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井控知识竞赛
井控知识竞赛
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井控的基本原理是指()。
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一次井控的概念()。
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坐岗人员溢流监测岗位分工是()。
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当井内液柱压力不能平衡地层压力时,依靠地面设备、井控技术恢复井内压力平衡的过程叫()井控。
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钻井作业中,要测量返出钻井液的密度和粘度主要目的是()。
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二次井控的核心就是要做好()的早期发现,及时准确地关井,正确的实施压井作业。
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正常工况下,平衡地层压力最主要的压力是()。
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关井后,井下高压层的地层流体把井内某一薄弱层压破,流体由高压层大量流入被压破地层的现象叫()。
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地层中的流体(油、气、水)侵入井内的现象,通常称之为()。
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井口返出的钻井液量大于泵入量,或停泵后井口钻井液自动外溢,这种现象称之为()。
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泥浆工汇报完溢流后,在关井过程中,泥浆工应()。
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地层中的流体(油、气、水)无控制的涌入井筒,喷出地面的现象称为()。
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天然气井在提钻时发生井喷,大多数情况都是由于()导致的。
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下面几种工说中,作用于井底压力最小的是()。
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下钻速度过快,造成井漏,是因为()过大。
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所有作用在环形空间的压力总合,就是()。
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按照行业标准规定,在油层及油层以上300米井段内提钻,应控制提钻速度不超过()米/秒。
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起钻时发生溢流的显示是灌入井内的钻井液量()从井内起出钻具的体积。
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钻进时发生溢流时,出口管钻井液返出量()。
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钻进中遇到钻速突然加快、放空、井口气测异常等情况,应立即()。
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起钻灌钻井液时,要求连续灌注或至少每起出()就应灌注一次并核对灌入量。
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下钻时发生溢流的显示是从井内返出的钻井液量()下入钻具的体积。
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起钻时的抽吸压力是导致井控险情的主要原因之一,下面哪种做法有助于判断抽吸压力的影响。()
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井内钻井液发生气侵,下列做法正确的是()。
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真空除气器的工作原理是通过()来分离气侵钻井液中的气体的。
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在()安装液面传感器探测液面变化和钻井液增减量变化。
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下列那个设备可以监测到溢流()。
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在处理气体溢流的过程中,要使用()将混合在钻井液中的天然气进行分离处理。
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钻井液罐液位监测报警仪能实时测量钻井液罐的()、储液量、总储液量和变化量,并将数据进行分析处理。
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检修设备时,应保持井内有一-定数量的钻具,坐岗人员应()。
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井内返出的含气钻井液被经()后,进入液气分高器。
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液气分离器所分离出的气体,从设备()经排气管引至远离井口处燃烧掉。
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对起钻罐注钻井液监控最精确的是()。
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导致除气器除气效率下降最可能的原因是()。
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钻井液固相控制的第二级设备是()。
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通常,回收管线出口安装固定在真空除气器的()。
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钻井液循环池液面监测与报警装置属于()。
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对于真空除气器说法正确的是()。
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一般在空井状态下尽量使用()关井。
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关于电测作业时的井控工作,下列哪一项是正确的()。
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硫化氢在低浓度下有臭鸡蛋味,因此()分辨硫化氢的存在。
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裸眼井段存在着地层压力Pp,液柱压力Pm,地层破裂压力Pf三个压力体系,必须满足的条件是()。
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当空气中硫化氢浓度超过()mg/m3时,应使用正压式空气呼吸器,正压式空气呼吸器的有效供气时间应大于30分钟。
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在地面钻井液经过固控系统时会流失一定量钻井液会出现实测液面的减少量()理论消耗量。
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起下钻中坐岗观察记录表中()包括:钻杆、加重钻杆、钻铤、油管(套管)、电缆等。
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起下钻中坐岗观察记录表中()包括短程起下钻、起下钻、起下油管(套管)、电测起下电缆、起下测试工具、固井、侯凝等。
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下钻到底先循环排除(),再进行其它钻井作业。油气层电测(中要如实记录灌入泥浆量及时间,注意观察井口返出情况,若有异常情况,及时报告。
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在起钻前还应进行充分循环,循环时间不少于一-个循环周,进出口钻井液密度差()。
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开井状态下,井内的气体向井口运移时,膨胀速度(),容易造成突然井喷,无法及时关井。
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()对灌入量进行计量、并校核灌入量与起出钻具体积是否相符,做好相应记录。
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()是井控技术的关键环节。
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佩带正压式空气呼吸器应检查压力降至()兆帕时报警哨是否自动报警。
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某井发生硫化氢溢流,出口处实测硫化氢浓度为15ppm,现场应挂()警示牌。
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当停泵后,钻井液停止循环,流动阻力消失,井底压力又恢复为()。
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水眼堵塞情况下起钻,灌浆量应等于()。
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对于硬脆性地层,岩石的剪切破坏表现为()。
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泥浆罐液面升高是发生溢流的一个()显示。
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有的显示能够确切证明已经发生了溢流,称之为()。
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在井下除了新钻出井眼需要泥浆填充外,裸眼井段钻井液在井壁形成泥饼时会发生滤失,同时在缝洞发育的地层可能会存在井漏会出现实测液面的减少量()理论消耗量。
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当井底压力比地层流体压力小时,就存在着负压差值,这种负压差值在遇到高孔隙度、高渗透率或裂缝连通性好的地层时,就会发生()。
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在井下正常情况下,钻井液补充量()钻井液消耗量。
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开发区块因长期注水等原因,易造成()掌握不准确。
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大量钻井液漏入地层,引起井内液柱高度下降,从而使静液压力和井底压力降低,由此导致()发生。
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相邻注水井不停注或未减压,很容易引发井侵、井涌,甚至()。
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钻井液中混油过量或混油不均匀,容易造成井内液柱压力()地层孔隙压力,导致溢流、井喷、井喷失控。
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做好一次井控,关键在于钻前要准确的预测()、地层破裂压力和地层坍塌压力,从而确定合理的井身结构和准确的钻井液密度。
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地层流体无控制地涌入井筒,喷出转盘面()米以上的现象称为井喷。
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通常情况下,力求一口井保持()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。
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钻井施工队伍应坚持干部()小时值班制度,采取切实可行的措施,强化对现场的技术支撑和井控管理。
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在钻井中,钻井液密度不能平衡地层压力,需要依靠地面设备和适当的井控技术排除溢流,恢复井内的压力平衡,称为()。
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在近平衡钻井过程中,主要是依靠()来平衡地层压力、防止井喷。
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井下高压层的地层流体把井内某一薄弱层压破,流体由高压层大量流入被压破地层的现象叫()。
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只有掌握地层压力、地层破裂压力和()等参数,才能正确合理地选择钻井液密度,设计合理的井身结构和井控设备。
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随着埋藏深度的增加和温度的增加,孔隙水膨胀,而孔隙空间随地静载荷的增加而()。
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()会引起各地层之间相对位置的变化。由于受断层、横向滑动、褶皱或侵入等构造运动所挤压,圈闭有地层流体的地层会因受到挤压变形而压力变高。
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声波测井记录的纵向声波速度是孔隙度和岩性的函数,在正常压实条件下,声波时差也随井深增加而()。
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钻井后直接用于评价地层压力的测井方法包括声波测井、电阻率测井、密度测井等,其中应用最多的是()。
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一般情况下,随着深度的增加,页岩压实程度增加,孔隙度减小。但在压力过渡带或异常高压地层,由于岩石欠压实,孔隙度比正常情况下大,其密度比正常情况下()。
79
钻井前常根据地震资料利用()预测地层压力。
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在正常情况下,dc指数随井深增加而()。
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当孔隙压力等于上覆岩层压力时,骨架应力()。
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()是为了确定套管鞋下面第一个砂岩层的破裂压力,新区第一口探井必须进行此试验。
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地层破裂压力试验时缓慢启动泵,以()向井内注入钻井液。
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地层的()是引起异常高压最根本、最主要的机理。
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()的作用是阻隔地层流体与外界连通,而保持高的压力状态。
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现场如进行地层承压能力试验可以采用分段试验的方式进行,一般每钻进()m,就用钻进下部地层的钻井液循环试压一次。
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dc指数法只适用于()地层。
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地层破裂压力试验是为了确定()地层的破裂压力。
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钻进中,地层压力突然增大时,井底压差减小,dc指数法的dc值()。
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机械钻速法、d指数法、dc指数法等方法用来()。
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dc指数录井曲线向减小方向逐渐偏离正常趋势的井段是()。
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在页(泥)岩密度检测法中,页(泥)岩是从()中获得的。
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D指数和Dc指数就是在()的基础上发展起来的一种随钻监测地层压力的一种方法。
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预探井钻井前预测地层压力的方法,大多采用()。
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地层破裂压力实验,是用()作为关井压力的计算依据。
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落实坐岗制度,由专人定点观察溢流显示和循环罐液面变化,定时将观察情况记录于()中,发现异常立即报告司钻。
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下钻时进入油气层前()米要控制下钻速度,避免因压力激动造成井漏。
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当发生钻速突然变快或放空时,司钻应该采取的措施是()。
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循环时钻井液进出口流量维持不变,如果停止循环钻井液后出口钻井液自动外溢,这是()原因造成。
100
开泵循环钻井液时,循环罐液面维持不变;如果停止循环钻井液后,循环罐液面升高,出现溢流,则原因是因为()。
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