244. 水力活塞泵采油适用于( D )的开采。 A、浅井 B、浅井和中深井
C、中深井和深井 D、深井和超深井
245. 水力活塞泵的缺点是( B )、含水生产数据误差大。 A、费用大 B、产液量 C、不节能 D、检泵不方便
246. 射流泵主要由打捞头、胶皮碗、出油孔、( B )、喉管、喷嘴和尾管组成。 A、活塞 B、扩散管 C、塞管 D、丝堵
247. 射流泵采油时,其工作液从油管注入,经过泵的通路先流至( B )。 A、扩散管 B、喷嘴 C、喉管 D、出油孔
248. 射流泵采油时,工作液射出喷嘴进入喉管和扩散管后,变为( B )的液流,从而给井下的原油增加了压能。
A、高压高速 B、高压低速 C、低压高速 D、低压低速
249. 射流泵对于高温深井,高产井,含砂、含腐蚀性介质、( C )以及高气液比油井具有较强的适应性。
A、低压井 B、浅井 C、稠油 D、高含水
250. 非常规抽油机的特点是( B )和节能。 A、形状特殊 B、增大冲程
C、材料特殊 D、原理特殊
251. 塔架式抽油机(LCYJ10-8-105HB)是一种无游梁式抽油机,特点是把常规游梁式抽油机的( A )换成一个组装的同心复合轮。 A、游梁、驴头 B、游梁、驴头、支架
C、游梁、驴头、连杆 D、游梁、驴头、尾梁、连杆
252. 异形游梁式抽油机(CYJY10-5-48HB)又称为双驴头抽油机,其结构特点是:去掉了普通抽油机( B )以一个后驴头装置代替。
A、游梁 B、尾轴 C、连杆 D、尾梁
253. 矮型异相曲柄平衡抽油机(CYJY6-2.5-26HB),是一种设计新颖、节能效果较好、适用的采油设备,其结构最大特点是( C )。
A、配重合理 B、不存在极位夹角 C、四连杆机构非对称循环 D、游梁短
254. 封隔器是在( B )封隔油层,进行井下分注分采的重要工具。 A、套管外 B、套管内
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C、油管内 D、泵内
255. 封隔器是在套管内封隔油层,进行井下( A )的重要工具。 A、分采分注 B、全井酸化 C、全井压裂 D、聚合物驱
256. 某封隔器型号为Y341-114,其中Y具体表示( B )。 A、自封式封隔器 B、压缩式封隔器 C、楔入式封隔器 D、扩张式封隔器
257. 某封隔器型号为Y341-114,其中341中的4具体表示( A )。 A、液压坐封 B、液压解封 C、卡瓦支撑 D、尾管支撑
258. 某封隔器型号为Y341-114,其中114表示( C )。 A、坐封压力 B、解封压力
C、适用套管直径 D、适用油管直径
259. 压缩式、尾管支撑、提放管柱坐封、提放管柱解封、适用套管最大外径114㎜的封隔器,其型号是( D )。
A、Z111-114 B、Y211-114 C、Y122-114 D、Y111-114
260. 压缩式、无支撑方式、液压坐封、提放管柱解封的封隔器,其型号是( B )。 A、Y314 B、Y341 C、Y143 D、Y413
261. 扩张式、无支撑方式、液压坐封、液压解封的封隔器,其型号是( C )。 A、Z344 B、X344
C、K344 D、Y344
262. 配水器按其结构分为空心和( B )两种。 A、水嘴 B、偏心 C、同心 D、管外
263. 某配水器代号为KPX-114*46,其中PX表示(B )。 A、空心 B、偏心 C、同心 D、管外
264. 某配水器代号为KPX-114*46,其中114表示( C )。 A、配水器流量 B、配水器开启压力
C、配水器外径 D、配水器内径
265. 某配水器代号为KPX-114*46,其中46表示( D )。 A、配水器流量 B、配水器开启压力 C、配水器外径 D、配水器内径
266. 等壁厚定子螺杆泵又称作均匀弹性体,是将定子用金属管材加工成厚度均匀的螺杆泵定子,并在内表面均匀涂上一层( A )材料基体。 A、橡胶 B、防腐 C、防磨损 D、陶瓷
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267. 金属定子螺杆泵可以有效克服油胀、温胀和气侵问题,适用于更恶劣的(B )条件。 A、地质 B、环境
C、压力 D、产量
268. 转子陶瓷喷涂螺杆泵随着转子表面( C )的提高,耐磨性也随之增强。 A、光滑度 B、强度 C、硬度 D、伸缩度
269. 双螺纹螺杆泵是一种回转容积泵,泵体由两根( D )的、相互啮合的金属螺纹丝杠和衬套组成。
A、连接 B、垂直 C、交叉 D、平行
270. 油管锚坐锚位置应避开( C )接箍,一般装在抽油泵顶部。 A、抽油杆 B、光杆
C、套管 D、油管
271. 油管锚旋转坐锚时,每加深(D )m要比操作说明的圈数多转一圈。 A、1000 B、500 C、100 D、300
272. 油管锚的锚定力应为油管承受最大载荷的(B )倍以上。 A、13 B、1.3 C、130 D、3
273. 机械式油管锚按锚定方式分为张力式、压缩式和( A )式三种。 A、旋转 B、杠杆 C、拨叉 D、锲入
274. 所谓不出砂井是指井口含砂量小于(C )的油井。
A、3.2% B、1.2% C、0.2% D、0.8% 275. 砂锚是利用液体和砂子的密度差,当液流回转方向改变时,砂粒受( A )和离心力作用而分离,沉入尾管。
A、重力 B、旋转力 C、冲击力 D、流压
276. 滤砂管是在泵的( D )装一根带孔管,外面根据出砂的粗细加一层过滤层。 A、顶部 B、中段 C、排出口 D、吸入口 277. 为了保护油层骨架不被破坏,出砂井在完井时必须进行防砂措施,使累积过筛的( C )粗砂留在油层内。
A、60% B、70% C、80% D、90%
278. 泄油器按操作方式分为( A )式和机械式两种。 A、液压 B、气压 C、时钟 D、卡片
279. 泄油器是为了在油井作业时将井液泄至( B ),同时提高了井内液面,在一定程度上避免了井喷的一种器具。
A、井外 B、井内
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C、油罐 D、计量车
280. 机械式泄油器按结构分为卡簧式、锁球式、( C )式三种。
A、锁盘 B、销键 C、凸轮 D、凹轮
281. ZXY型旋转式泄油器是靠旋转( D )来实现泄油的。 A、套管 B、光杆 C、抽油杆 D、油管
282. 封上注下的注水井正注时套压( A ),说明封隔器密封不严。 A、上升 B、下降 C、波动 D、稳定
283. 分注井第一级以下各级封隔器若有一级不密封,则油压( B ),套压不变,油管注入量上升。 A、上升 B、下降
C、波动 D、平稳
284. 分注井配水器水嘴掉后,全井注水量突然( A )。 A、上升 B、下降 C、平稳 D、波动
285. 分层注水井配水器滤网堵后,全井注水量及层段注水量( B )。 A、上升 B、下降 C、不变 D、上下波动
286. 分层注水井,球与球座不密封时,( C ),指示曲线明显右移。 A、水量上升,油压上升 B、水量下降,油压下降
C、水量上升,油压下降 D、水量下降,油压上升
287. 分注井配水器水嘴堵后,全井注水量( D ),指示曲线向压力轴偏移。 A、下降较小 B、上升或波动 C、上升 D、下降或注不进
288. 分层注水井管柱脱或刺漏时,全井注水量( B )。 A、明显减小 B、明显增大 C、平稳 D、逐渐减小
289. 分层注水管柱脱时,测试的层段注水量等于(A )注水量。
A、全井 B、测试层段
C、相邻层段 D、测试与相邻层段之和 290. 注水开发的油田,经常进行(B )。 A、调整方案 B、调整措施 C、开发方式 D、开发方案 291. 各油层的( B ),常常在经过一段时间的生产以后进行调整,以保持地下流动处在合理的状态下,现场把这种调整工作叫配产配注。 A、产油量和产液量
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B、产量和注水量
C、注水量和注入量
D、注入量和产液量
292. 注水井调整可以满足( C )的要求。 A、注水流程 B、配水间 C、注采平衡 D、注入水质
293. 注水井调整包括对层段水量和(A )的调整。 A、注水措施 B、注水流程 C、注水温度 D、注水水质
294. 注水井调整可以缓解层间、层内和( D )矛盾。 A、井间 B、井距 C、地面 D、平面
295. 注水井调整的依据是( D )的动态分析。 A、注水井 B、采油井 C、作业井 D、注采井组
296. 在一口井中有油层、水层时,为了减小油井含水,节省抽油井功率,需要进行井下( C )作业。
A、检泵 B、酸化 C、堵水 D、压裂
297. 油井在生产过程中发生井下落物时应及时进行( A )作业。 A、打捞 B、检泵 C、投堵 D、解堵
298. 在油田开发过程中,随着油、水井生产情况的变化,应及时进行增产增注(D )井作业。 A、套损 B、大修 C、检泵 D、措施
299. 抽油杆柱发生断脱时,应进行( B )作业。 A、地面维修 B、设备保养 C、井下 D、打捞
300. 油井的检泵周期不影响( C )。 A、开发指标 B、经济效益 C、抽油机水平率 D、管理水平
301. 导致检泵的原因有:抽油井在生产过程中,突然发生故障而不能正常生产的井和( A )井检泵。
A、措施 B、新投产 C、观察 D、资料
302. 在油井生产中因井下设备突然发生故障或因油井情况变化造成停产称为(B )。 A、故障井 B、躺井 C、作业井 D、检修井
303. 检泵分为计划检泵和( A )检泵(或叫无计划检泵)。
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