集团公司井下作业井控判断题1-100

时长:500分钟 总分:100分

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题型介绍
题型 判断题
数量 100
1.
某井洗压井后观察达到下步施工时间一倍以上,观察期间出口一直有很少量修井液均匀外溢,这时已达到初级井控,再次洗压井后可以拆井口进行下步工作。
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2.
井喷是井下作业中的灾难性事故,一般会带来严重的后果,造成巨大的损失。
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3.
井下作业中常见的井侵有油侵、气侵、水侵。
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4.
二级井控是依靠井控技术排除气侵修井液,处理掉溢流,恢复井内压力平衡,使之重新达到初级井控状态,所以对井控设备要求不严格。
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5.
做好井控工作,既有利于保护油气层,又可以有效的防止井喷、井喷失控或着火事故的发生。
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6.
《石油与天然气井下作业井控管理规定》中规定必须牢固树立“以人为本”的理念,坚持“安全第一,预防为主”方针。
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7.
二级井控有两个基本点:一是要使作用于地层上的井底压力高于地层压力,二是在超平衡地层压力时决不能使井口压力过高。
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8.
井控是实施油气井压力控制的简称。
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9.
一级井控是井控培训的重点内容,是井控技术的核心,也是防喷的重点。
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10.
近平衡压力就是使用合理的修井液形成略高于地层压力的液柱压力,达到对油层实施一级控制的目的。
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11.
人们根据井涌规模和采取的控制方法的不同,把井控作业分为四级,即一级井控、二级井控、三级井控、四级井控。
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12.
井控就是采用一定的方法平衡地层孔隙压力,即油气井的压力控制技术。
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13.
一次井控是指靠修井液密度来控制地层压力,使得没有地层流体进入井内,溢流量为零。
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14.
井喷发生后地层流体只能从井筒内喷出。
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15.
井喷失控是井下作业工程中性质严重、损失巨大的灾难性事故,。
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16.
溢流进一步发展,修井液涌出井口的现象,称为井喷。
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17.
井侵、溢流,这两个概念是相同的。
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18.
一次井控就是采用适当密度的修井液,建立足够的液柱压力去平衡地层压力的工艺技术。
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19.
起完管柱后长时间等下步措施时,不需要安排人员观察井口。
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20.
作业队伍中只有个别人井控技术、井控知识水平高就能满足井下作业施工中井控工作。
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21.
在老油田施工,地层压力低就不会发生井喷。
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22.
地质设计方案未能提供准确的地层压力资料,防范措施不落实也会造成井喷。
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23.
井身结构设计不合理,套管质量等问题也会造成井喷。
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24.
某井施工时用清水压井,压井后有轻微漏失,起管柱时必须做到边起边灌同性能压井液至井口。
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25.
井控,有的称井涌控制,还有的称压力控制,各种称谓本质是一样的。
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26.
井口不安装防喷器或井控设备安装及试压不符合要求等,是发生井喷后造成失控的直接原因之一。
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27.
井喷失控是井下作业中性质严重、损失巨大的灾难性事故。
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28.
从事“三高”油气井的施工队伍,在施工前要专门安排时间对全队人员及上级检查人员进行针对“三高”油气井特点的培训、应急演练等。
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29.
高压油气井是指以地质设计提供的地层压力为依据,当地层流体充满井筒时,预测井口关井压力可能达到或超过35MPa的井。
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30.
实施近平衡压力井下作业,采用先进的井控技术和井控设备才是发现、保护油气层的正确途径。
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31.
在井下作业中,我们要对高压油气井时刻注意防喷工作,对于中、低压油气井的防喷工作可适当放松。
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32.
井控意识淡薄是导致事故发生的根本原因。
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33.
“井控培训合格证”有效期为四年
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34.
作业队队长是井控工作第二责任人
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35.
“三高”油气井油(气)层套管和固井水泥应具有抗碱性气体腐蚀能力。
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36.
当高压层在低压层上部时,技术套管应下过高压层以便能以较低密度的修井液钻开低压层。
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37.
处理事故险情时,首先考虑应尽可能减少财产损失,其次是人身安全和环境污染。
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38.
从事“三高”油气井的施工队伍,在施工前要专门安排时间,对全队人员及协同施工人员进行针对“三高”油气井特点的培训、应急预案演练等,建设方要把该培训列入合同之中。
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39.
体积法的基本原理是控制一定的井口压力以保持压稳地层的前提下,连续放出修井液,让天然气在井内膨胀上升,直至上升到井口。
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40.
三项(地质、工程、施工)设计存在缺陷,将可能导致井喷或井喷失控事故的发生。
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41.
井控工作的日常监督、检查与井控装置的配备、使用维护是同等重要的。
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42.
井控设计的目的是满足作业施工中对井下压力的控制,防止井喷或井喷失控事故的发生。
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43.
没有准确的地层压力或压力系数,就难以达到井控设计的合理性。
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44.
工程设计应包括井控内容,对射孔层、气层、高压层的井控措施,应满足一、二级井控要求。
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45.
井下作业井控装备比钻井井控装备重量轻,体积小,结构简单。
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46.
无论钻井井控还是井下作业井控,都是利用井口防喷装置建立起的回压及井筒内液柱压力去平衡地层压力,或者说基本保持井内压力平衡,保证井下作业和钻井的顺利进行。
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47.
井下作业工具多样化,使井下作业井控工作复杂化。
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48.
井下作业井控从工况上来说要比钻井井控简单得多。
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49.
上覆岩层压力是某深度以上岩石对该深度所形成的压力。
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50.
地层破裂压力梯度一般随井深的增加而增大。
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51.
压力的国际工程单位为巴(bAr),巴与兆帕换算时粗略计算1bAr=0.2MPa。
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52.
地层某一位置的当量流体密度是这一点以上静液柱压力折算成流体密度。
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53.
正常地层压力梯度范围是根据地层中常见的清水和盐水两种流体计算得来。
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54.
井下作业中不同工况的作业井底压力不相同。
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55.
压力梯度在9.8-10.5kPa/m为正常地层压力。
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56.
井底压力是指地面和井内各种压力作用在井底的总压力,它不会随着作业的不同而变化。
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57.
井底压差是指井底压力与地层压力之间的差值。
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58.
压力是指物体单位面积上所受到周边的作用力。
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59.
地层破裂压力是指某一深度处地层发生裂缝或破碎时所承受的压力。
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60.
压力的国际标准单位是帕斯卡,符号是MPa。
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61.
压力的国际工程单位是巴(bAr)。
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62.
静液柱压力是由静止液体重力产生的压力,静液柱压力同样可以用计算圆柱体压力的方法来计算。
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63.
计算静液柱压力时,井深必须用垂直井深,而不是测量井深(管柱下入深度)。
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64.
静液柱压力的大小仅取决于流体的密度和液柱的垂直高度,与井筒尺寸无关。
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65.
静液压力的大小与井眼的尺寸有关。
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66.
静液压力梯度受液体密度、含盐浓度、溶解气体的浓度以及温度梯度的影响。
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67.
正常地层压力当量修井液密度等于地层水的密度。
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68.
异常高压地层压力当量修井液密度小于地层水的密度。
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69.
在各种沉积物中,异常高压地层的地层压力大于从地表到地下某处连续地层水的静液柱压力。
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70.
按习惯,把压力梯度在9.8kPa/m-10.5kPa/m之间的地层称为正常压力地层。
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71.
地层的埋藏深度越深,岩石的密度越大,孔隙度越小,上覆岩层压力越小。
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72.
岩石骨架应力是造成地层沉积压实的动力,因此只要异常高压带中的基岩应力存在,压实过程就会进行。
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73.
地层破裂压力是指某一深度地层发生破裂和裂缝时所能承受的压力。
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74.
压力的国际标准单位是帕(斯卡),符号是Pb。
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75.
压力的国际工程单位是巴,符号是bAr。
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76.
静液压力大小取决于液柱密度和截面积,与液柱形状无关。
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77.
地层压力通常分为正常地层压力、抽汲压力和激动压力。
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78.
按习惯地层压力系数为1.0-1.07,称为正常地层压力。
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79.
如果某地层压力小于正常地层压力梯度时,则称为异常低压。
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80.
正常压力地层中随着井深增加,地层压力梯度增大。
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81.
井底压差=地层压力-井底压力。
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82.
起下管柱时,因封隔器没有坐封就不用控制起下速度。
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83.
起管柱时不及时向井内灌修井液或灌量不足、快速起管柱情况最为危险。
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84.
有些地层是异常低压的,即其压力低于盐水柱压力。
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85.
井下作业时,修井液液柱压力的上限要保持与地层压力相平衡,即不污染地层,又能实现压力控制;而其下限则不能超过地层的破裂压力以免压裂地层造成井漏。
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86.
在一口井的各种作业中,始终有压力作用于井底,节流循环时,井底压力=静液柱压力+环形空间压力损失+井口回压。
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87.
在一口井的各种作业中,始终有压力作用于井底,起管柱时,井底压力=静液柱压力一抽汲压力。
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88.
在管柱上连接有大直径工具时,会增大抽汲压力和激动压力。
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89.
掌握井控技术和防止井喷是十分必要的。
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90.
节流循环时,井底压力最小,发生井喷的可能性最大。
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91.
衰竭产层和大孔隙的老地层易出现异常低压的现象。
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92.
套管鞋处的地层通常是全井最强的部位。
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93.
地层漏失压力试验是指当钻至套管鞋以下第一个砂岩层时(或出套管鞋3-5m),用水泥车进行试验。
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94.
地层漏失压力试验时,如果压力保持不变,则试验结束。
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95.
泵压是克服循环系统中摩擦损失所需的压力。
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96.
在钻井泵克服这个流动阻力推动修井液向上流动时,井壁和井底也承受了该流动阻力,因此,井底压力增加。
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97.
修井液在环空中上返速度越大、井越深、井眼越不规则、环空间隙越小,且修井液密度、切力越高,则环空流动阻力越大;反之,则环空流动阻力越小。
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98.
抽吸压力使井底压力减小。
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99.
下钻产生的激动压力与修井液的性能无关。
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100.
激动压力是由于下放钻柱而使井底压力增加的压力,其数值就是阻挠修井液向上流动的流动阻力值。
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