|
|
|
содержание ..
214
215
216
217 ..
Тесты с ответами по профессии: Оператор исследования
скважин
|
Описание
теста
|
|
Количество вопросов 153
|
|
№1
|
|
Виды исследования
скважин:
|
|
1
|

|
Лабораторные, промысловые,
гидродинамические, геофизические
|
|
2
|

|
Мобильные,
стационарные, скважинные
|
|
3
|

|
Механические,
гидравлические, электрические, комплексные
|
|
4
|

|
Лабораторные, стационарные,
электрические
|
|
№2
|
|
Лабораторные
исследования скважин определяют:
|
|
1
|

|
Температуру в
скважине
|
|
2
|

|
Давление в скважине
|
|
3
|

|
Дебит скважины
|
|
4
|

|
Свойства нефти
|
|
№3
|
|
Лабораторные
исследования скважин определяют:
|
|
1
|

|
Температуру в
скважине
|
|
2
|

|
Давление в скважине
|
|
3
|

|
Дебит скважины
|
|
4
|

|
Содержание воды в
нефти
|
|
№4
|
|
Лабораторные
исследования скважин определяют:
|
|
1
|

|
Температуру в
скважине
|
|
2
|

|
Давление в скважине
|
|
3
|

|
Дебит скважины
|
|
4
|

|
Свойства пластовой
воды
|
|
№5
|
|
Лабораторные
исследования скважин не определяют:
|
|
1
|

|
Пористость пласта
|
|
2
|

|
Свойства нефти
|
|
3
|

|
Содержание воды в
нефти
|
|
4
|

|
Свойства пластовой
воды
|
|
№6
|
|
Промысловые
исследования определяют:
|
|
1
|

|
Свойства нефти
|
|
2
|

|
Дебит скважины
|
|
3
|

|
Содержание
механических примесей в нефти
|
|
4
|

|
Свойства пластовой
воды
|
|
№7
|
|
Промысловые
исследования определяют:
|
|
1
|

|
Свойства нефти
|
|
2
|

|
Давление в скважине
|
|
3
|

|
Содержание
механических примесей в нефти
|
|
4
|

|
Свойства пластовой
воды
|
|
№8
|
|
На ГЗУ определяют:
|
|
1
|

|
Температуру в
скважине
|
|
2
|

|
Давление в скважине
|
|
3
|

|
Дебит скважины
|
|
4
|

|
Работу скважинного
насоса
|
|
№9
|
|
На ДНС определяют:
|
|
1
|

|
Температуру в
скважине
|
|
2
|

|
Давление в скважине
|
|
3
|

|
Обводненность нефти
|
|
4
|

|
Работу скважинного
насоса
|
|
№10
|
|
Промысловые замеры
проводят:
|
|
1
|

|
Стационарными и
мобильными установками
|
|
2
|

|
На групповых замерных
установках
|
|
3
|

|
На насосных станциях
|
|
4
|

|
Передвижной
лабораторией
|
|
№11
|
|
Для промысловых и
гидродинамических исследований используется передвижное оборудование:
|
|
1
|

|
Установка типа ЛД
|
|
2
|

|
Установка типа Аист
|
|
3
|

|
Типа ЦНС
|
|
4
|

|
Типа Парта
|
|
№12
|
|
Передвижная
лаборатория применяется для:
|
|
1
|

|
Спуска и подъема НКТ
|
|
2
|

|
Спуска и подъема
глубинного насоса
|
|
3
|

|
Транспортировки
оборудования
|
|
4
|

|
Спуска и подъема
скважинных приборов
|
|
№13
|
|
Передвижные установки
оснащаются:
|
|
1
|

|
Гидрокраном
|
|
2
|

|
Насосом
|
|
3
|

|
Лебедкой
|
|
4
|

|
Шарниром
|
|
№14
|
|
Передвижные установки
оснащаются:
|
|
1
|

|
Гидрокраном
|
|
2
|

|
Насосом
|
|
3
|

|
Приборами измерения и
контроля
|
|
4
|

|
Шарниром
|
|
№15
|
|
Промысловая
лаборатория оснащается:
|
|
1
|

|
Приборами измерения и
контроля и лебедкой
|
|
2
|

|
Лебедкой
|
|
3
|

|
Приборами измерения
|
|
4
|

|
Рычагами управления
|
|
№16
|
|
Промысловая
лаборатория используется для:
|
|
1
|

|
Гидродинамических
исследований
|
|
2
|

|
Геофизических
исследований
|
|
3
|

|
Спуско-подъемных
операций
|
|
4
|

|
Отбора проб
скважинной жидкости
|
|
№17
|
|
Замеры дебита
скважины не проводят:
|
|
1
|

|
Передвижной
установкой со счетчиком СКЖ
|
|
2
|

|
На ГЗУ
|
|
3
|

|
На ДНС
|
|
4
|

|
Глубинными
пробоотборниками
|
|
№18
|
|
К промысловым
исследованиям относятся:
|
|
1
|

|
Спуск-подъем приборов
|
|
2
|

|
Динамометрия и
эхометрия
|
|
3
|

|
Отбор проб жидкости
глубинным пробоотборником
|
|
4
|

|
Спуск-подъем насоса
|
|
№19
|
|
К промысловым
исследованиям не относятся:
|
|
1
|

|
Эхометрия
|
|
2
|

|
Динамометрия
|
|
3
|

|
Отбор проб жидкости
глубинным пробоотборником
|
|
4
|

|
Отбор проб жидкости
на устье
|
|
№20
|
|
К промысловым
исследованиям не относятся:
|
|
1
|

|
Замер дебита скважины
|
|
2
|

|
Динамометрия
|
|
3
|

|
Измерение давления в
скважине глубинным прибором
|
|
4
|

|
Замер уровня жидкости
в скважине эхолотом
|
|
№21
|
|
К гидродинамическим
исследованиям относятся:
|
|
1
|

|
КВД и
гидропрослушивание
|
|
2
|

|
Установившийся и
неустановившийся режимы фильтрации
|
|
3
|

|
Установившийся и
неустановившийся режимы, КВД
|
|
4
|

|
Установившийся и
неустановившийся режимы, гидропрослушивание
|
|
№22
|
|
К гидродинамическим
исследованиям не относятся:
|
|
1
|

|
Установившийся и
неустановившийся режимы
|
|
2
|

|
Гидропрослушивание
|
|
3
|

|
КВД
|
|
4
|

|
Динамометрирование
|
|
№23
|
|
Установившийся режим
фильтрации называется режим, при котором:
|
|
1
|

|
Расход остается
неизменным во времени, а давление изменяется
|
|
2
|

|
Давление остается
неизменным во времени, а расход изменяется
|
|
3
|

|
Температура в
скважине постоянна
|
|
4
|

|
Расход и давление
остаются неизменными во времени
|
|
№24
|
|
Установившийся режим
фильтрации называется режим, при котором:
|
|
1
|

|
Расход и давление
изменяются во времени
|
|
2
|

|
Расход остается
неизменным во времени, а давление изменяется
|
|
3
|

|
Давление остается неизменным
во времени, а расход изменяется
|
|
4
|

|
Температура в
скважине не постоянна
|
|
№25
|
|
Геофизические
исследования включают:
|
|
1
|

|
Электроиндукционный,
радиоактивный, термический, акустический методы
|
|
2
|

|
Электроиндукционный,
радиоактивный, термический методы, динамометрия
|
|
3
|

|
Эхометрия,
динамометрия, радиоактивный, термический методы,
|
|
4
|

|
Радиоактивный,
термический, акустический методы, эхометрия
|
|
№26
|
|
Геофизические методы
применяют для:
|
|
1
|

|
Изучения технического
состояния скважины
|
|
2
|

|
Повышения
эффективности геологических изысканий
|
|
3
|

|
Уменьшения
внутриколонных перетоков
|
|
4
|

|
Улучшение
исследования скважин
|
|
№27
|
|
Геофизические
исследования не включают в себя:
|
|
1
|

|
Контроль положения
скважин
|
|
2
|

|
Измерения диаметра и
профиля ствола скважины
|
|
3
|

|
Исследования работы
скважинного насоса
|
|
4
|

|
Исследования
состояния цементного камня
|
|
№28
|
|
Геофизические исследования
не включают в себя:
|
|
1
|

|
Контроль за
состоянием обсадной колонны
|
|
2
|

|
Определения
заколонных перетоков
|
|
3
|

|
Определение мест
прихвата инструмента
|
|
4
|

|
Исследование работы
скважинного насоса
|
|
№29
|
|
Геофизические
исследования не включают в себя:
|
|
1
|

|
Динамометрирование
|
|
2
|

|
Определения забоя,
уровня воды, нефти
|
|
3
|

|
Исследования зон
гидроразрыва пласта
|
|
4
|

|
Определение
местоположения утечек в обсадной колонне скважины
|
|
№30
|
|
Принцип работы
термокондуктивных приборов основан на:
|
|
1
|

|
Вращении турбинки от
движения жидкости
|
|
2
|

|
Вращении турбинки в
электромагнитном поле
|
|
3
|

|
Изменении тепла в
потоке жидкости
|
|
4
|

|
Изменении тепла в
электромагнитном поле
|
|
№31
|
|
Расходограмма - это
зависимость:
|
|
1
|

|
Скорости потока
жидкости
|
|
2
|

|
Объема жидкости
|
|
3
|

|
Объема газа
|
|
4
|

|
Давление потока
жидкости
|
|
№32
|
|
Локатор муфт
|
|
1
|

|
Места прихвата НКТ,
положение муфт
|
|
2
|

|
Интервал
цементирования
|
|
3
|

|
Заколонные перетоки
|
|
№33
|
|
При локации скважин
получаем:
|
|
1
|

|
1 кривую
|
|
2
|

|
2 кривые
|
|
3
|

|
3 кривые
|
|
4
|

|
5 кривых
|
|
№34
|
|
Резистивиметр
применяется для измерения
|
|
1
|

|
Скорости движения
жидкости
|
|
2
|

|
Изменения
сопротивления жидкости по стволу скважин
|
|
3
|

|
Изменения
индуктивности жидкости по стволу скважин
|
|
4
|

|
Изменения
радиоактивности жидкости по стволу скважин
|
|
№35
|
|
Принцип работы
дефектомера типа ДИ основан на:
|
|
1
|

|
Электромагнитном
|
|
2
|

|
Электрическом
|
|
3
|

|
Механическом
|
|
4
|

|
Гидравлическом
|
|
№36
|
|
Дефектомером ДИ
снимается
|
|
1
|

|
Порывы, трещины,
износ и локальные дефекты обсадной колонны
|
|
2
|

|
Порывы, вздутия,
смятия, трещины обсадной колонны
|
|
3
|

|
Порывы, вздутия,
смятия обсадной колонны
|
|
4
|

|
Порывы, трещины и
локальные дефекты обсадной колонны
|
|
№37
|
|
Марка ДИ означает:
|
|
1
|

|
Динамограф
индукционный
|
|
2
|

|
Дебитомер
индивидуальный
|
|
3
|

|
Дефектомер
индукционный
|
|
4
|

|
Делитель фаз индустриальный
|
|
№38
|
|
Марка ДРМТ означает:
|
|
1
|

|
Диафрагма разрывная
|
|
2
|

|
Динамограф
стационарный
|
|
3
|

|
Преобразователь
дебитомера
|
|
4
|

|
Комплексный манометр
- термометр
|
|
№39
|
|
Марка ТЧГ означает:
|
|
1
|

|
Станок тонкочистовой
обработки
|
|
2
|

|
Термометр дистанции
|
|
3
|

|
Теплообменник
|
|
4
|

|
Термогенератор
|
|
№40
|
|
Прибор «Судос»
применяется для измерения:
|
|
1
|

|
Расхода
|
|
2
|

|
Уровня
|
|
3
|

|
Температуры
|
|
4
|

|
Давления
|
|
№41
|
|
«Судос» работает на
принципе
|
|
1
|

|
Акустическом
|
|
2
|

|
Электрическом
|
|
3
|

|
Механическом
|
|
4
|

|
Гидравлическом
|
|
№42
|
|
При волнометрии
используются приборы:
|
|
1
|

|
Кобра
|
|
2
|

|
Кама
|
|
3
|

|
Тара
|
|
4
|

|
Судос
|
|
№43
|
|
КВД означает:
|
|
1
|

|
Прибор измерения
волнового давления
|
|
2
|

|
Коэффициент полезного
действия
|
|
3
|

|
Кривая восстановления
давления
|
|
4
|

|
Комплекс аппаратуры
по определению влагосодержания и давления
|
|
№44
|
|
«Panametric» - прибор
для определения:
|
|
1
|

|
Температуры
нагнетательной скважины
|
|
2
|

|
Давления добывающей
скважины
|
|
3
|

|
Расхода в добывающей
скважине
|
|
4
|

|
Расхода в
нагнетательной скважин
|
|
№45
|
|
В «Pаnamеtгiс»
данные:
|
|
1
|

|
Сохраняется в
процессоре
|
|
2
|

|
Сохраняется в
процессоре с последующей передачей в компьютер
|
|
3
|

|
Сохраняется в приборе
|
|
4
|

|
Сохраняется в приборе
с последующей передачей компьютера
|
|
№46
|
|
«Pаnamеtгiс» является
прибором:
|
|
1
|

|
Скважинным
|
|
2
|

|
Дистанционным
|
|
3
|

|
Наземным
|
|
4
|

|
Дистанционным
скважинным
|
|
№47
|
|
«Pаnamеtгiс» измеряет
скорость:
|
|
1
|

|
Спуска приборов в
скважину
|
|
2
|

|
Передвижения твердых
тел
|
|
3
|

|
Потока жидкости
|
|
4
|

|
Потока газов
|
|
№48
|
|
Для определения
заколонных перетоков используются:
|
|
1
|

|
Гамма-каротаж,
термометрия, дефектометрия
|
|
2
|

|
Гамма-каротаж,
термометрия, дебитометрия
|
|
3
|

|
Гамма-каротаж,
дебитометрия, акустические методы
|
|
4
|

|
Дебитометрия,
термометрия, дефектометрия
|
|
№49
|
|
Формула Дюпюи служит
для определения:
|
|
1
|

|
Забойного давления
|
|
2
|

|
Температуры пласта
|
|
3
|

|
Дебита
|
|
4
|

|
Пористости пласта
|
|
№50
|
|
Формула Дюпюи служит
для определения:
|
|
1
|

|
Забойного давления
|
|
2
|

|
Температуры пласта
|
|
3
|

|
Проницаемости пласта
|
|
4
|

|
Пористости пласта
|
|
№51
|
|
Формула Дарси служит
для определения:
|
|
1
|

|
Забойного давления
|
|
2
|

|
Температуры пласта
|
|
3
|

|
Скорости фильтрации
|
|
4
|

|
Пористости пласта
|
|
№52
|
|
Коэффициент
проницаемости определяется по формуле:
|
|
1
|

|
Дарси, Дюпюи
|
|
2
|

|
Дюпюи, Менделя
|
|
3
|

|
Менделя, Трингера
|
|
4
|

|
Дарси, Трингера
|
|
№53
|
|
Скорость фильтрации
определяется по формуле:
|
|
1
|

|
N = k * P / m * L
|
|
2
|

|
V = m * P / k * L
|
|
3
|

|
K = n * P / m * L
|
|
4
|

|
V = k * P /(m * L)
|
|
№54
|
|
Обозначение grad P –
это:
|
|
1
|

|
Градус давления
|
|
2
|

|
Градация манометра
|
|
3
|

|
Градиент давления
|
|
4
|

|
Градиент температур
|
|
№55
|
|
Коэффициент
динамической вязкости – это:
|
|
1
|

|
Сжатие жидкости
|
|
2
|

|
Силы внутреннего
трения жидкости
|
|
3
|

|
Упругость
|
|
4
|

|
Перепад давления
|
|
№56
|
|
Гидропроводность
пласта – это:
|
|
1
|

|
Способность пласта
сжимать жидкость
|
|
2
|

|
Способность пласта
пропускать через себя жидкость
|
|
3
|

|
Способность пласта
расширять жидкость
|
|
4
|

|
Способность жидкости
пропускать через себя газ
|
|
№57
|
|
Измерение
коэффициента проницаемости пласта:
|
|
1
|

|
Доли единицы
|
|
2
|

|
Процентами
|
|
3
|

|
Мкм
|
|
4
|

|
Мкм2
|
|
№58
|
|
Измерение
коэффициента пористости пласта:
|
|
1
|

|
Доли единицы
|
|
2
|

|
Мкм
|
|
3
|

|
Мкм2
|
|
4
|

|
м
|
|
№59
|
|
Градиент давления -
это:
|
|
1
|

|
Перепад давления на
изменение температуры на 1 градус
|
|
2
|

|
Перепад давления на
единицу длины
|
|
3
|

|
Изменение давления от
скорости отбора жидкости
|
|
4
|

|
Постоянная величина
давления
|
|
№60
|
|
Градиент температуры
- это:
|
|
1
|

|
Перепад температуры
на единицу длины
|
|
2
|

|
Перепад температуры
на изменение давления на 0,1МПа
|
|
3
|

|
Изменение температуры
от скорости отбора жидкости
|
|
4
|

|
Постоянная величина
температуры
|
|
№61
|
|
Плотность жидкости
определяют:
|
|
1
|

|
P = Р / Т
|
|
2
|

|
P = F / V
|
|
3
|

|
P = F / m
|
|
4
|

|
P = F / P
|
|
№62
|
|
Давления насыщения -
это такое давление, при котором:
|
|
1
|

|
Вода в эмульсии
находится полностью в связанном состоянии
|
|
2
|

|
Вода и нефть
находится в раздельном состоянии
|
|
3
|

|
Газ полностью
растворён в нефти
|
|
4
|

|
Растворённый в нефти
газ начинает выделяться в виде пузырьков
|
|
№63
|
|
Депрессия – это:
|
|
1
|

|
Разница давления в
пласте и на забое
|
|
2
|

|
Разница давления и
температуры
|
|
3
|

|
Разница температуры в
пласте и на забое
|
|
4
|

|
Зависимость давления
от температуры
|
|
№64
|
|
Депрессия – это
|
|
1
|

|
Коэффициент
гидропроводности пласта
|
|
2
|

|
Коэффициент
продуктивности скважины
|
|
3
|

|
Коэффициент
проницаемости пласта Коэффициент пористости пласта
|
|
№65
|
|
При термометрии
используют термометры:
|
|
1
|

|
Сопротивления,
электрические
|
|
2
|

|
Электрические,
спиртовые
|
|
3
|

|
Ртутные,
сопротивления
|
|
4
|

|
Спиртовые,
электрические
|
|
№66
|
|
Выделение интервалов
заколонной циркуляции проводят при:
|
|
1
|

|
Эхометрировании
|
|
2
|

|
Динамометрировании
|
|
3
|

|
Термометрировании
|
|
4
|

|
Волнометрировании
|
|
№67
|
|
Выделения мест
притока - поглощения в скважине проводят при:
|
|
1
|

|
Эхометрировании
|
|
2
|

|
Динамометрировании
|
|
3
|

|
Термометрировании
|
|
4
|

|
Волнометрировании
|
|
№68
|
|
Определения качества
цементирования проводят при:
|
|
1
|

|
Эхометрировании
|
|
2
|

|
Динамометрировании
|
|
3
|

|
Термометрировании
|
|
4
|

|
Волнометрировании
|
|
№69
|
|
При расходометрии не определяется:
|
|
1
|

|
Интервала притока
жидкости
|
|
2
|

|
Заколонных перетоков
|
|
3
|

|
Дебита скважины
|
|
4
|

|
Пластовое и забойное
давление
|
|
№70
|
|
Расходометрия
используется для определения:
|
|
1
|

|
Интервала притока
жидкости
|
|
2
|

|
Заколонных перетоков
|
|
3
|

|
Дебита скважины
|
|
№71
|
|
Расходомеры бывают.
|
|
1
|

|
Стационарные,
дистанционные, скважинные
|
|
2
|

|
Автоматические,
наземные, скважинные
|
|
3
|

|
Циркуляционные,
турбинные, скважинные
|
|
4
|

|
Массовые, скважинные,
ротационные, турбинные
|
|
№72
|
|
ВВВ - это:
|
|
1
|

|
Виброволновая
обработка призабойной зоны пласта
|
|
2
|

|
Волнометрия
|
|
3
|

|
Обработка скважины
|
|
4
|

|
Исследование
призабойной зоны пласта
|
|
№73
|
|
Технология
виброволнового воздействия на призабойную зону пласта заключается в:
|
|
1
|

|
Создании в
призабойной зоне пласта электромагнитных колебаний
|
|
2
|

|
Создании в
призабойной зоне пласта высокоамплитудных колебаний давления
|
|
3
|

|
Создании на забое
скважины высокоамплитудных колебаний давления
|
|
4
|

|
Обработке в призабойной
зоны пласта поверхностно-активными веществами
|
|
№74
|
|
Технология
виброволнового воздействия основывается на создании колебаний:
|
|
1
|

|
Почвы
|
|
2
|

|
Температуры
|
|
3
|

|
Давления
|
|
4
|

|
Расхода
|
|
№75
|
|
Радиоактивный каротаж
заключается в:
|
|
1
|

|
Излучении прибором
гамма-лучей для измерения толщины слоя породы
|
|
2
|

|
Изучении
естественного гамма-излучения породы по длине скважины
|
|
3
|

|
Измерении
рентгеновских лучей на забое скважины
|
|
4
|

|
Измерении
рентгеновских лучей на устье скважины
|
|
№76
|
|
На кривой ГК
(газового каротажа) максимумом отмечаются породы:
|
|
1
|

|
Песчаные
|
|
2
|

|
Доломитные
|
|
3
|

|
Известняковые
|
|
4
|

|
Глинистые
|
|
№77
|
|
На кривой ГК
(газового каротажа) минимумом отмечаются породы:
|
|
1
|

|
Песчаные
|
|
2
|

|
Доломитные
|
|
3
|

|
Известняковые
|
|
4
|

|
Глинистые
|
|
№78
|
|
Гамма каротаж можно
проводить:
|
|
1
|

|
Только в необсаженных
скважинах
|
|
2
|

|
Только в обсаженных
скважинах
|
|
3
|

|
В обсаженных и
необсаженных скважинах
|
|
4
|

|
В скважинах, не
заполненных жидкостью
|
|
№79
|
|
Комплексная
аппаратура по исследованию скважин используется для измерения:
|
|
1
|

|
Давления,
температуры, дебита, локации муфт, гамма - каротажа
|
|
2
|

|
Давления,
температуры, дебита, локации муфт, динамометрии
|
|
3
|

|
Давления,
температуры, дебита, локации муфт, эхометрии
|
|
4
|

|
Давления,
температуры, дебита, локации муфт, гамма - каротажа и динамометрии
|
|
№80
|
|
Перед спуском в
скважину перфоратора необходимо:
|
|
1
|

|
Включить рубильник
|
|
2
|

|
Не включать рубильник
|
|
3
|

|
Уйти из радиуса
действия прибора
|
|
4
|

|
Держать в руках
|
|
№81
|
|
Скорость спуска
приборов в скважину составляет:
|
|
1
|

|
0,1м/с
|
|
2
|

|
0,25м/с
|
|
3
|

|
0,40м/с
|
|
4
|

|
0,5м/с
|
|
№82
|
|
Приборы спускают в
скважину:
|
|
1
|

|
При открытом устье
|
|
2
|

|
Через лубрикатор
|
|
3
|

|
Через задвижку
|
|
4
|

|
Через сальниковый
ввод
|
|
№83
|
|
Динамографы бывают:
|
|
1
|

|
Массовые, объемные
|
|
2
|

|
Весовые,
гидравлические
|
|
3
|

|
Стационарные,
переносные
|
|
4
|

|
Дистанционные
|
|
№84
|
|
Динамограф необходим
для:
|
|
1
|

|
Контроля за
состоянием обсадной колонны
|
|
2
|

|
Определения
заколонных перетоков
|
|
3
|

|
Определение мест
прихвата инструмента
|
|
4
|

|
Исследование работы
скважинного насоса
|
|
№85
|
|
Динамограф
предназначен для:
|
|
1
|

|
Измерения дебита
скважины
|
|
2
|

|
Определения давления
на устье
|
|
3
|

|
Контроля работы
скважинного насоса
|
|
4
|

|
Контроля перемещения
колонны НКТ
|
|
№86
|
|
Марка стационарного
динамографа:
|
|
1
|

|
ДГГ, ДДС, Микон
|
|
2
|

|
ДГ, ДДС
|
|
3
|

|
ДГ, ДСС
|
|
4
|

|
ДСС, Микон
|
|
№87
|
|
По динамограмме можно
определить:
|
|
1
|

|
Скорость движения
плунжера насоса
|
|
2
|

|
Реальную
производительность насоса
|
|
3
|

|
Частоту качаний
|
|
4
|

|
Усилия, необходимые
на подъем жидкости
|
|
№88
|
|
По динамограмме можно
определить:
|
|
1
|

|
Неисправности в
работе клапанов
|
|
2
|

|
Заклинивание плунжера
|
|
3
|

|
УтечкиНКТ
|
|
№89
|
|
В чем отличия формы
динамограмм, снятых на скважинах, эксплуатирующихся СК и ПЦ
|
|
1
|

|
Форма динамограмм
идентична
|
|
2
|

|
Имеются существенные
отличия
|
|
3
|

|
Динамограммы не
сопоставимы
|
|
№90
|
|
При освоении скважин
динамический уровень контролируют:
|
|
1
|

|
Через каждые 10-15
мин
|
|
2
|

|
Не более 1 часа через
каждые 30 мин
|
|
3
|

|
Не более 1 часа через
каждые 10-15 мин
|
|
4
|

|
Не более 2 часов
через каждые 30 мин
|
|
№91
|
|
При освоении скважин
с УСШН используют:
|
|
1
|

|
Эхометрию
|
|
2
|

|
Волнометрию
|
|
3
|

|
Расходометрию
|
|
4
|

|
Динамометрию
|
|
№92
|
|
При освоении скважин
с УЭЦН, когда давление в скважине близко к атмосферному, используют:
|
|
1
|

|
Эхометрию
|
|
2
|

|
Волнометрию
|
|
3
|

|
Расходометрию
|
|
4
|

|
Динамометрию
|
|
№93
|
|
При освоении скважин
с УЭЦН с избыточным давлением используют:
|
|
1
|

|
Эхометрию
|
|
2
|

|
Волнометрию
|
|
3
|

|
Расходометрию
|
|
4
|

|
Динамометрию
|
|
№94
|
|
При эхометрии
используют:
|
|
1
|

|
Динамограф
|
|
2
|

|
Эхолот
|
|
3
|

|
Расходомер
|
|
4
|

|
Термометр
|
|
№95
|
|
При освоении скважин
с УСШН проводят:
|
|
1
|

|
Эхометрирование
|
|
2
|

|
Динамометрирование
|
|
3
|

|
Эхометрирование с
последующим динамометрированием
|
|
4
|

|
Динамометрирование с
последующим эхометрированием
|
|
№96
|
|
При освоении скважин
с УЭЦНН проводят:
|
|
1
|

|
Эхометрирование
|
|
2
|

|
Динамометрирование
|
|
3
|

|
Эхометрирование с
последующим динамометрированием
|
|
4
|

|
Динамометрирование с
последующим эхометрированием
|
|
№97
|
|
Контроль за освоением
скважин с УСШН проводятся в течение:
|
|
1
|

|
Одного замера
|
|
2
|

|
Трёх замеров
|
|
3
|

|
Одного часа
|
|
4
|

|
Трёх часов
|
|
№98
|
|
Эхолотом можно
определить:
|
|
1
|

|
Статический и
динамический уровни
|
|
2
|

|
Статический уровень
|
|
3
|

|
Давление в пласте
|
|
4
|

|
Давление на забое
|
|
№99
|
|
Эхолот при измерении
параметров:
|
|
1
|

|
Спускают в скважину
|
|
2
|

|
Закрепляют на устье
скважины
|
|
3
|

|
Устанавливается на
ГЗУ
|
|
4
|

|
Работает дистанционно
|
|
№100
|
|
При измерении уровня
жидкости в скважине с избыточным давлением используют:
|
|
1
|

|
Эхолот
|
|
2
|

|
Волномер
|
|
3
|

|
Динамограф
|
|
4
|

|
Манометр
|
|
№101
|
|
При измерении уровня
жидкости в скважине с низким, близким к атмосферному давлением используют:
|
|
1
|

|
Эхолот
|
|
2
|

|
Волномер
|
|
3
|

|
Динамограф
|
|
4
|

|
Манометр
|
|
№102
|
|
Приборы типа Микон,
СУДОС, Квантор по принципу: действия являются:
|
|
1
|

|
Электронными
|
|
2
|

|
Гидравлическими
|
|
3
|

|
Механическими
|
|
4
|

|
Пневматическими
|
|
№103
|
|
Стационарные
динамографы используются для получения:
|
|
1
|

|
Количественного
анализа
|
|
2
|

|
Качественной
информации
|
|
3
|

|
Отчётности в
определении неисправностей насоса
|
|
4
|

|
Для облегчения работы
операторов
|
|
№104
|
|
Приборы Микон,
Квантор, Судос применяются для:
|
|
1
|

|
Комплексного
исследования скважин
|
|
2
|

|
Постоянного контроля
за работой скважин
|
|
3
|

|
Единовременных
измерений
|
|
4
|

|
Освоения скважин
|
|
№105
|
|
Диапазон уровней в
жидкости в скважине 50 – 3000 контролирует:
|
|
1
|

|
Судос
|
|
2
|

|
Микон
|
|
3
|

|
Квантор
|
|
4
|

|
Сиам
|
|
№106
|
|
Диапазон уровней в
жидкости в скважине 30 – 2000 контролирует:
|
|
1
|

|
Судос
|
|
2
|

|
Микон
|
|
3
|

|
Квантор
|
|
4
|

|
Сиам
|
|
№107
|
|
При работе с эхолотом
скорость прохождения звука в скважине зависит от:
|
|
1
|

|
Давления и состава
газа
|
|
2
|

|
Давления и
температуры газа
|
|
3
|

|
Плотности жидкости
|
|
4
|

|
Состава, давления и
температуры газа
|
|
№108
|
|
Скорость звука при
эхометрии можно определить с помощью:
|
|
1
|

|
Датчиков
|
|
2
|

|
Реперов
|
|
3
|

|
Пакеров
|
|
4
|

|
Щупов
|
|
№109
|
|
Для определения
обводненности нефти используют:
|
|
1
|

|
Водометр
|
|
2
|

|
Влагомер
|
|
3
|

|
РН-метр
|
|
4
|

|
Ариометр
|
|
№110
|
|
При опрессовке
насосной скважины давление создается:
|
|
1
|

|
Наземным агрегатом
|
|
2
|

|
Цементировочным агрегатом
|
|
3
|

|
Закачкой жидкости с
ближайшей ДНС
|
|
4
|

|
Самой насосной
установкой
|
|
№111
|
|
При опрессовке
насосной скважины давление создается:
|
|
1
|

|
Равным рабочему
|
|
2
|

|
Равным пробному
|
|
3
|

|
На 25% выше рабочего
|
|
4
|

|
Не более 9,0 МПа
|
|
№112
|
|
Расчетный коэффициент
продуктивности скважин:
|
|
1
|

|
Определяется по
формуле kпр = Qф/( Pпл – Pзаб)
|
|
2
|

|
Определяется по
формуле kпр = Qф/Qрас
|
|
3
|

|
Зависит от
производительности насоса
|
|
4
|

|
Рассчитывается,
исходя из свойств пласта
|
|
№113
|
|
Продуктивность
скважин зависит от:
|
|
1
|

|
Температуры в пласте
|
|
2
|

|
Пористости и
проницаемости пласта, давления в пласте
|
|
3
|

|
Пористости пласта
|
|
4
|

|
Проницаемости пласта
|
|
№114
|
|
Отложения верхнего
девона залегают на глубине:
|
|
1
|

|
1600 – 1650м
|
|
2
|

|
1650 – 1700м
|
|
3
|

|
1700 – 1750м
|
|
4
|

|
1750 – 1800м
|
|
№115
|
|
Отложения нижнего
карбона залегают на глубине:
|
|
1
|

|
1000 – 1100м
|
|
2
|

|
1100 – 1200м
|
|
3
|

|
1200 – 1300м
|
|
4
|

|
1300 – 1400м
|
|
№116
|
|
Отложения среднего
карбона залегают на глубине:
|
|
1
|

|
500 – 750м
|
|
2
|

|
600 – 850м
|
|
3
|

|
700 – 900м
|
|
4
|

|
750 – 1000м
|
|
№117
|
|
Отложения верейского
горизонта залегают на глубине:
|
|
1
|

|
400м
|
|
2
|

|
500м
|
|
3
|

|
600м
|
|
4
|

|
700м
|
|
№118
|
|
Наиболее напряженные
условия работы насосов создаются при обводненности продукции:
|
|
1
|

|
20 – 40%
|
|
2
|

|
40 – 80%
|
|
3
|

|
50 – 90%
|
|
4
|

|
60 – 95%
|
|
№119
|
|
Нефть считается
высоковязкой при вязкости выше:
|
|
1
|

|
10 мПа*с
|
|
2
|

|
20 мПа*с
|
|
3
|

|
30 мПа*с
|
|
4
|

|
40 мПа*с
|
|
№120
|
|
По вязкости
высоковязкая нефть подразделяется на:
|
|
1
|

|
2 группы
|
|
2
|

|
3 группы
|
|
3
|

|
4 группы
|
|
4
|

|
Нет разделения
|
|
№121
|
|
По глубине спуска
насоса скважины классифицируются на группы:
|
|
1
|

|
2
|
|
2
|

|
3
|
|
3
|

|
4
|
|
4
|

|
5
|
|
№122
|
|
Скважины малой
глубины имеют прием насоса на глубине до:
|
|
1
|

|
400м
|
|
2
|

|
450м
|
|
3
|

|
500м
|
|
4
|

|
550м
|
|
№123
|
|
Скважины средней
глубины имеют прием насоса на глубине до:
|
|
1
|

|
1200м
|
|
2
|

|
1250м
|
|
3
|

|
1300м
|
|
4
|

|
1350м
|
|
№124
|
|
Глубокие скважины
имеют прием насоса на глубине более:
|
|
1
|

|
1350м
|
|
2
|

|
1300м
|
|
3
|

|
1250м
|
|
4
|

|
1200м
|
|
№125
|
|
Все скважины в ОАО
«ТН»:
|
|
1
|

|
Малой глубины
|
|
2
|

|
Средней глубины
|
|
3
|

|
Глубокие
|
|
4
|

|
Сверхглубокие
|
|
№126
|
|
Классификация скважин
по дебитам предусматривает:
|
|
1
|

|
2 группы
|
|
2
|

|
3 группы
|
|
3
|

|
4 группы
|
|
4
|

|
5 групп
|
|
№127
|
|
Классификация скважин
по дебитам предусматривает разделение на:
|
|
1
|

|
Малодебитные,
среднедебитные, высокодебитные
|
|
2
|

|
Малодебитные,
высокодебитные
|
|
3
|

|
Среднедебитные,
высокодебитные
|
|
4
|

|
Малодебитные,
среднедебитные, периодичные
|
|
№128
|
|
К среднедебитным
относятся скважины с притоком:
|
|
1
|

|
До 35 м3/сут
|
|
2
|

|
До 40 м3/сут
|
|
3
|

|
До 45 м3/сут
|
|
4
|

|
До 50 м3/сут
|
|
№129
|
|
К высокодебитным
относятся скважины с притоком:
|
|
1
|

|
До 65 м3/сут
|
|
2
|

|
До 70 м3/сут
|
|
3
|

|
До 85 м3/сут
|
|
4
|

|
До 90 м3/сут
|
|
№130
|
|
К малодебитным
относятся скважины с притоком:
|
|
1
|

|
До 5 м3/сут
|
|
2
|

|
До 10 м3/сут
|
|
3
|

|
До 15 м3/сут
|
|
4
|

|
До 20 м3/сут
|
|
№131
|
|
По содержанию серы
нефть подразделяется на:
|
|
1
|

|
1 группу
|
|
2
|

|
2 группы
|
|
3
|

|
3 группы
|
|
4
|

|
4 группы
|
|
№132
|
|
Малосернистая нефть
содержит серы:
|
|
1
|

|
До 0.1%
|
|
2
|

|
До 0.3%
|
|
3
|

|
До 0.5%
|
|
4
|

|
До 1%
|
|
№133
|
|
Сернистая нефть
содержит серы:
|
|
1
|

|
До 1%
|
|
2
|

|
До 2%
|
|
3
|

|
До 3%
|
|
4
|

|
До 4%
|
|
№134
|
|
Высокосернистая нефть
содержит серы:
|
|
1
|

|
Свыше 1%
|
|
2
|

|
Свыше 2%
|
|
3
|

|
Свыше 3%
|
|
4
|

|
Свыше 4%
|
|
№135
|
|
По содержанию
парафина нефть подразделяется на:
|
|
1
|

|
1 группу
|
|
2
|

|
2 группы
|
|
3
|

|
3 группы
|
|
4
|

|
4 группы
|
|
№136
|
|
Малопарафинистая
нефть содержит парафина:
|
|
1
|

|
До 1%
|
|
2
|

|
До 1.5%
|
|
3
|

|
До 2%
|
|
4
|

|
До 2.5%
|
|
№137
|
|
Парафинистая нефть
содержит парафина:
|
|
1
|

|
До 1%
|
|
2
|

|
До 2%
|
|
3
|

|
До 4%
|
|
4
|

|
До 6%
|
|
№138
|
|
Высокопарафинистая
нефть содержит парафина:
|
|
1
|

|
Свыше 1%
|
|
2
|

|
Свыше 2%
|
|
3
|

|
Свыше 4%
|
|
4
|

|
Свыше 6%
|
|
№139
|
|
Девонская нефть по
содержанию серы относится к:
|
|
1
|

|
Малосернистым
|
|
2
|

|
Низкосернистым
|
|
3
|

|
Сернистым
|
|
4
|

|
Высокосернистым
|
|
№140
|
|
Девонская нефть
содержит серы:
|
|
1
|

|
0,5 – 2,0%
|
|
2
|

|
1,0 – 2,5%
|
|
3
|

|
1,5 – 3,0%
|
|
4
|

|
2,0 – 3,5%
|
|
№141
|
|
Каменноугольная нефть
по содержанию парафина относится к:
|
|
1
|

|
Малопарафинистым
|
|
2
|

|
Низкопарафинистым
|
|
3
|

|
Парафинистым
|
|
4
|

|
Высокопарафинистым
|
|
№142
|
|
Каменноугольная нефть
содержит парафина:
|
|
1
|

|
0,5 – 4,0%
|
|
2
|

|
1,0 – 4,5%
|
|
3
|

|
1,5 – 6,0%
|
|
4
|

|
2,0 – 6,5%
|
|
№143
|
|
Среднее значение
парафина в карбоне:
|
|
1
|

|
2,8%
|
|
2
|

|
3,3%
|
|
3
|

|
3,9%
|
|
4
|

|
4,4%
|
|
№144
|
|
Среднее значение
парафина в девоне:
|
|
1
|

|
2,8%
|
|
2
|

|
3,3%
|
|
3
|

|
3,9%
|
|
4
|

|
4,4%
|
|
№145
|
|
Для определения
реальной производительности насоса используют формулу:
|
|
1
|

|
Q = 1440 Fn*So*L
|
|
2
|

|
Q = 1440
Fn*So*K2*sэф/so
|
|
3
|

|
Q = 1440 Fn*So*K2
|
|
4
|

|
Q = Fn*So*K2*sэф/so
|
|
№146
|
|
В формуле определения
производительности насоса К2 означает.
|
|
1
|

|
Коэффициент изменения
объема нефти при подъеме на поверхность
|
|
2
|

|
Коэффициент подачи
|
|
3
|

|
Коэффициент утечек в
насосе и НКТ
|
|
4
|

|
Коэффициент различия
в длине хода плунжера и НКТ
|
|
№147
|
|
В формуле определения
дебита скважины Sэф/Sо:
|
|
1
|

|
Отношение длины хода
плунжера при ходе вниз и приходе вверх
|
|
2
|

|
Отношение длины хода
плунжера к длине хода полированного штока
|
|
3
|

|
Различие площади
сечения плунжера и НКТ
|
|
4
|

|
Изменение объёма
нефти в скважине и при её подъёме на поверхность
|
|
№148
|
|
Коэффициент подачи
штангового насоса в ОАО «ТН»
|
|
1
|

|
Зависит от вязкости
нефти
|
|
2
|

|
От типа насоса
|
|
3
|

|
От производительности
скважины
|
|
4
|

|
От газа
|
|
№149
|
|
Коэффициент подачи
штангового насоса в ОАО «ТН» для высокодебитных скважин
|
|
1
|

|
0.3 – 0.5
|
|
2
|

|
0.4 – 0.6
|
|
3
|

|
0.5 – 0. 7
|
|
4
|

|
0.6 – 0.8
|
|
№150
|
|
Коэффициент подачи
штангового насоса в ОАО «ТН» для среднедебитных скважин
|
|
1
|

|
0.3 – 0.5
|
|
2
|

|
0.4 – 0.6
|
|
3
|

|
0.5 – 0.7
|
|
4
|

|
0.6 – 0.8
|
|
№151
|
|
Коэффициент подачи
штангового насоса в ОАО «ТН» для малодебитных скважин
|
|
1
|

|
0.3 – 0.5
|
|
2
|

|
0.4 – 0.6
|
|
3
|

|
0.5 – 0.7
|
|
4
|

|
0.6 – 0.8
|
|
№152
|
|
Минимально допустимое
давление на приеме штангового насоса для девона составляет:
|
|
1
|

|
1,5МПа
|
|
2
|

|
2 МПа
|
|
3
|

|
2,5МПа
|
|
4
|

|
3МПа
|
|
№153
|
|
Минимально допустимое
давление на приеме штангового насоса для карбона составляет:
|
|
1
|

|
1,5 МПа
|
|
2
|

|
2 МПа
|
|
3
|

|
2,5 МПа
|
|
4
|

|
3 МПа
|
содержание ..
214
215
216
217 ..
|
|