Тесты с ответами по профессии: Оператор исследования скважин

 

  Главная      Тесты     Тесты по технике безопасности (2017-2020 год) Внимание !! эти тесты устарели с 1 января 2022 года

 

 поиск по сайту           правообладателям

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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     ..