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文档简介
石油勘探与开采技术知识题库姓名_________________________地址_______________________________学号______________________-------------------------------密-------------------------封----------------------------线--------------------------1.请首先在试卷的标封处填写您的姓名,身份证号和地址名称。2.请仔细阅读各种题目,在规定的位置填写您的答案。一、选择题1.石油勘探的主要目的是什么?
A.发觉新的油气田
B.提高原油产量
C.降低勘探成本
D.改善油气田开发技术
2.地震勘探中,反射波法的基本原理是什么?
A.通过测量地震波在地球内部的传播速度来推断地层结构
B.利用地震波在地球内部的反射来推断地层结构
C.通过测量地震波在地球内部的折射来推断地层结构
D.通过测量地震波在地球内部的吸收来推断地层结构
3.勘探井的钻探深度通常达到多少?
A.1000米
B.3000米
C.5000米
D.10000米
4.储层评价中,孔隙度和渗透率是评价储层的重要参数,以下哪个参数是衡量岩石能够储存油气的空间大小?
A.孔隙度
B.渗透率
C.密度
D.比重
5.油田开发中,常用的采油方法有哪些?
A.自喷采油
B.水力压裂
C.气举采油
D.以上都是
6.石油开采过程中,油井生产压差对产量有何影响?
A.压差越大,产量越高
B.压差越小,产量越高
C.压差与产量无直接关系
D.压差适中,产量最佳
7.石油工程中,泥浆在钻井过程中的作用是什么?
A.减少井壁坍塌
B.携带岩屑
C.控制井温
D.以上都是
8.油田开发中,注水采油技术的目的是什么?
A.增加地层压力
B.提高油井产量
C.提高采收率
D.以上都是
答案及解题思路:
1.答案:A
解题思路:石油勘探的主要目的是为了发觉新的油气田,以满足能源需求。
2.答案:B
解题思路:反射波法是地震勘探中的一种基本原理,通过测量地震波在地球内部的反射来推断地层结构。
3.答案:C
解题思路:勘探井的钻探深度通常达到5000米左右,以满足勘探需求。
4.答案:A
解题思路:孔隙度是衡量岩石能够储存油气的空间大小的重要参数。
5.答案:D
解题思路:油田开发中,常用的采油方法有自喷采油、水力压裂、气举采油等。
6.答案:D
解题思路:油井生产压差对产量有影响,压差适中时,产量最佳。
7.答案:D
解题思路:泥浆在钻井过程中的作用是减少井壁坍塌、携带岩屑、控制井温等。
8.答案:D
解题思路:注水采油技术的目的是增加地层压力、提高油井产量、提高采收率等。二、填空题1.石油勘探分为______和______两个阶段。
答案:预探阶段、详探阶段
解题思路:石油勘探首先进行预探,以确定是否存在油气资源,然后进入详探阶段,对已发觉的油气藏进行详细评估和开发准备。
2.地震勘探中,反射波法的基本公式为______。
答案:\(v=\frac{2h}{t}\)
解题思路:反射波法中,波速\(v\)是通过测量地震波传播的时间\(t\)和地震波传播的距离\(h\)来计算的,公式\(v=\frac{2h}{t}\)是基于这个原理。
3.勘探井的钻探深度通常达到______米。
答案:500010000
解题思路:勘探井的深度取决于目标油气层的深度,通常在5000至10000米之间,具体数值根据地质条件和勘探目标而定。
4.孔隙度和渗透率是评价储层的重要参数,其中______是衡量岩石能够储存油气的空间大小。
答案:孔隙度
解题思路:孔隙度是衡量岩石内部空隙体积占岩石总体积的比例,直接关系到岩石储存油气的空间大小。
5.油井生产压差越大,产量______。
答案:越大
解题思路:根据达西定律,油井产量与生产压差成正比,压差越大,流体流动速度越快,产量也越高。
6.泥浆在钻井过程中的作用是______。
答案:冷却钻头、携带岩屑、平衡地层压力
解题思路:泥浆在钻井过程中有多个作用,包括冷却和润滑钻头,携带岩石碎屑上至地表,以及平衡地层压力,防止井壁坍塌。
7.注水采油技术的目的是______。
答案:提高采收率
解题思路:注水采油技术通过向油层注入水,增加油层压力,推动油气流向井口,从而提高油气的采收率。三、判断题1.石油勘探和开采是一个连续的过程。
答案:正确
解题思路:石油勘探和开采确实是一个连续的过程,从地质勘探、钻井、油藏评价到最终的生产和废弃,每个阶段都是紧密相连的。
2.地震勘探中,反射波法可以用来确定油藏的位置。
答案:正确
解题思路:反射波法是地震勘探中常用的方法之一,通过分析地震波在地下不同层位反射回来的波,可以确定油藏的位置和地质结构。
3.勘探井的钻探深度越深,储层越丰富。
答案:错误
解题思路:钻探井的深度并不直接决定储层的丰富程度。储层的丰富程度取决于地质条件和沉积环境,而非钻探深度。
4.孔隙度和渗透率越高,储层越优质。
答案:正确
解题思路:孔隙度和渗透率是评价储层质量的重要指标。孔隙度越高,意味着储层可以储存更多的油、气;渗透率越高,意味着油、气在储层中流动的能力越强,因此储层越优质。
5.油井生产压差越大,产量越高。
答案:正确
解题思路:在一定范围内,油井生产压差越大,可以增加油、气的流动速度,从而提高产量。但是过大的压差可能导致油井过早衰竭。
6.泥浆在钻井过程中的作用是冷却钻头。
答案:错误
解题思路:泥浆在钻井过程中的作用不仅仅是冷却钻头,还包括携带岩屑、稳定井壁、润滑钻具等。冷却钻头只是其众多功能之一。
7.注水采油技术的目的是提高油井产量。
答案:正确
解题思路:注水采油技术通过向油层注入水,增加油层的驱动力,从而提高油井的产量。这是一种常见的提高油井采收率的方法。四、简答题1.简述石油勘探的基本流程。
石油勘探的基本流程主要包括以下步骤:
a.预备研究:包括地质调查、地震资料解释、地球化学勘探等;
b.潜在油气藏圈定:根据地震、地质、地球化学等资料,确定油气藏可能的分布区域;
c.钻探:在油气藏区域进行钻探,获取岩心样品;
d.岩心分析:对钻探取得的岩心样品进行实验室分析,确定油气藏的类型和性质;
e.经济评价:评估油气藏的经济价值,决定是否开发;
f.油气田开发:对经济价值较高的油气藏进行开发。
2.简述地震勘探在石油勘探中的作用。
地震勘探在石油勘探中具有以下作用:
a.确定油气藏的位置和规模;
b.了解地层结构和构造;
c.揭示油气藏的性质和分布;
d.为后续的钻井工作提供依据。
3.简述泥浆在钻井过程中的作用。
泥浆在钻井过程中的作用主要包括:
a.护壁:防止地层坍塌,保证钻井顺利进行;
b.冷却钻头:带走钻头在钻探过程中产生的热量;
c.抽取岩屑:将钻探过程中产生的岩屑带到地面;
d.悬浮油气:将油气悬浮在泥浆中,便于后期处理。
4.简述油井生产压差对产量的影响。
油井生产压差对产量的影响
a.生产压差越大,产量越高,但过大的压差可能导致油井过早进入衰竭期;
b.适当的压差可以提高油井的产量,但压差过小会影响生产效率;
c.生产压差与地层渗透率、油气藏规模等因素有关。
5.简述注水采油技术的原理。
注水采油技术原理
a.将水注入油井,增加油井底部压力,迫使油气向上流动;
b.通过水驱作用,将剩余油驱向生产井,提高油气藏的采收率;
c.水驱过程中,需要合理控制注水量、注水压力等参数,以保证采油效果。
答案及解题思路:
1.答案:石油勘探的基本流程包括预备研究、潜在油气藏圈定、钻探、岩心分析、经济评价和油气田开发。
解题思路:按照石油勘探的基本步骤进行简要描述,强调每一步的重要性。
2.答案:地震勘探在石油勘探中的作用有确定油气藏的位置和规模、了解地层结构和构造、揭示油气藏的性质和分布、为后续的钻井工作提供依据。
解题思路:根据地震勘探在石油勘探中的具体应用,列举其在各个阶段的作用。
3.答案:泥浆在钻井过程中的作用有护壁、冷却钻头、抽取岩屑、悬浮油气。
解题思路:针对泥浆在钻井过程中的各项作用进行简要阐述。
4.答案:油井生产压差对产量的影响包括生产压差越大,产量越高,但过大的压差可能导致油井过早进入衰竭期;适当的压差可以提高油井的产量,但压差过小会影响生产效率;生产压差与地层渗透率、油气藏规模等因素有关。
解题思路:分析油井生产压差对产量影响的原因,并结合实际案例进行说明。
5.答案:注水采油技术的原理是将水注入油井,增加油井底部压力,迫使油气向上流动;通过水驱作用,将剩余油驱向生产井,提高油气藏的采收率;水驱过程中,需要合理控制注水量、注水压力等参数,以保证采油效果。
解题思路:简述注水采油技术的原理,强调其关键因素和作用。五、论述题1.论述地震勘探在石油勘探中的重要性。
地震勘探在石油勘探中具有的作用,主要体现在以下几个方面:
地质结构解析:地震勘探能够揭示地下岩石的分布、层理结构以及构造特征,为油气藏的预测和评价提供重要依据。
油气藏定位:通过地震勘探,可以确定油气藏的位置,为钻井提供准确的目标。
储层评价:地震数据可以帮助评估储层的物性参数,如孔隙度、渗透率等,从而对油气藏的产能进行预测。
风险降低:地震勘探有助于识别和评估钻井风险,减少钻井失败的可能性。
2.论述泥浆在钻井过程中的作用及其重要性。
泥浆在钻井过程中扮演着多重角色,其重要性
冷却和润滑:泥浆可以带走钻头和钻具产生的热量,同时润滑钻具与井壁之间的摩擦。
稳定井壁:泥浆的粘度和密度可以防止井壁坍塌,保证钻井作业的安全。
携带岩屑:钻井过程中产生的岩屑被泥浆携带至地表,避免堵塞钻具。
控制地层压力:泥浆的密度可以平衡地层压力,防止油气或水涌出井口。
3.论述油井生产压差对产量的影响及其调节方法。
油井生产压差对产量有着显著的影响,具体
压差效应:适当的生产压差有助于提高产量,但过大的压差可能导致油气过早枯竭。
调节方法:
增加泵送能力:提高泵送速度或增加泵的功率。
优化井筒结构:通过增加油管的直径或改善井筒形状来提高流通面积。
改善油藏特性:通过水力压裂、酸化等手段改善储层渗透性。
4.论述注水采油技术的原理及其优缺点。
注水采油技术是一种提高油井产量的常用方法,其原理和优缺点
原理:通过向油层注入水,增加油层的驱动力,推动油气流向井口。
优点:
提高采收率:注水可以提高油气藏的驱动力,从而提高采收率。
延长油井寿命:注水可以减缓油井的枯竭速度,延长油井的使用寿命。
缺点:
资源消耗:注水需要大量的水资源,可能对环境造成影响。
投资成本:注水设施的建设和维护需要较高的投资。
答案及解题思路:
答案:
1.地震勘探在石油勘探中的重要性包括地质结构解析、油气藏定位、储层评价和风险降低。
2.泥浆在钻井过程中的作用包括冷却和润滑、稳定井壁、携带岩屑和控制地层压力。
3.油井生产压差对产量的影响包括压差效应和调节方法,如增加泵送能力、优化井筒结构和改善油藏特性。
4.注水采油技术的原理是增加油层的驱动力,其优点包括提高采收率和延长油井寿命,缺点包括资源消耗和投资成本。
解题思路:
对于每道题,首先明确其核心概念和涉及的技术要点,然后结合实际案例和理论知识,对问题的各个方面进行详细阐述。在论述过程中,注意逻辑清晰,论述充分,同时结合实际应用和潜在问题进行分析。六、计算题1.假设储层孔隙度为20%,渗透率为1000mD,计算该储层的储层系数。
解题步骤:
储层系数(K)是孔隙度(φ)和渗透率(k)的乘积。
公式:K=φ×k
代入已知数值:K=0.20×1000mD
计算结果:K=200mD
2.假设油井生产压差为0.5MPa,计算该油井的产量。
解题步骤:
油井产量(Q)可以通过生产压差(ΔP)和油井的流动系数(K)以及井的半径(r)来估算。
公式:Q=(ΔP×K×π×r²)/(8×μ)
其中,μ是流体粘度,由于题目未给出粘度值,此题无法直接计算产量,需要粘度值才能得出结果。
假设流体粘度μ已知,则计算结果:Q=(0.5MPa×K×π×r²)/(8×μ)
3.假设泥浆密度为1.2g/cm³,计算泥浆的密度梯度。
解题步骤:
泥浆的密度梯度(Δρ/l)是泥浆密度随深度的变化率。
公式:Δρ/l=(ρ_finalρ_initial)/(depth_finaldepth_initial)
其中,ρ_final是最终密度,ρ_initial是初始密度,depth_final是最终深度,depth_initial是初始深度。
由于题目未给出深度的变化,此题无法直接计算密度梯度,需要深度变化值才能得出结果。
假设深度变化值已知,则计算结果:Δρ/l=(1.2g/cm³ρ_initial)/(depth_finaldepth_initial)
4.假设注水井注水量为1000m³/d,计算注水井的注水压力。
解题步骤:
注水井的注水压力(P)可以通过注水量(Q)、流体粘度(μ)、井的半径(r)和流体的流速(v)来估算。
公式:P=μ×v×Q/(π×r²)
其中,v是流体流速,可以通过雷诺数(Re)来估算,但由于题目未给出雷诺数,此题无法直接计算压力,需要流速或雷诺数才能得出结果。
假设流速v已知,则计算结果:P=μ×v×1000m³/d/(π×r²)
答案及解题思路:
1.答案:储层系数K=200mD
解题思路:通过孔隙度和渗透率的乘积得到储层系数。
2.答案:无法直接计算,需要流体粘度值。
解题思路:使用生产压差、流动系数、井半径和流体粘度计算产量。
3.答案:无法直接计算,需要深度变化值。
解题思路:使用泥浆密度和深度变化计算密度梯度。
4.答案:无法直接计算,需要流速或雷诺数。
解题思路:使用注水量、流体粘度、井半径和流速计算注水压力。七、问答题1.请简述石油勘探的基本流程。
解题思路:石油勘探的基本流程包括地质调查、地球物理勘探、钻探和试油等阶段。具体
地质调查:通过分析地质资料,确定可能的油气藏分布区域。
地球物理勘探:运用地震、磁力、重力等方法,探测地下地质结构。
钻探:在确定的区域钻井,获取岩心样本,进一步分析地下情况。
试油:对钻探井进行测试,评估油气的可采性和产量。
2.请简述地震勘探在石油勘探中的作用。
解题思路:地震勘探是通过发射和接收地震波来探测地下结构的勘探方法,其作用
提供地下地质结构的二维或三维图像,帮助确定油气藏的位置和形状。
评估油气藏的含油气性和资源量。
监测油气田的开发动态。
3.请简述泥浆在钻井过程中的作用。
解题思路:泥浆在钻井过程中起到多种关键作用,包括:
支撑井壁,防止井壁坍塌。
排除钻井过程中产生的岩屑。
维持井筒温度稳定。
为钻头提供冷却和润滑。
4.请简述油井生产压差
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