Главная страница

Тесты Техника и технология добычи нефти 2018 2 кр НГДР-32, НГ. Тестовые вопросы и задания по дисциплине Техника и технология добычи нефти


Скачать 156.61 Kb.
НазваниеТестовые вопросы и задания по дисциплине Техника и технология добычи нефти
Дата19.12.2021
Размер156.61 Kb.
Формат файлаdocx
Имя файлаТесты Техника и технология добычи нефти 2018 2 кр НГДР-32, НГ.docx
ТипДокументы
#309017
страница4 из 9
1   2   3   4   5   6   7   8   9
1   2   3   4   5   6   7   8   9
αп

Увеличением числа качаний

Увеличением длины хода устьевого штока

Увеличением вредного пространства насоса

Уменьщением площади сечения плунжера

Уменьшением коэффициента подачи αп

Уменьшением числа качаний

Уменьшением длины хода устьевого штока



3

Каким образом выбирают ШСНУ для эксплуатации конкретной скважины

С помощью диаграмм А.Н.Адонина и таблиц

С использованием кривых распределения давления

По расчетам, предложенным П.Д.Ляпковым, когда дебит скважины в стандартных условиях задан

По заданному давлению на устье

По пропускной способности выкидных линий

По климатическим условиям

По мощности привода, используемого для данной ШСНУ

По вязкости отбираемой нефти



3

Какими методами борются с вредным влиянием газа на работу ЭЦН

Увеличение погружения насоса под динамический уровень

Использование рабочих ступеней от насоса тех же габаритов, но с большей подачей в качестве первых 10-15 рабочих ступеней

Сепарация газа на приеме насоса

Уменьшение погружения насоса под динамический уровень

Использование рабочих ступеней от насоса тех же габаритов, но с меньшей подачей

Использование меньшего количества ступеней

Уменьшение ступеней насоса

Увеличение рабочих ступеней насоса меньших габаритов



1

Назначение газосепаратора в стволе скважин, эксплуатируемых погружными электроцентробежными насосами

Позволяет откачивать жидкости с содержанием свободного газа до 55%

Позволяет откачивать жидкости с содержанием свободного газа менее 55%

Позволяет откачивать жидкости с содержанием свободного газа не более 55%

Позволяет откачивать жидкости с высоким содержанием агрессивных газов

Позволяет увеличить количество газа, попадающего в насос

Позволяет откачивать жидкости с высоким содержанием сероводорода

Позволяет откачивать жидкости с высоким содержанием углекислого газа, искусственно нагнетаемого в пласт

Позволяет откачивать жидкости с большим содержанием газоводных и эмульсионных смесей



1

Назовите деталь, оказывающую действие на жидкость, протекающую через центробежный насос и дающий ей движущую энергию

Рабочее колесо

Собранные на валу рабочие колеса

Рабочее колесо, насаженное на общий вал всех ступеней блока

Ступень секции

Вал

Корпус

Труба

Патрубок



2

При каком содержании песка в перекачиваемой жидкости ЭЦН изготовляют в износостойком исполнении

До 1,0% от количества извлекаемой жидкости

Менее 1,0% от количества извлекаемой жидкости

Не более 0,5 г/л

Более 0,5 г/л

До 10% от количества извлекаемой жидкости

До 5,0% от количества извлекаемой жидкости

До 7,0% от количества извлекаемой жидкости

До 15,0% от количества извлекаемой жидкости



1

Какие параметры погружного насоса относятся к основным

Подача - Q;

Напор - Н

Дебит скважины, высота подъема продукции

Дебит скважины;

Глубина подвески ЭЦН

Напор - Н; коэффициент подачи αп

Подача - Q; условный диаметр - D

Напор – Н, площадь поперечного сечения корпуса насоса - F

Подача - Q; напор - Н; внутренний диаметр насоса - d

Напор - Н; давление - Р



2

Как взаимосвязаны величины подачи и напора

Чем выше развиваемый данным насосом напор, тем ниже его подача

Чем больше глубина подвески насоса, тем меньше подача

Обратно пропорциональная зависимость

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

Не взаимосвязаны



2

Напор 450 – 1500м, подача – 40 – 700м3/сут

Технические характеристики погружного ЭЦН

Основные параметры выпускаемых промышленностью ЭЦН

Область применения УЭЦН

Технические характеристики станков- качалок

Технические характеристики электродвигателя

Основные параметры выпускаемых промышленностью ПЭД

Область применения ПЭД

Основные параметры устьевого оборудования



1

Какие насосы относятся к бесштанговым

Винтовые, гидропоршневые

Вибрационные, диафрагменные

ЭЦН, струйные

Насосы ШСНУ

Насосы НСН-1, НСН-2, НСВ-1, НСВ-2

Вставные насосы

Невставные насосы

Трубный скважинный насос



3

Какие насосы относятся к лопастным

Винтовой

Осевой насос

Центробежный

Вихревой насос

Гидропоршневой

Насос трения

Вставные насосы

Невставные насосы



1

В каком диапазоне находятся мощности электродвигателей в зависимости от типа насоса

От 14 до 125квт

Не менее 14 и не более 125 квт

В диапазоне 14 - 125квт

От 14 до до 10000квт

От 140 до 1250квт

От 10 до 100квт

От 74 до 125квт

От 14 до 655квт



2

Какой насос используется в УЭВН

Винтовой

Лопастной

Центробежный

Насос трения

Трубный скважинный насос

Осевой

Вихревой

Пластинчатый



1

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

Установку УЭВН

Оборудование УЭВН

Оборудование ШСНУ

Оборудование для перекачки нефти

Оборудование замерной установки

Сепарационная установка

Наземное оборудование УЭВН



2

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 прямо пропорциональна шагу винтовой поверхности

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

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

Насос с количеством ступеней не менее 200 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

Обладает лучшими характеристиками при перекачке вязких жидкостей, чем при перекачке воды



2

Что является рабочими органами винтового насоса

Однозаходные стальные винты, резинометаллические обоймы

Однозаходный червячный винт, вращающийся в обойме, внутренняя поверхность которой представляет собой двухзаходную винтовую поверхность, соответствующую однозаходному винту

Однозаходный червячный винт, вращающийся в неподвижной обойме

Рабочее колесо

Плунжер

Всасывающий клапан

Диафрагма

Поршень



1

Для чего служит предохранительный клапан в УЭВН

Пропускает жидкость в НКТ при спуске насоса

Пропускает жидкость из НКТ при подъеме насоса

Перепускает жидкость из НКТ в затрубное пространство при остановках насоса, недостаточном притоке из пласта

Стабилизации напора

Удержания жидкости при останове ее работы

Облегчения пуска установки после ее простоя

Чтобы жидкость не попала в двигатель

Служит для перекрытия внутреннего сечения НКТ в случае аварийных ситуаций



2

Какая характерная особенность есть у винтовых насосов

Значительное улучшение параметров с увеличением вязкости перекачиваемой жидкости

Обеспечивает стабильную подачу

Плавная, непрерывная подача, без пульсации, с постоянным высоким КПД при широком диапазоне изменения давления

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

Значительное ухудшение параметров с увеличением плотности перекачиваемой жидкости



3

Для подъема воды из скважины на промысле применяются

Центробежные скважинные насосные установки УЦТВ

Центробежные скважинные насосные агрегаты ЭЦВ

Центробежные скважинные насосные агрегаты ЭЦВ и некоторые скважинные нефтяные насосы

Консольные насосы

Центробежные насосы двустороннего входа

ШСНУ

Насосы НМ

Насосы НПВ



1

Способы защиты промыслового оборудования от коррозии

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

Применение ингибиторов коррозии; использование коррозионно-стойких сталей, сплавов и покрытий; протекторной и катодной защиты; технологических методов защиты

Покрытие внутренних поверхностей труб пластмассами, эмалями;

Применение коррозионно-стойких сталей, сплавов и покрытий; применение ингибиторов коррозии

Применение водорастворимых и углеводородорастворимых лакокрасочных покрытий

Применение нейтрализаторов

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

Ввод твердых ингибиторов


Применение покрытия внутренних поверхностей труб резиной



2

Ухудшение состояния призабойной зоны может быть вызвано

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

Твердой фазой, фильтратом бурового раствора в выходящих из бурения скважинах, выпадением солей, парафина, асфальтосмолистых веществ в добывающих скважинах

Кольматацией твердой фазой, фильтратом бурового раствора в выходящих из бурения скважинах , а в нагнетательных скважинах – механическими примесями, продуктами коррозии

Нарушением режима работы скважины

Работа с открытым стволом в продуктивном горизонте

Отклонением от технической нормы добычи

Максимальным дебитом скважины

Снижением пластового давления



2

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

Гидравлический разрыв пласта, гидропескоструйная перфорация, дополнительная кумулятивная перфорация

Внутрипластовые взрывы посредством нагнетания жидкого ВВ с последующей детонацией, гидравлический разрыв пласта

Гидропескоструйная перфорация, дополнительная кумулятивная перфорация, виброобработка

Кислотная обработка, кумулятивная перфорация

Закачка в пласт теплоносителя

Обработка ПАВ, гидравлический разрыв пласта

Обработка растворителями, внутрипластовые взрывы посредством нагнетания жидкого ВВ с последующей детонацией

Периодический прогрев пласта



2

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

Периодический прогрев пласта, закачка в пласт теплоносителя

Обработки поверхностно-активными веществами, закачка в пласт теплоносителя

Тепловые обработки, обработки поверхностно-активными веществами

КО

Гидравлический разрыв пласта

Дополнительная кумулятивная перфорация

Виброобработка

Гидропескоструйная перфорация



2

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

Кислотные обработки, термокислотная обработка

Соляно-кислотная обработка, пенокислотная обработка

Пенокислотная обработка, термокислотная обработка

Виброобработка

Обработка двуокисью углерода

Периодический прогрев пласта, термокислотная обработка

Обработка ПАВ, обработка пенами

Обработка пенами



2

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

Улучшению фильтрационных свойств пород призабойной зоны скважины

Восстановлению естественной проницаемости и образованию новых каналов дренажа

Увеличению удельного дебита

Снижению удельного дебита

Снижению забойного давления

Ухудшению ФЕС

Снижению выноса песка



2

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

Восстановления естественной проницаемости

Увеличения проницаемости призабойной зоны скважины

Улучшению фильтрационных свойств пород призабойной зоны

Увеличения забойного давления

Снижения забойного давления

Ухудшению ФЕС

Увеличения удельного дебита

Снижения устьевого давления



3

Методы тепловой обработки

Циклический и стационарный электропрогрев, термоакустическая обработка

Термоакустическая обработка, электропрогрев, электромагнитная обработка

Паротепловое воздействие, электромагнитная обработка

Паротепловое воздействие, электромагнитная обработка, виброобработка

Электропрогрев, обработка пенами

Термоакустическая обработка, электропрогрев, гидравлический разрыв пласта

Циклический и стационарный электропрогрев, термокислотная обработка

Термоакустическая обработка, соляно-кислотная обработка



2

Тепловая обработка призабойной зоны скважин применяется в основном для

Удаления смол и парафина, осевших на стенках поровых каналов

Снижения вязкости углеводородов осевших в порах пласта

Расплавления смол и парафина, осевших на стенках поровых каналов с целью их удаления

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

Растворения глинистого цемента, в результате чего создаются пустоты



2

Кислотные обработки пласта применяют для

Восстановления коллекторских свойств пласта

Повышения проницаемости призабойной зоны пласта

Создания дополнительных пор и каверн

Ликвидации прихватов

Создания трещин глубиной до нескольких десятков метров

Ремонтных работ

Разрушения посторонних предметов в скважине

Предотвращения парафиноотложений



2

При кислотных обработках применяют

Водный раствор соляной кислоты, пенокислоты

Спиртокислотные растворы, пенокислоты

Водный раствор соляной кислоты, ацетоно-, гликолекислотные растворы

Кислые газы, пенокислоты

Водный раствор соляной кислоты, поверхностно-активные вещества

Спиртокислотные растворы, пенокислоты, ПАВ

Водный раствор соляной кислоты, ацетоно-, гликолекислотные растворы, ПАВ

Дизельное топливо, гликолекислотные растворы



1

В каких резервуарах хранят товарную кислоту для КО

В металлических стационарных гуммированных резервуарах

В резервуарах, защищенных кислотоупорной футеровкой

В резервуарах, покрытых эмалями, лаками

В металлических передвижных резервуарах

В незащищенных металлических резервуарах

В полиэтиленовых емкостях

В пластмассовых емкостях

В эбонитовых емкостях



3

По технологии проведения СКО различают

Кислотные ванны, СКО под давлением, обычные СКО

Простая закачка кислоты в пласт, поинтервальная обработка

Поинтервальная обработка, кислотные ванны, СКО под давлением

Поинтервальная обработка, кислотные ванны, ГРП

СКО под давлением, виброобработка

Кислотные ванны гидропескоструйная перфорация

Поинтервальная обработка, кислотные ванны, закачка вязких нефтепродуктов

Виброобработка, закачка сульфит-спиртовой барды



2

Основные процессы подготовки нефти на промысле

Разгазирование нефти и ее стабилизация

Обезвоживание добываемой продукции

Обессоливание товарной нефти

Удаление жирных газов и механических примесей

Обезвоживание добываемой продукции и растворение парафинов

Обессоливание товарной нефти, удаление газойля

Удаление механических примесей, парафинов

Удаление парафинов и конденсатов



2

За счет чего транспортируется жидкость в самотечных системах сбора продукции

Напора, создаваемого разностью геодезических отметок местности

Благодаря естественным уклонам на местности

Напора, создаваемого разностью естественных неровностей местности

Давления на устье

Насосов, устанавливаемых на скважине

Насосов, устанавливаемых на групповых замерных пунктах

Насосов, устанавливаемых на скважине и на групповых замерных пунктах

ДКС



1

Как называют оборудование, предназначенное для измерения количества нефти и воды, поступающего из скважины

Мерник

Автоматизированная групповая замерная установка

ГЗУ - групповая замерная установка

Ректификационная установка

Поплавок

Предохранительный клапан

Регулятор давления

Объемный расходомер



3

В блочной дожимной насосной станции (БДНС) устанавливается

Сепараторы первой ступени, в которых отделяется газ от жидкости

Сепараторы первой ступени, в которых происходит разделение газа и жидкости по гравитации

Вертикальный газонефтяной сепаратор (трап)

Гидроциклонные, жалюзийные сепараторы

Центробежные сепараторы

Инерционные, центробежные сепараторы

Жалюзийные сепараторы

АГЗУ «Спутник-А»



2

Куда направляется отделившаяся от нефти в отстойниках вода

В резервуар- отстойник, с гидрофобным жидкостным фильтром

В отстойник открытого типа

В систему подготовки сточных вод

В циклонный сепаратор

В блочную дожимную насосную станцию (БДНС)

В автоматизированную групповую замерную установку (АГЗУ)

В установку подготовки нефти (УПН)

В блочную кустовую насосную станцию (БКНС)



3

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

Перемешивания пластовой воды и нефти при добыче нефти

В процессе движения и перемешивания фаз при добыче нефти, сопровождающейся отбором пластовой воды

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

Высокого давления в системе



1

Сепарация, ректификация – это

Методы стабилизации нефти

Методы отбора из нефти наиболее летучих углеводородов (пропан, бутан)

Методы получения стабильной нефти, практически неспособной испаряться в атмосферу

Обессоливание, обезвоживание

Ректификация, деэмульсация

Сепарация, коагуляция

Сепарация, обезвоживание

Сепарация, обессоливание



1

Что такое сепарация

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

Отделение жидких или твердых частиц от природного газа

Процесс отделения газа от нефти

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

Отбор газа из нефти в пласте



1

Статическое давление

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

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

Отбор газа из нефти в пласте



1

Статический уровень


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

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

Отбор газа из нефти в пласте



2

К источникам пластовой энергии относятся

Энергия давления в пласте


Энергия упругих деформаций скелета породы – коллектора

Энергия упругого расширения жидкости

Энергия нерастворенного в нефти газа

Экологическая энергия флюида в пласте

Отбор флюидов

Столб жидкости, на который действует атмосферное давление

Отбор газа из нефти в пласте



2

Динамическое давление – это давление

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

На забое скважины, устанавливающееся во время отбора флюидов из скважины

На забое 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

Отбор газа из нефти в пласте



2

Статический уровень – это уровень столба жидкости установившейся в скважине


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

Столб жидкости, на который действует атмосферное давление

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

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

Отбор газа из нефти в пласте



2



написать администратору сайта