钻井专业初培复习题(5)(5)

2020-02-21 16:09

A、直流管 B、“∩”形管 C、“U”形管 D、“∟”形管

399、按《塔里木油田钻井井控实施细则》规定:液气分离器排气管走向与放喷管线一致,用基墩固定,固定基墩

间距( )。

A、10~15m,尺寸为1.0m×0.8m×0.8m B、15~20m,尺寸为1.0m×0.5m×0.5m C、15~20m,尺寸为1.0m×1.8m×1.8m D、10~15m,尺寸为1.0m×1.0m×1.0m

400、泥浆气体分离器是处理气侵泥浆的脱气装置之一,主要用于清除气侵泥浆中直径在( )的大气泡,起到

清洁泥浆的作用。(按塔里木教材答)

A、Φ3~Φ25mm B、Φ5~Φ30mm C、Φ7~Φ35mm D、Φ9~Φ45mm 401、ZQF1200/0.862常压液气分离器进液管使用( )由壬硬管线。 A、2〞 B、3〞 C、4〞 D、5〞

402、ZQF1200/0.862常压液气分离器,0.862是( )。

A、计算值 B、经验值 C、安全阀不开的值 D、ABC都不正确

403、SY/5087《含硫油气井安全钻井推荐作法》,作业现场要准备( )种以上的点火方式。 A、1 B、2 C、3 D、4

404、SY/5087《含硫油气井安全钻井推荐作法》, 距放喷口( )以远的上风方向点火。 A、5 B、10 C、15 D、25 405、我国行业标准目前( )方式。

A、推荐用软关井 B、推荐用硬关井 C、规定用软关井 D、规定用硬关井 406、硬关井程序( )是正确的。

A、程序简单时间短 B、程序简单时间长 C、程序复杂时间长 407、软关井指发现溢流关井时,( )的操作程序。1)关防喷器;2)关闭节流阀;3)打开节流阀一侧的通道;

4)关节流阀前的平板阀;5)关闭4号平板阀。 A、5231 B、5124 C、3124 D、5431 408、压井过程中,环空流动阻力使井底压力( )。

A、增大的数值较小 B、增大的数值较大 C、不变 D、有时增大有时减小 411、压井过程中,用原钻井液和压井排量循环时的立管压力称( )。 A、终了循环立管总压力 B、循环立管压力 C、初始循环立管总压力 D、立管压力

412、压井是向失去压力平衡的井内泵入高密度钻井液,并始终控制井底压力( )地层压力,以重建和恢复压

力平衡作业(按塔里木教材答)

A、大于 B、略大于 C、小于 D、略小于 413、二次法压井循环排溢流。在泵速为30冲/分时(排量),初始循环立管总压力为6 MPa.而泵速增加为40冲/

分时(排量),压井人员在节控箱上仍保持初始循环立管总压力为6 MPa不变。井底压力将 ( )。 A、保持不变 B、增加 C、减小 D、不好确定 E、以上都不正确 414、压井过程中,要使压井排量( )。

A、遂渐增大 B、遂渐减小 C、不变 D、有时增大有时减小 415、( )是发生溢流关井后,先用原密度钻井液循环排出溢流,再用加重钻井液压井的方法,一般用两个循环

周期完成。

A、压回 B、边循环边加重 C、工程师法 D、司钻法

416、压井过程中是要保持( )不变,钻柱内压力降才不变,才能实现作用于井底的压力不变。 A、立压 B、套压 C、排量 D、循环立管总压力 417、( )不是排出溢流,而是将溢流压回储层,在确保井筒干净(或减少溢流量)的条件下,再采用正循环方

式进行压井,达到恢复和重建井内压力平衡的目的的压井方法。

A、正循环压井法 B、反循环压井法 C、边循环边加重 D、压回法 418、( )就是在保持井底常压(大于储层压力)的条件下,采用反循环方式进行排污和压井,达到恢复和重建

井内压力平衡的目的的压井方法。

A、正循环压井法 B、反循环压井法 C、边循环边加重 D、压回法 419、( )就是在保持井底常压(大于储层压力)的条件下,采用正循环方式进行排污和压井,达到恢复和重建

井内压力平衡的目的的压井方法。

A、正循环压井法 B、反循环压井法 C、边循环边加重 D、压回法 423、司钻法压井第二循环周是用( )压井,重建井内压力平衡。

A、原钻井液 B、重钻井液 C、压井钻井液 D、低密度钻井液 424、( )往往在边远井及加重剂供应不及时的情况下采用,此方法从关井到恢复循环的时间短,容易掌握。 A、司钻法 B、工程师法 C、边循环边加重 D、压回 425、井深6000m的井需( )把节流变化的压力传递到立管压力表上。 A、20秒 B、30秒 C、40秒 D、60秒 426、( )压井时间短,井口装置承压小,对地层施加的压力小。在压井时,要求现场加重材料必须充足,具备

快速加重能力,从关井到恢复井内循环时间长。

A、司钻法 B、边循环边加重 C、工程师法 D、压回

427、工程师法压井时,压井钻井液由地面到达钻头这段时间内,调节节流阀,使立管压力( )。 A、为初始循环立管总压力不变 B、为终了循环立管总压力不变 C、由初始立管总压力降到终了立管总压力 D、为关井套压不为

428、工程师法压井时,压井钻井液由地面到达钻头这段时间内,调节节流阀,按( )来控制立管压力。 A、为初始循环立管总压力 B、为终了循环立管总压力 C、为套压 D、立管压力进度曲线 429、( )是发生溢流关井后,将配置的压井钻井液直接泵入井内,在一个循环周内将溢流排出井口并压住井的

方法。

A、司钻法 B、工程师法 C、边循环边加重 D、压回 430、( )优点是避免有毒有害气体对装备和人员的伤害、减少操作难度提高压井成功率、压井装备比较简单;

但缺点是井筒具备能够实施有效压回的地层条件(漏层即产层)。

A、正循环压井法 B、反循环压井法 C、边循环边加重 D、压回法 431、溢流量越大,压井过程中套压( )。

A、越高 B、越低 C、不变 D、越很低 432、若立管压力值、套管压力值上升速度很快,( )压井。

A、放喷后压井 B、待气体升到井口后 C、要尽快实施 D、不要尽快实施 433、套管下入深度由( )的大小决定。

A、地层压力梯度 B、地层压力 C、地层破裂压力 D、钻井液密度 434、( )适用于高含硫、溢流量大的条件。

A、正循环压井法 B、反循环压井法 C、边循环边加重 D、压回压井法 435、钻井液密度的安全窗口值越大,在压井过程中调整的余地( )。 A、越大 B、越小 C、不变 D、越很小 436、( ) 决定溢流的高度和压井液的量。

A、地层压力梯度 B、套管下入深度 C、地层破裂压力 D、井眼几何尺寸 437、( )优点是所需装备简单;但缺点是压井作业时压力控制的难度较大,容易导致复杂的高关井压力工况。 A、正循环压井法 B、反循环压井法 C、压回压井法 438、( )优点是将高套压转变成了高立压,让钻具作为承压管柱,避免套管破坏、压漏地层等复杂情况的发生;

但缺点是所需要压井装备复杂,压井操作也要复杂一些。

A、正循环压井法 B、反循环压井法 C、边循环边加重 D、压回压井法 439、( )适用于不含硫(或低含硫)、溢流量大的条件。

A、正循环压井法 B、反循环压井法 C、压回压井法 440、( )关系套压值的大小,压井液的量则涉及压井准备工作难易。

A、套管下入深度 B、溢流的高度 C、地层破裂压力 D、井眼几何尺寸 441、压回法适用于高含硫、溢流量大的条件,但缺点是( )。 A、有毒有害气体对装备和人员的伤害 B、井成功率低

C、所需要压井装备也比较复杂 D、必须井筒具备能够实施有效压回的地层条件 442、( )适用于不含硫(或低含硫)、溢流量不大、井筒不存在漏失层的条件。

A、正循环压井法 B、反循环压井法 C、压回压井法

443、在作业现场中( )依靠嗅觉是否闻到硫化氢的气味来判断有没有硫化氢的存在。 A、不能 B、能 C、低浓度可以 D、高浓度能

444、当处于高浓度( )的硫化氢环境时,人会由于嗅觉神经受到麻痹、钝化而快速失去嗅觉(嗅觉失灵),反

而闻不到硫化氢的气味了。

A、15ppm B、20ppm C、30ppm D、100ppm

446、硫化氢有一种典型的臭鸡蛋气味,在低浓度( )时可闻到其臭鸡蛋气味而知道硫化氢的存在。 A、0.13ppm B、4.6ppm C、10ppm—15ppm D、0.13ppm—4.6ppm 447、硫化氢的分子量是34.08,15℃(59oF)、0.10133MPa(1atm)下蒸气密度(相对密度)为1.189,( )。 A、比空气略重 B、比空气略轻 C、与空气一样重 D、不好判断 448、硫化氢气体具有可燃特性,燃烧后生成二氧化硫气体,二氧化硫气体( )。 A、无毒 B、同样有毒 C、有剧毒 D、危险就解除了

449、硫化氢气体可溶于水、乙醇、石油溶剂和原油中。1个大气压下、20°C时,1体积的水可溶解( )体积

的硫化氢气体,硫化氢气体的水溶液就是氢硫酸。 A、1 B、2.9 C、3.1 D、3.9 450、硫化氢是无色(透明的)、剧毒的酸性气体,危险类别属甲类。它的毒性较一氧化碳大( )倍,几乎与氰

化物同样剧毒。

A、1—2 B、2—3 C、3—4 D、5—6

451、硫化氢气体能在液体中溶解,这就意味着它能存在于某些存放液体(包括水、油、乳液和污水)的容器中。

但其溶解度随温度升高、压力降低而( )。

A、升高 B、下降 C、不变 D、无法确定 453、硫化氢的浓度可以用( )方法来表示。 A、两种 B、三种 C、四种 D、五 455、二氧化硫的阈限值是( )ppm。

A、10 B、15 C、5.4 D、2

456、硫化氢气体的爆炸极限为:空气中硫化氢蒸气体积分数( )。 A、4.3% B、46% C、4.3%-46% D、50%-60% 457、10mg/m3硫化氢等同于( )ppm硫化氢(假定标准状态下)。 A、8 B、15 C、10 D、6.59

458、10ppm硫化氢等同于( )硫化氢 (假定标准状态下)。

A、10mg/m3 B、15mg/m3 C、30mg/m3 D、20mg/m3

459、天然气中硫化氢的克分子分数(体积%浓度)乘以系统总压即为( )。

A、硫化氢mg/m3 B、硫化氢体积比 C、硫化氢ppm D、硫化氢分压 460、( )是指在相同温度下,一定体积天然气中所含硫化氢单独占有该体积时所具有的压力。 A、硫化氢mg/m3 B、硫化氢体积比 C、硫化氢ppm D、硫化氢分压 461、mg/m3(即一立方米空气中含有多少毫克硫化氢气体)。这种表示方法的数据受温度和压力的影响( )。 A、较小 B、较大 C、非常小 D、无法决定 462、用ppm这种方法表示的浓度数据( )的影响。

A、不受温度 B、不受压力变化 C、受温度 D、不受温度、压力变化 463、硫化氢危险浓度为( )。

A、30mg/m3 B、30ppm C、100mg/m3(150ppm) D、150mg/m3(100ppm) 464、安全临界浓度为硫化氢检测的( )报警值。 A、一级 B、二级 C、三级 D、四级

465、安全临界浓度是指工作人员在露天安全工作8h可接受的最高浓度。硫化氢的安全临界浓度为( )。 A、30mg/m3(20ppm) B、20mg/m3(30ppm) C、3mg/m3(2ppm) D、2mg/m3(3ppm) 466、阈限值为硫化氢检测的( )报警值。

A、一级 B、二级 C、三级 D、四级

467、硫化氢的阈限值为( )。

A、10mg/m3(15ppm) B、30mg/m3(20ppm) C、30mg/m3 D、15mg/m3(10ppm)

468、当天然气与油之比( )1000m3/t时,按天然气条件划分。 A、大于 B、等于 C、小于 D、小于或等于

469、含硫化氢天然气指天然气中硫化氢含量大于( )的天然气。 A、150mg/m3(100ppm) B、135mg/m3(90ppm) C、75mg/m3(50ppm) D、30mg/m3(20ppm)

470、阈限值指几乎所有工作人员长期暴露都不会产生不利影响的某种有毒物质在空气中的( )浓度。 A、最小 B、最大 C、临界 D、危险

471、硫化氢浓度达到( )时,会对生命和健康会产生不可逆转的或延迟性的影响。 A、阈限值 B、安全临界浓度 C、危险临界浓度 D、30mg/m3(20ppm) 472、危险临界浓度为硫化氢检测的( )报警值。 A、一级 B、二级 C、三级 D、四级 473、二氧化硫的阈限值为( )。

A、3mg/m3(2ppm) B、30mg/m3(20ppm) C、5.4mg/m3(2ppm) D、2mg/m3(5.4ppm) 474、含硫化氢天然气指天然气的总压等于或大于( ),而且该天然气中硫化氢分压等于或大于0.0003MPa。 A、0.28MP(40psi) B、0.35MPa(50psi) C、0.4MPa(60psi) D、0.685MPa(100psi) 475、当天然气与油之比( )1000m3/t时:若系统的总压力大于1.8MPa,则按含硫化氢天然气条件划分。 A、大于 B、等于 C、小于 D、小于或等于

476、当天然气与油之比小于1000m3/t时:若系统的总压力( )1.8MPa,天然气中硫化氢分压大于0.07MPa

或硫化氢体积分数大于15%时,则为酸性天然气---油系统。 A、大于 B、等于 C、小于 D、小于或等于 477、( )可能会造成以下一些症状:疲劳、眼痛、头晕、兴奋、恶心和肠胃反应、咳嗽、昏睡等。 A、吸入低浓度的硫化氢 B、硫化氢中毒后 C、吸入硫化氢

478、硫化氢( )会出现头痛,四肢发抖,僵硬,甚至失去平衡,极度虚弱、虚脱,小便呈淡绿色,导致失去知

觉,心律失常,最后出血死亡。

A、吸入低浓度的硫化氢 B、硫化氢中毒后 C、中毒严重者 D、吸入硫化氢 479、( )可能会出现:视线模糊,有光圈感;眼睛灼痛,流泪,红肿发炎,怕光;呼吸困难、流涎、呼吸道粘

液多,呼出的气体有硫化氢味,咳嗽、胸闷、胸痛。

A、吸入低浓度的硫化氢 B、硫化氢中毒后 C、中毒严重者 D、吸入硫化氢 480、在常温常压下,( )对金属材料无腐蚀破坏作用。

A、低浓度的硫化氢 B、硫化氢 C、干燥的硫化氢 D、潮湿的硫化氢 481、氢脆破坏往往造成井下管柱( )、地面管汇和仪表的爆破、井口装置的破坏,甚至发生严重的井喷失控或

着火事故。(按教材)

A、突然断落 B、慢慢断落 C、高应力破坏 D、中应力破坏

482、硫化氢对金属的腐蚀形式有电化学失重腐蚀、氢脆和硫化物应力腐蚀开裂,其中以后两者为主,一般统称为

( )。

A、氢脆破坏 B、氢脆 C、硫化物应力腐蚀开裂 D、氢致开裂

483、在常温常压下,干燥的硫化氢对金属材料( )破坏作用,但当硫化氢气体溶于水形成氢硫酸(湿硫化氢

环境)时,钢材在湿硫化氢环境中才易引发腐蚀破坏。

A、剧裂腐蚀 B、一般不腐蚀 C、无腐蚀 D、有腐蚀 486、硫化氢( )非金属材料的老化。

A、不能加速 B、能加速 C、高浓度不能加速 D、低浓度不能加速 488、“个人用H2S检测器”( )“连续式H2S监测设备”。

A、不作为 B、要作为 C、一般作为 D、规定为 489、“个人用H2S检测器”是一种一次性免维护的硫化氢探测仪,( )别在衣服领口或安全帽上。

A、可以 B、不可以 C、高浓度可以 D、低浓度可以

492、现场需要24小时连续监测硫化氢浓度时,应采用( )硫化氢监测仪,用于监测井场中硫化氢容易泄漏和

积聚场所的硫化氢浓度值。

A、常规型 B、气体检测仪 C、便携式 D、固定式

496、现场还常用机械式检测管或泵吸检测仪来检测硫化氢泄漏浓度。特别适用于( )泄漏以及超过在用电子

式硫化氢监测仪超量程检测的情况。

A、无硫化氢 B、高浓度硫化氢 C、低浓度硫化氢 D、中浓度硫化氢

497、在危险场所应配带( )硫化氢监测仪,用来监测不固定场所硫化氢的泄漏和浓度变化。 A、固定式 B、便携式 C、常规型 D、气体检测仪 498、设备警报的功能测试至少每( )一次。 A、天 B、周 C、月 D、年。(按塔里木教材)

500、当硫化氢的浓度可能超过在用的监测仪的量程时,应在现场准备一个量程达到或超过( )的监测仪器。 A、20ppm B、50ppm C、1000ppm D、100ppm 501、硫化氢检测仪第一级报警值应设置在阈限值( )。 A、10mg/m3(15ppm) B、20mg/m3(30ppm) C、30mg/m3(20ppm) D、15mg/m3(10ppm)

502、硫化氢检测仪第二级报警值应设置在安全临界浓度( )。 A、10mg/m3(15ppm) B、20mg/m3(30ppm) C、30mg/m3(20ppm) D、15mg/m3(10ppm)

503、硫化氢检测仪第三级报警值应设置在危险临界浓度 ( )。 A、10mg/m3(15ppm) B、20mg/m3(30ppm) C、30mg/m3(20ppm) D、150mg/m3(100ppm) 504、现场硫化氢检测仪报警浓度设置一般应有( )。 A、一级 B、二级 C、三级 D、四级

505、硫化氢监测仪( )应对满量程响应时间、报警响应时间和报警精度三个主要参数进行测试。 A、保存时 B、使用后 C、使用时 D、使用前

506、现场需要24小时连续监测硫化氢浓度时,应采用( )硫化氢监测仪。 A、固定式 B、便携式 C、常规型 D、气体检测仪 507、二氧化硫在大气中的含量超过5.4mg/ m3(2ppm)(例如在产生硫化氢的燃烧或其它操作期间),应在现场配

备( )检测仪或带有检测管的比色指示监测器。

A、固定式硫化氢 B、便携式硫化氢 C、常规型 D、便携式二氧化硫 508、硫化氢监测仪使用过程中( )校验。

A、检查时 B、要定期 C、不定期 D、随时 509、固定式硫化氢监测仪( )校验一次。(按塔里木教材) A、一季度 B、半年 C、一年 D、二年 510、携带式硫化氢监测仪( )校验一次。(按塔里木教材) A、一季度 B、半年 C、一年 D、二年 511、在超过满量程浓度的环境使用后应( )校验。(按塔里木教材) A、一年 B、二年 C、三年 D、重新

512、正压式空气呼吸器如果气压低于额定充气压力( ),必须更换一个充满空气的气瓶或重新充气。(按塔里

木教材)

A、20% B、50% C、80% D、90%

513、正压式空气呼吸器(在教育培训中心)使用前的必要辅助工作及检查测试,整个时间控制在( )分钟以

内。具体检查内容有:整体外观检查;测试气瓶的气体压力;连接管路的密封性测试;报警器的灵敏度测试。(按教材)

A、1 B、2 C、3 D、5

514、正压式空气呼吸器气瓶中高压压缩空气被高压减压阀降为中压( )左右输出,经中压管送至需求阀,然

后通过需求阀进入呼吸面罩,吸气时需求阀自动开启供使用者吸气,并保持一个可自由呼吸的压力。(按塔里


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