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- 对于电缆测试与钻杆测试相比所具有的优点,下列叙述错误的是()。在正常压力段中,由于地层岩石孔隙度增加,导致地层体积密度()。利用这种地层体积密度的异常变化特征,可检测地层压力。施工方便,时效高
可消除测试时
- 试油试气可以探明新地区、新构造是否有工业性油气藏。一般产油层埋深在500—1000m时,试获工业油流的下限为()。在油田作业中,下列对储层有损害而又不是无机物的是()。P-K仪分析数据可进行储层评价,某层分析校正后
- 某井在2400m深处经措施试油后产油1.5t/d,产气O.2×104m3/d,则该井为()。目前国内计算油(气)地质储量最常用的方法是()。收获率小于100%时,结合岩屑资料和参考测井解释资料图,对于拉长或压缩井段应()。对
- 表皮系数可正可负,均质油藏S=0,非均质油藏S=-3时,表示末受污染,大于者表示(),小于者说明()。区域勘探的最终目的是()。自下而上试油通常采用()将已试油层卡掉,或采用桥塞将已试油层卡掉。受污染;趋于完善#
- 重复地层测试器(RFT)一次下井可进行多次高精度压力测量,并能取得2个流体样品,一次测量可在()完成。某井已钻达目的层,但未钻达设计井深,这时应()。以河流作用为主的三角洲前缘沉积中,一般是()不发育。1~2h
2
- 若含水小于20%取样(),每筒岩心为归位单元,缺心留空白,套心()。不属于储层岩矿分析应用内容的为()。下列几种因素中,对储层造成伤害因素最小的为()。岩性厚度小于1m的标准层、标志层、()及油气层可扩大为1m
- 试油试气可以探明新地区、新构造是否有工业性油气藏。一般产气层埋深在1000~2000m时,试获工业气流的下限为()。OFA定量荧光录井仪接受的波长为(),仪器对此区间的发射波进行扫描记录,绘制工作曲线。完井讨论前应
- 重复地层测试器(RFT)一次下井可进行()高精度压力测量,并能取得()流体样品,一次测量可在2~3h完成。逆牵引构造的轴线与土断层线的关系是()。多次;2个#
多次;3个
多次;4个
2次;3个完全平行
近平行#
呈大角
- 产量(或渗流速度)、压力随时间而变化的流动称为()。在正常压力段中,测井记录的体积密度随深度增加而();在异常压力段中,由于地层岩石孔隙度增加,导致地层体积密度()。利用这种地层体积密度的异常变化特征,可
- 裸眼井自喷测量时,每10min测量一次流量,其波动在()以内为合格。区域探井及重点预探井,报局总地质师批准。当钻达高浓度硫化氢地层时,显示出钻井液气侵现象,PH值下降。完井地质总结报告的前言部分叙述钻井施工工序、
- 在地层测试中,()主要适用于海上钻井和斜度较大的定向井。多流测试器MFE
压力控制测试器PCD#
单封隔器
双封隔器
- 关于中途测试的描述,不正确的为()。测井曲线常用于沉积相分析,下列测井曲线最适合与沉积相分析的为()。台地上的典型层序是向上变浅的,即由()组成沉积层序。利用有机碳的分析结果可以找出()。为了解决钻机能
- 关于中途测试的优点,下列说法错误的是()。利用烃组分三角形图版解释油气层时,当内三角形的形状与三角形坐标方向盘一致时,若无地层油气异常,则随钻色谱分析主要为()。根据显示层从浅至深分组段汇报,并结合槽面显
- 下列不属于地层测试获取资料的为()。收获率小于100%时,结合岩屑资料和参考测井解释资料图,对于拉长或压缩井段应()。制作实物剖面硬纸板前的准备:要备有()、毛刷、硬纸板、镊子、刀片、30cm直尺、绘图笔、绘
- 在钻井过程中,对钻遇油气层或新发现显示层中途停钻而进行测试的方法称为()。井壁取心是指用井壁取心器按预定的位置在井壁上取出()过程。凝析油层毛细分析色带为浅棕黄色,荧光照射为亮黄色,色带上升高度较高,一般
- 下列方法中()是将传输射孔与地层测试配套使用,实现一次井下射孔和测试联合作业的过程。传输射孔
启喷试井法
测试联作#
不稳定试井法
- 测试中求地层温度时,温度计应放在测试层的(),读数时选择()作为测试深度的温度。疏松砂岩层岩心录井方法不正确的是()。中部;最高温度#
中部;平均温度
上部;最高温度
下部;最高温度岩心多为散状
岩心不宜水
- 在自喷井中途测试中判断天然气的性质,一般应在天然气的密度稳定时取()合格样。一口井内,根据()可下入几层直径依次递减的表层、技术、油层套管。2个#
3个
4个
5个钻井工程需求
地质录井资料
地球物理测井资料
钻
- 在测试求取关井压力恢复曲线时,曲线应光滑,关井肘间应出现4个以上()。下列完井方法中,油气层暴露面积相对较小的是()。凝析油地面密度低,一般小于()。湖泊碳酸盐矿物中最丰富的是()。岩样汇集要求每个样品的
- 测试时,初关井压力恢复曲线外推的最大压力值必须保证霍纳曲线上有()以上的点在直线上。区域勘探的最终目的是()。凝析油层毛细分析色带为浅棕黄色,荧光照射为亮黄色,色带上升高度较高,一般(),色带宽度一般为(
- 中途测试的地层井下参数包括()。典型油层的深探测电阻率是典型水层的()。综合录井仪按信息来源可分直接,间接测量项目,下列属于间接测量项目的为()。若C1/C2比值点落在油区底部,而C1/C4比值点落在气区顶部,则
- 用全脱气估算显示层天然气的体积分数时,与显示层天然气体积分数的计算公式无关的因素是()。凝析油地面密度低,一般小于()。固井质量检查测井中自然伽马测井的主要用途是()。关于气测异常井段的选值方法,下列说
- 全烃曲线的异常段可能超前或滞后储集层的上界或下界,下列有关产生这种现象的主要原因说法不正确的是()。受钻井液滤液排挤的影响
迟到时间不准确。#
钻井液中气体超前作用的影响
后效影响
- 地层测试的目的是()。在解释岩屑录井综合剖面时,对于岩电出现矛盾的层,应参考()。关于压力监测的作用的描述不正确的为()。重复地层测试器(RFT)一次下井可进行()高精度压力测量,并能取得()流体样品,一次
- 某井进行跟踪井壁取心,被跟踪峰深度为2451.2m,首次零长4.6m,第一颗取心深度为2537.4m第二颗取心深度为2535.8m则受此上提值为()。8.4m;#
9.4m;
2.55m;
1.55m。
- 自下而上试油通常采用()将已试油层卡掉,或采用桥塞将已试油层卡掉。OFA定量荧光录井仪样品分析操作有()。利用干酪根的颜色可以评价有机质的()。完井讨论时,应记录地质设计人员的分析,记录构造、断层、()落实
- 按井内是否下套管分类,地层测试可分为()2种。岩石空隙度的大小与岩石颗粒的排列方式有密切关系;把岩石颗粒假想为等径球形颗粒则颗粒呈()排列时,岩石空隙度最大,为47.6%。当钻达高浓度硫化氢地层时,此时钻井液的
- 岩石渗透率的常用单位是()。按固定相的物理状态划分,气相色谱法又分为()2种。利用dc指数可判断储集层的性能,某井段盖层的平均值dcn为3.45,该井区储层最小值dc为3.1,则该井段为()。利用dc指数差判断储集层的
- 利用钻时曲线、dc指数曲线、色谱曲线要划分出储集显示层,也要划分出()异常层,这些层有时也会产生异常,以便正确判断油气显示。目前国内急速昂有(气)地质储量最常用的方法是()。煤层
非储集层#
泥岩层
油页岩容
- 关于中途测试的描述,不正确的为()。制作实物剖面首先要挑样,挑样环境:在充足的自然光下挑选,()显示的岩样在荧光灯下挑选。将制作后的若干张剖面装入()内,先从左侧开始自上而下装,装满后再从右侧自上而下装,一
- 下列情况中()可不必及时报上级部门汇报,申请中途测试。沉积相的标志包括()3个方面。钻井液对硫化氢的最大吸收量随钻井液pH的()。下列地层对比方法中属于岩石地层学方法的是()。探井钻遇好、厚的显示层段
钻
- 钻井液混油后,若无地层油气异常,则随钻色谱分析主要为()。利用轻烃分析中的()2个参数在剖面上的分布,可以区分出生油带和生气带。某层电测显示:深电阻率明显高于浅电阻率,自然电位为负异常,自然伽马低于围岩,Sxo
- 有时出珊钻时与全烃异常显示错位的珥象,若全烃异常显示超前,则说明()。某井油藏类型属于互层状,油层有气顶和底水,均应在现场快速检测硫化氢含量,常用的检测方法()。根据综合录井资料,下列关于异常高压描述不正确
- 中途测试坐封位置,应选井径()。岩屑录井综合图的解释剖面中,岩性是以()为基础确定的。关于压力监测作用描述不正确的为()。岩石有效孔隙度(φe)与总孔隙度(φ)的关系是()。利用钻井液的温度可监测地层压力,
- 钻井液混油后,若无地层油气异常,则重烃含量会较高,一般占()以上。凝析油地面密度低,一般小于()。岩石孔隙度的大小与岩石颗粒的排列方式有密切关系;把岩石颗粒假想为等径球形颗粒,则颗粒呈()排列时,岩石孔隙度
- 用全脱气估算显示层的生产能力时,与估算显示层生产能力的公式无关的因素是()。岩石的有效渗透率(又称为相渗透率)是指()。确定井壁取心位置后,应在1:200的o.5m电位曲线上读出深度,并进行()的编号。凝析油层
- 将其他层段和压井液与测试层隔开的测试器件是()。某井进行跟踪井壁取心,被跟踪峰深度为2451.2m,首次零长4.6m,第一颗取心深度为2537.4m第二颗取心深度为2535.8m则受此上提值为()。地下高韧性物质在构造应力或由于
- 用全脱气估算钻井液中天然气的体积分数时,与钻井液中天然气体积分数的计算公式无关的因素是()。在钻井过程中,储层损害的两个主要因素是()。井深为3000m的井,要求1001~2000m井段全角变化率()。完井讨论测井人
- 下列参数可以解释为气层的一组是()。生物礁的主体是()。气测油气显示划分解释层段时,有时出珊钻时与全烃异常显示错位的珥象,若全烃异常显示超前,则说明()。自下而上试油通常采用()将已试油层卡掉,或采用桥塞
- 在烃比值图版解释时,各烃比值点连线的倾斜方向可预测储层产能,()表示生产层,()表示含水层。在正常压实条件下,岩石强度随井深增加而增强,当钻井参数不变时,机械钻速(),泥岩段dc指数随井深的()。正倾斜;正倾