Главная страница

Ответы ПФБdocx. Как образуются осадочные породы при застывании вулканических лав на поверхности земли


Скачать 2.26 Mb.
НазваниеКак образуются осадочные породы при застывании вулканических лав на поверхности земли
Дата19.10.2022
Размер2.26 Mb.
Формат файлаpdf
Имя файлаОтветы ПФБdocx.pdf
ТипДокументы
#741581


Как образуются осадочные породы?
при застывании вулканических лав на поверхности земли;
при застывании жидкой магмы в толще земной коры;
путем осаждения (главным образом в водной среде) и последующего уплотнения минеральных и органических веществ различного происхождения.

Как образуются изверженые породы?
путем осаждения (главным образом в водной среде) и последующего уплотнения минеральных и органических веществ различного происхождения;
в результате механического накопления обломков ранее существовавших горных пород;
при застывании жидкой магмы в толще земной коры и застывании вулканических лав на поверхности земли;

Нефтяное (газовое) месторождение, это?
Залежи нефти и газа, сконцентрированные в недрах на разных территориях, и подчиненных в процессе образования нескольким тектоническим структурам;
Залежи нефти и газа, сконцентрированные в недрах на одной и той же территории и подчиненных в процессе образования единой тектонической структуре;
Залежи нефти и газа, сконцентрированные в недрах на разных территориях, но подчиненных в процессе образования единой тектонической структуре;

Складки, обращенные выпуклостью вверх, называются?
моноклиналями;
антиклиналями;
синклиналями;

Складки, обращенные выпуклостью вниз, называются?
синклиналями;
моноклиналями;
антиклиналями;

Складки, с одинаковым наклоном в одну сторону называются?
синклиналями;
антиклиналями;
моноклиналями;

Какая дизъюнктивная дислокация показана на рисунке?
сброс;

Какая дизъюнктивная дислокация показана на рисунке?
всброс;

Какая дизъюнктивная дислокация показана на рисунке?
надвиг;

Какая дизъюнктивная дислокация показана на рисунке?
сдвиг;

Какая дизъюнктивная дислокация показана на рисунке?
ступенчатый сброс;


Какая дизъюнктивная дислокация показана на рисунке?
грабен;

Какая дизъюнктивная дислокация показана на рисунке?
горст;
Что является основным видом энергии жесткого водонапорного

(водокамерного) режима?
напор краевых (или подошвенных) вод;

Что является основным видом энергии упруго-водонапорного режима?
упругость жидкости, газа и породы;

Что является основным видом энергии режима газовой шапки (или газонапорного режима)?
напор газа в газовой шапке;

Что является основным видом энергии режима растворенного газа?
пузырьки расширяющегося газа при выделении его из нефти;

Что является основным видом энергии упругого режима?
сжимаемость пород;

Какая типовая схема фонтанной арматуры (ФА) показана ра рисунке?
нагнетательная;

Что понимают под пористостью горных пород?
способность горной породы вмещать в себе жидкости и газы при наличие в ней пор (пустот);

Что понимают под проницаемостью горных пород?
способность горной породы пропускать через себя жидкость или газ при наличии перепада давления;

Что понимают под упругоёмкостью (сжимаемостью) горных пород?
совокупность вертикального и бокового горного давления вышележащих горных пород и внутрипластового давления;

В каких еденицах обычно выражается газосодержание?
м3/м3 или см3/л;

Что является основным видом энергии гравитационного режима?
силы тяжести нефти;
Чему равна плотность вещества имеющего массу m = 56 гр. и объем V = 50
см3?
1,12 г/см3;

В каких агрегатных состояниях могут находиться флюиды в пластовых условиях?
все перечисленное;

Чему равна плотность газоконденсата?
400 - 650 кг/м3;

Чему равна плотность нефтегазоконденсата при большом содержании растворимых газов?
650 - 750 кг/м3;

Чему равна плотность жидкообразного нефтегазоконденсата?
700 - 800 кг/м3;

Какое содержание растворённого газа в нефти принято считать обычным?
100 - 200 м3/м3;

На сколько классов по содержанию серы имеют нефти ?
три;

Каким комбинированным механизмом отравляющего воздействия на практике обладает метан?
наркотический и удушающий;

Каким комбинированным механизмом отравляющего воздействия на практике обладает сероводород?
нервно-паралитический;

Каким комбинированным механизмом отравляющего воздействия на практике обладает сернистый ангидрид?
раздражающий и удушающий, образует сернистую кислоту при растворении в воде со всеми вытекающими последствиями при попадании на тело человека;

Каким комбинированным механизмом отравляющего воздействия на практике обладает метанол (пары)?
общеядовитый и кумуляционный;

Бесцветный газ без запаха, не растворим в воде, легче воздуха,горит бесцветным пламенем. Это?
Метан;

Бесцветный газ с запахом тухлых яиц, хорошо растворим в воде, горит синеватым пламенем. Это?
Сероводород;

Бесцветный газ с острым запахом горящей серы, не горит, легко растворяется в воде с образованием сернистой кислоты. Это?
Сернистый ангидрид;

Какая предельно допустимая концентрация сернистого ангидрида для производственных помещений?
10 мг/м3.

При какой концентрации сернистого ангидрида вызывается сильное покалывание в носу, чихание, кашель?
60 мг/м3;

Какая температура самовозгорания газовоздушной смеси сероводород+воздух?
260°С;

Что такое пластовое давление?
это давление флюидов в высокопроницаемых коллекторах;

Какая будет величина пластового давления исходя из следующих данных?
Коеффициент аномальности Ка = 1,15 Кровля пласта Н = 1150 м.
132,3 кгс/см2

Какая будет величина пластового давления исходя из следующих данных?

Коеффициент аномальности Ка = 1,32 Кровля пласта Н = 2164 м.
285,6 кгс/см2

Какая будет величина пластового давления исходя из следующих данных?
Коеффициент аномальности Ка = 1,56 Кровля пласта Н = 3341 м.
521,2 кгс/см2

Что такое поровое давление?
это давление флюидов в поровом пространстве коллекторов;

Что такое геостатическое (горное) давление?
это давление оказываемое вышележащими отложениями;
Какое значение коэффициента аномальности, равно "нормальному"

давлению?
Ка (Gпл ) = 1,0 - 1,05;

По каким причинам образуются пониженные аномальные пластовые давления?
все перечисленное;
Чему равно гидростатическое давление в скважине? Данные для расчета:
Плотность промывочной жидкости p = 1,16 г/см
3
; Вертикальная глубина скважины Нв = 1267 м; Измерянная глубина скважины Н
изм
. = 1352 м;
147 кгс/см2
Чему равно гидростатическое давление в скважине? Данные для расчета:
Плотность промывочной жидкости p = 1,32 г/см3; Вертикальная глубина скважины Нв = 2671 м; Измерянная глубина скважины Низм. = 2935 м;
352,6 кгс/см2

Зависит ли гидростатическое давление в скважине от её диаметра?
Нет;
Какая плотность бурового раствора высотой Н = 1386 метров создаёт давление Р = 163 кгс/см
2
?
p = 1,18 г/см3;

Какая плотность бурового раствора высотой Н = 2473 метра создаёт давление Р = 318 кгс/см2?
p = 1,29 г/см3;
Какая высота бурового раствора Н с плотностью p = 1,09 г/см
3
создаёт давление Р = 148 кгс/см
2
?
1358 м;

Какая высота бурового раствора Н с плотностью p= 1,42 г/см
3
создаёт давление Р = 311 кгс/см
2
?
2190 м;
Из каких величин складываются показания давления на манометре,

установленном на стояке при прямой промывке скважины?
DРстояк. + DРгр.шланг + DРвертлюг. + DРб.т. + DРубт + DРдол + DРкп;

Из каких величин складываются показания давления на манометре бурового насоса при прямой промывке скважины?
DРманиф. + DРстояк. + DРгр.шланг + DРвертлюг. + DРб.т. + DРубт + DРдол + DРкп;

Из каких величин складываются показания давления на манометре бурового насоса при прямой промывке загерметизированной скважины?
DРманиф. + DРстояк. + DРгр.шланг + DРвертлюг. + DРб.т. + DРубт + DРдол + DРкп + DРшт.;

На какую величину происходят потери давления при прокачивании бурового раствора от поршня насоса до долота?
на 25% от давления на «стояке»;

На какую величину происходят потери давления при прокачивании бурового раствора через насадки долота?
от 50 до 70% от давления на «стояке»;

На какую величину происходят потери давления при прокачивании бурового раствора по кольцевому пространству?
от 5 до 25% от давления на «стояке»;
Определите эквивалентную плотность циркуляции p экв
. Исходя из следующих условий: Плотность промывочной жидкости в скважине = 1,27 г/
см3; Потери давления в кольцевом пространстве Ркп. = 16 кгс/см2;
Истинная вертикальная глубина скважины Нскв. = 2473 м.
p экв. = 1,33 г/см3;
Принцип “U-образной трубки”, в системе бурения скважин: одна ветвь - бурильная колонна (или НКТ), а другая ветвь – кольцевое пространство.
Да
Закупоривание бурильных труб может вызвать перелив из скважины до тех пор, пока гидростатическое давление в бурильных трубах и в кольцевом пространстве не сравняется на забое.
Нет
Если скважина открыта, уровень жидкости в каждой ветви будет меняться,
пока гидростатическое давление в бурильной колонне и кольцевом пространстве не выровняется на долоте.
Да

Если скважина закрыта (потока по U-образной трубке, не может быть),
баланс на забое восстановится только при достижении давления стабилизации в кольцевом пространстве и бурильных трубах.
Да
Гидростатическое давление - это:
Давление столба жидкости в состоянии покоя.
Забойное давление- это:
Давление на забое как при работающих, так и отключенных насосах (динамическое состояние) или (статическое состояние).
Градиент пластового давления - это:
Изменение порового давления пласта на один метр по вертикали.
Градиент давления - это:
Величина, на которую изменяется давление бурового раствора на один метр.
По данным условиям определите забойное давление в скважине. Скважина закрыта при проявлении. Давление в скважине стабилизировалось. Насосы выключены, и скважина находится в статическом состоянии.
Р изб.тр. = 12 кгс/см
2
, Р изб.к. = 17 кгс/см
2
Плотность бурового раствора 1.34 г/см
3
Долото: Вертикальная глубина Нв - 2896 м, Измерянная глубина Н
изм - 3109 м.
400
При обнаружении ГНВП, важно чтобы скважина была закрыта как можно быстрее в связи с тем, что нарастающее увеличение объема раствора в емкости вызовет:
Повышение Pизб.к., в то время как P изб.тр. останется прежним.
Какая причина возникновения избыточного давления в бурильных трубах
Ризб.тр. и обсадной колонне Р
изб.к.
при ГНВП? (скважина загарметизирована и находится в статике).
все перечисленное;

Какой период времени необходимо наблюдать за стабилизацией давлений на устье скважины после его герметизации при ГНВП?
в течении 5-10 минут, но не более 15 мин;
Какой будет объем газовой пачки при её всплытии в открытой скважине,
если Ргст над ней = 95 кгс/см2? (в забойных условиях Р1 = 150 кгс/см2, V1 =
200 л).

316 л;
Какое будет давление газовой пачки при её всплытии в открытой скважине,
если V
2
= 250 л? (в забойных условиях Р
1
= 186 кгс/см2, V
1
= 100 л).
74 кгс/см2;
Определите скорость всплытия газовой пачки в закрытой скважине по следующим условиям: Плотность бурового раствора в скважине 1,14 г/см3;
Избыточное давление в кольцевом пространстве Р изб.к = 15 кгс/см2; Рост давления в кольцевом пространстве P" = 31 кгс/см2 за Т = 0,5 час.
V = 286 м/час;
Во время заготовки утяжеленного бурового раствора, газовая шапка начинает мигрировать по стволу загерметизированной скважины.
Что произойдет с давлением газовой шапки при перемещении ее вверх по кольцевому пространству, если не будет предпринято никаких действий?
Не изменится
Во время заготовки утяжеленного бурового раствора, газовая шапка начинает мигрировать по стволу загерметизированной скважины.

Что произойдет с давлением на забое?
Увеличится
Во время заготовки утяжеленного бурового раствора, газовая шапка начинает мигрировать по стволу загерметизированной скважины.

Что произойдет с давлением на штуцере?
Увеличится
Во время заготовки утяжеленного бурового раствора, газовая шапка начинает мигрировать по стволу загерметизированной скважины. Что произойдет с давлением в бурильных трубах (без обратного клапана)?
Увеличится
Во время заготовки утяжеленного бурового раствора, газовая шапка начинает мигрировать по стволу загерметизированной скважины. Что произойдет с давлением на башмаке ОК?
Увеличится
Во время заготовки утяжеленного бурового раствора, газовая шапка начинает мигрировать по стволу загерметизированной скважины. Что произойдет с пластовым давлением?
Не изменится
Во время проявления, газовая шапка начинает мигрировать по стволу открытой скважины. Что произойдет с давлением газовой шапки при перемещении ее вверх по кольцевому пространству, если не будет предпринято никаких действий?
Снизится

Во время проявления, газовая шапка начинает мигрировать по стволу открытой скважины от забоя. Что произойдет с давлением на забое если не будет предпринято никаких действий?
Снизится
Во время проявления, газовая шапка начинает мигрировать по стволу открытой скважины от забоя. Что произойдет с давлением на штуцере если не будет предпринято никаких действий?
Не изменится
Во время проявления, газовая шапка начинает мигрировать по стволу открытой скважины от забоя. Что произойдет с давлением в бурильных трубах (без обратного клапана) если не будет предпринято никаких действий?
Не изменится
Во время проявления, газовая шапка начинает мигрировать по стволу открытой скважины от забоя. Что произойдет с давлением на башмаке ОК

если не будет предпринято никаких действий?
Не изменится
Во время проявления, газовая шапка начинает мигрировать по стволу открытой скважины. Что произойдет с пластовым давлением если не будет предпринято никаких действий?
Не изменится

По каким причинам происходит ГНВП в скважину ?
Гидростатическое давление столба жидкости в скважине меньше пластового давления.
Из перечисленных ниже признаков, выделите прямые признаки проявления.
Возможно несколько правильных вариантов ответа.
Несоответствие объема раствора доливаемого в скважину при подъеме, объему металла поднятых труб.
Увеличение объема бурового раствора в приемных емкостях.
Перелив из скважины при остановленных насосах.
Увеличение скорости выходящего потока из скважины.
Несоответствие объема раствора вытесняемого из скважины при спуске, объему металла спущенных труб.
Из перечисленных ниже признаков, выделите косвенные признаки проявления.
Возможно несколько правильных вариантов ответа.
Данные газокаротажной станции.
Изменение размера шлама.
Увеличение температуры бурового раствора на выходе из скважины.
Увеличение момента на роторе.
Увеличение механической скорости бурения.

Газирование бурового раствора.
поднятых труб.
Снижение давления на буровом стояке.

Что необходимо сделать в первую очередь, если увеличился поток из скважины или уровень в ёмкости во время бурения?
Остановить ротор, приподнять долото с забоя, остановить насос и проверить наличие перелива;

К каким причинам ГНВП относится вскрытие зон катастрофического поглощения бурового раствора, если эти зоны не занесены в ГТН?
Геологические причины;

К каким причинам ГНВП относится подъем инструмента с поршневанием промывочной жидкости?
Организационно-технические причины;
К каким причинам ГНВП относится неверный расчет регламента долива бурового раствора в процессе подъема бурильной колонны или иного инструмента из скважины?
Технологические причины;
Какие причины вызывают открытые фонтаны, как следствие развития
ГНВП?
Все вышеперечисленное;

Как называется способ глушения скважины если глушение скважины производится раствором задавочной плотности в один цикл?
"Непрерывный" способ;
Как называется способ глушения скважины если после её герметизации производится утяжеление бурового раствора, а затем глушение в один цикл?
Способ "Ожидания и утяжеления";
Как называется способ глушения скважины если перед её глушением вымывается флюид проявления раствором той плотности, при которой получили проявление, а затем производится лушение раствором задавочной плотности?
"Двухстадийный " или способ "Бурильщика";
Какая колонна предназначена для крепления верхнего интервала,

сложенного неустойчивыми наносами?
Направление;
Какая колонна предназначена для крепления верхних неустойчивых интервалов разреза, изоляции водоносных горизонтов от загрязнения,

установки на устье противовыбросового оборудования, а также для подвески последующих обсадных колонн?
Кондуктор;

Какая колонна предназначена для крепления и изоляции вышележащих зон геологического разреза, несовместимых по условиям бурения с нижележащими?
Техническая (промежуточная);
Какая колонна предназначена для разобщения продуктивных горизонтов и изоляции их от других горизонтов геологического разреза скважины?
Эксплуатационная;

Какие мероприятия относятся к недопущению ГНВП при спуске обсадной колонны?
Всё перечисленное;
На какую величину давление опрессовки колонны должно превышать давление, возникающее при ликвидации газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов, а также при опробовании и эксплуатации скважины?
не менее чем на 10%

В процессе опрессовки, при каких условиях колонна считается герметичной?
если в течение 30 минут давление опрессовки снизилось не более чем на 5 кгс/см2 (0,5 МПа).
Какой запас жидкости глушения или материалов для оперативного ее приготовления необходимо иметь на скважине при производстве работ по освоению?
не менее 2-х объемов скважины;

На какое давление должна быть опрессована фонтанная арматура после установки её на устье?
на давление опрессовки эксплуатационной колонны;

Для чего предназначены колонные головки?
всё перечисленное;
Дайте правильное определение колонной головки: ОКК1-21-168х245.
оборудование колонны с клиновым трубодержателем для одной обсадной колонны, с рабочим давлением 21 МПа; 168 диаметр подвешиваемой колонны, мм; 245 диаметр колонны, мм, на которую монтируется колонная головка;
К какому обозначению коррозионно-стойкого исполнения относятся колонные головки для среды с объемным содержанием СО
2

до 6 %?
К1;
К какому обозначению коррозионно-стойкого исполнения относятся колонные головки для среды с объемным содержанием СО
2
и Н
2

S до 6 %?
К2;

К какому обозначению коррозионно-стойкого исполнения относятся колонные головки для среды с объемным содержанием СО
2
и Н
2

S до 25 %?
К3;

За счет чего происходит герметизация кольцевого зазора в колонной головке I, II типа?
за счет сжатия разрезной эластичной манжеты при завинчивании винтов в клиновой подвеске;

За счет чего происходит герметизация кольцевого зазора в колонной головке III, IV типа?
за счет наклонных наружных и внутренних кромок неразрезных манжет в клиновой подвеске при стяжке фланцев;

Для чего предназначены двухфланцевые колонные головки?
для обвязывания технических, или технической и эксплуатационной колонн, закрепления
(подвешивания) верхнего конца технической (эксплуатационной) колонны в клиновой подвеске, а также для первичного и вторичного уплотнения между кондуктором и технической колонной или между колоннами;

Допускается ли повторное использование уплотнительных колец фланцевых соединений?
Нет;

Какую смазку необходимо закачать в корпус упорных подшипников задвижек перед пуском в эксплуатацию колонной головки?
ЦИАТИМ-221;

Какое количество типовых схем ОП установлено ГОСТ 13862-90?
10;
Какое количество необходимых составных частей превенторного блока и манифольда устанавливают типовые схемы строящейся или ремонтируемой скважины согласно ГОСТ 13862-90?
минимальное количество;
Согласно ГОСТ 13862-90, какой превентор должен обеспечивать расхаживание, проворачивание и протаскивание бурильных труб с замковыми соединениями, а также герметизацию устья скважины при давлении Рр при закрытии уплотнителя на любой части бурильной колонны,

обсадных или насосно-компрессорных труб или при отсутствии колонны труб?
Кольцевой превентор (далее ПК);
Согласно ГОСТ 13862-90, какой превентор должен обеспечивать расхаживание труб между замковыми соединениями, а также герметизацию устья скважины при давлении Рр при закрытии трубных плашек на цилиндрической части неподвижной трубы или глухих плашек при отсутствии колонн?
Плашечный превентор (далее ПП);

Согласно ГОСТ 13862-90, какой превентор должен обеспечивать перерезание бурильной трубы в соответствии с нормативно-технической документацией на ОП?
Превентор с перерезывающими плашками;
Согласно ГОСТ 13862-90, должны ли плашки плашечного превентора обеспечивать возможность подвешивания бурильной колонны длиной,

равной проектной глубине скважины?
Нет;

Согласно ГОСТ 13862-90, из каких составных частей должна состоять станция гидропривода ОП?
комплекта трубопроводов для обеспечения соединений насосно-аккумуляторной станции с пультом (пультами) управления;
Какое пояснение относится к термину Стволовая часть ОП, согласно ГОСТ

13862-90?
Совокупность составных частей ОП, оси стволовых проходов которых совпадают с осью ствола скважины, последовательноустановленных на верхнем фланце колонной обвязки (включает превенторы, устьевые крестовины, надпревенторную и другие, дополнительно устанавливаемые катушки, разъемный желоб и герметизатор);
Какой пояснение относится к термину Превенторный блок ОП, согласно

ГОСТ 13862-90?
Часть стволовой части ОП, включающая превенторы и устьевые крестовины ОП;
Какой пояснение относится к термину Условный проход ОП, согласно ГОСТ

13862-90?
Условный проход стволовой части ОП;
Какой пояснение относится к термину Манифольд ОП, согласно ГОСТ

13862-90?
Система трубопроводов, соединенных по определенной схеме и снабженных необходимой арматурой (включает линии дросселирования и глушения, конструктивно выполненных в виде блоков, соединенных с превенторным блоком ОП магистральными линиями);

Какой вид плашки показан на рисунке?
глухая плашка;

Какой вид плашки показан на рисунке?
трубная плашка;

Какой вид плашки показан на рисунке?
универсальная плашка;

Какой вид плашки показан на рисунке?
трубная плашка для обсадной колонны;

Какой вид плашки показан на рисунке?
трубная плашка для разноразмерного инструмента;

Какой вид плашки показан на рисунке?
срезающая плашка;

Какое количество схем обвязки манифольдов противовыбросового оборудования определено ГОСТ 13862-90?
5;

Как расшифровывается модель манифольда МПБК5-80?70 К1?
М - манифольд, П - противовыбросовый, Б- блочный, К- комбинированный, 5- номер схемы обвязки по ГОСТ 13862-90, 80- условный диаметр проходного отверстия элементов манифольда,
70- рабочее давление (МПа), К1- корозионно-стойкое исполнение;

В каком положении должна находиться бурильная колонна перед закрытием плашечного превентора?
в подвешенном состоянии на талевой системе;

В каком положении должна быть гидрозадвижка на линии дросселирования перед закрытием плашечного превентора?
Открытом;

Возможно ли открыть плашечный превентор ручным приводом?
Нет;

Что обеспечивает после герметизации устья нефтяных и газовых скважин универсальный превентор?
все перечисленное;

Для чего сделаны отверстия в предохранительной втулке универсального превентора?
все перечисленное;

Для чего предназначены вращающиеся превентора (ПВ)?
все перечисленное;
Вращающиеся превентора (ПВ) устанавливают:
над блоком превенторов вместо разъемного желоба;


Какая область применения вращающихся превенторов (ПВ) при бурении?
все перечисленное;

Как расшифровывается обозначение задвижки: ЗМ-80×35?
задвижка с уплотнением «металл-металл» (шибер – седло) с условным проходом 80 мм и рабочим давлением 35 МПа;
Какая периодичность смазки аксильных подшипников задвижки типа

KFT/AK?
один раз в 6 месяцев;

Какая смазка применяется для корпуса задвижки типа KFT/AK не зависимо от области температур?
АРМАТОЛ-238 или CHEMOLA LT – 111;
Какая смазка применяется для корпуса подшипника задвижки типа KFT/AK

не зависимо от области температур?
ЦИАТИМ;

Какой применяется пластик для сальника задвижки типа KFT/AK не зависимо от области температур?
COOPER, PLASTIC PACKING;

Как расшифровывается обозначение задвижки: ЗМГ-80х35?
задвижка с уплотнением «металл-металл» (шибер – седло), с гидравлическим приводом, с условным проходом 80 мм и рабочим давлением 35 МПа;

В какую сторону необходимо вращать штурвал задвижки ЗМГ-80х35 для открытия её ручным способом?
по часовой стрелке;

Возможно ли закрыть задвижку ЗМГ-80х35 с пульта управления ПВО после открытия её ручным способом?
После ручного открывания задвижки необходимо вывернуть винт 1 до упора его в крышку цилиндра, вращая маховик против хода часовой стрелки, после чего можно пользоваться гидравлическим управлением;

Как открыть задвижку ЗМГ-80х35 ручным способом?
на пульте ПВО перевести положение 3-х ходового крана управления задвижкой ЗМГ-80х35 в положение "Открыто", вращать штурвал задвижки по часовой стрелке до полного выхода урановешивающего штока из корпуса задвижки;

Разрешается ли эксплуатация задвижки ЗМГ-80х35 в режиме дросселирования?
Запрещается;

Для чего предназначены дроссели регулируемые?
для регулирования скорости потока бурового раствора из скважины в процессе циркуляции при загерметизированном устье и создание противодавления на пласт;
Из какого материала выполнена пара наконечник – насадка для дросселя


ДР-80х35?
из твердого сплава ВК6;
Укажите направление движения бурового раствора через регулируемый дроссель
А;

На какое количество закрывающих приспособлений ПВО с гидравлическим проводом предназначено гидравлическое управление CH6U-76/2?
6;

Из каких узлов состоит гидравлическое управление CH6U-76/2?
все перечисленное;

Какое оборудование входящее в состав ОП управляется гидравлическим управлением CH6U-76/2?
все перечисленное;
Сколько вариантов работы пульта управления (дублера), расположенного возле пульта бурильщика обеспечивает гидравлическая схема при помощи распределителей, установленных на группе давления?
три;
Какие варианты работы пульта управления (дублера), расположенного возле пульта бурильщика подключаются при помощи распределителей,

установленных на группе давления?
все перечисленное;
Какие варианты работы управления обеспечивает гидравлическая схема

CH6U-76/2?
все перечисленное;
Какое номинальное (рабочее) давление основного пульта управления

CH6U-76/2?
140 кгс/см2;


Какой номинальный объем АВ-320?
320 дм? (литров);

Какое номинальное давление азота в пневмогидроаккумуляторе АВ-320?
60 кгс/см?;

Какой располагаемый объем масла в АВ-320 при давлении 85 кгс/см??
94 литра;

Какой располагаемый объем масла в АВ-320 при давлении 100 кгс/см??
128 литров;

Какой располагаемый объем масла в АВ-320 при давлении 140 кгс/см??
183 литра;

Какой объем масляного бака в основном пульте управления CH6U-76/2?
800 литров;

Какое масло применяется в группе давления CH6U-76/2?
масло ВМГЗ;
Какой функционал выполняет вспомогательный и основной пульт управления, если положение 3-х ходовых переключателей 5 и 6 находятся в позиции показанной на схеме 1 рисунка?
со вспомогательного пульта можно «открывать» и «закрывать» все превенторы и задвижки, а с основного пульта никаких операций по управлению превенторами и задвижками проводить невозможно;

Какой функционал выполняет вспомогательный и основной пульт управления, если положение 3-х ходовых переключателей 5 и 6 находятся в позиции показанной на схеме 2 рисунка?
с основного пульта можно «открывать» и «закрывать» все превенторы и задвижки, а со вспомогательного только закрывать;
Какой функционал выполняет вспомогательный и основной пульт управления, если положение 3-х ходовых переключателей 5 и 6 находятся в позиции, показанной на схеме 3 рисунка?
с основного пульта можно «открывать» и «закрывать» все превенторы и задвижки,
вспомогательный пульт выключен;
Какой функционал выполняет вспомогательный и основной пульт управления, если положение 3-х ходовых переключателей 5 и 6 находятся в позиции, показанной на схеме 4 рисунка?
с основного пульта можно «открывать» и «закрывать» все превенторы и задвижки,
вспомогательный пульт выключен;
Что показано на позиции 1 основного пульта гидроуправления ПВО CH6U-
76/2?
электрощит с электроконтактным манометром;
Что показано на позиции 2 основного пульта гидроуправления ПВО CH6U-
76/2?
манометр давления питания гидравлической сети (рабочее давление);
Что показано на позиции 3 основного пульта гидроуправления ПВО CH6U-
76/2?
манометр давления питания ПУГ-а;
Что показано на позиции 4 основного пульта гидроуправления ПВО CH6U-
76/2?
4-х ходовой распределитель включения регулирующего (компенсирующего) клапана;
Что показано на позиции 5 основного пульта гидроуправления ПВО CH6U-
76/2?
3-х ходовой распределитель включения, отключения пульта управления P6U (дублера);

Что показано на позиции 6 основного пульта гидроуправления ПВО CH6U-
76/2?
3-х ходовой распределитель включения функций: «с дублера можно только «закрывать» или с дублера можно «закрывать» и «открывать»;
Что показано на позиции 7 основного пульта гидроуправления ПВО CH6U-
76/2?
4-х ходовые распределители гидроуправления превенторами (ПУГ и три ППГ);
Что показано на позиции 8 основного пульта гидроуправления ПВО CH6U-
76/2?
4-х ходовые распределители гидроуправления гидрозадвижками (рабочей и аварийной);
Что показано на позиции 9 основного пульта гидроуправления ПВО CH6U-
76/2?
вентиль для выпуска масла из гидросистемы (стравливающий), (нормально закрытый);
Что показано на позиции 10 основного пульта гидроуправления ПВО CH6U-
76/2?
вентиль для изолирования нагнетательной линии насоса от распределителей манифольда (4-х и 3-х ходовых кранов основного пульта) и элементов ПВО (превенторов и гидрозадвижек),
(нормально открытый);

Какое рабочее давление аварийного насоса основного пульта гидроуправления ПВО?
140 кгс/см2;
Что показано на позиции 1 вспомогательного пульта гидроуправления ПВО
P6U?
манометр давления на выходе из компенсирующего (регулирующего) клапана;
Что показано на позиции 2 вспомогательного пульта гидроуправления ПВО
P6U?
манометр давления питания дублера;
Что показано на позиции 3 вспомогательного пульта гидроуправления ПВО
P6U?

3-х ходовые распределители управления превенторами (ПУГ и три ППГ);
Что показано на позиции 4 вспомогательного пульта гидроуправления ПВО
P6U?
3-х ходовые распределители управления гидрозадвижками;
Что показано на позиции 5 вспомогательного пульта гидроуправления ПВО
P6U?
компенсирующий (регулирующий) клапан;

Каким газом заполняется гидропневматический аккумулятор АВ-320?
азотом;
Как проверить давление азота в гидропневматическом аккумуляторе АВ-320

непосредственно по установленному на нём манометру?
Открывается вентиль для изолирования (отсечения) аккумулятора от гидросистемы,
открывается вентиль 9 для слива масла в бак на распределительном блоке основного пульта.
Масло из аккумулятора полностью сливается в бак, остается только азот. Открывается вентиль 12
на крышке, и по манометру 13 наблюдаем величину давление азота в аккумуляторе. (При наличии масла в аккумуляторе, манометр 13 показывает не давление азота, а давление масла).
Как проверить давление азота в гидропневматическом аккумуляторе АВ-320

при «стравливании» давления?
Аккумулятор заполнен маслом с номинальным давлением. Открывается вентиль для изолирования аккумулятора, открывается вентиль 9 (стравливающий) на распределительном блоке основного пульта, масло из аккумулятора сливается в бак. Стрелки на манометрах основного пульта будут плавно опускаться в низ, и при достижении определенного давления, резко «упадут»
до 0 кгс/см?. То давление, при котором произойдет резкое падение давления и есть давление азота в аккумуляторе.
Как проверить давление азота в гидропневматическом аккумуляторе АВ-320

при наборе давления?
В аккумуляторе масла нет (только азот). Необходимо открыть вентиль для изолирования
(отсечения) аккумулятора от гидросистемы, закрыть вентиль 9 (стравливающий) на распределительном блоке основного пульта, включить насос. Манометры основного пульта покажут резкий скачок давления до определённой величины, а затем плавное увеличение давления до «номинального». Резкое увеличение давления и есть давление азота в аккумуляторе.
(Закачиваемое насосом масло «ударяет» в азотную шапку, резко сжимает её, и после того как произойдет выравнивание давления азота и масла, начнётся плавное сжатие азота в аккумуляторе
( что и показывают манометры)).

На какое количество закрывающих приспособлений ПВО с гидравлическим проводом предназначено гидравлическое управление СГП-10,5-6?
6;

Какое номинальное (рабочее) давление в линиях управления СГП-10,5-6?
105 кгс/см2;


Какое максимальное давление рабочей жидкости СГП-10,5-6?
180 кгс/см2;

Какой номинальный объем одного ПГА СГП-10,5-6?
50 литров;

Какое номинальное давление азота в ПГА СГП-10,5-6?
80 кгс/см2;

Какое номинальное давление азота в ПГА ПУГ СГП-10,5-6?
30 кгс/см2;

Какое количество ПГА находится в СГП-10,5-6?
8;

Какой номинальный объем ПГА в СГП-10,5-6?
94 литра;

Какой максимальный объем рабочей жидкости, подает ПГА при перепаде давления от 18 Мпа до 10,5 Мпа станции СГП-10,5-6?
116 литров;
Какую последовательность операций ПВО обеспечивает маневровый объем рабочей жидкости в ПГА в диапазоне давлений от 18,0 до 10,5 МПа?
«закрыто – открыто – закрыто»;

Какой объем масла в гидробаке СГП-10,5-6?
450 литров;

В каких режимах может работать модуль обогрева станции СГП-10,5-6?
все перечисленное;
Контроль каких параметров предусматривает электросхема станции

СГП-10,5-6?
все перечисленное;
При каких условиях на скважину устанавливается один плашечный превентор с трубными плашками, один плашечный превентор с глухими плашками и универсальный превентор?
при вскрытии скважиной изученного разреза с нормальным пластовым давлением,
представленного нефтяными и водяными (с растворенным газом) пластами;

При каких условиях на скважину устанавливаются три или четыре превентора, в том числе один универсальный?
при вскрытии газовых, нефтяных и водяных горизонтов с аномально высоким пластовым давлением;

При каких условиях на скважину устанавливаются четыре превентора, в том числе один превентор со срезающими плашками и один универсальный?
(более одного ответа)
Возможно несколько правильных вариантов ответа.
при использовании технологии спуска и подъема труб при избыточном давлении герметизированного устья;
при вскрытии пластов с аномально высоким пластовым давлением и объемным содержанием сернистого водорода более 6%;
при вскрытии пластов с аномально высоким пластовым давлением и объемным содержанием сернистого водорода до 6% и избыточным давлением на устье более 350 кгс/см2 (35 МПа);
при бурении всех морских скважин;
Какой должна быть длина линии сбросов на факелы от блоков глушения и дросселирования для нефтяных скважин с газовым фактором менее 200
м3/т?
не менее 30 м;
Какой должна быть длина линии сбросов на факелы от блоков глушения и дросселирования для нефтяных скважин с газовым фактором более 200 м3/

т, газовых и разведочных скважин?
не менее 100 м;

Какую длину должны иметь свободные концы линий сброса на факелы от блоков глушения и дросселирования?
не более 1,5 м;

В какую сторону не должны направляться линии сброса на факелы от блоков глушения и дросселирования?
все перечисленное;

На какую величину разрешается увеличение внутреннего диаметра выкидов после блока задвижек?
не более чем на 30 мм;
Для всех категорий скважин, какое должно быть расстояние от концов выкидного манифольда до всех коммуникаций и сооружений, не относящихся к объектам буровой установки?
не менее 100 м;
На каких скважинах устанавливается заводской блок с тремя регулируемыми дросселями - два с дистанционным и один с ручным управлением?
на которых ожидаемое давление на устье превышает 700 кгс/см2 (70 МПа);
Какой верхний предел диапазона измерений должны иметь манометры,

устанавливаемые на блоках дросселирования и глушения?
на 30% превышающий давление совместной опрессовки обсадной колонны и противовыбросового оборудования;


Где должны быть расположены штурвалы для ручной фиксации плашек превенторов?
в легкодоступном месте, иметь взрывобезопасное освещение и укрытие;

Какая информация должна быть нанесена на стенку отбойного щита?
все перечисленное;
Что должно быть указано в табличке закрепленной на задвижке перед дросселем? (более одного ответа)
Возможно несколько правильных вариантов ответа.
плотность раствора, при которой определено максимально-допустимое давление;
максимально-допустимое давление для устья скважины;
Какое напряжение должно применяться в переносных светильниках,
аварийным освещением ПВО, в отбойных щитах, у основного и вспомогательного пультов управления превенторами, у щита индикатора веса бурильного инструмента, блока дросселирования и у аварийного блока задвижек?
не более 12 В;
На какое давление опрессовываются выкидные линии после концевых задвижек для противовыбросового оборудования, рассчитанного на давление до 210 кгс/см2 (21 МПа)?
водой на давление 50 кгс/см2 (5 МПа);
На какое давление опрессовываются выкидные линии после концевых задвижек для противовыбросового оборудования, рассчитанного на давление выше 210 кгс/см2 (21 МПа)?
водой на давление 100 кгс/см2 (10 МПа);

Какая периодичность проверки ПВО на открытие-закрытие?
устанавливается буровой организацией, но не реже 1 раза в месяц;
Выберите ответ, который не относится к специальной ("аварийной")
бурильной трубе:
труба должна быть опрессована с составлением акта;

В зимнее время, какое количество этилового спирта добавляется в масло пультов ГУП-14 (Волгоград) и CH6U-76/2 (Румыния)?
50 грамм на один дм3 (литр) масла;
В зимнее время, какое количество этилового спирта добавляется в масло пультов СГП-10,5-3, СГП-10,5-6 (Тула)?
5 грамм на один дм3 (литр) масла;
Что обеспечивает своей работой сепаратор СРБ-1?
все перечисленное;

Что необходимо сделать, если при работе сепаратора СРБ-1 увеличилось количество газа в жидкости на сливе в желоб?
снизить объем подачи смеси в сепаратор;
Какую возможность должно обеспечивать расположение сепаратора СРБ-1?
все перечисленное;
Какая вероятная причина неисправности сепаратора СРБ-1 если обнаружен пропуск газа или жидкости во фланцевых соединениях? (более одного ответа)
Возможно несколько правильных вариантов ответа.
нарушение прокладки;
ослаблено крепление фланцевого соединения;
Какая вероятная причина неисправности сепаратора СРБ-1 если обнаружено повышение содержания или прорыв газа на сливе жидкости в циркуляционную систему?
превышение допустимой производительности сепаратора;
Какая вероятная причина неисправности сепаратора СРБ-1 если обнаружено увеличение или перелив жидкости в линии сброса газа на рассеивание? (более одного ответа)
Возможно несколько правильных вариантов ответа.
превышение допустимой производительности сепаратора;
зашламованность сепаратора;
На каком принципе основан вакуумный способ дегазации бурового раствора?
путём создания над поверхностью жидкости разреженной зоны;
Зависит ли технологический режим работы дегазатора от реологических свойств бурового раствора?
Да, только от газонасыщенности бурового раствора;
Как изменяется пропускная способность дегазатора по мере увеличения вакуума?
снижается;
Должна ли просачиваться вода через сальники вакуумного насоса во время его работы?
Да;
Какая температура корпуса насоса должна поддерживаться регулировкой расхода воды через вакуумный насос?
не выше 30-35°С;

Какая периодичность смазки золотниковых распределителей дегазатора при ежедневном его включении в летнее время?
один раз в три дня;
Какой смазкой рекомендуется смазывать золотники дегазатора в зимнее время?
Соляровое масло;
Какие виды растворов различают по трудности их дегазации в зависимости от стойкости газовой фазы?
все перечисленное;
При каком вакууме хорошо дегазируются интенсивно вспенивающиеся растворы?
0,075-0,08 МПа (570-600 мм.рт.ст.) по вакуумметру;
При каком вакууме хорошо дегазируются умеренно вспенивающиеся растворы (утяжелённые)?
0,05-0,07 МПа (380-520 мм.рт.ст.) по вакуумметру;
При каком максимальном вакууме хорошо дегазируются газированные растворы, стабилизированные природными органическими веществами?
0,075 МПа по вакуумметру;
При каком вакууме хорошо дегазируются газированные пластовым газом растворы ?
0,03-0,05 МПа (230-380 мм.рт.ст.) по вакуумметру;
Какая вероятная причина неисправности вакуумного дегазатора ДВС-III,
если впуск раствора в дегазатор происходит при низком вакууме ( ниже 300
мм.рт.ст)?
все перечисленное;
Какая вероятная причина неисправности вакуумного дегазатора ДВС-III,
если всасывающий клапан не открывается, жидкость не поступает в дегазатор?
все перечисленное;
Какая вероятная причина неисправности вакуумного дегазатора ДВС-III,
если вакуум-насос захватывает дегазируемую жидкость из-за не переключения клапана - разрядника?
все перечисленное;
Какая вероятная причина неисправности вакуумного дегазатора ДВС-III,
если при нормальной работе дегазатора из вакуум-насоса поступает грязная вода, окрашенная глинистым раствором?
чрезмерно большой расход жидкости через дегазационную камеру;
Какая вероятная причина неисправности вакуумного дегазатора Каскад 40,
если вакуум-насос работает, а вакуум в системе падает или недостаточно высок ( ниже 0.4 кгс\см2)?
все перечисленное;
Какая вероятная причина неисправности вакуумного дегазатора Каскад 40,
если дегазационная камера переполняется раствором?
все перечисленное;
Какая вероятная причина неисправности вакуумного дегазатора Каскад 40,
если разгрузочная камера переполняется раствором, и раствор попадает из разгрузочной камеры в клапан-разрядник?
все перечисленное;
Сгласно ПБНГП какое количество шаровых кранов необходимо иметь на буровой при вскрытии коллекторов, насыщенных нефтью и газом?
2;
Сгласно ПБНГП какое количество шаровых кранов необходимо иметь на буровой при вскрытии газовых пластов с аномально высоким давлением,
горизонтов, содержащих сернистый водород?
3;
Почему запасные КШЦ должны находиться в открытом состоянии?
чтобы поток из скважины мог беспрепятственно проходить через КШЦ, при его установке;
Какая периодичность опрессовки шаровых кранов и обратных клапанов?
один раз в шесть месяцев;
Как расшифровывается обозначение шарового крана КШЦ?
кран шаровой с опорными цапфами;
Какую документацию должны иметь шаровые краны и обратные клапаны?
технический паспорт и сведения о проведении дефектоскопии;
Допускается ли эксплуатация шарового крана с завальцовкой отверстия под ключ?
допускается;
Кто и с какой периодичностью обязан проверять работоспособность шарового крана, установленного в компоновку бурильного инструмента?
буровой мастер лично, не реже одного раза в неделю;
После вскрытия газового горизонта, кто и с какой периодичностью обязан проверять работоспособность шарового крана установленного в компоновку бурильного инструмента?
буровой мастер, ежесменно;

Каким образом обеспечивается герметичность между шаром и седлами крана КШЦ?
фторопластовыми кольцами;
Каким образом обеспечивается герметичность между шаром и седлами крана КШ?
притиркой;
Каким образом обеспечивается герметичность между шаром и седлами крана КШЗ?
резиновыми уплотнительными кольцами;
При каком максимальном одностороннем давлении на КШЦ возможно его открытие?
100 кгс/см2;
Как расшифровывается условное обозначение обратного клапана: КОБ 155-
З-133?
клапан обратный буровой с наружным диаметром 155, присоединительной резьбой З-133;
Какой обратный клапан возможно установить на бурильные трубы или НКТ
при переливе из них бурового раствора при ГНВП?
3;
Для чего предназначена фонтанная арматура (ФА)?
все перечисленное;
Какая типовая схема фонтанной арматуры (ФА) показана ра рисунке?
тройниковая;

Какая типовая схема фонтанной арматуры (ФА) показана ра рисунке?
крестовая;
Как расшифровывается обозначение арматуры АНК1-65х21?
Арматура нагнетательная с подвешиванием скважинного трубопровода в переводнике к трубной головке, выполненной по типовой схеме 1, с ручным управлением, с условным проходом ствола и боковых отводов 65 мм, на рабочее давление 21 МПа;
По требованию потребителя, какую возможность должна обеспечивать конструкция устьевой арматуры?
все перечисленное;
Какие устройства следует включать в фонтанную арматуру по требованию потребителя?
все перечисленное;
Для чего предназначена трубная головка ФА?
все перечисленное;
Для каких целей служит колонная головка ФА?
все перечисленное;
Предназначена ли подвеска НКТ для первичного уплотнения кольцевого,
межтрубного пространства ФА?
Да;
Какое оборудование предназначено для герметизации устья скважин при проведении геофизических исследований и прострелочно - взрывных работ через НКТ в действующих газовых и газоконденсатных скважинах?
Лубрикаторная установка;


написать администратору сайта