预计钻遇的地层及岩性、油、水、气层,地层压力预测是钻井工程设计的内容。

预计钻遇的地层及岩性、油、水、气层,地层压力预测是钻井工程设计的内容。


相关考题:

钻遇异常压力地层,提高钻井液密度时,套管鞋处的液柱压力必须()地层破裂压力。 A、大于B、小于C、等于

由于异常压力地层的预测不准,尤其是在钻遇异常高压地层时,使用钻井液密度偏低的情况下极易造成()。A、漏失B、溢流C、井喷D、井涌

地层预测技术包括地层分层预测,地层岩性剖面预测,油气层预测。()

利用综合录井资料解释油气层时,主要应用了()资料。A、钻时、dc指数、岩性、分析化验;B、钻时、dc指数、进口钻井液性能、钻压;C、钻时、钻速、dc指数、钻压;D、钻压、钻时、气测组分、地层压力。

对探井、预探井、资料井应采用地层压力随钻检(监)测技术;绘制本井预测()曲线,根据监测和实钻结果,及时调整钻井液密度。A、地层压力梯度。B、设计钻井液密度。C、dc指数随钻监测地层压力梯度。D、实际钻井液密度。

钻遇油、气、水层时,钻井液当量密度低于()就会发生井喷。A、地层压力B、地层压力系数C、地层温度D、地层压力温度

钻井过程中钻井液的压力略小于钻遇地层压力,避免和大大减少钻井液进入地层的是()钻井技术。

工程设计书应根据()及保护油气层的需要,设计合理的井身结构和套管程序。A、地层孔隙压力梯度B、地层破裂压力梯度C、坍塌压力梯度D、岩性剖面

实施欠平衡钻井要考虑的因素有()等。A、地层压力B、地层岩性C、地层温度D、地层敏感性

钻井液下限压力要保持与()相平衡,既不污染油气层,又能提高钻速,实现压力控制。A、地层压力B、地层破裂压力C、地层漏失压力D、地层坍塌压力

钻遇异常压力地层须加重钻井液,但钻井液密度不能无限提高,液柱压力必须小于上部套管鞋处的()压力。A、地层孔隙B、地层坍塌C、地层破裂

钻井液柱压力过低的原因有()。A、循环时钻井液上返;B、钻井液混油、大雨稀释等C、地层流体入井D、加重材料沉降;E、钻遇异常高压地层

在钻井时,钻井液柱压力的下限(),既不污染油气层,又能提高钻速,实现压力控制。而其上限则不能超过地层的破裂压力,以避免压裂地层造成井漏。A、要保持大于地层压力B、要保持与地层压力相平衡C、要保持小于地层压力D、越高越好

在钻井时,钻井液柱压力的下限要保持与地层压力相平衡,既不污染油气层,又能提高钻速,实现压力控制。而其上限则不能超过地层的()。A、地层压力B、破裂压力C、漏失压力D、承压能力

发生卡钻需泡油、混油或因其它原因需适当调整钻井液密度时,井筒液柱压力不应小于裸眼段中的()。A、最高地层压力;B、最低地层压力;C、地层破裂压力;D、各层平均地层压力。

地质设计应为钻井设计提供本井全井段地层孔隙压力梯度曲线、()、设计地层、油气水及岩性矿物、物性、设计地质剖面、地层倾角及故障提示等资料。A、地层破裂压力梯度曲线B、地层走向以及地层倾斜程度C、邻区邻井资料D、试油压力资料

钻遇油、气、水层时,钻井液当量粘度低于地层压力系数就会发生井喷。

防止油气层损害、地层压力监测等内容都是钻井工程设计的内容。

钻井液在钻遇油、气、水层和特殊岩性地层,其性能将发生不同的变化。

地层测试可直接取得()等四项资料。A、含油面积、油气层产能、地层压力及温度及单井控制储量B、地质储量、渗透率、油气层产能及地层流体样品C、地层产能、地层压力及温度、压力恢复曲线及地层流体样品D、地层产能、地层压力衰减、地层流体性质及油、水层纵向分布

()可用机械钻速法预测地层压力。A、变质岩地层B、蒸发岩地层C、砂泥岩地层

钻井前预测地层压力的方法,大多数采用()法。A、地震资料B、声幅测井C、机械钻速D、页(泥)岩密度

钻穿高压油气层时,油气侵入钻井液,造成钻井液密度()、粘度()。钻遇粘土层或页岩层时,地层造浆,使得钻井液密度()、粘度升高()。

钻井前预测地层压力的方法,大多数采用()。A、地震资料法B、声幅测井C、机械钻速法D、页(泥)岩密度法

单选题在钻井时,钻井液柱压力的下限要保持与地层压力相平衡,既不污染油气层,又能提高钻速,实现压力控制。而其上限则不能超过地层的()。A地层压力B破裂压力C坍塌压力D承压能力

单选题由于异常压力地层的预测不准,尤其是在钻遇异常高压地层时,使用钻井液密度偏低的情况下极易造成()。A漏失B溢流C井喷D井涌

填空题钻穿高压油气层时,油气侵入钻井液,造成钻井液密度()、粘度()。钻遇粘土层或页岩层时,地层造浆,使得钻井液密度()、粘度升高()。