当离心机进液口钻井液粘度大于38s时,离心机分离效果会变差,应在进液口加入适量水,使之降至35s以下。

当离心机进液口钻井液粘度大于38s时,离心机分离效果会变差,应在进液口加入适量水,使之降至35s以下。


相关考题:

转筒式离心机处理钻井液的能力通常低于沉淀式离心机。() 此题为判断题(对,错)。

钻井液的黏度越高,其中的固相越易通过离心机分离。() 此题为判断题(对,错)。

离心机的供液泵应安装在除砂器、除泥器处理之后的合适位置,将供液胶管与进液管接头的活接头连接好,离心机排液管靠近离心机吸入管线,提高离心机处理效果。() 此题为判断题(对,错)。

用于钻井液固控的离心机主要是倾注式离心机。

下列关于管式离心机说法不正确的是()。A、是一种沉降式离心机B、不能用于液液分离C、可用于固液分离D、分离效率高

为了提高离心机的分离效率,一般需对输入离心机的钻井液用水适当稀释,以使钻井液的漏斗粘度降至()s范围内为宜。A、20~40B、20~30C、40~50D、34~38

()时钻井液密度会下降。A、油气侵入钻井液B、处理事故时,向井内泵入解卡剂C、钻井液混油D、长时间使用离心机处理钻井液

下列哪个不是离心机运转振动大的原因()A、由于上一次工作后转鼓内固相没有清洗干净,使离心机运转不平衡B、减振块老化失效C、离心机滚筒内平衡块脱落D、供液泵进液量不足

在非加重钻井液中,可用离心机对旋流器排出的底流进行分离,回收()。A、重晶石B、液相C、钻屑D、细小固相

导致真空除气器除气罐不上钻井液的原因可能是()。A、除气罐进液口堵塞B、进液阀未打开C、除气罐吸程太长D、以上三项

经除泥器净化后的钻井液从位于旋流器顶部的溢流口直接排入()中。A、循环罐B、砂泵C、清洁器D、离心机

钻井液离心机处理非加重钻井液,可以除去()的有害固相。A、2μm以下B、2μm以上C、3μm以上D、5μm以上

在非加重钻井液中,可用离心机对旋转器排出的底流进行分离,回收()。A、重晶石B、液相C、钻屑D、细小固相

离心机可对钻井液中的()ùm的细粒及胶体固相进行有效的分离,从而降低或控制钻井液中的密度及粘度A、0.5-5B、1.0-10C、1.2-15D、1.5-12

在停止真空除气器工作时,要先停止砂泵运转,再关闭砂泵()蝶阀。A、排浆口B、进液口C、进排液口D、填料口

泥浆进入除砂器后,经过分离的固相经()排出,轻流则经()回流到泥浆池。A、底流口;溢流管B、溢流管;底流口C、底流口;进液口D、进液口;溢流管

若要在离心机运转中获得较湿的底流,可()进液管插入滚筒的深度,使固相在离心机内有较短的停留时间。A、升高B、不调整C、增加D、减少

在钻井液中加入膨润土,会导致钻井液的粘度升高。

对于密度大于1.80g/cm3的加重钻井液,为回收重晶石和除去更多的钻屑,最好()。A、只使用离心机B、只使用钻井液清洁器C、同时使用离心机和钻井液清洁器D、不使用离心机和钻井液清洁器

离心机可钻井液中的细粒及胶体固相进行有效分离,从而降低或控制钻井液的密度及粘度。129、

钻井液离心机是钻井液固相控制设备中()的重要装置之一。A、液气分离B、固液分离C、固气分离D、固相分离

正常钻进时,要求钻井液人员每隔()小时测量一次钻井液的进、出口密度和粘度。 A、1             B、2             C、3                D、4

正常钻进时,要求钻井液人员每隔()小时测量一次钻井液的进、出口密度和粘度。A、1B、2C、3D、4

管式离心机进行液—液分离时,轻液和重液的分界面可通过()进行调节。A、调整轻液出口位置B、调整重液出口位置C、调整轻液和重液出口位置D、调整离心机转速

碟式离心机的进液口设在()。 出料口设在()。碟式离心机结构主要由()、()、()、()、()、()等构成。碟片呈(),锥顶角为(),每片厚度(),直径一般为(),转速一般为()。

离心机工作时,含有细颗粒的流体流向滚筒大端,从()。A、底流口排出B、溢流口排出C、进浆口排出D、都不是

单选题正常钻进时,要求钻井液人员每隔()小时测量一次钻井液的进、出口密度和粘度。A1B2C3D4