井下作业井控试题库(改)

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一、单项选择题(每题只有1个答案选项是正确的,将正确的选项号填入括号内,每题1分)。 1、压力的单位是帕,单位符号是(C)。 A、HP

B、 MP

C、 Pa

D、 N/m

2、9.8N/m2等于( A )。 A、9.8Pa

B、98 Pa

C、9.8×103 Pa

D、9.8×104 Pa

3、帕的单位较小,石油工程中常用单位是千帕或( C )。 A、百帕

B、万帕

C、兆帕

D、亿兆帕

4、压力梯度是指单位垂直深度上压力的( B )。 A、递减量

B、变化量

C、不变量

D、增加量

5、静液压力就是由静止液体的( D )的压力。 A、重量引起

B、井底引力产生

C、浮力所产生

D、重力所产生

6、地层压力是作用在地下( A )的压力。 A、岩石孔隙中流体

B、油层孔隙中

C、岩石孔隙中气体

D、气层孔隙中

7、静液柱压力计算公式是( B )。 A、Pm=gρm/Hm

B、Pm=gρmHm

C、Pm=ρmHm D、Pm=ρm/gHm

8、地层压力计算公式是( D )。

A、Pp=4ρPgHP B、Pp=3ρPgHP C、Pp =2ρPgHP D、Pp =ρPgHP

9、地下岩石平均密度大约为2.16~2.64 g/cm3,平均上覆岩层压力梯度G0大约为( B )。 A、12.66 kPa/m B、22.62 kPa/m

C、32.66 kPa/m

D、42.62 kPa/m

10、地层破裂压力是合理进行井身结构设计、制定作业施工方案和确定( A )的重要依据之一。

A、最大关井套压

B、最小关井套压

C、最大套管下深

D、最小井液密度

11、上覆岩层压力是某深度以上的( D )对该深度所形成的压力。 A、岩石和其中地层水 流体

12、一般情况下,地层破裂压力随着井深的增加而( C )。 A、减小

B、无变化

C、增大

D、增加的幅度越来越接近浅井

B、玄武岩和砂岩

C、石灰岩和泥岩

D、岩石和其中

13、影响抽汲压力的因素有起下速度,井液的( B ),井眼和油管之间的环形空隙。 A、粘度、杂质含量、密度 C、数量、静切力、配方

B、粘度、静切力、密度 D、杂质含量、配方、密度

14、起管柱作业产生的抽汲压力,其结果是( D )。 A、增大井底压力

B、降低有效的井口压力

C、增大有效的井口压力 D、降低有效的井底压力

15、下管柱作业产生的激动压力,其结果是( C )。 A、有利于促进油层的改造 C、增大有效井底压力

B、降低有效的井口压力

D、有利于井口装置压力等级的提高[T/]

16、泵压是向井内泵入井液时,克服井内循环系统中( A )以及井口回压或地层压力等所需要的压力。

A、摩擦损失和油、套压力不平衡 C、摩擦和油、套压力

B、摩擦力和油、套压力平衡

D、摩阻和油、套压力平衡

17、井内液体处于静止或停止循环状态时,井底压力等于( B )。 A、1/2循环时的泵压 C、1/2~1/3循环立压

B、井筒中液柱的静液压力 D、井筒中液柱的流动压力

18、下管柱时,井底压力等于( D )。 A、静液压力+激动压力-冲击产生的压力 压力

C、静液压力+激动压力+ 冲击产生的压力 19、正常正循环时,井底压力等于(A)。 A、井液压力+环空流体的摩阻压力 C、环空流体的摩阻压力

B、井液压力+油管内流体的摩阻压力

D、静液压力+管柱下放时产生的激动压力 B、管柱下放时产生的激动压力 +1/2静液

D、油管内流体的摩阻压力

20、在关井状态下,井底压力等于(B)。 A、油管静液压力+油管压力 C、油管静液压力+套管压力

B、油管静液压力+油管压力+套管压力 D、油管静液压力+油管压力-套管压力

21、当井底压力小于地层压力时,井口返出液量大于泵入液量或(B )的现象称为溢流。 A、循环时修井液不断减少 C、停泵后修井液涌出井口

B、停泵后修井液自动外溢 D、喷出钻台

22、应用合理的井液密度平衡地层孔隙压力,没有地层流体侵入井内、无溢流产生的井控技术,称为一级井控,又称( D )。 A、主井控或二次井控 C、初级井控或四次井控

B、主井控或三次井控

D、主井控或初级井控

23、二级井控失败发生井喷失控后,利用专门的设备和技术重新恢复对井口的控制,使之达到二级井控,并进一步( A )的井控技术称为三级井控。 A、恢复到一级井控 C、采用司钻法压井

B、采用工程师法压井

D、恢复到能采用工程师法或司钻法压井

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24、二级井控是指当发生溢流或井涌后,通过( D ),同时通过压井等技术排除气侵修井液,重建井底压力平衡,使之达到一级井控的技术。 A、求取立管或套管压力计算压井液密度 层压力

C、记录套管压力计算压井液密度 力

25、地层压力掌握不够准确,容易导致选择的修井液( B )不到位,是造成溢流或井涌原因之一。

A、静切力高和油管悬挂器 C、粘度过高和地层漏失

B、密度过低和井控措施

D、及时关井使井口回压和井筒液柱共同平衡地层压

B、及时关井求取井口回压和套压一起平衡地

D、切力过低和防喷工具

26、井内液柱和静液压力降到一定程度时,就可能发生( A )。 A、溢流和井涌

B、伤人事故和硫化氢中毒

D、爆炸和硫化氢中毒

C、井喷和硫化氢中毒

27、起管柱过大的(C)能造成溢流、井涌。 A、激动压力

B、井口回压

C、抽汲压力

D、井底压力

28、起管柱时未( B ),静液压力降低能造成溢流、井涌。 A、循环洗井

B、灌满井液

C、观察井口

D、及时检测

29、所谓硬关井就是指发生溢流后不打开( C ),直接关闭防喷器的操作方法。 A、上旋塞阀

B、下旋塞阀

C、任何液流通道

D、清蜡闸板

30、发生溢流后有两种关井方法,一是硬关井,二是( D )。 A、强关井

B、上提下放关井

C、井口关井

D、软关井

31、求取关井压力,一般要在关井后( B )进行。 A、1~5min

B、10~15 min

C、15~25 min

D、25~30 min

32、软关井是指发生溢流后,先打节流阀,后关防喷器缓慢截流,最后( A )的操作方法。 A、关闭节流阀

B、关闭旋塞

C、关闭井口

D、打开防喷器

33、井控装置包括控制装置、( C )和监测装置。 A、内防喷工具

B、防护用具

C、处理装置

D、HK-3

34、井控装置设置的目的是( D )。 A、确保正常旋转作业 C、满足上级部门要求

B、保证起下管柱

D、保护油气层和安全生产

35、内防喷工具主要有回压阀、井口旋塞、方钻杆上旋塞、( A )、油管堵塞器等。 A、方钻杆下旋塞和旁通阀

B、投入式回压阀和旁通阀

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C、方钻杆下旋塞和箭形回压阀 D、方钻杆下旋塞和浮式回压阀

36、井控管汇包括防喷管汇、节流管汇、( D )等。 A、压井管汇和平板阀 C、压井管汇

B、放喷管线和节流阀

D、压井管汇和放喷管线

37、手动防喷器具有结构简单、( B )、安装使用方便的特点。 A、体积大

B、体积小 C、大而灵活

D、小而笨重[T/]

38、闸板防喷器利用液压能在( D )内实现关井。 A、1~30s

B、1~25s C、1~2s

D、3~8 s

39、手动防喷器的缺点是开关手动操作,速度慢,( A )。 A、可靠性差,不适用于高压油气井 C、密封性能好,但居中性差

B、适用于低压井和低位置井口

D、质量有保证,不适用于高压油气井

40、液压防喷器的操作省时、( C )。 A、简便、费力

B、费力、烦琐 C、省力、简便

D、既不省力又不简便[T/]

41、型号为FZ18-35的防喷器,其中FZ表示( C )。 A、全封防喷器

B、闸板防喷器

C、单闸板防喷器

D、自封封井器[T/]

42、型号为SFZ18-35防喷器,最大工作压力为( D )。 A、35psi

B、35Pa

C、35kPa

D、35MPa[T/]

43、型号为FH28-35的防喷器,其中FH表示( A )防喷器。 A、环形

B、梨形

C、锥形

D、球形[T/]

44、型号为SFZ18-21防喷器,其中SFZ表示( D )防喷器。 A、首次产的

B、试油

C、试气

D、手动[T/]

45、修井液中混油过量或混油不均匀,容易造成井内液柱压力( B )地层孔隙压力。 A、高于 B、低于 C、减小 D、增大

46、井喷发生后,无法用常规方法控制井口而出现敞喷的现象称为( D )。 A、井侵 B、溢流 C、井涌 D、井喷失控

47、通常情况下,力求一口井保持( A )井控状态,同时做好一切应急准备,一旦发生井涌和井喷能迅速做出反应,及时加以处理。 A、一次 B、二次 C、三次 D、四次 48、压力梯度是指( D )压力的增加值。

A、某一深度B、套管鞋深度C、单位井深D、单位垂直深度 49、计算修井液的静液压力时,井深数值必须依据( C )。 A、钻柱长度 B、测量井深 C、垂直井深 D、设计井深

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50、地层压力当量修井液密度是指把( C )折算成修井液密度。 A、地层破裂压力 B、循环压力 C、地层压力 D、回压

51、井深2800m,修井液密度1.24g/cm3,下钻时存在一个1.76MPa的激动压力作用于井底,计算井底压力当量修井液密度( A )g/cm3。 A、1.30 B、1.24 C、1.18 D、0.064 52、地层压力是确定修井液( A )的依据。 A、密度 B、粘度 C、失水 D、切力

53、正常压力地层中随着井深的增加,地层压力梯度( B )。 A、增大 B、不变 C、减小 D、不确定

54、上覆岩层压力是指某深度以上的( D )所形成的压力。 A、岩石的重力 B、孔隙流体

C、岩石骨架应力 D、岩石基质和孔隙内流体的总重量 55、当孔隙压力等于上覆岩层压力时,骨架应力( B )。 A、大于零 B、等于零 C、小于零 D、不确定 56、地层破裂压力一般随着井深的增加而( C )。 A、不变 B、减小 C、增大 D、不确定 57、地层破裂压力是确定( D )的重要依据之一。 A、地层压力 B、抽吸压力

C、坍塌压力

D、最大允许关井套管压力

58、天然气柱侵,关井后,井内变化叙述正确的是(ABCD)。

A、井口压力升高 B、井底压力升高 C、气体压力升高 D、气体体积变大 59、反循环压井相对于正循环压井叙述正确的(ABC)。

A、需要泵压高 B、井底压力高 C、适用高压层 D、适用低压层 60、地层漏失压力是指某一深度的地层产生( B )时的压力。 A、地层破裂 B、修井液漏失 C、岩石变形 D、地层坍塌

61、对于正常压力的高渗透性砂岩,往往地层漏失压力比( C )小得多。 A、地层坍塌压力 B、地层压力

C、地层破裂压力 D、实际允许最大关井套压 62、大部分的压力损失发生在 ( A )。

A、管柱内 B、地面管汇 C、环空内 D、出口处

63、压力损失的大小取决于钻柱长度、修井液密度和( A )、切力、排量及流通面积。A、修井液粘度 B、修井液含砂量

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193、关于方钻杆旋塞阀的安装和使用叙述正确的是( C )。 A、方钻杆下旋塞阀与其下部钻具直接连接

B、坚持每周开关活动各旋塞阀一次,保持旋塞阀开关灵活

C、方钻杆旋塞阀选用时应保证其最大工作压力与井口防喷器组的压力等级一致

D、钻具止回阀失效或未装钻具止回阀时,在起下钻过程中发生管内溢流,应先关防喷器,然后再抢接处于打开状态的备用旋塞阀或止回阀

195、防喷器远程控制台安装在面对井架大门左侧、距井口不少于( D )m的专用活动房内。 A、10 B、15 C、20 D、25

196、在井上安装好后,井口装置做( B )MPa的低压试压。 A、0.7~1 B、1.4~2.1 C、2.4~3.1 D、5~10.5

197、现场环形防喷器封闭钻杆试验压力为额定工作压力的( C )。 A、30% B、50% C、70% D、100%

198、在( A )应换装与套管尺寸相同的防喷器闸板并试压。 A、下套管前 B、下套管后 C、固井前 D、起钻前 199、检查并排放控制系统气管线中存水时间的要求是( A )。 200、在( C )安装液面传感器探测液面变化信号。 A、井口 B、震动筛 C、修井液罐上 D、修井液槽 A、一天 B、七天 C、十五天 D、三十天

201、当溢流或井漏发生时,自动灌注修井液装置可以发出( B )报警信号。 A、汽笛与声响 B、声响与灯光 C、语音与灯光 D、汽笛与震动 三、判断题(对的画“√”,错的画“×”,每题1分)

(√)1、井控就是采用一定的方法平衡地层孔隙压力,即油气井的压力控制技术。 (√)2、一次井控是指靠修井液密度来控制地层压力,使得没有地层流体进入井内,溢流量为零。

(×)3、井喷发生后地层流体只能从井筒内喷出。

标准答案:井喷发生后,地层流体既能从井筒内喷出,也可能喷到压力比较低的层位。 (√)4、起钻不按规定及时灌注修井液是造成井喷的直接原因之一。 (√)5、井喷失控是钻井工程中性质严重、损失巨大的灾难性事故,。

(√)6、要严格执行井控问题整改“项制”,要对井控检查存在的问题采取“回头看”的办法,在下次检查时首先检查上次检查存在问题的整改。

(√)7、提高井控工作的针对性,逐级削减井控风险,要强化设计源头的井控管理,设计要严格依据有关规定和标准,不能为效益而丧失安全不能为速度而丧失安全。

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(×)8、静液压力的大小与井眼的尺寸有关。

标准答案:静液压力的大小与液体的密度和垂直高度有关,与井眼的尺寸无关。 (√)9、静液压力梯度受液体密度、含盐浓度、溶解气体的浓度以及温度梯度的影响。 (√)10、正常地层压力当量修井液密度等于地层水的密度。 (×)11、异常高压地层压力当量修井液密度小于地层水的密度。 标准答案:异常高压地层压力当量修井液密度大于地层水的密度。

(√)12、在各种沉积物中,异常高压地层的地层压力大于从地表到地下某处连续地层水的静液柱压力。

(√)13、按习惯,把压力梯度在9.8kPa/m~10.5kPa/m之间的地层称为正常压力地层。 (×)14、地层的埋藏深度越深,岩石的密度越大,孔隙度越小,上覆岩层压力越小。 标准答案:地层的埋藏深度越深,岩石的密度越大,孔隙度越小,上覆岩层压力越大。 (√)15、岩石骨架应力是造成地层沉积压实的动力,因此只要异常高压带中的基岩应力存在,压实过程就会进行。

(√)16、地层破裂压力是指某一深度地层发生破裂和裂缝时所能承受的压力。 (×)17、套管鞋处的地层通常是全井最强的部位。 标准答案:套管鞋处的地层通常是全井较薄弱的部位。

(√)20、地层漏失压力试验是指当钻至套管鞋以下第一个砂岩层时(或出套管鞋3~5m),用水泥车进行试验。

(×)21、地层漏失压力试验时,如果压力保持不变,则试验结束。

标准答案:地层漏失压力试验时,如果压力保持不变,则继续泵入,重复以上步骤,直到压力不上升或略降为止。

(√)22、泵压是克服循环系统中摩擦损失所需的压力。

(√)23、在钻井泵克服这个流动阻力推动修井液向上流动时,井壁和井底也承受了该流动阻力,因此,井底压力增加。

(√)24、修井液在环空中上返速度越大、井越深、井眼越不规则、环空间隙越小,且修井液密度、切力越高,则环空流动阻力越大;反之,则环空流动阻力越小。 (√)25、抽吸压力使井底压力减小。

(×)26、下钻产生的激动压力与修井液的性能无关。 标准答案:下钻产生的激动压力与修井液的性能有关。

(√)27、激动压力是由于下放钻柱而使井底压力增加的压力,其数值就是阻挠修井液向上流动的流动阻力值。

(×)28、由于套管外径尺寸较小,因此,在下套管时,可以不控制下放速度。

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标准答案:在下套管时,要控制起下速度,不要过快,在钻开高压油气层和修井液性能不好时,更应注意。

(√)29、地面压力的变化会影响井底压力的变化。 (×)30、井底压力是不随钻井作业工况而变化的。 标准答案:井底压力是随钻井作业工况而变化的。

(√)31、油水井的修井液静液压力安全附加值为:1.5~3.5MPa。 (×)32、气井的修井液静液压力安全附加值为:1.5~3.5MPa。 标准答案:气井的安全附加值为:3.0~5.0MPa。

(√)33、通常所说的近平衡压力钻井是指压差值在规定范围内的过平衡压力钻井。 (×)34、所谓井底压差就是地层压力与井底压力之差。 标准答案:所谓井底压差就是井底压力与地层压力之差。

(√)35、在钻井中,对地层压力的检测是非常重要的,对保护油气层、保证井控安全具有重要意义。

(√)37、构造运动会引起各地层之间相对位置的变化。

(×)50、合理的修井液密度应该略大于(平衡)地层压力,大于漏失压力,而小于坍塌压力、破裂压力。

标准答案:合理的修井液密度应该略大于(平衡)地层压力,大于坍塌压力,而小于漏失压力、破裂压力。

(×)51、“三高”油气井油(气)层套管和固井水泥应具有抗碱性气体腐蚀能力。 标准答案:“三高”油气井油(气)层套管和固井水泥应具有抗酸性气体腐蚀能力。 (√)52、当高压层在低压层上部时,技术套管应下过高压层以便能以较低密度的修井液钻开低压层。

(√)53、修井液密度的确定要根据地层压力并考虑井眼的稳定附加一定的安全值。 (√)55、井控装备及工具的配套和组合形式、试压标准、安装要求要按《中国石油天然气集团公司石油与天然气钻井井控规定》执行。

(×)56、当井内流体从钻杆内喷出,如果钻具内防喷工具又不能关闭,可以考虑使用剪切闸板,切断钻具后用半封闸板关井。

标准答案:当井内流体从钻杆内喷出,如果钻具内防喷工具又不能关闭,可以考虑使用剪切闸板,切断钻具后用全封闸板关井。

(×)57、处理事故险情时,首先考虑应尽可能减少财产损失,其次是人身安全和环境污染。 标准答案:处理事故险情时,首先考虑人身安全和环境污染,其次是应尽可能减少财产损失。

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(√)58、从事“三高”油气井的施工队伍,在施工前要专门安排时间,对全队人员及协同施工人员进行针对“三高”油气井特点的培训、应急预案演练等,建设方要把该培训列入合同之中。

标准答案:钻速的变化受很多因素的影响,要综合判断是否是进入异常压力地层或有溢流的发生。

(√)64、停止循环后,井口修井液仍不断地外溢,说明已经发生了溢流。 (√)65、及时发现溢流并迅速控制井口是防止井喷的关键。 (×)66、溢流发现的越早,关井后的套压越大。 标准答案:溢流发现的越早,关井后的套压越小。

(√)67、若能尽早地发现溢流,则硬关井产生的“水击效应”就较弱,也可以使用硬关井。 (×)68、硬关井的主要特点是地层流体进入井筒的体积多,即溢流量大。 标准答案:硬关井的主要特点是地层流体进入井筒的体积小,即溢流量小。 (√)73、按规定,井口装置的额定工作压力要与地层压力相匹配。 (×)74、一般情况下,井底通常是裸眼井段最薄弱的部分。 标准答案:一般情况下,套管鞋处通常是裸眼井段最薄弱的部分。

(×)75、关井后要及时组织压井,如果是天然气溢流,可允许长时间关井而不作处理。 标准答案:关井后要及时组织压井,特别是天然气溢流,不允许长时间关井而不作处理。 (√)76、通过井口压力的变化情况可以判断井下是否发生井漏和地下井喷等复杂情况。 (√)77.由于天然气的密度低,与修井液有很强的置换性,不论是开井还是关井,是循环还是静止,气体向井口的运移总是要产生的。

(×)79.从天然气侵入井内的方式来看,当井底压力大于地层压力时,天然气不会侵入井内。

标准答案:从天然气侵入井内的方式来看,即使井底压力大于地层压力时,天然气也会侵入井内。

(√)80.井底的负压差越大,进入井内天然气越多,大量的天然气可能形成气柱所以若不及时关井,很快会发展成为井喷。

(×)81.气体侵入修井液与液体侵入修井液对修井液性能的影响相同。 标准答案:气体侵入修井液与液体侵入修井液对修井液性能的影响不同。

(√)83.在开井状态下,气柱滑脱上升越接近井口,修井液罐液面上升速度越快,溢流量才变得比较明显。

(×)84.发生气体溢流必须长时间关井,避免发生气体上窜。

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标准答案:发生气体溢流不应长时间关井,避免超过最大允许关井套压,造成井口、套管损坏,或套管鞋以下地层破裂,天然气地面窜通,要尽快组织压井或通过节流阀释放部分压力。 (×)85.天然气只有在开井的条件下才可能发生滑脱上升。 标准答案:天然气无论在开井或关井的条件下都要发生滑脱上升。 (√)86.不能用关井很长时间后得到的关井立管压力来计算地层压力。

(√)87.在使用立管压力法释放压力时,由于环空放出修井液,环空静液压力减小,因此套压增加一个值,增加的值等于环空静液压力所减小的值。 (×)89、关井后记录的立管压力通常情况下大于套管压力。 标准答案:关井后记录的套管压力通常情况下大于立管压力。

(√)90、压井时,为了实现井底压力与地层压力的的平衡,可以通过调节节流阀来控制立管压力。

(×)91、压井时可以利用正常钻进时排量快速循环排除溢流。 标准答案:压井排量一般取钻进时排量的1/3~1/2。

(√)92、压井修井液密度的大小与关井立管压力有直接的关系。 (√)93、有技术套管和仅有表层套管的井,压井方法必然是不同的。 (√)94、修井液密度的安全窗口值越大,在压井过程中调整的余地越大。

(×)95、在司钻法压井第一循环周的循环过程中,当气体接近井口时,其体积迅速膨胀,套管压力迅速升高,此时应开大节流阀降压。

标准答案:司钻法压井,在第一循环周的循环过程中,当气体接近井口时,其体积迅速膨胀,套管压力迅速升高,此时不应开大节流阀降压,应保持立管压力不变。

(√)96、在用重修井液循环时,随着重修井液在钻柱内下行,钻柱内的液柱压力逐渐增加,当重修井液到达井底时,此时循环立管压力等于终了循环立管压力。

(√)97、低节流压井就是在井不完全关闭的情况下,通过节流阀控制套压,使套压在不超过最大允许关井套压的条件下进行压井。

(×)99、若井喷与漏失发生在同一裸眼井段中,应先压井,后处理井漏。

标准答案:井喷与漏失发生在同一裸眼井段中,应首先解决漏失问题,否则,压井时因压井液的漏失而无法维持井底压力略大于地层压力。

(×)100、体积法的基本原理是控制一定的井口压力以保持压稳地层的前提下,连续放出修井液,让天然气在井内膨胀上升,直至上升到井口。

标准答案:体积法的基本原理是控制一定的井口压力以保持压稳地层的前提下,间歇放出修井液,让天然气在井内膨胀上升,直至上升到井口。

(√)101、处理溢流时防止钻具粘附卡钻的主要措施是尽可能地减少地层流体进入井筒。

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本文来源:https://www.bwwdw.com/article/r1s7.html

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