
- •Тема 1 Общее понятие о заканчивании скважин
- •Тема 1.2 Физико-механические свойства пластов-коллекторов и насыщающих их жидкостей
- •Тема 2 Вскрытие продуктивных пластов
- •Тема 3 Конструкция скважины
- •I аттестация:
- •Тема 4 Обсадные трубы и их соединения
- •Тема 5 Технология крепления скважины обсадными трубами
- •Тема 6 Технология разобщения вскрытых бурением пластов
- •Тема 7 Вторичное вскрытие продуктивных пластов
- •Тема 8 Испытание, опробывание перспективных горизонтов
- •Тема 9 Освоение скважин и вызов притока из продуктивных горизонтов
- •Тема 10 Ремонтно-изоляционные работы и техника безопасности при строительстве скважин
- •Управление процессом бурения
- •1. Чему равно забойное давление при промывке скважины?
- •2. Чему равно забойное давление в закрытой скважине при гнвп?
- •3. На какую величину (в соответствие с требованиями Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности) гидростатическое давление должно превышать пластовое:
- •4. Укажите явные (прямые) признаки гнвп при бурении скважины
- •5. Укажите явные (прямые) признаки гнвп при спуско-подъемных операциях.
- •6. Какой процесс изменения состояния газа обычно используется при решении задач газопроявления?
- •7. В чем сущность эффекта инверсии давления в закрытой скважине при газопроявлении?
- •Отметьте порядок действий при «жестком закрытии» скважины при гнвп
- •14. Обоснуйте, почему для определения пластового давления при гнвп используется показания манометра бурильных труб, а не манометра, показывающего давление в обсадной колонне?
- •15. График какого способа глушения скважины при гнвп изображен на рисунке?
- •18. На рисунке показаны типичные графики изменения давлений при вымывании пачки газа из скважины способом бурильщика.
- •Произошло полное поглощение раствора. Какое из перечисленных действий должно быть первым (один ответ).
- •20. Как следует настроить манифольддросселирования при бурении для процедуры мягкого закрытия скважины ?
- •21.Почему после закрытия скважины при гнвп давление в обсадной колонне выше, чем давление в бурильных трубах?
- •22. Определение верхней границы прихвата инструмента по упругому удлинению его свободной части (одноразмерная колонна)осуществляется по формуле:
- •Верно ли утверждение: контролировать газопроявление в скважине на малых глубинах легче, чем на больших глубинах ?
- •Наилучшей средой замещения при реализации гидроимпульсного способа ликвидации прихвата является…
- •101. Понятие гранулометрического состава пород продуктивного пласта?
- •102 Методы определения гранулометрического состава пород?
- •103 Понятие пористости?
- •104 Суть метода определения коэффициента открытой пористости?
- •105 Суть закона фильтрации Дарси?
- •106 Понятие проницаемости?
- •107 Сущность метода определения проницаемости горных пород в условиях, приближенных к пластовым?
- •108 Лабораторное оборудование для оценки изменения коллектора, свойств пласта после воздействия технологических жидкостей?
- •109 Сущность метода определения изменения проницаемости после воздействия фильтрата цементного раствора?
- •110 Что такое абсолютная проницаемость?
- •111 Что такое фазовая проницаемость?
- •112 Оборудования для определения коэффициента восстановления проницаемости пласта после воздействия фильтрата бурового раствора?
- •113В качестве количественного показателя оценки влияния фильтрата бурового раствора на образец керна используется?
Тема 10 Ремонтно-изоляционные работы и техника безопасности при строительстве скважин
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Основные факторы, влияющие на герметичность крепи скважины |
а) геологические, физико-механические; технико-экономические, субъективные |
˅
|
|
|
|
б) технические, технологические, объективные |
|
|
|
|
||
в) технико-технологические, экономические, объективные |
|
|
|
|
||
|
Классификация повреждений обсадных труб |
а) нарушения обусловленные: изготовлением, транспортом и хранением, эксплуатацией |
˅
|
|
|
|
б) нарушения обусловленные: изготовлением, транспортом, спуском в скважину |
|
|
|
|
||
в) нарушения обусловленные: их изготовлением, металлом, транспортом и спуском в скважину |
|
|
|
|
||
|
Классификация повреждений обсадных колонн при бурении и креплении скважин |
а) смятие, разрыв, нарушение целостности резьбового соединения |
|
|
|
|
б) смятие, разрыв, нарушение герметичности |
˅
|
|
|
|
||
в) страгивание, смятие, разрыв |
|
|
|
|
||
|
Способы восстановления герметичности |
а) не изменяющие внутренний диаметр колонны |
|
|
|
|
б) не изменяющие внешний диаметр колонны |
|
|
|
|
||
в) не уменьшающие внутренний диаметр колонны |
˅
|
|
|
|
||
|
Способы восстановления герметичности |
а) незначительно уменьшающие внутренний диаметр колонны |
˅
|
|
|
|
б) не изменяющие внешний диаметр колонны |
|
|
|
|
||
в) не изменяющие внутренний диаметр колонны |
|
|
|
|
||
|
Способы восстановления герметичности |
а) не изменяющие внутренний диаметр колонны |
|
|
|
|
б) существенно уменьшающие внутренний диаметр |
˅
|
|
|
|
||
в) не изменяющие внешний диаметр колонны |
|
|
|
|
||
|
Для проведения ремонтно-изоляционных работ в скважине, методом закачивания тампонажного раствора через насосно-компрессорные трубы диаметр последних выбирают исходя из: |
а) глубины скважины |
|
|
|
|
б) диаметра эксплуатационной колонны |
|
|
|
|
||
в) глубины скважины и диаметра эксплуатационной колонны |
˅
|
|
|
|
||
|
Технологические методы поиска интервалов негерметичности включает в себя: |
а) опрессовку колонны, слежение за уровнем жидкости, шаблонирование |
˅
|
|
|
|
б) термометрия, расходометрия, резистивометрия |
|
|
|
|
||
в) акустическаяцементометрия, нейтронные методы, лакатор муфт |
|
|
|
|
||
|
Геофизические методы поиска интервалов негерметичности включают |
а) опрессовку колонны, шаблонирование и т.д. |
|
|
|
|
б) термометрию, расходометрию, резистометрию |
|
|
|
|
||
в) акустическуюцементометрию, нейтронные методы |
˅
|
|
|
|
||
|
Гидродинамические методы поиска интервалов негерметичности включают в себя; |
а) опрессовку колонны, шаблонирование и т.д. |
|
|
|
|
б) термометрию, расходометрию, резистометрию |
˅
|
|
|
|
||
в) акустическуюцементометрию, нейтронные методы |
|
|
|
|
||
|
Газодинамические методы поиска интервалов негерметичности включают в себя: |
а) поинтервальнуюопрессовку газообразным агентом |
˅
|
|
|
|
б) поинтервальнуюопрессовку вязко-пластичной жидкостью |
|
|
|
|
||
в) поинтервальнуюопрессовкуньютоновской жидкостью |
|
|
|
|
||
|
Газогидродинамические методы поиска интервалов негерметичности включают в себя поинтервальную опрессовку: |
а) вязко пластичной жидкостью |
|
|
|
|
б) высоковязкой жидкостью |
˅
|
|
|
|
||
в) ньютоновской жидкостью |
|
|
|
|
||
|
Вязкость высоковязкой жидкости, применяемой для поинтервальной опрессовки должна быть |
а) ниже вязкости бурового раствора |
|
|
|
|
б) равна вязкости бурового раствора |
|
|
|
|
||
в) превышать вязкость бурового раствора |
˅
|
|
|
|
||
|
К основным объектам загрязнения относят: |
а) воздушный бассейн, поверхностные и литосферные воды, почвенно-растительный слой |
˅
|
|
|
|
б) атмосфера окружающей среды; подземная и наземная водная среда, растительность |
|
|
|
|
||
в) все, что находится и загрязняется |
|
|
|
|
||
|
Работы по восстановлению земельного участка должны проводиться |
а) до завершения строительства объекта |
|
|
|
|
б) после завершения строительства объекта до сдачи последнего заказчику |
|
|
|
|
||
в) непрерывно, вплоть до их завершения |
˅
|
|
|
|
||
|
Срок проведения работ по восстановлению земельного участка не должен превышать: |
а) шести месяцев |
|
|
|
|
б) одного года |
˅
|
|
|
|
||
в) двух лет |
|
|
|
|
||
|
Техническая рекультивация выполняется силами |
а) заказчика |
|
|
|
|
б) подрядчика |
˅
|
|
|
|
||
в) сторонней организаций |
|
|
|
|
||
|
Высота цементного моста для ликвидируемых скважин должна быть выше кровли верхнего горизонта на |
а) 50 м |
|
|
|
|
б) 100 м |
˅
|
|
|
|
||
в) 150 м |
|
|
|
|
||
|
Цементный мост при изоляции зоны нарушения колонны доложен располагаться выше места нарушения |
а) 50 м |
|
|
|
|
б) 100 м |
˅
|
|
|
|
||
в) 150 м |
|
|
|
|
||
|
Цементный мост при изоляции зоны нарушения колонны должен располагаться ниже места нарушения на: |
а) 50 м |
˅
|
|
|
|
б) 100 м |
|
|
|
|
||
в) 150 м |
|
|
|
|
||
|
Опрессовочное давление цементировочной головки должно превышать максимальное расчетное рабочее давление при цементировании в : |
а) 1,5 раза |
˅
|
|
|
|
б) 2,0 раза |
|
|
|
|
||
в) 2,5 раза |
|
|
|
|
||
|
Опрессовочное давление нагнетательных трубопроводов должно превышать ожидаемое рабочее давление в: |
а) 1,5 раза |
˅
|
|
|
|
б) 2,0 раза |
|
|
|
|
||
в) 2,5 раза |
|
|
|
|
||
|
Агрегаты и цементировочная техника при креплении скважин должны быть размещены на удалении от устья скважины: |
а) 5-8 м |
|
|
|
|
б) не менее 10 м |
˅
|
|
|
|
||
в) более 15 м |
|
|
|
|
||
|
Блок-манифольд должен быть размещен от агрегатов на расстоянии |
а) не менее 5 м |
˅
|
|
|
|
б) не менее 10 м |
|
|
|
|
||
в) не менее 15 м |
|
|
|
|
||
|
Расстояние между цементировочными агрегатами и цементосмесительными машинами должно быть не менее |
а) 5 м |
|
|
|
|
б) 3 м |
|
|
|
|
||
в) 1,5 м |
˅
|
|
|
|
||
|
Кабины передвижных агрегатов при цементировании скважины должны быть расположены: |
а) в сторону скважины |
|
|
|
|
б) в противоположную сторону |
˅
|
|
|
|
||
в) параллельно скважине |
|
|
|
|
||
|
Выбор типа тампонажного материала осуществляется по величине |
а) динамической температуре |
|
|
|
|
б) статической температуре |
˅
|
|
|
|
||
в) пластовому давлению |
|
|
|
|
||
|
Спуск технических и эксплуатационных колонн в скважину, осложненную поглощениями и водонефтегазопроявлениями: |
а) допускается |
|
|
|
|
б) запрещается |
˅
|
|
|
|
||
в) согласовывается с Росгортехнадзором |
|
|
|
|
||
|
Дело скважины подлежит хранению: |
а) в течении 15 лет |
|
|
|
|
б) на весь период ее эксплуатации |
˅
|
|
|
|
||
в) вечно |
|
|
|
|
||
|
Основным документом на строительство скважины является: |
а) технический проект |
|
|
|
|
б) геолого-технический наряд |
|
|
|
|
||
в) правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности |
˅
|
|
|
|
Наклонно направленное бурение
ТЕСТЫ ДЛЯ ОЛИМПИАДЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «НАКЛОННО НАПРАВЛЕННОЕ И ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ БУРЕНИЕ»
№ |
Вопросы |
Варианты ответов |
1 |
Зенитное искривление ствола скважины это |
1 изменение зенитного угла между двумя точками замера 2 степень одновременного изменения зенитного угла и азимута за интервал 3 проекция оси ствола скважины на горизонтальную плоскость, проходящую через ее устье |
2 |
Азимутальное искривление это |
1 изменение азимута скважины между двумя точками замера 2 изменение зенитного угла между двумя точками замера 3 степень одновременного изменения зенитного угла и азимута за интервал |
3 |
Степень одновременного изменения зенитного угла и азимута за интервал |
1 пространственная интенсивность искривления 2 зенитное искривление 3 отклонение забоя от вертикали 4 азимутальное искривление |
4 |
Отклонение (отход, смещение) скважины |
1 расстояние от забоя скважины до вертикали, проходящей через устье скважины 2 расстояние от устья до забоя или любой точки измерения 3 проекция оси ствола скважины на горизонтальную плоскость, проходящую через ее устье |
5 |
Азимутальный угол это: |
1 угол между принятым направлением начала отсчета и касательной к горизонтальной проекции оси скважины, отсчитываемой по часовой стрелке 2 угол между осью скважины или касательной в ней в рассматриваемой точке и горизонтальной проекцией оси на плоскость, проходящей через данную точку 3 угол между касательной к оси ствола в рассматриваемой точке и вертикалью, проходящей через данную точку |
6 |
Как называется угол между магнитным и географическим меридианами в данной точке земной поверхности? |
1 магнитное склонение 2 зенитный угол 3 азимутальный угол 4 угол наклона |
7 |
Наклонно направленная скважина это |
1 скважина, для которой проектом предусмотрено отклонение в заданном направлении от вертикали, проходящей через устье, а ствол проводится по заранее заданной кривой 2 цилиндрическая горная выработка, диаметр которой во много раз превышает ее длину 3 расстояние ОА от устья до горизонтальной плоскости, проходящей через забой скважины либо 1-ой точки ствола 4 пространственная кривая, состоящая из сопряженных между собой отрезков прямых и кривых линий |
8 |
Глубина скважины это |
1 расстояние по оси скважины от устья до забоя или любой точки измерения 2 проекция оси скважины на вертикальную плоскость, проходящую через ее устье 3 расстояние от забоя скважины до вертикальной плоскости, проходящей через устье скважины 4 расстояние от устья до горизонтальной плоскости, проходящей через забой скважины |
9 |
Расстояние по оси скважины от устья до забоя или любой точки измерения это |
1 длина скважины 2 смещение скважины 3 удлинение скважины 4 глубина скважины |
10 |
Пространственная кривая, состоящая из сопряженных между собой отрезков прямых и кривых линий это |
1 ось скважины 2 глубина скважины 3 смещение скважины 4 план скважины |
11 |
Зенитный угол это |
1 угол касательной к оси ствола в рассматриваемой точке и вертикалью, проходящей через данную точку 2 угол между осью скважины или касательной к ней в рассматриваемой точке и горизонтальной проекцией оси на плоскость, проходящей через данную точку 3 угол между принятым направлением начала отсчета и касательной к горизонтальной проекции оси скважины, отсчитываемой по часовой стрелке |
12 |
Каким параметром характеризуется отношение скорости фрезерования стенки скважины к скорости разрушения забоя долотом при действии одинаковых нагрузок? |
1 коэффициентом фрезерующей способности долота 2 коэффициентом неравномерности буримости горных пород 3 параметром отклоняющей силы КНБК 4 анизотропией пород
|
13 |
Кривизной скважины называется |
1 величина обратная радиусу искривления 2 величина изменения зенитного угла на участке между двумя точками замера 3 величина изменения азимутального угла на участке между двумя точками замера 4 величина обратная интенсивности искривления |
14 |
Укажите формулу ля определения кривизны скважины |
1 K=1/R 2 K=A/N 3 K=1/(R+A) 4 K=1/A |
15 |
Расшифруйте термин-аббревиатуру |
1 КНБК – компоновка низа бурильной колонны 2 КНБК – коэффициент набора большой кривизны 3 КНБК – конструкция наклонного бурения (комбинированная) 4 КНБК – корреляция наклонной безориентируемой кривой |
16 |
Как называется участок от долота до первой точки касания УБТ или ЗД со стенкой скважины под нагрузкой |
1 направляющий 2 центрирующий 3 зона напряженности КНБК |
17 |
КНБК при бурении горизонтальных участков
|
1) долото+ВЗД+телесистема+калибратор 2) долото+калибратор+ВЗД+калибратор+телесистема 3) долото+калибратор+ВЗД с отклонителем+центратор+телесистема+калибратор
|
18 |
Оптимальный темп набора кривизны в карбонатных породах:
|
1) 10 на 10 м. 2) Более 30 на 10 м. 3) 20 на 10 м.
|
19 |
Основные преимущества верхнего привода по сравнению с ротором:
|
1) снижение числа СПО, повышение качества керна 2) увеличение числа СПО, повышение качества керна 3) уменьшение осевой нагрузки на долото, выигрыш во времени цементирования скважин
|
20 |
Разница между географическим и магнитным азимутом называется |
а) девиантным смещением б) магнитным склонением в) магнитным уклоном
|
21 |
Дирекционный азимут это |
а) угол между магнитным меридианом и направлением на объект б) угол между линией координатной сетки на горизонтальной плоскости и линией пересечения этой плоскости с апсидальной плоскостью в) угол между истинным меридианом и направлением на объект
|
22 |
С ростом зенитного угла скважины устойчивость пород, слагающих ее стенки |
а) возрастает б) снижается в) остается неизменной
|
23 |
Усиленноедюнообразование на участке скважины с зенитным углом 35-65 градусов обусловлено |
а) наличием статического усилия прижатия частиц шлама к нижней стенке скважины под действием нормальной составляющей веса частиц б) действием динамической прижимающей силы, возникающей под влиянием осевой составляющей веса частиц в) недостаточной величиной крутящего момента, передаваемого частице движущейся жидкостью
|
24 |
Для повышения нагрузки на долото при бурении горизонтального участка скважины, имеющей J-образный профиль, оптимальное с позиций наиболее эффективного решения данной задачи местоположение УБТ находится |
а) в конце вертикального участка б) над долотом в) в начале участка набора угла
|
25 |
Величина критического угла наклона скважины к горизонту, ограничивающего область самостоятельного движения бурильных труб по наклонно-прямолинейному участку скважины под действием собственного веса определяется как |
а) арксинус произведения коэффициента трения труб о стенку скважины на удельную массу труб б) арктангенс коэффициента трения труб о стенку скважины в) арккосинус от квадрата коэффициента трения труб о стенку скважины
|
26 |
Типы компоновок, предупреждающие самопроизвольное искривление скважин |
1) Маятниковая, отвес, жесткая 2) Гибкие, отвес, жесткие 3) Жесткие, стабилизирующие
|
Осложнения и аварии при бурении нефтяных и газовых скважин