工程技术员技术比武练习题7.docx

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工程技术员技术比武练习题7

工程技术员技术比武练习题7一、选择题

1、反替泥浆结束前测清水密度,要在进出口水性一致,密度差小于(B),且无杂物时停泵。

(A)1.5g/cm3(B)2g/cm3(C)3g/cm3(D)4g/cm3

14、老井通井至射孔井段、变形位置或预定位置以上(D)时,要减慢下放速度。

(A)30m(B)50m(C)80m(D)100m

15、挤压井时一般要求是压井液挤至油层顶界以上(B)。

(A)30m(B)50m(C)80m(D)100m

27、下φ89mm油管所用的通径规的直径为(D)。

(A)67mm(B)69mm(C)76mm(D)73mm

31、游梁式抽油机停抽时,驴头停止位置应根据油井情况决定:

出砂井停在(A)位置附近。

(A)上死点    (B)下死点    (C)上冲程1/3-1/2    (D)上冲程1/2-2/3

24.原油中烷烃的碳原子个数为()左右时呈固态的碳氢化合物称为蜡。

(A)5~30(B)5~17(C)16~42(D)32~56

1、AB003层间矛盾就是高渗透性油层与中低渗透性油层在(A)水线推进速度等方面存在的差异。

(A)吸水能力(B)工作制度(C)井网布置(D)综合含水

2、AB003油田动态分析方法中,(A)是把各种生产数据进行统计、对比,找出主要矛盾。

(A)统计法(B)对比法(C)平衡法(D)图表法

3、AB003层内矛盾的大小由(B)表示。

(A)单层突进系数(B)层内水驱油效率(C)扫油面积系数(D)地质系数

4、AB003平面矛盾系数的大小,由(C)表示。

(A)单层突进系数(B)层内水驱油效率(C)扫油面积系数(D)地层系数

5、AB004油井采油曲线反映各开采指标的变化过程,是开采指标与(D)的关系曲线。

(A)抽油井(B)开采层位(C)井段(D)时间

6、AB004油层连通图又叫栅状图,它表示油层各方面的岩性变化情况和层间井间的(B)情况。

(A)对比(B)连通(C)注采(D)压力变化

7、AB004油田动态分析的方法中,(B)是把生产中、测试中取得的数据整理成图幅或曲线,找出变化规律。

(A)统计法(B)作图法(C)平衡法(D)对比法

8、AB004在油田生产过程中,利用物理平衡原理,预测各个时期的产量、油气比、压力等,制定油田开发方案的方法叫(C)。

(A)统计法(B)分析法(C)平衡法(D)对比法

9、AB005注水井分析的目的就是要使本井组内注水井和各油井之间做到分层注采平衡,(C)平衡水线推进相对均匀。

(A)采油强度(B)注水强度(C)压力(D)递减

10、AB005注水井动态分析的目的就是使本井组内的各油井之间做到分层(C)平衡,压力平衡水线推进相对均匀。

(A)采油强度(B)注水强度(C)注采(D)吸水

11、AB005注水井动态分析最主要的是掌握合理的(B)和各方向水线推进速度。

(A)分层注水压力(B)分层注水强度(C)分层水量(D)含水上升速度

12、AB006“井组”划分是以(B)为中心的。

(A)油井(B)注水井(C)油井和注水井(D)油井或注水井

13、AB006在一个井组中,(B)往往起差主导作用,它是水驱油动力的源泉。

(A)油井(B)水井(C)层间矛盾(D)注水压力

14、AB006油井产量下降、压力下降、气油比上升的井组,说明该井组(C)。

(A)注水效果好、见效明显(B)水淹

(C)见不到注水效果(D)不正常水淹

15、AB006井组分析时一般从注水井入手,最大限度地解决(D)。

(A)压力平衡(B)平面矛盾(C)层内矛盾(D)层间矛盾

16、AB007油井日产量不能完全准确反映油井的产油能力,因为它没有考虑(A)变化对产能的影响。

(A)压力(B)含水(C)气油比(D)液面

17、AB007能最准确反映油井生产能力变化的指标是(D)。

(A)日产油量(B)日产液量(C)动液面(D)采油指数

18、AB007如果油井压力稳定,地面和井筒工作状况保持不变,油井生产能力的变化可以用(B)代表。

(A)日产液量(B)日产油量(C)流压(D)静压

19、BA001油层酸化是将配制好的酸液人地面经井筒注入到地层中,用于除去近井地带的堵塞物,提高地层(C),降低流动阻力。

(A)孔隙度(B)含油饱合度(C)渗透率(D)压力

20、BA002对解除油水井泥浆污染和水质污染效果十分明显的酸化方式是(D)酸化。

(A)选择性(B)常规(C)分层(D)强化排酸

21、BA003强化排酸酸化又叫吞吐酸化,它在挤入量上与常规酸化相同,只是排酸时要求气举排酸,要求排酸(B),排出量大于30m3。

(A)1~2次(B)2~3次(C)3~5次(D)次数越多越好

22、BA003油井常规酸化的管柱深度应下到(D)。

(A)油层顶部(B)油层中部(C)油层底部(D)油层底部以下5~10m

23、BA003水井酸化施工时,挤酸要求(B),按设计施工要求的酸量挤入地层。

(A)高速、小排量(B)高速、大排量

(C)低速、大排量(D)低速、小排量

24、BA004油井酸化时,循环洗井工艺要求用水量不得少于地面管线和井筒容积的(B)倍。

(A)1(B)2(C)5(D)10

25、BA004油井酸化时,替挤量按地面管线和井筒容积的(B)倍计算。

(A)1(B)1.2(C)2(D)5

26、BA004酸化所用泵本选用(D)MPa以上的压力。

(A)20(B)25(C)30(D)40

27、BA004压裂前单层挤酸,地面管线试压,应达到(C)MPa,不刺不漏。

(A)15(B)20(C)30(D)40

28、BA005酸化关井反应期间,井口压力开始(B),说明酸化效果较好。

(A)下降较慢(B)下降较快(C)上升较快(D)上升较慢

29、BA005酸化前后关井压力恢复曲线对比,若酸化后的关井初始阶段压力(B),说明酸化后地层渗透率变好,增产效果显著。

(A)上升速度比酸化前慢(B)上升速度比酸化前快

(C)下降速度比酸化前慢(D)下降速度比酸化前快

30、BA006压裂中,向井底地层注入的全部液体统称为(C)。

(A)前置液(B)顶替液(C)压裂液(D)暂堵液

31、BA006下列选项中,不属于压裂液的是(D)。

(A)前置液(B)携砂液(C)顶替液(D)修井液

32、BA007压裂时用压裂液带入裂缝,在压力释放后用以支撑裂缝的物质叫(A)。

(A)支撑剂(B)前置液(C)暂堵液(D)交联剂

33、BA007压裂时,一般在地层岩性松软的浅井和中深井选用(A)支撑剂。

(A)韧性可变形(B)硬脆性(C)塑料球(D)刚性

34、BA008滑套喷砂器压裂属于(A)的一种。

(A)分层压裂(B)全井压裂(C)限流法压裂(D)限流压裂

35、BA008处理的井段小,压裂强度及处理半径相对提高,能够充分发挥各层潜力,因而增产效果较好的压裂方式是(C)压裂。

(A)投球(B)限流(C)分层(D)暂堵剂

36、BA008一次施工可同时处理几个性质相近油层的压裂工艺技术为(D)。

(A)分层压裂(B)投球压裂(C)暂堵剂压裂(D)限流压裂

37、BA008对于套管变形或固井质量不好的井可以采用(C)。

(A)分层压裂(B)投球压裂(C)暂堵剂压裂(D)限流压裂

38、BA009压裂选井时,在油层渗透性和含油饱和度低的地区,应优先选择油气显示好,(A)的井。

(A)孔隙度、渗透率较高(B)孔隙度、渗透率较低

(C)孔隙度高、渗透率低(D)孔隙度低、渗透率高

39、BA009压裂选层时,岩石的(C)。

(A)孔隙度要好(B)孔隙度要差(C)渗透率要好(D)渗透率要差

40、BA010压裂时,当地层被压开裂缝,待压力、排量稳定后,即可加入(C)。

(A)前置液(B)顶替液(C)支撑剂(D)暂堵剂

41、BA010压裂时,井下工具自下而上的顺序为(B)。

(A)筛管、水力锚、喷砂器、封隔器

(B)筛管、喷砂器、封隔器、水力锚

(C)水力锚、封隔器、喷砂器、筛管

(D)水力锚、喷砂器、筛管、封隔器

42、BA011选择性压裂时,投蜡球时泵压不得超过(B)MPa。

(A)10(B)12(C)15(D)20

43、BA011选择性压裂层段,蜡球封堵高含水层后,泵压提高(C)MPa,以上方可进行下一步施工,否则需要投蜡球,直至泵压达到要求。

(A)5(B)8(C)10(D)15

44、BA011压裂时,水井压裂一般使用粒径为(B)mm的压裂砂。

(A)0.2~0.4(B)0.4~0.8(C)0.8~1.0(D)1.0~1.2

45、BA011油井压裂时,使用粒径为(D)mm的压裂砂。

(A)0.2~0.4(B)0.4~0.8(C)0.6~1.0(D)0.8~1.2

46、BA012压裂后产量下降,含水率上升,流动系数上升,流压、油压上升,说明(D)。

(A)压裂效果好,地层压力高

(B)压裂效果好,地层压力低

(C)压裂液对地层造成污染

(D)压裂压开了水层

47、BA013在地面向出水层注入堵剂,利用其发生的物理化学反应的产物封堵出水层的方法叫(B)。

(A)机械堵水(B)化学法堵水(C)物理法堵水(D)暂堵剂堵水

48、BA013在油井中下入封隔器管柱,将出水层位封隔起来堵死,使不含水或低含水层位不受干扰,发挥出油能力,这种措施叫(A)。

(A)机械堵水(B)化学堵水(C)选择性堵水(D)非选择性堵水

49、BA013机械堵水要求出水层位上下有(C)m以上的夹层,并且套管无损坏。

(A)0.5(B)1(C)1.5(D)2.0

50、BA014非选择性化学堵水中,试挤用(A),目的是检查井下管柱和井下工具工作情况以及欲封堵层的吸不能力。

(A)清水(B)污水(C)氯化钙(D)柴油

51、BA014非选择性堵水时,每次挤注堵剂量不超过3m3,隔离液(B)m3。

这是为了保证堵剂在管柱内不起反应,挤入封堵层又可以充分接触,发生化学反应。

(A)0.1(B)0.2(C)0.3(D)0.4

52、BA014非选择性堵水时,为了保证堵剂在管柱内不起反应,挤入地层后又充分接触,发生化学反应,每次挤注堵剂量不超过(C)m3,隔离液0.2m3。

(A)1(B)2(C)3(D)4

53、BA015化学堵水施工时,车组、地面管线、管柱等能承受(B)MPa的高压。

(A)10(B)20(C)30(D)40

54、BA015按工艺技术要求,堵水时管柱深度要准确,每千米误差小于(A)m。

(A)0.1(B)0.5(C)0.01(D)1

55、BA015非选择性化学堵水替挤后,关井(C)h等候反应,关井期间,油管、套管不准放压。

(A)12(B)16(C)24(D)36

56、BA015机械堵水工艺要求探砂面时,若口袋小于(C)m时,必须冲砂至人工井底。

(A)5(B)10(C)15(D)20

57、BB001某抽油机井流压高、泵效高、示功图显示连抽带喷,该井在动态控制图中处于(B)。

(A)合理区(B)潜力区(C)供液不足区(D)断脱漏失区

58、BB001某抽油机井流压低、泵效低,在动态控制图中该井处于参数偏大区,该井可以进行(A)。

(A)压裂改造(B)下电泵(C)换大泵(D)下调对应水井注水量

59、BB001某抽油机井生产流压高、泵效低、示功图显示不正常,在动态控制图内为(C)。

(A)参数偏大区(B)参数偏小区(C)断脱漏失区(D)资料落实区

60、BB002某生产井产量下降,示功图为正常图形,上载荷红低于最大理论载荷线,判断该井可能为(A)。

(A)油管漏失(B)气体影响(C)正常(D)油井见水

61、BB002某井产量低,实测示功图呈窄条形,上、下载荷线成不规则的锯齿状,分析该井为(B)。

(A)油井结蜡(B)出砂影响(C)机械震动(D)液面低

62、BB003抽油泵在憋压中,压力上升速度(A),则说明阀漏失或不起作用。

(A)越来越小(B)越来越大(C)趋向平衡(D)波浪上升

63、BB003抽油机井口憋压法用来检验(C)及油管工作状况。

(A)游动阀(B)固定阀(C)泵阀球座(D)泵工作筒

64、BB003抽油机井正常工作时井口憋压,压力持续上升,下升速度后期(B)前期。

(A)大于(B)大于或等于(C)小于(D)等于

65、BB004把抽油泵活塞拔出工作筒正打液试泵,如果压力(D),则为固定阀严重漏失。

(A)波动(B)平稳(C)上升(D)下降

66、BB004抽油井在停抽后,从油管打入液体,若井口压力(B),则为游动阀、固定阀均严重漏失或油管漏失。

(A)上升(B)下降(C)平稳(D)波动

67、BB005抽油井不出油,活塞上升时开始出点气,随后又出现吸气,说明(C)。

(A)泵吸入部分漏(B)油管漏(C)游动阀漏失严重(D)固定阀漏

68、BB005抽油井不出油,上行出气,上行吸气,说明(B)。

(A)游动力阀漏(B)固定阀严重漏失(C)排出部分漏(D)油管漏

69、BB006抽油井(B)可以用反冲洗处理。

(A)油管漏失(B)阀失灵(C)杆脱(D)供液不足

70、BB006抽油井热洗清蜡时,热洗液温度一般应保持在(C)℃。

(A)30~40(B)40~50(C)70~100(D)120~130

71、BB006抽油机热洗井时,(D)。

(A)停抽,排量由小到大(B)停抽,排量由大到小

(C)不停抽,排量由大到小(D)不停抽,排量由小到大

72、BB007将活塞拔出工作筒洗井时,抽油机驴头应停在(A)。

(A)上死点(B)下死点(C)1/3冲程处(D)1/2冲程处

73、BB007验证深井泵固定阀漏失时,可以将活塞拔出工作筒,正憋压,如果油管压力(B),说明固定阀严重漏失。

(A)上升(B)不上升(C)突然上升(D)上升较快

74、BB007抽油井在进行憋压时,固定阀自动关闭,出口堵塞了,油管压力会(D)。

(A)下降(B)缓慢下降(C)缓慢上升(D)突然上升

75、BB008抽油井油杆对扣操作时,将驴头停在(B)。

(A)冲程1/2处(B)近下死点(C)上死点(D)近上死点

76、BB008光杆以下3~4根抽油机脱扣后,如抽油机未停,这时(D)负荷很大。

(A)悬点上行(B)悬点下行(C)电动机上行(D)电动机下行

77、BB008油杆对扣操作过程中选用两把(C)mm的管钳,对扣前管钳要两边分开咬在抽油杆的合适位置上。

(A)450(B)600(C)900(D)1200

78、BB009碰泵操作可以排除抽油机井(B)的故障。

(A)泵阀严重结蜡(B)泵阀轻微砂卡(C)深井泵气锁(D)深井泵衬套乱

79、BB009碰泵操作可以排除抽油机井(D)故障。

(A)深井泵气锁(B)泵工作筒内严重结蜡(C)深井泵衬套乱(D)泵阀轻微蜡卡

80、BB009抽油机碰泵时,下列说法错误的是(B)。

(A)碰泵2~3下即可(B)卸负荷时驴头停在上死点(C)碰泵后要重新调整防冲距(D)碰泵时不许手抓光杆

81、BB010可以导致潜油电泵井过载停机的因素是(B)。

(A)含水下降(B)油管严重结蜡(C)气体影响(D)供液不足

82、BB010可以导致潜油电泵井运行电流上升的因素是(D)。

(A)含水下降(B)气体影响(C)油管漏失(D)油井出砂

83、BB010可以导致潜油电泵井运行电流下降的因素是(C)。

(A)含水上升(B)井液粘度上升(C)气体影响(D)油井结蜡

84、BB010可以导致潜油电泵井欠载停机的因素是(D)。

(A)含水上升(B)油井出砂(C)井液密度大(D)气体影响

85、BB011潜油电泵井欠载整定电流是工作电流的(C)。

(A)60%(B)70%(C)80%(D)90%

86、BB011潜油电泵井欠载整定电流是额定电流的(B)倍。

(A)110%(B)120%(C)130%(D)140%

87、BB011如潜油电泵井欠载整定电流偏高而油井供液不足,容易导致(A)。

(A)烧机组(B)含水上升(C)欠载停机(D)过载停机

88、BB012封上注下的注水井正注时套压(A),说明封隔器密封不严。

(A)上升(B)下降(C)波动(D)稳定

89、BB012分注井第一级以下各级封隔器若有一级不密封,则油压(B),套压不变,油管注入量上升。

(A)上升(B)下降(C)波动(D)平稳

90、BB013分注井配水器水嘴掉后,全井注水量突然(A)。

(A)上升(B)下降(C)平稳(D)波动

91、BB013分层注水井配水器滤网堵后,全井注水量及层段注水量(B)。

(A)上升(B)下降(C)不变(D)上下波动

92、BB013分层注水井,球与球座不密封时(C),指示曲线明显可移。

(A)水量上升、油压上升(B)水量下降、油压下降

(C)水量上升、油压下降(D)水量下降、油压上升

93、BB013分注井配水器水嘴堵后,全井注水量(D),指示曲线向压力轴偏移。

(A)下降较小(B)上升或波动(C)上升(D)下降或注不进

94、BB014分注井管外出现水泥窜槽时,全井水量将会(A)。

(A)逐渐上升(B)逐渐下降(C)稳定不变(D)突然下降

95、BB014分注井管外出现水泥窜槽时,指示曲线(A)。

(A)向水量轴偏移(B)向压力轴偏移(C)平行排列(D)成折线

96、BB015分层注水井管柱脱或刺漏时,全井注水量(B)。

(A)明显减小(B)明显增大(C)平稳(D)逐渐减小

97、BB015分层注水管柱脱时,测试的层段注水量(A)全井注水量。

(A)等于(B)大于(C)小于(D)不等于

98、BB016下列原因中,(B)不会导致分注井洗井不通。

(A)油管堵塞(B)配水器堵(C)封隔器不收缩(D)管柱砂埋

99、BB016不会导致分注井洗井不通的是(D)。

(A)底部洗井阀打不开(B)油管砂埋(C)总闸门闸板脱落(D)水嘴堵

100、BB017下列校对高压水表的方法中,(A)是错误的。

(A)互换法(B)标准水表法(C)与井下流量计对比(D)用标准池子校对

101、BB017如果向上移动干式高压水表叶轮位置,则水表转动速度(B)。

(A)加快(B)减慢(C)不变(D)忽快忽慢

102、BB017如果游梁式抽油机在安装游梁时,适当向井口方向移动一些,则抽油机冲程会(C)。

(A)减小(B)不变(C)增大(D)无法判断增减

103、BB018抽油机运转时,连杆碰擦平衡块的边缘,其原因是(C)。

(A)地脚螺栓松动(B)减速箱轴承磨损(C)游梁装歪(D)抽油机不平衡

104、BB018抽油机连杆被拉断,下列原因分析不正确的是(D)。

(A)连杆销被卡(B)曲柄销上担负不平衡力过大

(C)连杆上下头焊接质量差(D)减速轴泵磨损

105、BB019游梁式抽油机减速箱通常采用(B)减速方式。

(A)两轴一级(B)三轴二级(C)四轴三级(D)五轴四级

106、BB019游梁式抽油机曲柄键安装在减速箱的(C)上。

(A)输入轴(B)中间轴(C)输出轴(D)刹车轮轴

107、BB019抽油机减速箱加机油(D)。

(A)夏天可少加一些(B)冬天多加一些(C)冬天用高标号机油(D)夏天用高标号机油

108、BB020不可能导致抽油机电动机过热的原因是(B)。

(A)抽油机负荷过大(B)轴承润滑油过多(C)绕组有短路现象(D)风扇叶子断

109、BB021抽油机驴头销子松动时,抽油机运转到(D),驴头有较大响声。

(A)1/2冲程处(B)1/3冲程处(C)2/3冲程处(D)上、下死点处

110、BB021导致抽油机安装时的“剪刀差”的原因是(B)。

(A)两曲柄上的平衡块不对称(B)输出轴两端键槽不在一条直线上(C)两连杆长度不一(D)尾轴承前移

111、BC001直径25mm抽油杆在空气中每米杆柱重量为(A)N(g=10m/s2)。

(A)41.7(B)32.4(C)37.1(D)37.0

112、BC001抽油机在上、下冲程开始时惯性载荷(D)。

(A)最小(B)不变(C)为零(D)最大

113、BC001直径19mm抽油杆在相对密度0.86的液体中每米杆柱重量为(C)N(g=10m/s2)。

(A)23(B)19.6(C)20.5(D)19.4

114、BC002游梁式抽油机平衡方式中,最常见的是(B)。

(A)游梁平衡(B)曲柄平衡(C)气动平衡(D)复合平衡

115、BC002抽油机运转时,如果上、下冲程中(A)所受负荷相差很大,这种上、下冲程中负荷的差异就称为抽油机不平衡。

(A)电动机(B)驴头(C)游梁(D)支架

116、BC002抽油机平衡的目的是为了使上、下冲程中(B)的负荷相同。

(A)驴头(B)电动机(C)游梁(D)曲柄

117、BC003抽油机负载利用率是指(D)与铭牌功率之比。

(A)上行载荷(B)下行载荷(C)平均载荷(D)实际最大载荷

118、BC004电动机功率利用率是(D)的利用程度。

(A)输入功率(B)输出功率(C)有功功率(D)额定功率

119、BC004电动机功率利用率是(A)与铭牌功率之比。

(A)输入功率(B)输出功率(C)有功功率(D)无功功率

120、BC004与电动机功率利用率的计算无关的是(C)。

(A)铭牌功率(B)输入电流(C)电机效率(D)功率因数

121、BC005与抽油机扭矩利用率无关的是(A)。

(A)电机功率因数(B)冲程(C)冲次(D)悬点载荷

122、BC005与抽油机扭矩利用率无关的是(D)。

(A)油井工作制度(B)油井产液量(C)悬点载荷(D)电动机效率

123、BC005抽油机扭矩利用率是(C)的利用程度。

(A)变速箱输入扭矩(B)变速箱输出扭矩(C)铭牌扭矩(D)曲柄轴最大扭矩

124、BC006冲程利用率不影响抽油机的(C)。

(A)悬点载荷(B)曲柄轴扭矩(C)总减速比(D)电力消耗

125、BC006冲程利用率不影响抽油机的(D)。

(A)产量(B)泵效(C)工作制度(D)冲次

126、BC006对聚合物溶液粘度影响较小的因素时(A)。

(A)pH值(B)聚合物相对分子量(C)温度(D)聚合物浓度

127、BC007抽油机冲次利用率改变时,(A)不变。

(A)冲程利用率(

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