石油石化职业技能鉴定测试卷及答案二(采气工初级)
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电动潜油泵井的电流卡片有日卡片、月卡片之分。
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电动潜油泵井地面装置主要有变压器、控制屏、分离器、接线盒等。
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电动潜油泵井的电流卡片(记录电流运行的曲线)是反映电动潜油泵运行过程中时间与潜油电动机的电流变化关系曲线。
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多级离心泵、潜油电动机、保护器等是电动潜油泵井下必不可少的装置。
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抽油机的平衡块只在上冲程时起作用。
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注水井正注流程经过井口生产阀门、总阀门由油管注入地层。
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游梁式抽油机平衡方式有4种。
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抽油机井的实测示功图是由专门测试仪器在抽油机井口悬绳器处测得的。
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游梁式抽油机按结构形式可分为常规型、前置型和链条型三种。
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抽油机井的泵径是指井下抽油泵连接油管截面积的直径。
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抽油机井示功图有理论示功图与实测示功图之分。
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抽油机井抽油参数是指地面抽油机运行时的冲程、冲速、下井泵径。
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抽油机的减速箱通常为二级减速增扭的。
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抽油机减速器采用输入轴、中间走两个轴变速。
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抽油机曲柄销的作用只是将曲柄和连杆接在一起,而不承担负荷。
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抽油机减速器齿轮形有渐开线齿形和点啮合圆弧齿形两种。
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型号CYJ10-3-37B中的“B”表示该抽油机的平衡方式为曲柄平衡。
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抽油机驴头装载游梁最前端,驴头的弧面半径是以中央轴承座的中心点为圆心,这样它保证了抽油是光杆始终对正井口中心。
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型号CYJ10-3-37B中的“10”表示该抽油机悬点最大负荷为100kN。
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抽油机的工作原理是把由电动机供给动力,经减速箱将电动机的高速旋转变为抽油机曲柄的低速运动,并由曲柄——连杆——游梁机构将旋转运动变为抽油机驴头的往复运动。
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抽油机的工作原理可减速为把机械能转换为电能。
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CYJY14-4.8-73HB型抽油机额定悬点载荷为14kN。
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抽油机是一种地面采油设备,结构简单、性能可靠、便于制造,是适用性能强的采油设备。
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电动机是抽油机的辅机部分。
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变平衡抽油机主要特点是通过采用机械平衡和复合平衡两种平衡方式实现抽油机平衡。
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常规型抽油机的类别代号是CYJ。
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常规游梁式曲柄平衡抽油机结构有一个游梁、两个驴头。
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常规游梁式曲柄平衡抽油机结构肯定有尾轴、中轴、曲柄、横梁、驴头。
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水平井完井方法并不适用于所有地质条件。只有在薄层油藏、高垂向渗透性油藏、纵向裂缝油藏、非均质油藏、气顶油藏河底水接触面有问题的油藏的情况下,水平井完井方法才能收到经济效益。
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注水井结构是在完钻井身结构井筒套管内下入油管及配水管柱与井口装置,即采油树组成的。
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注水井不安装清蜡阀门。
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螺杆泵采油系统按驱动方式可划分为地面驱动和井下工具两大类。
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水平井被认为是20世纪80年代石油工业勘探开发技术重要的发展之一。国内大部分油田20世纪90年代开始采用水平井完井技术,从而大幅度提高油气勘探、开发的社会效益和经济效益。
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螺杆泵采油系统驱动头是一个减速装置,它将动力源的高转速降低到适合螺杆泵及抽油杆柱的转速。
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在完钻井身结构井筒套管内下入油管及井下抽油泵设备、抽油西入口(筛管)、机械动力传递装置(采油杆)与井口装置即采油树组成的叫抽油机井结构。
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电动潜油泵井结构有采油树、油管、套管、潜油电动机、多级离心泵、分离器等。
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自喷井结构是在完钻井身结构套管内下入油管及喇叭口或分层管柱与井口装置采油树组成。
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抽油机结构内没有套管。
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自喷井结构内没有配水管柱。
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油管头的作用是悬挂井内油管柱,密封油管与油层套管间的环形空间,通过油管头四通体上的两个侧口,完成注平衡液及洗井等作业。
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油管头的作用之一是悬挂井内套管柱。
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由于钻井技术的限制而不在钻井过程中下入的套管称技术套管也叫表层套管。
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油层套管也称为生产套管,其作用是保护井壁,形成油气通道,隔绝油、气、水层。
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常用的油嘴不包括卡口式。
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切断阀也叫减压阀。
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油嘴的作用是控制和调节油井的产量。
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常用的低压球型截止阀的安装方式通常是由丝扣连接的。
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高压针型截止阀的“低进高出”是指当阀体手轮向上时,侧向孔位置相对低的一侧为阀门的进口(来压方向),相对较高的一侧为出口。
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普通闸阀和球阀的区别是,普通闸阀只能是全部开启或全部关闭,而截止阀可以调节开启到关闭的任意位置。
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250型闸板阀门的作用就是开通和截止流程的。
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- 错误
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根据理论计算和室内模拟试验,在油层均质等厚条件下,油水粘度比或流度比为1时,五点法面积井网油井见水时的扫描系数为( ),随着注水强度的提高,面积波及系数逐渐增大。
- A.0.32
- B.0.52
- C.0.27
- D.0.72
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七点法面积井网注水,注水井是采油井井数的( )倍,所以注水强度较高,最终采收率也较高。
- A.1
- B.2
- C.3
- D.4
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井网呈均匀的正方形,注水井和采油井都呈正方形,1口注水井给周围4口采油井注水,同样1口采油井受周围4个方向的注水井的影响,这样的注采方式为( )面积井网。
- A.四点法
- B.五点法
- C.点状
- D.切割
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七点法面积井网的注水井于每个采油井距离相等,注水井和采油井井数比例为( )。
- A.2:1
- B.2:3
- C.1:2
- D.1:1
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七点法面积井网呈等边三角形,注水井按一定的井距布置在正六边形的( ),呈正六边形,3口采油井分别布置在三角形的3个顶点上,采油井位于注水井所形成的正六边形的中心。
- A.边线
- B.腰线
- C.中心
- D.顶点
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在面积注水井网中( )面积井网呈正方形,由8口注水井组成1个正方形,正方形的中心是1口采油井。
- A.九点法
- B.反九点法
- C.七点法
- D.反七点法
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九点法面积井网的中心注水井距离大于注水井井距边井距离,所以,在油层性质变化不大时,边井往往( )受到注水效果,角井在其后见效。
- A.首先
- B.拖后
- C.提前
- D.无法
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九点法面积井网的注水井和采油井井数比例为( )。
- A.4:1
- B.1:3
- C.1:2
- D.3:1
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笼统注水可分为正注和( )。
- A.分层注水
- B.笼统注水
- C.反注
- D.合注
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笼统注水适用于( )的油层。
- A.油层不单一,渗透率较高
- B.油层单一,渗透率较高
- C.油层不单一,渗透率较低
- D.油层单一,渗透率变化较大
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在同一口注水井中,从油管与套管同时向不同层段注水的方法称( )。
- A.正注
- B.反注
- C.合注
- D.分层注水
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注水井不分层段,多层合在一起,在同一压力下的注水方式称为( )。
- A.笼统注水
- B.正注
- C.反注
- D.分层注水
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分层正注井的水进入油管后,经佩水嘴注入油层。其注水压力除了受油管摩擦阻力的影响外,还受水嘴阻力的影响,因此各层的注水压差( )。
- A.相同
- B.不同
- C.相等
- D.下降
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针对非均质多油层油田注水开发的工艺技术,既可以加大差油层的注水量,也可以控制好油层注水量的注水方式称( )注水。
- A.分层
- B.正注
- C.反注
- D.笼统
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采油井均处于注水受效第一线上,直接受( )影响,为了均衡开发,各类井必须一次投注或投产。
- A.采油井
- B.注水井
- C.电泵井
- D.螺杆泵井
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注水方式中( )注水是将采油井和注水井按一定几何形状和一定密度均匀布置在整个开发区上,同时进行注水和采油,是一种强化注水方式。
- A.面积
- B.行列
- C.点状
- D.边缘
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面积注水方式的采油速度,一般均( )行列注水。在一定工作制度下,其采油速度主要取决于布井系统和井距。
- A.低于
- B.高于
- C.次于
- D.不如
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油层分布不规则,延伸性差,多呈透镜状分布,用切割式注水不能控制多数油层,注入水不能逐排影响生产井时,采用( )注水方式比较合适。
- A.点状
- B.切割
- C.面积
- D.边缘
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采油速度较低时是适用( )注水的油田条件。
- A.面积
- B.切割
- C.点状
- D.边缘
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油田面积大,地质构造不够完整,断层分布复杂是适用( )注水的油田条件。
- A.边缘
- B.切割
- C.点状
- D.面积
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注水井和生产井按一定的几何形状,均匀地布置在整个开发面积上,这种注水方式称为( )注水。
- A.切割
- B.面积
- C.边内
- D.七点法
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注水井按一定井距布置在正六边形的顶点,生产井位于正六边形的中心,这种注水方式是( )注水。
- A.九点法
- B.七点法
- C.反九点法
- D.五点法
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面积注水方式中,生产井数与注水井数比值为2:1,这种注水方式是( )注水。
- A.四点法
- B.五点法
- C.七点法
- D.九点法
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切割注水就是利用注水井排将( )切割成为较小单元,每块面积可以看成是一个独立的开发单元。
- A.油层
- B.油藏
- C.地层
- D.面积
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切割注水就是利用( )排将油藏切割成为较小单元。
- A.注水井
- B.自喷井
- C.抽油机井
- D.油井
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在切割注水中,纵切割注水、横切割注水和环状切割注水是依据注水井排的( )进行划分的。
- A.面积大小
- B.布井方向
- C.油水井数
- D.注水井数
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根据注水井的( )位置,边缘注水可分为缘外注水、缘上注水和缘内注水三种。
- A.井别
- B.井排
- C.分布
- D.井距
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注水井布置在含油边界线上,这种注水方式称为( )注水。
- A.切割
- B.面积
- C.边缘
- D.四点法
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在边缘注水方式中,注水井分布在含水边缘以内,这种注水方式是( )注水。
- A.缘内
- B.缘上
- C.切割
- D.面积
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油田注水方式有边缘注水、( )注水两种类型。
- A.行列
- B.面积
- C.切割
- D.边内
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井网的分布方式分为面积井网和( )。
- A.切割井网
- B.行列井网
- C.排距
- D.井距
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油气田井网部署内容中不包括( )。
- A.排列分布方式
- B.井数的多少
- C.井距排距的大小
- D.井的深浅
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井网部署是指油气田的油、水、气井( ),井数的多少,井距及排距的大小等。
- A.排列分布方式
- B.井别确定
- C.井号确定
- D.管网确定
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油田开发方式分为( )驱油两种。
- A.人工注水和化学注入剂(如聚合物)
- B.人工注水和注汽
- C.依靠天然能量驱油和人工注水
- D.依靠天然能量驱油和人工补充能量(如注水、气体、化学注入剂等)
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油田开发方式是指油田开发依靠哪种能量来( )原油,进行原油生产。
- A.驱动
- B.开采
- C.增加
- D.划分
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目前多数油田选择的主要开发方式是( )开发油田。
- A.天然能量
- B.人工注水
- C.人工注聚合物
- D.人工注汽
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从油田实际情况和生产规律出发,制定出合理的( ),使其按预定的生产能力和经济效益实现长期稳产。
- A.经济方案
- B.建设方案
- C.开发方案
- D.布井方式
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一般油田的开发都包括( )各阶段。
- A.二
- B.三
- C.四
- D.五
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油田开发就是依据详探成果和必要的( ),在综合研究的基础上对具有工业价值的油田进行开发。
- A.生产性开发试验
- B.生产设施
- C.经济条件
- D.劳动力
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在油田范围内发育的地下水称为( )。
- A.地表水
- B.油田水
- C.夹层水
- D.油层水
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根据油田水与油气分布的相对位置,分为( )、边水和夹层水。
- A.油田水
- B.气田水
- C.地表水
- D.底水
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地层水相对密度一般较高,在( )不等。
- A.0.1001~0.1050
- B.0.900~1.00
- C.1.001~1.050
- D.1.101~1.150
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地层水在岩石(油层)孔隙中呈( )状态。
- A.油水分离
- B.油水(气)混合
- C.自由
- D.分层
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油田水中最常见的( )为:Na+、K+、Ca2+,Mg2+。
- A.阴离子
- B.阳离子
- C.等离子
- D.化学离子
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地层水的化学成分主要有( )等阳离子和CL-、SO、CO、CHO等阴离子。
- A.??K??+、??Ca??2+、??Mg??2+
- B.? ??Na+、?Ca??2+、???Mg??2+ ?
- C.Na??+??、????K??+????、Mg??2+
- D.??Na??+??、K??+????、Ca????2+????????、Mg??2+?? ??
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地层水在油藏边水和底水呈( )状态。
- A.油水(气)混合
- B.油水(气)混合
- C.自由
- D.分层
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油、气、水在储油( )中的分布规律是顶部是气,中部是油,底部是水。
- A.圈闭
- B.构造
- C.储集层
- D.盖层
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生成的油气经过二次运移之后,必须保存于( )中方可形成油气藏。
- A.盖层
- B.圈闭
- C.断层
- D.裂缝
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能阻止油气继续运移,并能使油气聚集起来,形成油气藏的地质场所称为( )。
- A.断层
- B.储集层
- C.盖层
- D.圈闭
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在油藏最低处四周衬托着悠长的水叫( )。
- A.边水
- B.底水
- C.含水边界
- D.油水界面