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.
|
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 | |