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
страница4 из 8
1   2   3   4   5   6   7   8


Приемистость нагнетательной скважины

Объем продуктивных пластов, включенных в процесс дренирования

Изменение объема залежи в процессе разработки

Изменение давления скважин в процессе разработки

Изменение температуры и объема залежи в процессе разработки
От каких показателей зависит приемистость нагнетательной скважины

От эффективной проницаемости пласта для воды, от мощности пласта

От толщины скважины

От изменения объема залежи в процессе разработки

От изменения давления скважин в процессе разработки

От изменения температуры и объема залежи в процессе разработки
Оборудование применяемое при нагреве пластовой жидкости теплоносителем

Оборудование для подготовки воды

Оборудование ствола эксплуатационных скважин

Оборудование для внутрипластового горения

Оборудование для поджигания пласта

Оборудование для введения химических реагентов в пласт
Оборудование для внутрипластового горения, куда входит

Оборудование для подачи окислителя в пласт

Оборудование для подъема воды на поверхность

Оборудование для нагнетания воды в пласт

Оборудование теплотрассы, устья скважины и внутрискважинное оборудование

Оборудование для введения химических реагентов в пласт
Оборудование для использования термальных вод

Оборудование для подъема воды на поверхность

Оборудование ствола эксплуатационных скважин

Оборудование для внутрипластового горения

Оборудование для поджигания пласта

Оборудование для введения химических реагентов в пласт
Оборудование для введения химических реагентов в пласт, куда входит

Оборудование для доставки химических реагентов

Оборудование для нагнетания воды в пласт

Оборудование теплотрассы, устья скважины и внутрискважинное оборудование

Оборудование ствола эксплуатационных скважин

Оборудование для внутрипластового горения
Какие существуют методы заводнения

Щелочное заводнение

Заводнение с применением ПАВ

Заводнение с применением СО2

Заводнение с применением воздуха

Заводнение с применением нефти
Какие методы используют при заводнении

Вытеснение нефти горячей водой

Заводнение с применением ПАВ

Заводнение с применением СО2

Заводнение с применением воздуха

Заводнение с применением нефти
От чего зависит начальное пластовое давление

От мощности пласта

От глубины залегания пласта

От температуры

От плотности пород

От мощности и плотности пород
Для чего предназначена устьевая арматура

Для перепуска газа

Для перекачивания жидкости

Для защиты от попадания жидкости

Для удержания жидкости в трубах при останове

Для спуска жидкости при подъеме установки
Основные недостатки погружных электроцентробежных насосов

Низкая эффективность при работе в малопроизводительных скважинах

Имеет температурное ограничение от чего зависит предельная глубина применения

Применим только в том случае, когда насос установлен над продуктивным пластом

При установки насоса под продуктивной зоной, требуется установка кожуха

В составе наземного требуется установка группы трехфазных трансформаторов
На чем основан принцип работы газлифта

Снижение веса столба жидкости при смешении с газом

На задавливания скважин

На приостановки потока в скважину

На осуществлении сайклинг- процесса

На закачке газа для понижения пластового давления
Как осуществляется компрессорный способ эксплуатации

Подъем жидкости из пласта на поверхность осуществляется сжатым газом, нагнетаемым в колонну подъемных труб

Посредством оборудования для нагнетания воды в пласт

Посредством газлифтных установок различных систем

Посредством газлифта периодического, плунжерного или камерного типа действия

Посредством газлифта или эрлифта различных систем
Системы промыслового сбора

Самотечная двухтрубная

Самотечная однотрубная

Напорная многотрубная

Высоконапорная трехтрубная

Многотрубная
Недостатки самотечной двухтрубной системе сбора

При увеличении дебита скважин или вязкости жидкости система требует реконструкции

Сравнительно точное измерение объемов продукции каждой скважины

Нефть транспортируется за счет давления, создаваемого разностью геодезических отметок

Не требуется высокой дегазации нефти

Не требуется реконструкции
Какие составляющие входят в энергетический баланс

W1+ W2+ W3= Wп+ Wи

Энергия на подъем жидкости и газа с забоя до устья скважины

Энергия на перекачку жидкости

Энергия, расходуемая газожидкостной смесью при движении в горизонтальной трубе

Энергия, приносимая струей жидкости в коллектор

Энергия, нерасходуемая газожидкостной смесью при движении через устьевое оборудование
Трубная обвязка предназначена

Для подвески колонн насосно- компрессорных труб

Для расхода давления в затрубном пространстве

Для демонтажа фонтанной елки

Для строповки колонн насосно- компрессорных труб

Для разгерметизации пространства между обсадной эксплуатационной колонной

и НКТ(затрубное пространство)
Преимущество пневматического уравновешивания

Осуществляется за счет изменения объема и давления сжатого воздуха, находящегося в цилиндре

Сравнительно точное измерение объемов продукции каждой скважины

Нефть транспортируется за счет давления, создаваемого разностью геодезических отметок

Не требуется высокой дегазации нефти

Не требуется реконструкции
Для каких давлений рекомендуется применять крестовую арматуру

Для средних и высоких

Для низких

Для максимальных

Для минимальных

Для ниже минимальных
Какие параметры фонтанной арматуры являются основными

Диаметр проходного сечения стволовой части фонтанной елки

Давление на устье скважины

Давление на забое скважины

Скорость потока жидкости, проходящего через фонтанную арматуру

Атмосферное давление
Фонтанная арматура классифицируется

По рабочему давлению

По типу условного прохода

По давлению на забое скважины

По скорости потока жидкости, проходящего через фонтанную арматуру

По атмосферному давлению
Фонтанная елка предназначена

Для направления потока продукции скважины

Для герметизации устья

Для выполнения ремонтных работ

Для проведения исследовательских работ и мероприятий по повышению приемистости пласта

Для строповки колонн насосно- компрессорных труб
Нагнетательная арматура предназначена

Для герметизации устья

Для направления потока продукции скважины

Для регулирования технологического режима эксплуатации скважины

Для обеспечения спуска в скважину приборов

Для строповки колонн насосно- компрессорных труб
Какие вы знаете методы тепловой обработки пласта

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

Для каких целей применяется тепловая обработка призабойной зоны скважин

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
Для каких целей предусматривается струйный насос с вымываемой вставкой

Снижение забойного давления и вызов притока из пласта

Многоцикловые гидродинамические исследования от больших депрессий к меньшим с регистрацией забойного давления автономными манометрами

Проведение гидродинамических исследований в скважинах на стабильных режимах

Воздействие на пласты тепловыми методами

Удаление продуктов реакции из прискважинной зоны пласта при тепловых обработках
Струйный насос с вымываемой вставкой применяется при

Многоцикловые гидродинамические исследования от меньших депрессий к большим с регистрацией забойного давления автономными манометрами

Повышение забойного давления

Направлении потока продукции скважины

Воздействие на пласты тепловыми методами

Удаление продуктов реакции из прискважинной зоны пласта при тепловых обработках
Функция рабочей выкидной линии

Сбор скважинной продукции в нефтегазосборник

Сбор отбираемых из скважины нефти и газа для подготовки

Отправка скважинной продукции потребителю

Промывка ствола скважины

Отправка скважинной продукции на отжиг
Сколько существует основных способов вызова притока

6

7

√25

5

6-1
Скважины бывают несовершенные по

Характеру вскрытия

Виду вскрытия

Типу вскрытия

Глубине вскрытия

Отсутствие промежуточной колонны
Способы вызова притока

Тартание, компрессорный способ

Тартание, переливание

Поршневание, полное удаление промывочнрой жидкости

Перфорация

Применение взрывчатки
Что играет главную роль в фонтанировании скважин

Газ растворенный в нефти

Вода

Суспензии в нефти

Жидкость

Масла в нефти
От каких параметров зависит начальное пластовое давление

От мощности пласта

От глубины залегания пласта

От температуры

От плотности пород

От мощности и плотности пород
Предназначение устьевой арматуры

Для перепуска газа

Для перекачивания жидкости

Для защиты от попадания жидкости

Для удержания жидкости в трубах при останове

Для спуска жидкости при подъеме установки
Что такое сепарация и ректификация

Методы стабилизации нефти

Обессоливание, обезвоживание

Ректификация, деэмульсация

Сепарация, коагуляция

Сепарация, обезвоживание
Явление сепарации нефтяной эмульсии

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
Что такое 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
Что такое 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
Условие фонтанирующей скважины Рс= Рг+ Ртр+ Ру, какие параметры входят

Гидростатическое давление столба жидкости

Энергия, поступающая на забой

Количество уносимой энергии

Количество энергии поступающей из пласта

Количество энергии, минимально необходимое для фонтанирования
Условие фонтанирования скважины

Рс= Рг+ Ртр+ Ру

<variant> W1+ W2+ W3= Wп+ Wи





Q=1440fsnαп
Вид фонтанирования нефтяных скважин

Фонтанирование жидкости не содержащей пузырьков газа

Фонтанирование жидкости содержащей пузырьки воздуха

Фонтанирование кипящей жидкости

Кратерное

Вулканическое
В каких единицах измеряется давление

Кгс/ см2

М3/ м3

Па* с

М2/ с

%
В каких единицах измеряется дебит скважины

М3/ час

М3/ м3

Па* с

М2/ с

%
Способы эксплуатации скважин

Фонтанный

Желонки и газлифт

Компрессорный

Шахтный

Пришахтный
Основные способы обезвоживания и обессоливания

Механические

Стратегические

Фонтанные

Шахтные

Пришахтные
Преимущества газлифтной эксплуатации скважины

Все оборудование располагается на поверхности, что упрощает его ремонт и обслуживание

Необходимость частой замены НКТ, особенно в обводненных скважинах и в пескопроявляющих скважинах

Низкий КПД подъемника и всей системы компрессор- скважина(при низких динамических уровнях КПД подъемника часто не превышает5%)

Большая стоимость затрат на строительство компрессорных станций, газораспределительных будок и сети газопроводов в начале обустройства месторождений

Большой расход электроэнергии на добычу1 т нефти при эксплуатации малодебитных скважин с низкими динамическими уровнями
Каковы преимущества газлифтной скважины

Простое регулирование дебита нефти скважины(увеличивая или уменьшая подачу газа в скважину)

Необходимость частой замены НКТ, особенно в обводненных скважинах и в пескопроявляющих скважинах

Низкий КПД подъемника и всей системы компрессор- скважина(при низких динамических уровнях КПД подъемника часто не превышает5%)

Большая стоимость затрат на строительство компрессорных станций, газораспределительных будок и сети газопроводов в начале обустройства месторождений

Большой расход электроэнергии на добычу1 т нефти при эксплуатации малодебитных скважин с низкими динамическими уровнями
Недостатки газлифтной эксплуатации скважины

Необходимость частой замены НКТ, особенно в обводненных скважинах и в пескопроявляющих скважинах

Простое регулирование дебита нефти скважины(увеличивая или уменьшая подачу газа в скважину)

Возможность эксплуатации пескопроявляющих и обводненных скважин

Простота исследования скважин

Все оборудование располагается на поверхности, что упрощает его ремонт и обслуживание
Виды насосной эксплуатации скважин

Установкой штангового глубинного насоса(УШГН)
Желонки и газлифт

Компрессорный

Шахтный

Пришахтный
При поддержании пластовой энергии выявляются следующие преимущества

Предотвращается выделение газа в пласте, поскольку пластовое давление поддерживается большим, чем давление насыщения

Простое регулирование дебита нефти скважины(увеличивая или уменьшая подачу газа в скважину)

Возможность эксплуатации пескопроявляющих и обводненных скважин

Простота исследования скважин

Все оборудование располагается на поверхности, что упрощает его ремонт и обслуживание
Применяются для нагнетания воды в пласт насосы

8НД10-5

НМПП7000-210-600/600

НПВ1250-60-800/500

НПВ5000-120

НМ710-280
Оборудование эксплуатационной скважины, обеспечивающее её нормальное функционирование

Обсадные трубы

Оборудование для фонтанных скважин

Газлифтное оборудование для эксплуатации скважины путем подачи сжатого газа к низу подъемника

Насосно- компрессорные трубы

Стационарные грузоподъемные сооружения
Оборудование для эксплуатации скважин предназначенное для подъема из скважин пластовой жидкости и газа

Оборудование для фонтанных скважин

Обсадные трубы

Колонные головки

Фильтры в скважине для пластовой жидкости и газа

Стационарные грузоподъемные сооружения
Оборудование для подземного ремонта, освоения и обработки скважин

Подъемники для спускоподъемных операций с внутрискважинным оборудованием

Оборудование для фонтанных скважин

Газлифтное оборудование для эксплуатации скважины путем подачи сжатого газа к низу подъемника

Насосно- компрессорные трубы

Обсадные трубы
Оборудование и сооружения для интенсификации добычи нефти и газа и для увеличения нефтегазоотдачи пласта

Оборудование для подготовки воды

Подъемники для спускоподъемных операций с внутрискважинным оборудованием

Стационарные грузоподъемные сооружения

Спускоподъемные агрегаты на автомобилях, тракторах

Оборудование для фонтанных скважин
Оборудование и сооружения для сбора продукции скважин, ее разделения, измерения и первичной обработки

Оборудование и сооружения для разделения для жидкости на нефть, газ и воду

Оборудование для подготовки воды

Оборудование насосных станций– насосы, приводы, энергетическое хозяйство

Оборудование и коммуникационные сооружения– сети трубопроводов, распределительных устройств, системы управления распределением воды и газа

Подъемники для спускоподъемных операций с внутрискважинным оборудованием
Оборудование для эксплуатации морских нефтегазовых и газовых промыслов

Кустовые стационарные платформы разных типов служат для размещения комплекса технических средств, расположения устьев куста скважин

Оборудование и сооружения для разделения для жидкости на нефть, газ и воду

Оборудование и сооружения для подготовки товарной нефти

Оборудование для хранения нефти

Оборудование для подготовки воды
Сооружения, располагаемые на месторождениях

Выкидные линии

Сепарационные блоки первой и последующих ступеней сепарации нефти

Блоки предварительного обезвоживания

Блоки подготовки нефти, воды и газа

Блоки нагрева
Сооружения, располагаемые на центральных пунктах сбора(ЦПС) продукции скважин

Сепарационные блоки первой и последующих ступеней сепарации нефти

Выкидные линии

Замерные установки

Дожимные нефтеперекачивающие станции

Дозаторы ингибитора коррозии
Автоматизированные замерные установки

ЗУГ

НПС

ЭХЗ

НПЗ

СУГ
Признаки классификации нефтегазовых сепараторов

По расположению основных элементов

По выкидным линии

По замерным установкам

По дожимным нефтеперекачивающим станциям

По дозаторам ингибитора коррозии

Цель промысловой подготовки нефти

Дегазация

Гравитационное холодное разделение

Термическое воздействие

Термохимическое воздействие

Фильтрация
Для разрушения эмульсий применяются следующие методы

Гравитационное холодное разделение

Дегазация

Обезвоживание

Обессоливание

Стабилизация
Какие методы применяются для разрушения эмульсий

Электрическое воздействие

Дегазация

Обезвоживание

Обессоливание

Стабилизация
Чем характеризуется водонапорный режим

Pпл> Рнас

Вытекание нефти происходит за счет расширения газовой шапки

Коэффициенты нефтеотдачи велики- н. о.= 0, 4–0, 5

Вытекание нефти происходит при снижения пластового давления

Отсутствует гидродинамическая связь с источником питания(замкнутая залежь)
Чем характеризуется упругий режим

Рпл> Pнас

Вытекание нефти происходит за счет расширения газовой шапки

Коэффициенты нефтеотдачи велики- н. о.= 0, 4–0, 5

Вытекание нефти происходит при снижения пластового давления

Имеется внешний источник питания(например, подрусловые воды рек)
Чем характеризуется газонапорный режим

Вытекание нефти происходит за счет расширения газовой шапки

Рпл> Pнас

Отсутствует гидродинамическая связь с источником питания(замкнутая залежь)

Обьем пор уменьшается, нефть выдавливается на поверхность

Имеется внешний источник питания(например, подрусловые воды рек)
Способы перфорации скважины

Торпедная

Гидравлическая

Газовая

Нефтяная

Пескоструйная
Структуры течения газожидкостных смесей в трубах

Пузырьковая

Гидравлическая

Газовая

Нефтяная

Пескоструйная
Недостаток однорядного газлифтного подъемника

Действует высокое давление закачиваемого газа

Вытекание нефти происходит за счет расширения газовой шапки

Коэффициенты нефтеотдачи велики- н. о.= 0, 4–0, 5

Вытекание нефти происходит при снижения пластового давления

Рпл> Pнас
Вода, поступающая на водоочистную установку, в зависимости от ее качества с целью очистки подвергается

Коагуляции

Разгазирование

Отстаивание

Отделение

Размораживание
Для очистки воды применяют

Хлорирование

Разгазирование

Отстаивание

Отделение

Размораживание
Процесс подъема нефти на дневную поверхность может проходить за счет

Природной энергии

Разгазирование

Отстаивание

Отделение

Размораживание
В зависимости от режима работы залежи фонтанирование скважины может происходить

За счет энергии гидростатического напора

За счет разгазирования

За счет отстаивания

За счет отделения

За счет размораживания
Трубная головка состоит из

Крестовины

Тройников

Центральной задвижки

Буферной задвижки

Задвижек на выкидных линиях для перевода работы скважины на одну из них
  Фонтанная елка состоит из

Тройников

Крестовины

Тройника

Переводной катушки

Крестовин
Комплекс газлифтного оборудования включает

Наземное

Тройников

Центральной задвижки

Буферной задвижки

Крестовины
Газлифт применяется в тех случаях, когда работа насосов осложнена

Высокими газосодержанием или температурой жидкости

Разгазированием

Отстаиванием

Отделением

Размораживанием
К основным преимуществам компрессорного газлифта относятся

Легкое регулирование работы скважины

Подъём продукции скважин на дневную поверхность осуществляется с помощью вибрационного насоса

Подъём продукции скважин на дневную поверхность осуществляется с помощью винтового насоса

Подъём продукции скважин на дневную поверхность осуществляется с помощью потенциальной энергии газожидкостной смеси

Подъём продукции скважин на дневную поверхность осуществляется с помощью потенциальной энергии жидкости
Компрессорный газлифт обладает существенными недостатками

Низкий кпд процесса подъема, особенно обводненной продукции

Высокий кпд процесса подъема продукции

Подъем продукции скважин на дневную поверхность, осуществляется с помощью гидропоршневого насоса

Достаточно простое оборудование, спускаемое в скважину

Легкое регулирование работы скважины
Газлифтные скважины классифицируются

По характеру ввода рабочего агента– прямая закачка

По возможности эксплуатации высокодебитных скважин

По подъему продукции скважин на дневную поверхность с помощью винтового насоса

По подъему продукции скважин на дневную поверхность с помощью потенциальной энергии газожидкостной смеси

По регулированию работы скважины
По используемому глубинному оборудованию газлифтные скважины классифицируются

Пакерная система

По количеству колонн насосно- компрессорных труб

По регулированию работы скважины

По возможности эксплуатации высокодебитных система скважин

По типу используемой энергии рабочего агента– компрессорный

Принципиальные недостатки однородного подъемника(при Нб< Lc)

Возможность образования песчаной пробки заборе

Количество колони насосно– компрессорных труб

Пакерная система

Беспакерная система

Регулирование работы скважины
Пусковое давление газлифтной скважины

Определяется по формуле
1   2   3   4   5   6   7   8


написать администратору сайта