Главная страница

Обновленные тесты для ККОМПЛЕКСНОГО Техника и технология 2020!!!. 2020, 2, Техника и технология добычи нефти, рус, нгдр42, нгдб32 (3 г)


Скачать 255.79 Kb.
Название2020, 2, Техника и технология добычи нефти, рус, нгдр42, нгдб32 (3 г)
Дата20.09.2022
Размер255.79 Kb.
Формат файлаdocx
Имя файлаОбновленные тесты для ККОМПЛЕКСНОГО Техника и технология 2020!!!.docx
ТипДокументы
#687613
страница3 из 8
1   2   3   4   5   6   7   8
αп

Подача - Q; условный диаметр - D

Напор – Н, площадь поперечного сечения корпуса насоса - F

Подача - Q; напор - Н; внутренний диаметр насоса – d
Как взаимосвязаны величины подачи и напора

Чем выше развиваемый данным насосом напор, тем ниже его подача

Прямо пропорциональная зависимость

Чем ниже развиваемый данным насосом напор, тем ниже его подача

Чем выше развиваемый данным насосом напор, тем выше его подача

Развиваемый данным насосом напор равен его подаче
Напор 450 – 1500м, подача – 40 – 700м3/сут

Технические характеристики погружного ЭЦН

Технические характеристики станков- качалок

Технические характеристики электродвигателя

Основные параметры выпускаемых промышленностью ПЭД

Область применения ПЭД
Какие насосы относятся к бесштанговым

Винтовые, гидропоршневые

Насосы ШСНУ

Насосы НСН-1, НСН-2, НСВ-1, НСВ-2

Вставные насосы

Невставные насосы
Какие насосы относятся к лопастным

Винтовой

Вихревой насос

Гидропоршневой

Насос трения

Вставные насосы
В каком диапазоне находятся мощности электродвигателей в зависимости от типа насоса

От14 до125квт

От14 до до10000квт

От140 до1250квт

От10 до100квт

От74 до125квт
Какой насос используется в УЭВН

Винтовой

Насос трения

Трубный скважинный насос

Осевой

Вихревой
Электродвигатель и гидрозащита к нему, насос, кабель, подъемные трубы, клапан спускной, клапан обратный, оборудование устья, автоматическая станция управления, автотрансформатор, барабан со стойками для кабеля составляют

Установку погружного винтового насоса

Оборудование ШСНУ

Оборудование для перекачки нефти

Оборудование замерной установки

Сепарационная установка
Что представляет собой винтовой электронасос по принципу действия

Это насос объемного действия, подача которого прямо пропорциональна частоте вращения специального винта или (винтов)

Это насос объемного действия, подача которого обратно пропорциональна шагу винтовой поверхности и частоте вращения

Насос с количеством ступеней не менее200 с работой без пульсации

Жидкость перекачивается винтовым насосом объемного ротационного типа практически без пульсации

Благодаря принципу винтового действия в откачиваемой жидкости не образуются стойкие водонефтяные эмульсии
Что является рабочими органами винтового насоса

Однозаходные стальные винты, резинометаллические обоймы

Рабочее колесо

Плунжер

Всасывающий клапан

Диафрагма
Для чего служит предохранительный клапан в УЭВН

Пропускает жидкость в НКТ при спуске насоса

Стабилизации напора

Удержания жидкости при останове ее работы

Облегчения пуска установки после ее простоя

Чтобы жидкость не попала в двигатель
Какая характерная особенность есть у винтовых насосов

Значительное улучшение параметров с увеличением вязкости перекачиваемой жидкости

Значительное улучшение подачи при увеличении объема свободного газа

Значительное ухудшение параметров с увеличением вязкости перекачиваемой жидкости

Параметры не меняются

Значительное улучшение параметров с уменьшением вязкости перекачиваемой жидкости
Для подъема воды из скважины на промысле применяются

Центробежные скважинные насосные установки УЦТВ

Консольные насосы

Центробежные насосы двустороннего входа

ШСНУ

Насосы НМ
Способы защиты промыслового оборудования от коррозии

Применение ингибиторов коррозии; коррозионно- стойких сталей, сплавов и покрытий; протекторная и катодная защита; технологические методы защиты

Применение водорастворимых и углеводородорастворимых лакокрасочных покрытий

Применение нейтрализаторов

Применение экранирующих материалов, образующих защитную пленку: гудроны, сульфокислоты, катапин и др.

Ввод твердых ингибиторов
Ухудшение состояния призабойной зоны может быть вызвано

Выпадением солей, парафина, асфальтосмолистых веществ при бурении, цементировании и при эксплуатации скважины

Нарушением режима работы скважины

Работа с открытым стволом в продуктивном горизонте

Отклонением от технической нормы добычи

Максимальным дебитом скважины
К механическим методам воздействия на призабойную зону скважины с целью повышения продуктивности скважин относятся

Гидравлический разрыв пласта, гидропескоструйная перфорация, дополнительная кумулятивная перфорация

Кислотная обработка, кумулятивная перфорация

Закачка в пласт теплоносителя

Обработка ПАВ, гидравлический разрыв пласта

Обработка растворителями, внутрипластовые взрывы посредством нагнетания жидкого ВВ с последующей детонацией
К физическим методам воздействия на призабойную зону скважины с целью повышения продуктивности скважин относятся

Периодический прогрев пласта, закачка в пласт теплоносителя

КО

Гидравлический разрыв пласта

Дополнительная кумулятивная перфорация

Виброобработка
К химическим методам воздействия на призабойную зону скважины с целью повышения продуктивности скважин относятся

Кислотные обработки, термокислотная обработка

Виброобработка

Обработка двуокисью углерода

Периодический прогрев пласта, термокислотная обработка

Обработка ПАВ, обработка пенами
В призабойной зоне скважин увеличение числа и размера дренажных каналов, а также удаление смол и парафина, осевших на стенках поровых каналов приводит к:

Увеличению проницаемости

Увеличению удельного дебита

Снижению удельного дебита

Снижению забойного давления

Ухудшению ФЕС
Тепловая обработка, обработка растворителями призабойной зоны скважин– один из методов

Восстановления естественной проницаемости

Увеличения забойного давления

Снижения забойного давления

Ухудшению ФЕС

Увеличения удельного дебита
Методы тепловой обработки

Циклический и стационарный электропрогрев, термоакустическая обработка

Паротепловое воздействие, электромагнитная обработка, виброобработка

Электропрогрев, обработка пенами

Термоакустическая обработка, электропрогрев, гидравлический разрыв пласта

Циклический и стационарный электропрогрев, термокислотная обработка


Тепловая обработка призабойной зоны скважин применяется в основном для

Удаления смол и парафина, осевших на стенках поровых каналов

Удаления смол и парафина, осевших на стенках подъемных труб

Растворения карбонатов и карбонатного цемента песчаников, в результате чего создаются пустоты

Растворения силикатного цемента, в результате чего создаются пустоты

Растворения глинистой корки, в результате чего создаются пустоты
Кислотные обработки пласта применяют для

Восстановления коллекторских свойств пласта

Ликвидации прихватов

Создания трещин глубиной до нескольких десятков метров

Ремонтных работ

Разрушения посторонних предметов в скважине
При кислотных обработках применяют

Водный раствор соляной кислоты, пенокислоты

Кислые газы, пенокислоты

Водный раствор соляной кислоты, поверхностно- активные вещества

Спиртокислотные растворы, пенокислоты, ПАВ

Водный раствор соляной кислоты, ацетоно-, гликолекислотные растворы, ПАВ
В каких резервуарах хранят товарную кислоту для КО

В металлических стационарных гуммированных резервуарах

В металлических передвижных резервуарах

В незащищенных металлических резервуарах

В полиэтиленовых емкостях

В пластмассовых емкостях
По технологии проведения СКО различают

Кислотные ванны, СКО под давлением, обычные СКО

Поинтервальная обработка, кислотные ванны, ГРП

СКО под давлением, виброобработка

Кислотные ванны гидропескоструйная перфорация

Поинтервальная обработка, кислотные ванны, закачка вязких нефтепродуктов
Основные процессы подготовки нефти на промысле

Разгазирование нефти и ее стабилизация

Удаление жирных газов и механических примесей

Обезвоживание добываемой продукции и растворение парафинов

Обессоливание товарной нефти, удаление газойля

Удаление механических примесей, парафинов
За счет чего транспортируется жидкость в самотечных системах сбора продукции

Напора, создаваемого разностью геодезических отметок местности

Давления на устье

Насосов, устанавливаемых на скважине

Насосов, устанавливаемых на групповых замерных пунктах

Насосов, устанавливаемых на скважине и на групповых замерных пунктах
Как называют оборудование, предназначенное для измерения количества нефти и воды, поступающего из скважины

Мерник

Ректификационная установка

Поплавок

Предохранительный клапан

Регулятор давления
В блочной дожимной насосной станции(БДНС) устанавливается

Сепараторы первой ступени, в которых отделяется газ от жидкости

Гидроциклонные, жалюзийные сепараторы

Центробежные сепараторы

Инерционные, центробежные сепараторы

Жалюзийные сепараторы
Куда направляется отделившаяся от нефти в отстойниках вода

В резервуар- отстойник, с гидрофобным жидкостным фильтром

В циклонный сепаратор

В блочную дожимную насосную станцию(БДНС)

В автоматизированную групповую замерную установку(АГЗУ)

В установку подготовки нефти(УПН)
За счет чего образуются эмульсии уже на ранней стадии движения смеси нефти с водой

Интенсивного перемешивания нефти с водой в подъемных трубах скважины при выделении растворенных газов

В процессе снижения давления в подъемных трубах

При уменьшении плотности смеси при перемешивании нефти с водой в подъемных трубах скважины при выделении растворенных газов

Большой скорости транспортировки

Присутствия контакта с газом в подъемных трубах
Сепарация, ректификация– это

Методы стабилизации нефти

Обессоливание, обезвоживание

Ректификация, деэмульсация

Сепарация, коагуляция

Сепарация, обезвоживание
Что такое сепарация

Отделение от нефти легких углеводородов и сопутствующих газов однократным или многократным испарением путем снижения давления

Процесс отделения нефти от механических примесей, газойля

Отбор из нефти легких фракций при однократном или многократном нагреве и конденсации с четким разделением углеводородов до заданной глубины стабилизации

Обезвоживание нефти непосредственно в скважине

Обезвоживание, основанное на деэмульсации, которое осуществляется в нефтесборном трубопроводе
Статическое давление

Давление на забое скважины, устанавливающееся после достаточно длительной ее остановки

Уровень столба жидкости, установившийся в скважине после ее остановки

Столб жидкости, на который действует атмосферное давление

Уровень столба жидкости, установившийся в скважине после ее остановки, устанавливающееся после достаточно длительной ее остановки

Энергия упругого расширения жидкости
Статический уровень

Уровень столба жидкости, установившийся в скважине после ее остановки

Давление на забое скважины, устанавливающееся после достаточно длительной ее остановки

Гидростатическому давлению столба жидкости в скважине высотой(по вертикали), равной расстоянию от уровня жидкости до глубины, на которой производится измерение

Давление равно давлению внутри пласта, вскрытого скважинами, и поэтому оно называется пластовым давлением

Энергия упругих деформаций скелета породы– коллектора
К источникам пластовой энергии относятся

Энергия давления в пласте

Энергия нерастворенного в нефти газа

Экологическая энергия флюида в пласте

Отбор флюидов

Столб жидкости, на который действует атмосферное давление
Динамическое давление– это давление

Устанавливается на забое во время отбора жидкости или газа из скважины или во время закачки жидкости или газа в скважину

Давление на забое скважины, устанавливающееся после достаточно длительной ее остановки

На забое скважины, устанавливающееся после длительной ее остановки

В выкидной линии, устанавливающееся после длительной ее остановки

В зоне отбора жидкости
Статический уровень– это уровень столба жидкости установившейся в скважине

После ее остановки при условии, что на него действует атмосферное давление

После ее остановки при условии, что на него не действует атмосферное давление

Работающей при условии, что на него не действует атмосферное давление

Работающей при условии, что на него действует атмосферное давление

В зоне отбора жидкости


Закон Дарси

Газовый фактор скважины

Энергия давления в пласте

Энергия упругих деформаций скелета породы– коллектора

Приток жидкости к скважине
Водонапорный режим нефтяных залежей реализуется, когда движение нефти в пласте к добывающим скважинам осуществляется за счет

Давления краевых и законтурных вод

Упругого расширения породы и жидкостей

Расширяющего свободного газа(газовой шапки)

Расширения растворённого в нефти газа

Силы тяжести
К внутриконтурному заводнению при поддержании пластового давления относится

Воздействие на пласт в этом случае осуществляется через систему нагнетательных скважин, расположенных по той или иной схеме внутри контура нефтеносности

Глинокислотная обработка

Обработка плавиковой кислотой

Термокислотная обработка

Соляно- кислотная обработка
В системе поддержании пластового давления при внутриконтурной закачке в пласт

воды производят

Разрезание залежи линейными рядами нагнетательных скважин

Глинокислотную обработку

Обработку плавиковой кислотой

Соляно- кислотная обработку

Термокислотная обработку
Конкретный выбор системы водоснабжения зависит от источников воды для закачки в пласт, которым является

Открытые водоемы(рек, озер, морей)

Дистиллированная вода

Газоносные горизонты данного месторождения

Подземные хранилища газа

Нефтеносные горизонты данного месторождения
Поддержание пластового давления закачкой в пласт воды

Законтурное заводнение

Поконтурное заводнение

Околоконтурное заводнение

Контурное заводнение

Неконтурное заводнение
Поддержание давления закачкой газа

Закачка сухого газа

Глинокислотную обработку

Обработка плавиковой кислотой

Соляно- кислотная обработку

Термокислотная обработку
Тепловые методы воздействия

Закачка в пласт горячей воды

Глинокислотную обработку

Обработку плавиковой кислотой

Соляно- кислотная обработку

Термокислотная обработку
Законтурное заводнение целесообразно

При хорошей гидродинамической связи нефтеносного пласта с областью размещения нагнетательных скважин

При ухудшенной гидродинамической связи пласта с внешней областью

При сравнительно малых размерах залежи

Для замедленноговоздействия на залежь из- за удаленности линии нагнетания

Предотвратить вытеснение нефти во внешнюю зону
Приконтурное заводнение применяется

При ухудшенной гидродинамической связи пласта с внешней областью

При хорошей гидродинамической связи нефтеносного пласта с областью размещения нагнетательных скважин

При сравнительно малых размерах залежи нефти

При однородном пласте с хорошими коллекторскими свойствами как по толщине пласта, так и по площади

Для замедленноговоздействия на залежь из- за удаленности линии нагнетания
Коэффициент текущей компенсации mн >1 показывает

Закачано в пласт жидкости больше, чем отобрано

Указывает на возможный переток воды в другие пласты

Указывает на подключение воды с других пластов

Закачка воды отстает от отбора

Потеря воды на поверхности до закачки
Коэффициент текущей компенсации mн=1 показывает

Среднее пластовое давление восстанавливается до первоначального давления

Закачка воды превышает отбор

Указывает на возможный переток воды в другие пласты

Указывает на подключение воды с других пластов

Закачка воды отстает от отбора
Коэффициент текущей компенсации mн <1 показывает

Закачка не скомпенсировала суммарный отбор

Закачка воды превышает отбор

Указывает на возможный переток воды в другие пласты

Указывает на подключение воды с других пластов

Закачка воды компенсирует отбор
На вытеснение единицы объема нефти при закачке газа затрачивается энергии больше, чем при вытеснении нефти водой, чем это объясняется

При закачке воды необходимое забойное давление создается давлением воды на устье нагнетательной скважины, а при закачке газа гидростатическое давление газового столба мало

Закачка не скомпенсировала суммарный отбор

Текущее среднее пластовое давление меньше первоначального

Закачка воды отстает от отбора

Закачка воды превышает отбор
При поддержании пластового давления закачкой газа предпочтительно

Закачка углеводородного газа
Законтурное заводнение

Приконтурное заводнение

Термическая обработка

Соляно- кислотная обработка
Использование углеводородного и углекислого газов при поддержании пластового давления закачкой газа более предпочтительно, так как

Они имеют высокую растворимость в нефти

Приводят к уменьшению коэффициента вытеснения

Они не растворяются в нефти

Приводят к повышению вязкости нефти на контакте с газом в пласте

Они имеют нулевую растворимость в нефти
Различают следующие основные виды тепловых методов

Закачка в пласт горячих теплоносителей(вода и пар)

Закачка углеводородного газа

Закачка углекислого газа

Термическая обработка

Соляно- кислотная обработка
Что происходит при закачке в пласт горячей воды

Понижается вязкость нефти

Приводят к уменьшению коэффициента вытеснения

Текущее среднее пластовое давление меньше первоначального

Приводят к повышению вязкости нефти на контакте

Закачка воды отстает от отбора
Освоение нефтяных скважин это

Вызов притока нефти и газа из пласта

Подземный ремонт скважин

Глушение скважин

Увеличение межремонтного периода

Текущий ремонт скважин
При противоточном процессе внутрипластового горения

Очаг горения перемещается по пласту в направлении, противоположном нагнетаемому воздуху

Пласт разжигается со стороны нагнетательной скважины

Очаг горения перемещается по пласту от нагнетательной скважины к окружающим добывающим

Очаг горения перемещается по пласту в направлении нагнетаемого воздуха

Пласт неразжигается со стороны добывающей скважины
При прямоточном процессе внутрипластового горения

Очаг горения перемещается по пласту перемещается погорения перемещается по пласту в направлении нагнетаемого воздуха

Очаг горения перемещается по пласту от добывающих скважин к нагнетательной

Пласт разжигается со стороны нагнетательной скважины

Очаг горения перемещается по пласту в направлении нагнетаемого воздуха

Пласт неразжигается со стороны добывающей скважины

Приток нефти, воды и газа к скважинам обусловливается

Напором краевых вод

Поровым давлением и температура в пласте

Энергией, искусственно вводимой с поверхности

Энергией работающей скважины

Энергией подъема скважинной жидкости
Чем обуславливается приток продукции скважин

Упругостью сжатых пород

Поровым давлением и температура в пласте

Энергией, искусственно вводимой с поверхности

Энергией работающей скважины

Энергией подъема скважинной жидкости
Режимы работы залежи

Водонапорный

Неупругий

Мягкий

Режим газового ряда

Маслонапорный
Какие существуют режимы работы залежи

Упругий или упруговодонапорный

Неупругий

Мягкий

Режим газового ряда

Маслонапорный
1   2   3   4   5   6   7   8


написать администратору сайта