易从一口井起出转向另一口井,不需立井架,检查、维修或更换都很方便。另外,井下所有设备可用钢丝绳起出,不需起油管,作业比较简单,运行费用低。

该工艺适用于弱喷或间喷的小产水量气井,最大排水能力<50m3/d,气液比>700~1000m3/ m3,柱塞可下入深度(卡定器位置)<3000m,一般应用于深度2500m左右,对斜井或弯曲井受限。

柱塞在运行的同时还可消除蜡、水化物及砂等的沉积堵塞问题,而且柱塞每循环举升液量可在很大的范围内进行调整,从而达到了稳定产量和提高举升效率的目的。

4 气举排水采气技术

气举排水采气技术是通过气举阀,从地面将高压天然气注入停喷的井中,利用气体的能量举升井筒中的液体,使井恢复生产能力。气举可分为连续气举和间歇气举两种方式。影响气举方式选择的因素有:井的产量、井底压力、产液指数、举升高度及注气压力等。对井底压力和产能高的井,通常采用连续气举生产;对井底压力及产能较低的井,则采用间歇气举或活塞气举。

目前现场普遍采用连续气举的方式。所谓连续气举,是将产层高压气或地面增压气连续地注入气举管内,给来自产层的井液充气,使气、液混相,以降低管柱内液柱的密度,提高举升能力。当井底压力降至足以形成生产压差时,就造成类似于自喷排水的势头,在井内液柱被卸载后,井可望达到所需的产量指标。连续气举方式主要有三种:开式气举、半闭式气举和闭式气举。

该工艺适用于水淹井的复产和大产水量井的助喷及气藏连续强排,工艺井不受井斜、井深和硫化氢限制及气液比影响,排水量大,最大排水能力可达到600m3/d,单井增产效果显著。可多次重复启动。设备配套简单,管理方便,投资少,经济效益高。目前现场最大举升高度可达到4000m。

其缺点是工艺井受注气压力对井底造成的回压影响,不能把气藏采至枯竭;需要高压气井或压缩机作高压气源;套管必须能承受注气高压;高压施工,对装置的安全可靠兴要求高。 5 机抽排水采气技术

机抽排水采气工艺是针对有一定产能,动液面较高,邻近无高压气源或采取气举法已不经济的水淹井,采用井下分离器、深井泵、抽油杆、脱节器、抽油机等配套机械设备,进行排水采气的生产工艺。目前,井口密封和大气液比井的机抽排水还需进一步深入研究。该工艺设计、安装和管理较方便,经济成本较低,不受气井采出程度影响,并能把气井采至枯竭。

该工艺适用于水淹井复产、间喷井和开发后期低压气水井的开采,由于受井斜、井深、硫化氢和气液比(泵易造成气锁)影响较大,目前最大泵挂深度3000m,最大排水能力<100 m3/d,最大允许气液比为800 m3/ m3。由于气水井与油井性质差异较大,尚未完全解决配套问题。

以上各种工艺适合于不同的气藏开发阶段,其中适合于气藏自喷末期,气井具有自喷或间喷能力产水气井的工艺有优选管柱、泡排、柱塞气举排水采气工艺,适合于气井强排水或水淹气井复产的工艺有气举、机抽排水采气工艺。在选择排水采气工艺时,要遵循以下原则:所选气井必须具有一定的产能,具有一定的可采储量;在工艺类型的选择上,优先选择不用动管柱的排水采气工艺,然后再选择动管柱的排水采气工艺;优选出的排水采气工艺要能尽快排出气井井底积液,恢复气井产能;所选的排水采气工艺要从长远考虑,工艺的应用期要相对较长,尽量避免气井在短期内再次水淹;排水采气工艺的选择要从经济投入出发,尽量选用投资较低,作业较简单,易于管理的排水采气工艺。

排水采气工艺选择流程:

气井生产能力弱喷≤3000m>3000m≥800是新井否凝析油含量≥30%否优选管柱泡沫排水是柱塞气举是泡沫排水井口增压温度<120℃凝析油含量<30%自喷≤3000m水淹>3000m井深井深<800气液比>30m3凝析油含量≥30%否气举+泡排是连续气举产液量≤30m3机抽连续气举否

给定的一口产水气井,究竟选择何种排水采气方法,需要进行不同排水采气方式的比较。排水采气方法对井的开采条件有一定的要求,如果不注意地质、开采和环境因素的敏感性,就会降低排水采气装置的效率和寿命。因此,除了井的动态参数外,其他开采条件如产出流体性质、出砂、结垢等也是考虑的重要因素。此外,设计排水采气装置时,还需要考虑电力供给、高压气源、井场环境等。而最终考虑因素是经济投入。

排水采气的方法很多,各自存在其自身的优点与局限性。在生产中要利用其优点,避免其缺点,针对不同的气井条件采用合适的排水采气方法。组合排水采气工艺可以优势互补,扩大应用范围,是今后排水采气发展的一个方向。目前的排水采气技术具有广阔的使用空间,潜力巨大,将在含水气田排水采气生产中大有作为。但是这些工艺还远远不够,不能满足实际工作的需要,随着工艺及技术水平的提高,不断发展新的人工举升采气设备与技术,使得人工举升好、技术逐步向自动化、智能化发展。

第15篇:采气曲线总结

气井动态分析

一、气井异常分析处理

1、井口

1)井口装置堵塞(针阀、井口保护器、流量计等)

异常现象:套压基本不变,略有上升,油压上升明显,产气量下降,产水量下降,氯离子含量不变。 处理措施:①注醇解堵;

②站内放空解堵;

③站内放空和注醇配合解堵(堵死);

④冻堵部位加热解堵。 2)井口装置刺漏

异常现象:套压基本不变略有下降,油压下降明显,产气量下降,产水量下降。 处理措施:验漏找出漏点,对漏点维修,建议上报上级技术管理部门审批。 3)仪器仪表

异常现象:①1个参数异常,仪表故障。 处理措施:维修更换仪表。

异常现象:②几个参数异常规律相同,,远传设备故障。 处理措施:维修或更换远传设备。

2、井筒

1)油管挂密封失效

异常现象:套压与油压持平,产气量略有上涨,产水量基本不变,略有下降。 处理措施:维修或更换油管挂,建议上报上级技术管理部门审批。 2)油管柱在上部断裂

异常现象:套压与油压持平,产气量略有增加,产水量略有下降。 处理措施:维修或更换油管柱,建议上报上级技术管理部门审批。 3)井筒上部套管破裂地层水倒灌 异常现象:

①套压下降明显,油压下降相较套压缓慢,产气量下降,产水量略有下降(气井具备生产能力)。

②油、套压均下降明显,产气量、产水量为零(水淹) 处理措施:①堵水(利用封隔器将破损段隔开);

②维修破损套管; 建议上报上级技术管理部门审批。

4)

①井下节流器失效

异常现象:套压略有下降,油压上升明显,产气量上升,产水量上升。 处理措施:更换井下节流器,建议上报上级技术管理部门审批。 ②井下节流器堵塞 异常现象:

①套压略有上升,油压下降,产气量产水量均下降(未堵死); ②套压略有上升,油压下降至外输压力,产气量、产水量为零(堵死)。 处理措施:①注醇解堵;

②井下节流器维修更换; 建议上报上级技术管理部门审批。

5)封隔器失效

异常现象:套压上升,油压下降不明显,产气量基本不变略有下降,产水量基本不变略有下降。

处理措施:重新坐封封隔器,建议上报上级技术管理部门审批。 6)油管积液 异常现象:

①套压基本不变略有下降,油压下降,油套压差增大,产气量下降,产水量上升(气井携液正常);

②套压基本不变略有下降,油压下降,油套压差增大,产气量下降,产水量上降(气井不能正常携液)

处理措施:①泡沫排水采气(优化出该井泡排剂加注量和周期); ②气举排水采气(优化出气举阀的数量、启动压力及气举方式); ③小油管(选择合适的小油管尺寸); 建议上报上级技术管理部门审批。

7)气井水淹

异常现象:套压基本不变略有下降,油压急剧下降,产气量、产水量为零。 处理措施:①泡沫排水采气(加大泡排剂剂量);

②若井下有气举管柱气举排水采气;

③抽吸排液(试气队); 建议上报上级技术管理部门审批。

8)油管堵塞 异常现象:

①套压基本不变略有下降,油压急剧下降,产气量、产水量下降(未堵死); ②套压基本不变略有下降,油压急剧下降,产气量、产水量为零(堵死)。 处理措施:注醇解堵,建议上报上级技术管理部门审批。 9)井底积垢

异常现象:套压、油压下降趋势基本一致,产气量、产水量下降。 处理措施:洗井(正洗井,反洗井),建议上报上级技术管理部门审批。

3、气层 1)气层渗透条件变坏。

异常现象:套压、油压下降、趋势基本一致,产气量、产水量均下降,趋势基本一致。

处置措施:①近井地带污染,解除污染物(超声波、水利震荡、细菌);

②远井地带压裂、酸化; 建议上报上级技术管理部门审批。

2)气层渗透条件变好

异常现象:套压、油压上升、产气量、产水量均上升。 说 明:①压裂或酸化等措施见效;

②气层渗透条件自然变好。

建 议:继续维持生产,观察分析及时调整生产方案,建议上报上级技术管理部门审批。

二、推荐适合该井后期的开采工艺

1)无水气井:产气量较高,产水量小,氯离子含量低。 建议工艺:实施控水采气(选择适合该气井的生产制度)。

2)气水同产井:套压下降、油压下降,产气量下降,产水量增加,氯离子换量急剧增加。

建议工艺:①排水采气(泡排、气举、小油管);

② 堵水采气(封隔器机械堵水、化学堵水)。 3)低压气井

建议工艺:①压缩机增压采气工艺技术;

② 喷射器增压采气工艺技术;

③间隙采气工艺技术。 4)含硫气井

建议工艺:①防硫化氢中毒; ② 选择抗硫材料,加注缓蚀剂(防硫化物应力腐蚀破裂);

③定期检测校验材料强度。

三、计算

1、气井的温度:

TLt0L273.15 M

2、井筒平均温度

Tt0sL273.15 2MswfpPPzr PPpSPTPP LL2211PwfP2(LL2)PT

PPLLP3232T

第16篇:采气工程教学大纲

《采气工程》教学大纲

课程名称:采气工程 课程编号:042306 学 分:2学分

总 学 时:32学时,其中,理论学时:32学时, 适应专业:石油工程

先修课程:钻井与完井工程、采油工程 执 笔 人:张光明

审 订 人:赵明跃

一、课程的性质、目的与任务

本课程属于石油工程专业限选专业课

近年来,我国的天然气工业得到了快速发展,而且具有美好的发展前景。作为石油工程专业的学生,必须具备天然气开采方面的专业知识。本课程的任务,即在于使石油工程专业的学生在比较系统地掌握了采油技术的同时,对采气技术也有比较好的了解,使其能适应今后我国石油工业发展的形势。

二、教学基本要求

通过本课程的学习,要求学生达到: 1.了解气田开发的一般过程。

2.掌握与采气工程有关的基本理论计算。

3.能用系统分析方法优化设计气井的基本结构参数及生产制度。 4.能分析预测气井动态。

三、教学内容与学时分配

绪论 2学时 第一章 气井产能 6学时

第一节 天然气向井底流动的特点 第二节 气井产能基本方程 第三节 气井产能试井工艺 第四节 气井流入动态预测

第二章 气井井筒流动状态 6学时

第一节 气体稳定流基本方程 第二节 纯气流动态 第三节 气水同出动态

第四节 气体通过气嘴的流动

第三章 集输气管流动态 2学时

第一节 纯气流

第二节 气液同流

第四章 气井生产参数设计与动态分析 6学时

第一节 气井生产系统分析方法 第二节 敏感参数分析 第三节 油管设计 第四节 水合物预测 第五节 防冲蚀分析。

第五章 排水采气工艺 6学时 第一节 气举排水采气方法 第二节 泡沫排水采气方法 第三节 其它排水采气方法

第六章 气井井场工艺及特殊气田开发 2学时

第一节 节流调压

第二节 气液分离及计算 第三节 天然气脱水

第四节 凝析气田、煤层气田开发。

第七章 其它 2学时

四、实验内容与学时分配:(无)

五、上机内容与学时分配:(无)

六、大纲说明:

1.先行课程为《油层物理》、《渗流力学》等专业基础课,与《油藏工程基础》、《采油工程》为并行课程,原则上,凡是与《采油工程》课程完全重复的内容,在本课程中只作简要介绍,而另外补充最新的研究成果。

2.课程的重点在气井产能、气井井筒流动动态、气井生产参数设计与动态分析、和排水采气工艺等四个方面。建议按课程内容中安排的前后顺序进行讲述。内容上,在注意知识的完整性的同时,力求讲述现场普通采用的及国际上流行、先进的方法。 3.在实际授课中可根据经济技术发展情况适当增加教学内容。 4.本课程平时成绩占60%,期末考试成绩占40%。

七、教学参考书 1.《采气工程》,廖锐全、张志全,石油工业出版社,2003年 2.《采气工艺基础》,杨继盛编,石油工业出版社,1989年 3.《Gas Production on Operations》,H.D.Beggs 4.《采气工程》,杨川东主编,石油工业出版社,1997年 5.《世界煤层气工业发展现状》,赵庆波等编,地质出版社,1998年

第17篇:试井采气

1、试井概念:以渗流力学理论为基础,以各种测试仪表为手段,通过对油井气井或水井生产动态的测试来研究油、气、水层和测试井的各种物理参数生产能力,以及油、气、水层之间的连通关系的方法。

2、井筒储集效应:井筒系统内的流体,由于井筒压力的变化而产生弹性能量的释放或聚集所引起的该井流量的变化。

3、表皮效应:在井筒周围有个小的环形区域,由于种种原因,在这个小环形区域的渗透率与油层不同,因此,当有原油从油层流入井筒时,在这个区域产生一个附加压力降。

4、压力降落试井:在整个油层压力区到平衡后,油井开井生产,并且连续测量井底压力与产量的变化,然后将井底压力与生产时间做曲线,以确定油层地质参数的试井方法。

5、压力恢复试井:油气以不变的产量生产一段时间后,井口关井使其井底压力不断恢复,利用井底压力计不断记录关井时间与不断变化的井底压力。

6、无限导流裂缝:这条裂缝的宽度为0,沿着裂缝有压力损失。

7、有限导流垂直裂缝:一条有一定宽度(不为0),沿裂缝没有压力损失。

8、叠加原理:油层中任意一点的压力降等于油层中各井生产而引起的在该点压力降的总和。

9、基本微分方程的无量钢化:无量纲半径:rDrrw

无量纲时间: tDKt无量纲压力: pDctrw22KH(pip) qb

10、“拟压力“的概念:(p)2ppczdp

p

11、

211气体的基本微分方程2 rrrt1无限大均质油藏井底压力公式PWD(tD)V[ln(tD)0.8091]

12、

13、霍纳公式:pw(t)pi0.1839Bt lnkhtpt简答

1、不稳定试井的用途:

1)确定油气井内已钻开油层的污染情况或增产措施的效果 2)确定油层在流动条件的渗透性或地质流动系数等地层参数 3)推算油气井的平均地层压力

4)确定油气井排驱面积的形状,大小以及单井控制储量

5)确定油气井附近的地质结构,如地层、裂缝、油水边界和其间连通情况等

2、不稳定渗流的数学模型包括哪几部分?

1)微分方程2)初始条件3)内边界条件4)外边界条件

3、rwerwes

skh2qBPS S=0 井没有污染 rwerw

S>0 rwerw 井受污染,S越大污染越严重

S

4、压力降落流动阶段的识别:

1)早期阶段:井筒储集效应期。该时期的压降曲线在双对数坐标内Pwd与Td表现为斜率为1的直线

2)中期阶段:中期阶段在半对数坐标内表现为一直线

3)晚期阶段:包括不稳定晚期和拟稳态期,拟稳态期压力随时间呈线性变化

5、一口井关井后的处理方法:

A、油井在关井时继续生产(拟生产井)

B、油井在关井期间有一口与生产井的流体流量井径地点相同的“注入井“注液(拟注入井) C、一口井关井后可以与该井处于两种情况叠加的结果等效

6、压力恢复曲线在不同阶段的影响因素:

1)早期阶段:a、井筒条件b、表皮效应c、裂缝的影响d、钻井程度 2)中期阶段:a、流层的流动系数b、油井的产量

3)晚期阶段:a、封闭边界的影响b、断层的影响c、井间干扰

7、天然气的特点:

A、压缩性大,体积随压力和温度变化 B、和压缩系数等都是压力的函数 C、气体的偏差系数Z是压力的函数

8、拟压力的概念和简化

(p)2pdp zp0p简化为:(1)pw

(2) pw>20.7mpa

(p)zpp02p11dp2pdpp2 zc00c0pC0 R

三、论述

1、压力恢复测试一般存有哪两种方法,说明各种方法的使用条件以及他们之间的区别和联系

答:霍纳曲线分析法,MDH法区别和联系如下:

1) 在任何情况下霍纳曲线无论是无限大油藏还是有限油藏,无论生产时间长短都能使用。 2) MDH法只有在生产实践Tp很长时才能替代霍纳曲线,在半对数坐标内他们不仅有相反的曲线形态而且具有相同的斜率

3) MDH法在整理压力恢复资料时,要比霍纳法方便

4) 无论是霍纳法还是MDH法的半对数直线都是无限作用下的径向流动

2、常用的典型曲线有哪几种,说明他们的特征及特点。答:有格林加登曲线和雷米曲线

格林加登典型曲线是无因次井底压力和无因次时间为坐标的双对数理论图版,图中的每条曲线参数是4e2s其可以反映井质受污染的程度,图版中曲线一般分为三段:1)纯井筒效应阶段2)无限作用径向流3)过滤阶段

格林加登典型曲线既适用于压降曲线,也可适用与生产时间长的压力恢复曲线,雷米曲线是均质地层中考虑井储效应及表皮效应的压降曲线,它的缺点曲线匹配的唯一性差,计算参数的精度不如半对数分析法

3、压力降落曲线分为几个阶段,每个阶段的特征

1)早期阶段,又称井筒储集效应期,该时期的压降曲线在双对数坐标内Pwd与Td表现为斜率为1的直线

2)中期阶段,在半对数坐标内表现为一直线

3)晚期阶段,包括不稳定晚期和拟稳态期,你稳态期压力随时间呈线性变化。 ,

第18篇:采气站工作总结

采气站2011年度工作总结

采气站自2011年10月5日开始成立至今以正常运行快2个月了,在这段时间里,采气站全体干部员工克服了人员少、工作量大、工作种类繁琐、员工技能参差不齐等诸多困难,在完成大量的临时工作量的前提下,保证了工区所有气井的正常生产,下面将这一段时间(10.5—11.19)的工作、成绩、欠缺等总结如下:

一、完成的工作量

1、完成日常巡井共计1375井次;检查处理问题井539井次;开关

井320井次;

2、用了1个车组5天时间巡长停井40井次,至此我站人员已将工

区内所有长停井找到,并按照要求记录在案。

3、完成注醇车改装、配合注醇泵修复、配合

2、4号站管线通球并

注醇1400升、注醇解堵8井次;泡排投棒12井次;

4、新井接井12井次,老井作业交接井11井次;

5、全面完成管线覆土工作;新井管线沟监督、覆土后检测

6、监督井口零星保温75井次;配合工区所有气井现场校表;配合

切断阀换电路板98井次;

7、打扫工区卫生,保持清洁。,整理并安装维修工区周围围栏及垃

圾堆围栏;

8、清理工区到三只羊伴管路、6号线至70-

4、70-6h井场两边垃圾

及34个井场的垃圾;

9、完成工区领导安排的零星电气焊、维修工作量若干;

10、按照领导要求安排司机配合去银川校表、买菜、后旗买菜、乌

审旗拉料等工作;

11、每日安排2—3名押运员对污水车进行押运;

12、对所有气井统计井场、围栏、保温、井口、井口附件、切断阀、

道路、卫生等进行全面摸底统计;

13、配合铲车维护井场道路6次;

二、存在的问题

人员少、工作杂是我站目前存在的主要问题,采气站成立以来临时性工作量太多,致使许多工作一拖再拖,许多领导及上级部门并不了解我站具体情况,认为我们对其安排的工作推诿不配合而对我们站有意见甚至到其领导处告状。我站成立40多天来,除1人在站上统一协调、处理资料外,其他人员全部上井干活,不分白天晚上,有时中午都不回来,差不多三分之一的时间都在超时工作,长此以往如何保证员工心态平和、队伍稳定是一个及其艰巨的任务。

泡排井油套压堵塞现象十分严重,究其原因是缓冲器结构不适宜该项工作,内腔将长期大量残存起泡剂,造成缓冲器内腔引压管堵塞,只能对其拆卸后清洗才能去除,明年此项工作时应考虑如何防范。

各种施工如:作业、保温、仪表等等诸项施工造成井场及其周边沿途遗留大量工业、生活垃圾,目前我站无有效手段对其控制,需上级部门考虑出台强力措施,杜绝此类现象的发生。

三、下步工作

预计近期临时性工作量将大幅减少,在管线冻堵较严重的12月

底之前有一段较长时间,在这一个多月里准备完成以下工作:

1、前期油套压数值波动频繁的井缓冲器及考克拆掉,查明原因;

2、将油套压表有轻微渗漏的全部拆掉重装,杜绝渗漏现象;

3、将油套压考克为不标准的小考克的全部更换,为冬季注醇解堵

做好准备;

4、将偏远井、重点井油套压表进行缓冲器注醇,以便减少冬季不

正常井寻井工作量;

预计以上工作量完成后,最冷的时期也要到来了,明年1—4月份主要任务保证气井及管线正常生产,期间要按照要求做好长停井巡检工作,确保此类井得到有效监控;另外,在此时间段内要抓住时机强化员工培训工作,力争使所有员工技能水平得到很大提高;因为冬季过后我站工作量又将逐步多起来:注泡排、测液面、巡管线、绿化等等。

第19篇:采气工技能选拔题一B卷答案

采气工技能选拔试题

(一) B卷

一、选择题

1、B

2、B

3、B

4、C

5、C

6、D

7、C

8、C

9、C

10、A

11、D

12、B

13、C

14、C

15、D

16、C

17、B

18、D

19、D 20、C

21、C

22、A

23、A

24、C

25、D

26、C

27、B

28、B

29、A 30、D

31、C

32、B

33、C

34、C

35、B

36、B

37、B

38、C

39、C 40、A

41、C

42、C

43、A

44、B

45、B

46、A

47、B

48、C

49、D 50、A

51、A

52、D

53、C

54、A

55、B

56、A

57、A

58、A

59、B 60、A

二、判断题

1、×

2、×

3、×

4、√

5、√

6、×

7、√

8、×

9、√

10、√

11、√

12、√

13、×

14、√

15、×

16、×

17、×

18、√

19、× 20、√

21、×

22、√

23、×

24、√

25、√

26、√

27、×

28、×

29、× 30、√

31、×

32、√

33、√

34、√

35、×

36、√

37、×

38、×

39、√ 40、× 三简答题

1、提高节流前天然气温度(2分)、加注防冻剂(1分)、干燥气体(1分)、降压(1分)等方法。

2、气井的井口装置是由套管头、油管头和采气树组成。(2分)其主要作用是:悬挂油管;密封油、套管之间的环形空间(1分);通过油管或油、套管环形空间进行采气、压井、洗井、酸化、加缓蚀剂等作业(1分);操作气井的开关和调节气井的压力和产量(1分)。

3、我国以压力101,325KPa(101325Pa),温度20℃(或293.15K)作为天然气计量的标准条件,在这种标准条件下的天然气流量叫做标准流量(5分)。

4、

一、严禁特种作业无有效操作证人员上岗操作;

二、严禁违反操作规程操作;

三、严禁无票证从事危险作业;

四、严禁脱岗、睡岗和酒后上岗;

五、严禁违反规定运输民爆物品、放射源和危险化学品;

六、严禁违章指挥、强令他人违章作业。(答案少于三条,不得分;三条以上每条加1分,全部答对得5分)

第20篇:采气工对抗赛补充试题库(高级工)及答案[版]

高级工理论知识试题

一、选择题(每题有4个选项,只有1个是正确的,将正确的选项号填入括号内) 1.AA001把天然气通过孔隙或裂缝的流动称为()。

(A)紊流(B)层流(C)渗流(D)稳定流

2.AA001地层中存在的孔隙或裂缝,是天然气从地层流向井底的()。

(A)储集空间(B)渗流通道(C)阻碍(D)不利因素 3.AA001渗流系统中只有一种流体流动,该渗流叫()。

(A)稳定渗流(B)不稳定渗流(C)两相渗流(D)单相渗流 4.AA002流体流动时,质点互不混杂、流线相互平行的流动叫()。

(A)单相渗流(B)稳定渗流(C)层流(D)单相渗流 5.AA002根据渗流的流线方向不同将渗流分为()。

(A)单向和径向渗流(B)径向和球向渗流

(C)单向和球向渗流(D)单向、径向、球向渗流 6.AA002根据渗流规律是否符合达西定律将渗流分为()。

(A)层流和紊流(B)稳定渗流和不稳定渗流

(C)线性渗流和非线性渗流(D)单相渗流和两相渗流

7.AA003一般把天然气从井底流向井口的垂直上升过程,称为气井的()。

(A)渗流(B)垂直管流(C)流动(D)管流 8.AA003对于不产水或油的纯气井,垂直管流一般呈()。

(A)单相流(B)两相流(C)多相流(D)以上均正确 9.AA003在垂直管流的流态从井底到井口的变化情况是()。

(A)气泡流→段柱流→环雾流→雾流(B)气泡流→段柱流→雾流→环雾流

(C)雾流→环雾流→段柱流→气泡流(D)雾流→段柱流→环雾流→气泡流 10.AA003垂直管流产生的滑脱损失与()因素有关。

(A)流动形态(B)油管直径

(C)气液比(D)以上因素均正确

11.AA004无阻流量是指气井井底流动压力等于()MPa时的气井产量。

(A) 0.1(B)1(C)10(D) 0.0l 12.AA004同一口气井,无阻流量与实际产量的关系是()。

(A)无阻流量>实际流量(B)无阻流量<实际流量

(C)无阻流量≥实际流量(D)无阻流量≤实际流量 13.AA004无阻流量是指气井()等于0.1 MPa时的气井产量。

(A)井底流压(B)井口套压

(C)井口油压(D)井口压力

14.AA005把气井井底流动压力等于0.1 MPa时的气井产量称为()。

(A)绝对无阻流量(B)最大测试产量

(C)无阻流量(D)最大实际产量 15.AA005关于绝对无阻流量说法错误的是()。

(A)气井相同生产阶段的绝对无阻流量总是大于无阻流量

(B)绝对无阻流量是理论产量,实际生产中一般不会按该产量生产

(C)绝对无阻流量和无阻流量是同一个产量的不同说法

(D)同一气井不同生产阶段,绝对无阻流量是变化的 16.AA005绝对无阻流量指在气井()等于0.1 MPa时的气井产量。

(A)井口压力(B)井底流压(C)井口套压(D)井口油压 17.AA005绝对无阻流量指在气井井底流压等于()时的气井产量。

(A) 0.O1MPa(B)0.1 MPa(C)1 MPa(D) lOMPa 18.AA006地层的变形或变位造成的一种或多种地层形态称为()。

(A)褶皱构造(B)褶曲构造(C)地质构造(D)断层构造 19.AA006同一层面上相等高度各点的连线称为()。

(A)构造线(B)轴线(C)等高线(D)柱状线

20.AA006用等高线表示地质构造某岩层顶面或底面形态的图件称为()。

(A)剖面图(B)柱状图(C)构造图(D)等高图 21.AA006不属于褶皱构造的是()。

(A)背斜(B)向斜(C)褶皱(D)断层 22.AA006不属于断裂构造的是()。

(A)褶皱(B)正断层(C)逆断层(D)平移断层 23.AA007属于非地层水的是()。

(A)边水(B)底水(C)夹层水(D)凝析水

24.AA007气井生产过程中,从气井内带出地面的水分为()两大类。

(A)边水和底水(B)自由水和间隙水

(C)地层水和非地层水(D)凝析水和地层水 25.AA007下列关于非地层水的说法正确的是()。

(A)非地层水一般不是在天然气形成过程中形成

(B)非地层水与天然气经历了相同的形成过程

(C)非地层水对气井开发的影响比地层水更严重

(D)非地层水是寻找油气的主要依据

26.AA008在生产过程中由于温度降低,天然气中的水汽组分凝析成的液态水是()。

(A)钻井液(B)凝析水(C)残酸水(D)外来水 27.AA008凝析水的杂质含量()。

(A)较多(B)较少

(C)不同气井差别很大(D)没有规律 28.AA008下列关于凝析水说法正确的是()。

(A)凝析水的产量一般较少(B)凝析水不会造成井筒积液

(C)凝析水是地层水的一种(D)凝析水矿化度高

74.AA024对于纯气井,利用采气曲线可划分为净化阶段、稳产阶段和()。

(A)低压生产阶段(B)递减阶段

(C)增压阶段(D)排水采气阶段 75.AA024关于气井生产阶段的说法错误的是()。

(A)无水采气阶段的主要指标是氯离子含量不高,产水量小,套油压差小

(B)出现地层水后,氯离子含量高,日产水量增多,套油压差逐渐增大

(C)稳产阶段的主要指标井口压力、日产气量、气水比相对稳定

(D)低压生产阶段的主要指标是输压较低,产气量不变 76.AA024关于气井生产阶段说法错误的是()。

(A)低压生产阶段可建立压缩机站进行增压采气

(B)当井口的油套压差逐渐明显,日产水量逐渐增多,可划分为气水同产阶段

(C)只有当气井的日产量递减很快时,气井进人递减阶段

(D)排水采气阶段可以采取化排措施等维持气井正常生产 77.AA025不属于排水采气措施的是()。

(A)化学排水(B)小油管排水(C)封堵水层(D)气举

78.AA025在治水措施中,通过控制气流带水的最小流量或控制临界压差来延长无水采气期

的措施称为()。

(A)控水采气(B)堵水(C)排水采气(D)气举排水

79.AA025通过生产测井弄清出水层段,把出水层段堵塞来控制水对气井影响的措施称为

()。

(A)控水采气(B)堵水(C)排水采气(D)气举排水

80.AB001在集气站工程设计选择分离器时,针对流量较大,要求液体在分离器内停留时间

较长的生产情况,宜采用()。

(A)立式重力分离器(B)卧式重力分离器

(C)卧式双筒式分离器(D)过滤式分离器

86.AB003流动摩阻随流速、产量的增大而增大,气液混合物在油管中的上升速度为()。

(A)段柱流<气泡流<环雾流<雾流(B)气泡流<段柱流<环雾流<雾流

(C)环雾流<雾流<气泡流<段柱流(D)雾流<气泡流<段柱流<环雾流 87.AB003气井垂直管流中举升能量主要来源是()。

(A)地层压力和气体膨胀能(B)井口流动压力和气体膨胀能

(C)井底流压和井口流压(D)井底流压和气体膨胀能 88.AB003流体的重力与混液气体的()有关。

(A)体积(B)质量(C)密度(D)温度

89.AB004当流体从地层中带人的能量()举升消耗的能量时,举升能正常进行。

(A)小于(B)等于(C)大于(D)接近

90.AB004当气液体积比较大,流速较大时,则液体沿管壁上升,而气体在井筒中心流动,气

流中还可能含有液滴,称为()。

(A)气泡流(B)段柱流(C)环雾流(D)雾流 91.AB004图中气体的流动形态表示()。

(A)气泡流(B)段柱流

(C)环雾流(D)雾流

100.AB007油管鞋可下在气层的(),使产出的水全部能进人油管,不在井底聚积,否则达

不到排除积水的效果。

(A)上部(B)中部(C)下部(D)任意部位

101.AB008水淹井复产,大产水量气井助喷及气藏强排水,最大排水量400m3/d,最大举升

高度3500m,这种气井采用()工艺为佳。

(A)泡沫排水采气(B)气举排水采气

(C)活塞气举排水采气(D)电潜泵排水采气 102.AB008使用柱塞气举排水采气,如气井产气量在(),可用高压高产排水装置。

(A) 1.0 × 104M3 /d(B)1.5 × 104M3 /d

(C) 2.0 × 104M3 /d(D) 2.5 × 104M3 /d

110.AB011为防止水合物的生成,一般采用加热的方法来提高气体温度,其实质是使节流前

后气体温度()气体所处压力下的水合物形成温度。

(A)低于(B)高于(C)等于(D)接近

111.AB0l l在进行水套炉内加热盘管形式及规格的计算时,应考虑加热管内的天然气流速

在()以内。

(A) 2.5m3/s(B) 3.5m3/s(C) 4.5m3/s(D) 5.5m3/s 112.AB0l l水套炉从点火升温到投人运行,一般不低于(),以避免水套炉升温过快造成

设备事故,新安装的水套炉应提前用小火烘炉16h。

(A) 1h(B)2h(C)3h(D) 4h

187.BA003水淹井复产,间喷井及低压产水井排水,最大排水量70m3/d,液面在1000~

2000m左右,这种井采用()工艺为佳。

(A)游梁抽油机排水采气(B)活塞气举排水采气

题91图

(C)电潜泵排水采气(D)射流泵排水采气

188.BA004在气井生产过程中,未动操作,油压突然下降,套压下降不明显,其原因是()。

(A)井壁垮塌形成堵塞

(B)边(底)水已窜人油管内,水的密度比气的密度大

(C)油管断裂

(D)无法判断

189.BA004在气井生产过程中,氯离子含量上升,气井产量下降,其原因是()。

(A)凝析水在井筒形成积液(B)出边、底水的预兆

(C)井壁垮塌(D)油管断裂

190.BA004某气井生产一段时间后,发现油压等于套压,造成此异常现象的原因是()。

(A)井下油管在离井口不远的地方断落

(B)井底附近渗透性变好

(C)井筒的积液已排出

(D)套管窜气

240.BB004在低温分离工艺中,三相分离器的工作原理不包括()。

(A)油气水在分离器内以相应密度差为动力,挥发、分离、沉降

(B)分离后的油气水分别进人气相室、油室、水室

(C)分离后的油气水经各自出口管汇计量后控制外排

(D)凝析油、防冻剂富液由于密度不同,凝析油在下部,防冻剂富液在上部

389.BE012机械制图中,()用双点划线表示。

(A)极限位置的轮廓(B)轴线

(C)对称中心线(D)不可见轮廓线 390.BE012机械制图中,()用粗点划线表示。

(A)可见轮廓线(B)中无线

(C)有特殊要求的线(D)剖面线 391.BE012机械制图中,()用虚线表示。

(A)引出线(B)不可见轮廓线

(C)假想投影轮廓线(D)节圆及节线 392.BE012机械制图中,()用双折线表示。

(A)剖视的分界线(B)无裂处的边界线

(C)不可见过渡线(D)中无线

393.BE013机械制图中,螺纹的牙底线用()表示。

(A)实线(B)轴线(C)细实线(D)虚线

394.BE013在机械制图中,不论图形使用多大的比例,填写的尺寸数字应该是实际零件的尺

寸,尺寸单位一律为()。

(A) mm(B)cm(C)m(D) R,m

二、判断题(对的画“√”,错的画“×”)

()1.AA001天然气在地层中流动时渗流通道截面积大,渗流阻力小,流体在渗流过程中

变化复杂。

()2.AA002流体流动时,质点相互混杂、流线紊乱的流动称为紊流。

()3.AA003气井举升流体出井口的动力主要是井底流动压力和气体的弹性膨胀能。 ()4.AA003气液混合物在垂直管流过程中,越接近井口,流体的上升速度越快。 ()5.AA004对同一气井的不同生产阶段,无阻流量是一个变化值。

()6.AA005根据定义,对同一气井相同的生产阶段,绝对无阻流量总是大于无阻流量。 ()7.AA006用等高线表示构造某岩层顶面或底面形态的图件称为构造图。 ()8.AA007气田在开采中,从气井内产出的水,都是地层水。 ()9.AA008少数气井在生产过程中析出凝析水。

()23.AA022气井生产时,套压和油压以及产气量突然都发生下降,井壁可能发生垮塌。 ()24.AA023当针阀处发生冰堵时,在采气曲线上表现为套油压力下降,产气量上升。 ()25.AA024气井投产几个月后就能利用采气曲线划分气井生产阶段。 ()26.AA025排水采气就是化学排水采气。

()27.AB001当气、油、水同时存在并需要进行分离时,应采用立式重力分离器。 ()28.AB002单井采气便于气井生产后期增压开采,保持产气稳定。

()29.AB003在垂直管流过程中,由于压力和温度的不无上升,使其他流体的流动形态随

之也发生了变化,从而影响到举升的效果。 ()30.AB004气井的流态多为雾流,油气井则常见段柱流。

()63.BA001气井生产制度不合理,也是造成气井(藏)产量递减的因素之一。

()64.BA002对于中后期的气井,因井底压力和产气量均较低,排水能力差,则应更换较

大管径油管,以达到减少阻力损失,提高气流带水能力,排除井底积液,使气

井正常生产,延长气井的自喷采气期。

()65.BA003泡沫排水主要用于产水量不大,但水又不能被气全部带出而逐渐聚集在井

里的气井。

()148.BG003可燃气体混合物的原始温度越高,则爆炸极限的范围越小。 ()149.BG004爆炸性气体环境用电气设备分为:

I类:煤矿井下用电气设备;

Ⅱ类:除煤矿外的其他爆炸性气体环境用电气设备。

()150.BG003采输气设备在停工后或投运前,用惰性气体对系统进行吹扫或置换,以防

止事故发生。

()151.BG006进入有限空间属特殊作业,应按规定严格实行作业许可(作业票)。作业

时必须一人作业,一人监控。

()152.BG007把产生噪声设备置于地下,可减少噪声对环境的污染。

()153.BG008密闭空间中的危险气体大致可以分为三大类:氧气不足、可燃气体、有毒

气体。

理论知识试题答案

一、选择题

1 .C 2.B 3.D 4.C 5.D 6.C 7.B 8.A 9.A 10.D 11.A 12.A 13.D 14.A 15.C 16.B 17.B 18.C 19.C 20.C 21.D 22.A 23.D 24.C 25.A 26.B 27.B 28.A 29.C 30.B 31.D 32.A 33.D 34.D 35.C 36.C 37.B 38.D 39.B 40.C 41.A 42.A 43.A 44.C 45.B 46.B 47.B 48.C 49.A 50.D 51.D 52.C 53.A 54.B 55.A 56.C 57.A 58.C 59.C 60.A 61.C 62.A 63.D 64.C 65.B 66.C 67.A 68.D 69.C 70.B 71.A 72.B 73.A 74.B 75.D 76.C 77.C 78.A 79.B 80.B 81.A 82.C 83.B 84.A 85.A 86.B 87.D 88.C 89.C 90.C 91.D 92.A 93.D 94.C 95.A 96.B 97.C 98.B 99.B 100.B 101.B 102.B 103.D 104.A 105.B 106.C 107.C 108.A 109.C 110.B 111.A 112.B 113.D 114.0 115.A 116.A 117.B 118.B 119.B 120.D 121.A 122.C 123.B 124.C 125.A 126.C 127.D 128.D 129.A 130.B 131.A 132.B 133.C 134.A 135.B 136.D 137.D 138.A 139.B 140.A 141.B 142.D 143.B 144.A 145.D 146.A 147.B 148.C 149.C 150.C 151.A 152.C 153.B 154.C 155.C 156.D 157.A 158.B 159.B 160.0 161.A 162.C 163.D 164.A 165.B 166.C 167.D 168.B 169.C 170.A 171.B 172.D 173.C 174.B 175.D 176.B 177.B 178.C 179.B 180.C 181.A 182.A 183.B 184.A 185.B 186.B 187.A 188.B 189.B 190.A 191.B 192.D 193.D 194.D 195.A 196.D 197.C 198.D 199.B 200.B 201.B 202.B 203.C 204.B 205.C 206.D 207.D 208.C 209.C 210.D 211.D 212.B 213.D 214.C 215.A 216.D 217.C 218.D 219.B 220.C 221.A 222.C 223.B 224.A 225.C 226.B 227.C 228.D 229.B 230.B 231.D 232.C 233.C 234.A 235.A 236.B 237.A 238.D 239.C 240.D 241.B 242.D 243.B 244.B 245.D 246.C 247.D 248.D 249.B 250.B 251 .B 252.B 253.B 254.C 255.A 256.C 257.D 258.D 259.B 260.B 261.B 262.A 263.D‘264.C 265.A 266.A 267.C 268.C 269.B 270.A 271 .D 272.B 273.C 274.B 275.A 276.A 277.D 278.B 279.C 280.A 281.A 282.D 283.B 284.B 285.D 286.D 287.C 288.A 289.C 290.B 291.D 292.C 293.B 294.A 295.C 296.B 297.C 298.D 299.A 300.C 301.A 302.B 303.B 304.B 305.D 306.B 307.A 308.D 309.C 310.A 311.A 312.A 313.E 314.A 315.D 316.B 317.D 318.A 319.C 320.B 321.D 322.D 323.B 324.B 325.D 326.A 327.C 328.A 329.B 330.C 331.A 332.D 333.A 334.C 335.B 336.B 337.C 338.B 339.B 340.C 341.D 342.C 343.A 344.C 345.B 346.B 347.C 348.C 349.C 350.A 351.B 352.A 353.B 354.B 355.B 356.B 357.B 358.D 359.C 360.A 361.C 362.A 363.B 364.C 365.C 366.B 367.A 368.B 369.C 370.B 371.C 372.C 373.B 374.B 375.C 376.B 377.A 378.A 379.D 380.C 381.D 382.A 383.C 384.B 385.A 386.B 387.C 388.A 389.A 390.C 391.B 392.B 393.C 394.A 395.B 396.B 397.C 398.D 399.C 400.B 401.A 402.B 403.C 404.D 405.B 406.B 407.A 408.B 409.D 410.B 411.C 412.A 413.B 414.C 415.C 416.D 417.A 418.A 419.B 420.A 421.B 422.C 423.B 424.C 425.A 426.A 427.B 428.A 429.C 430.A 431.B 432.A 433.C 434.A 435.C 436.B 437.A 二.判断题

1.×天然气在地层中流动时渗流通道截面积小,渗流阻力大,流体在渗流过程中变化复 杂。2.√ 3.√ 4.√5.√ 6.√ 7.√ 8.×气田在开采中,从气井内产出的水,除

地层水外还有非地层水。9.×地层中的天然气中都含有不同程度的水汽,因此在气井生 产过程中凝析水是普遍存在的。10.√

11.×钻井液一般较浑浊、粘稠状、含较多固定杂质,氯离子含量低。12.无13.√ 14.×我国通常说的一级储量指的是探明储量。巧 .√ 16.×预测储量是三个级别储 量中准确性最差的储量,只能作为进一步勘探的依据。17.√ 18.√ 19.×稳定试井产 量一般取3一5个工作制度。20.√

21.√22.×非地层水中,残酸水和外来水的氯离子含量可能与地层水的氯离子含量 相当。23.√ 24.×当针阀处发生冰堵时,在采气曲线上表现为套油压力上升,产气量下 降。25.×利用采气曲线划分气井生产阶段,需收集整理气井几年或更长的时间的生产资 料作出采气曲线,再进行划分。26.×常用的排水采气方法有利用气井本身能力带水采

气、化学排水采气、小油管排水采气、气举排水采气等。27.×当气、油、水同时存在并需要 进行分离时,应采用三相卧式分离器。28.×29.×在垂直管流过程中,由于压力和温度 的不断降低,使其他流体的流动形态随之也发生了变化,从而影响到举升的效果。30.√

31.√ 32.×清管球与管道的密封接触面比较窄,容易造成失密停滞。33.×泡沫 促进剂在凝析水或矿化度低的地层水中加人,能促进空泡剂的发泡能力。34.√ 35.×

采用抽油机排水采气,泵下部管串长度要适当,过长则流动阻力大,过短则气易串人泵内。 36.√ 37.√ 38.× SCADA系统中包括通信系统。39.× SCADA系统的数据不仅仅 只用电台传输。40.√

41.× RTU的运行不受通信质量的影响。42.√ 43.√ 44.√ 45.×在天然气 甘醇脱水工艺过程中,吸收塔内部的气流方向与甘醇流向相反。46.×流量不变的情况 下,孔板内径与差压成反比关系。47.×超压缩系数与气体组分有关。48.√ 49.√ 50.√

51.×转子流量计中的流体流动方向是自下而上。52.√ 53.×不是所有的天然

气计量系统都具有数据远传功能。54.×检查孔板平面度时,选用的塞尺规格应比计算数 据值小。55.√ 56.√ 57.√ 58.√ 59.√ 60.×没有电池,UPS系统不能正常 工作。

61.√ 62.无63.√ 64.×对于中后期的气井,因井底压力和产气量均较低,排水能

力差,则应更换较小管径油管,即采用小油管生产,以提高气流带水能力,排除井底积液,使气 井正常生产,延长气井的自喷采气期。65.√ 66.无67.无67.√ 69.√ 70.×在

发球筒装入清管球后,为提高工作效率,应先关闭快速盲板并确认无泄漏后打开球筒进气阀。

71.√ 72.√ 73.×清管球的变形能力最强,可以在管道内做任意方向的转动。 74.√ 75.×发球操作时,必须先确认发球阀的压力为。后,方可进行。76.×为保证 清管器通过最大口径支管三通,前后两节皮碗的间距应有一个最短的限度。77.×处理卡 球事故,增大进气量提高压差推球是处理办法之一。78.×在进行发电机维护操作保养之 前,要将控制开关打在“off\"挡。79.√ 80.无

81.×在低温分离工艺中,通过换热器和节流阀,保证节流后温度控制在水合物形成温 度以上,并满足低温分离温度要求。82.×在气田开发初期,地层压力较高,通过膨胀制冷 就可以满足天然气外输要求,推荐采用低温分离工艺。83.无84.×凝析油在流动过程 中与管线设备发生摩擦,存在产生静电的可能性。85.×在低温回收凝析油工艺中,由于

设置了高压分离器,能分离出大量游离水,可大幅度降低低温分离的注醇量,因此高压分离是 降低低温分离注醇消耗的重要措施。86.√ 87.×凝析油在地层中凝析后便无法采出,

且增大渗流阻力。因此,在采气过程中,为防止凝析油在地层中凝析出,井底流压应高于凝析 油析出的露点压力。88.√ 89.×天然气甘醇脱水装置甘醇管路上的安全阀,宜选用弹 簧式安全阀。90.×天然气甘醇脱水装置为提高甘醇贫液浓度,使用汽提气的流量越大, 可能导致甘醇耗量增加,效果不一定越好。

91.×天然气甘醇脱水装置燃料气一般取自脱水前的湿气,是因为湿气的脱硫效果优 于干气。92.×在天然气甘醇脱水装置中甘醇进人循环泵前一般需要冷却。93.√

94.×冷冻式干燥机处理后的仪表风,其水露点不能满足气动阀门及仪表的要求。95.× 在天然气甘醇脱水装置中回收甘醇操作应将装置压力泄放为0.96.√ 97.×天然气甘

醇脱水装置停车操作前不一定要求进行热循环提浓甘醇后再进行停车操作,如紧急停车操作。

98.√ 99.×在过滤分离器中,气流方向是先经过滤芯,再经过捕雾网。100.√

101.√ 102.√ 103.×在天然气甘醇脱水装置中,重沸器火管的设计中应考虑甘醇 对火管的浮力影响。104.×在天然气甘醇脱水装置的甘醇流程中,活性炭过滤器可以设 置在机械过滤器之前。105.√ 106.×密封垫料压盖应该适度拧紧,保证甘醇漏量在合 理范围。107.√ 108.√ 109.√110.√

111.×火焰检测系统的连锁功能是可以屏蔽的。112.√ 113.√ 114.√ 115.√ 116.×电动调节阀和电动截无阀的控制电路是不一样的。117.√ 118.×气动调节阀 的开度是通过电气转换器的输出信号来控制的。119.√ 120.√

121.√122.×当井口压力超高时可以引起井口安全系统动作。123.√ 124.√ 125.√ 126.√ 127.×用活塞式压力计测取的井口压力值是表压。128.√ 129.×

在清管器运行平均速度一定的条件下,清管器运行距离越长,运行时间越长。130.x在清 管前对清管器运行时间估计时,球运行距离取管段全长,计算出相应时间。

131.√132.×清管通球对减小管线的输差有意义。133.√ 134.×在其他条件

不变的情况下,甘醇的循环量越大,脱水效果越好。135.×气藏的配产是根据气藏各气井 核定产能和气藏开发方案确定的,气藏配产偏差率是用来考核气藏配产的执行情况。 136.×天然气计量温度可以直插或斜插,斜插时与管道轴线呈45°。137.√138.√

139.×采用直线折断的折断线必须通过全部被折断的图形,折断符号应画在被折断的图形 以内,图形构件应采用曲线或折断线折断。140.√

141.√142.×换热设备中,天然气燃烧器风门调节不当造成天然气燃烧不完全,产生 一氧化碳。143.ד零位接阴”和“参比电极”是恒电位仪两根取样输人的关键线路,它们 之间和对地均应保持较高的阻抗。144.×水合物在井口节流阀或地面管线中生成时,会 使下游压力降低,严重时堵死管线,造成供气中断或引起上游设备因超压破裂。145.√ 146.√147.√ 148.×可燃气体混合物的原始温度越高,则爆炸限的范围越大。 149.√ 150.√

151.√ 152.√153.×密闭空间中的危险气体大致可以分为三大类:氧气水平(不足 或过量)、可燃气体、有毒气体。

三、简答题

1.答:分为线性渗流和非线性渗流(0.4)。

线性渗流:当渗流速度较低时,流体质点呈平行状流动,渗流规律符合达西渗流定律

(0.3)。

非线性渗流:当渗流速度较高时,流体质点互相混杂,渗流规律不符合达西定律(0.3)。 2.答:气泡流(0.25)、段柱流(0.25)、环雾流(0.25)、雾流(0.25)。 3.答:凝析水(0.2)、钻井液(0.2)、残酸水(0.2)、外来水(0.2)、地面水(0.2)。 4.答:氯离子含量低(一般低于l000μg/g)( 0.25),杂质含量少(0.25),矿化度低(0.25),钾

离子或钠离子含量较多(0.25)。 5.答:呈酸性(pH值<7)(0.25),氯离子含量高(0.25),钙离子或镁离子含量较高(0.25),矿

化度高(0.25)。

6.答:钻井液一般较混浊(0.25)、粘稠状(0.25)、含较多固定杂质(0.25)、氯离子含量低

(0.25)。

7.答:气层以外来到井筒的水称为外来水(0.5)。根据其来源不同,水型不一致,水的特征视

来源而定(0.5)。 8.答:水性呈中性(0.4),氯离子含量低,一般低于100μg/g(0.6)。

9.答:一是储集空间具有多样性的特点:储集空间类型由孔隙、孔洞、裂缝三者组成(0.5)。二是储层裂缝、孔洞具有分布不均一性的特点(0.5)。 10.答:(1)所选择的最小产量至少应等于气井的携液产量(0.25)。

(2)所选择的最小产量下的井口气流温度应高于水合物产生的温度(0.25)。

(3)所选择的最大产量不能破坏井壁的稳定性(0.25)。

(4)测试产量按由小到大的顺序递增(0.25)。

11.答:对已测试过的气井,最小产量为气井无阻流量的10%(0.3),最大产量为气井无阻流

量的75%(0.3),再在最小产量和最大产量之间选择2一3个产量作为测试产量

(0.4)。

12.答:地层水氯离子含量高,每升可达数万微升(0.4)。

非地层水中凝析水、泥浆水、地面水的氯离子含量较低(0.2);残酸水的氯离子含量较

高(0.2);外来水的氯离子含量视水的来源而定,可能高也可能低(0.2)。 13.答:如果生产时间足够长,可划分为无水采气阶段和气水同产阶段(0.4)。

无水采气阶段划分为:净化阶段、稳产阶段、递减阶段(0.3)。

气水同产阶段划分为:稳产阶段、递减阶段、低压生产阶段、排水采气阶段(0.3)。 14.答:气井本身能量带水采气、化学排水采气、小油管排水采气、气举排水采气、抽油机排水

采气、电潜泵排水采气。(答对其中四种为满分;答对一个为0.25) 巧.答:天然气集输是继气田勘探、开发和开采之后的一个重要的生产过程(0.3),包括从井口

开始,将天然气通过管网收集起来(0.3),经过预处理和其后的气体净化,最后成为合

格的商品天然气并外输至用户的整个过程(0.4)。

16.答:集气站是将两口以上气井的天然气集中在同一站内进行气液分离(0.2)、除尘(0.2)、

过滤(0.2)、计量(0.2)后,进人下游集气干线的生产单元(0.2)。 17.答:气层岩石不紧密(0.3)、易垮塌的气井(0.3),以及有边水底水的气井(0.3),防止生产

压差过大,前者引起地层垮塌,后者引起边水底水浸染气层,过早出水(0.1)。 18.答:气井出水迟早主要受以下四个因素影响:井底距原始气水界面的高度(0.25)、生产压

差(0.25)、气层渗透性及气层孔缝结构(0.25)、边水底水水体的能量与活跃程度

(0.25)。

19.答:用于集、输气干线进行清管作业,收发清管器(0.5),接收清管器(0.5),清除管道中的

污物。

20.答:一般在新建管线完工后或投产前清除管线内的积液、泥砂等情况(0.6);用于管线的关

键阀门严重内漏无法在生产情况下通球清管时而采用(0.4)。

21.答:泡沫排水采气工艺是往井里加入表面活性剂的一种助排工艺。表面活性剂又叫发泡

剂(0.4)。向井内注人一定数量的发泡剂,井底积水与发泡剂接触以后,借助天然气流

的搅动,生成大量低密度的含水泡沫,减小井内液体的密度,液体随气流从井底携带到

地面,达到清除井底积液的目的(0.6)。 22.答:泡沫排水采气具有设备简单(0.2)、施工容易(0.2)、见效快(0.2)、成本低(0.2)、又不

影响气井生产等优点(0.2),在气田开发中得到广泛应用。 23.答:气举阀排水采气的原理是利用从套管注人的高压气(0.3),来逐级启动安装在油管柱

上的若干个气举阀(0.3),逐段降低油管柱的液面(0.4),从而使水淹气井恢复生产。 24.答:气井经气举复活后,一般应用回声仪测量油、套管环形空间压力

液面来确定(0.4),也可以通过测量油管中的压力梯度来确

定(0.2)。如图所示,在A点以上深度,压力梯度变化均匀

而在A点以下深度,压力梯度急剧增大,则A点就是油管中,

的动液面深度,A点附近的气举阀就是工作阀的位置(0.4)。

题24图

25.答:抽油机排水采气简称机抽,就是将游梁式抽油机和有杆深井

泵装置用于油管抽水(0.5),油套管间的环形空间采气甲

(0.5)。

26.答:抽油机中游梁、连杆、曲柄的作用是把电动机或天然气发动机的旋转运动(0.5)变成驴

头的上下往复运动(0.5)。

27.答:电潜泵是采用随油管一起下人井底的多级离心泵装置,将水淹气井中的积液从油管中

迅速排出(0.4),降低对井底的回压,形成一定的“复产压差”(0.4),使水淹气井重新

复产的一种机械排水采气生产工艺(0.2)。 28.答:(1)泡沫排水采气(0.15);(2)优选管柱排水采气(0.15);(3)气举排水采气(0.15):

(4)活塞排水采气(0.15);(5)游梁抽油机排水采气(0.15);(6)电潜泵排水采气

(0.15);(7)射流泵排水采气(0.1)。 29.答:(1)在一定的温度下,压力降低天然气含水量升高,脱水装置处理低压天然气增加了脱

水的负荷(0.3);(2)在处理相同气量的情况下,由于吸收塔允许气体速度的限制,处

理低压天然气的吸收塔直径远大于处理高压天然气,装置设备的经济性差(0.4);(3)

当气田进人增压开采阶段,在脱水装置之前安装增压机组,使脱水装置可按照原设计

参数运行,避免了装置的适应性改造(0.3)。 30.答:(1)该井各种资料说明是气层和产层,但测试时气产量低(0.25);(2)有一定产量,但

压力分析资料说明井底有堵塞现象(0.25);(3)完井测试产量远远低于钻井中途测试

时的产量(0.25);(4)气层套管固井质量好,内径规则,能下入封隔器等井下工具

(0.25)。

31.答:井壁压力梯度是指天然气从地层内流到井底时(0.6),在紧靠井壁附近岩石单位长度

上的压力降(0.4)。 32.答:气层岩石不紧密(0.3)、易垮塌的气井(0.3),以及有边水底水的气井(0.3),防止生产

压差过大,前者引起地层垮塌,后者引起边水底水浸染气层,过早出水(0.1)。 33.答:(1)平衡罐自流注入(0.4);(2)泵注入(0.4);(3)泡排车注入(0.2)。

34.答:泡沫促进剂在凝析水或矿化度低的地层水中加入,能促进空泡剂的发泡能力(1.0)。35.答:分散剂提高发泡剂的表面活性(0.5),降低水的表面张力(0.5)。 36.答:热稳定剂能改善空泡剂在高温时的发泡能力(1.0)。 37.答:(1)气藏经过一定时间的开采,已有一个比较准确的压降储量图( 0.25);(2)气井经过

几次试井,二项式系数A和B变化不大,产气方程式可靠(0.25);(3)气井在定产量或

定井底压力下生产(0.25);(4)所有资料准确可靠(0.25)。 38.答:利用气藏静动态资料、图表经过必要的计算综合分析(0.4)。对此,预测其将来生产中

油、气、水、压力等各项参数变化情况和变化规律,以及产层渗透性、气藏类型、储集单

元、动力系统、驱动方式等基本特征(0.6)。

39.答:就是根据气井(藏)动(静)态资料和气井(藏)的变化规律(0.2),对气井(藏)在不同

生产条件下,未来各个阶段的产量、压力、剩余储量、采气速度、采出速度、气井见水和

水淹时间、采收率等以及各种经济指标进行预测(0.8)。 40.答:(1)在吸收塔中在一定压力下,有一定量的烃类气体被循环三甘醇溶液溶解,虽然被吸

收的烃类气体本身无腐蚀性,但在其压力降低时,它会从溶液中急速蒸出,引起两相混

合物的高速湍流,从而加速了由其他组分引起的腐蚀,为了减少这个作用,通常在富液

管线上设置闪蒸罐(0.3);(2)同时闪蒸罐也可防止大量烃类进人再生器,若烃类在精

馏柱中闪蒸时,会造成大量甘醇的被气流带出精馏柱(0.2);(3)若富液管线上有过滤

器,烃类在此类容器内闪蒸,也会造成“气锁”,使甘醇循环不畅(0.2);(4)烃类闪蒸后

可有效防止甘醇发泡(0.3)。 41.答:(1)提供甘醇贫液和富液的换热场所,降低贫液人泵的温度和提高富液进人再生器的

温度(0.4);(2)处理开、停车及异常工况时的液量波动(0.3);(3)提供甘醇泵运行所

需的液体压头(0.3)。

四、计算题

1.解:装置每小时脱除水量为

甘醇循环量

实际每脱除lkg水所需的甘醇量

述结果是合理的。(0.2)

(0.5)

,在经验值25~60L范围内上

(0.2)

答:该装置的循环量为28.6L,其结果是合理的。(0.1) 2.解:根据处理气质和闪蒸罐样式属两相分离,根据SY/T 0076-2003《天然气脱水设计规

范》,确定甘醇的停留时间为5min。(0.3)

沉降容积

(0.3)

(0.3)

液面距出口的最低高度为:

答:液面距离甘醇出口的高度至少为0.5m.(0.1) 3.解:清管球过盈量为

答:该清管球的过盈量为3.9%。(0.1) 4.解:清管球过盈量为

(0.2)

(0.3)

根据标准SY/T 5922-2003《天然气管道运行规范》可知,该清管球的过盈量过大,不

合理。(0.2)

答:该清管球的过盈量为12.5%根据标准规定,该清管球过盈量不合理。(0.1) 5.解:第一段管线平均压力为Px},则有

第二段管线平均压力为PX1,则有

(0.2)

则第一段管线清管所需时间为

(0.2)

第二段管线清管所需时间为

(0.2)

所需时间为

(0.1)

(0.2)

答:该段管线清管所需时间7.17 h。 (0.1) 6.解:根据压力分布公式

则有 (0.2)

则监听点距离起点的距离

。 (0.1)

则起点至监听点的管线容积为

平均压力为

(0.2)

则起点至监听点的管线内天然气体积为

所需时间为

答:清管球发出后2.32小时通过监听点。( 0.1) 7.解:已知:管内

; (0.1)

(0.2)

(0.1)

V=1580m3,管内压力p =4.0MPa;(0.4)

由于不知球卡点位置,故也无从得知卡点处的压力P2是多少,由于压力已相对稳定只

能视P1的压力为管内起点处的平均压力,即P1 =P ; 根据气态方程:

; 由于不考虑温度和压缩系数(0.2)

答:卡点离发球站的距离约为514m。 (0.1) 8.解:设压力降在1.5MPa处离甲站的距离为x km

(0.3)

(0.4) (0.5)

答:监测点离甲站距离为40.8km。 (0.1) 9.解:①

(0.3)

(0.2)

(0.2)

③求球速

(0.2)

答:发球后45 min后球的运行速度是21.7km/h。 (0.1) 10.解:①

(0.2)

(0.2)

③求球速

(0.2)

答:该清管器运行速度是17.98km/h。 11.解:已知

管线内径:

=0.35% (0.2)

答:该输气管线当日输差率为0.35%.(0.1) 12.解:管容量为

管线平均压力为

则管线储气量变化为:

根据输差公式有

答:该段管线日输差为一3.7%。(0.1) 13.解:

(0.2)

(0.1)

(0.1)

(0.1)

(0.2)

(0.2)

(0.2)

(0.1)

(0.2)

(0.7)

(0.2)

答:此装置理论循环量为562.5 L/h。(0.1) 14.解:

(0.7)

(0.2)

答:此装置理论循环量为920.3 L/h。(0.1) 15.解:

=1.61% (0.1)

答:本月气藏配产偏差率为1.61%。(0.1) 16.解:

=98.12% (0.3)

答:该气藏采气时率为98.12%。(0.1) 17.解:已知

(0.1) (0.4) (0.2)

(0.6) (0.4)

(0.4)

=0.99(0.2)

答:该天然气的超压缩系数Fz为0.99.(0.1) 18.解:已知

(0.4)

(0.1)

(0.2)

=0.98 (0.2)

答:该天然气的流动温度系数19.解:已知G=0.57(0.1)

(0.4) (0.2)

。( 0.1)

=1.32 (0.2)

答:该天然气的超压缩系数。( 0.1) 20.解:首先求出1500~1600m处的压力梯度:

根据百米压力梯度(

答:该井气层中部压力为15.26Mpa。(0.1)

(0.3)

)公式

(0.2)

,(0.2)

(0.2)

采气工岗位职责与管理办法
《采气工岗位职责与管理办法.doc》
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