在塔里木油田固井设计中应考虑()对井控的影响。A、水泥浆失重B、气窜C、地层流体侵入D、水泥浆特性E、地层特性

在塔里木油田固井设计中应考虑()对井控的影响。

  • A、水泥浆失重
  • B、气窜
  • C、地层流体侵入
  • D、水泥浆特性
  • E、地层特性

相关考题:

对高压气井固井时水泥浆应返至(),以提高套管抗内压能力。 A、地层B、油层C、射孔层D、地面

尾管固井时,在水泥浆凝固过程中,井口不必保持平衡地层压力的压力。() 此题为判断题(对,错)。

表层套管固井时水泥浆应返至地面,技术套管固井时水泥浆应返至整个封隔地层()以上。 A、10mB、50mC、100mD、200m

技术套管固井时,水泥浆应返至整个封隔地层()m以上。 A、10B、100C、50D、200

溢流的其他原因有下列()等。A、中途测试后转钻井或试油酸化压裂后转钻井B、钻到临井里,压力串通C、以过快的速度钻穿含气砂层D、射孔沟通产层,地层流体进入产层E、固井过程中水泥浆失重

固井设计中应考虑()。A、水泥浆失重;B、水泥浆漏失;C、气窜;D、气体特性;E、地层流体侵入。

()是指仅用修井液液柱压力就能平衡(控制)地层压力的控制。没有地层流体侵入井内,井涌量为零,自然也无溢流产生。A、二级井控B、三级井控C、一级井控

《塔里木油田钻井井控实施细则》规定:地层流体为天然气或含H2S等有毒有害气体时,应及时在井口点火。

《塔里木油田钻井井控实施细则》规定:双级注水泥作业时,应在一级固井完、二级固井前先坐好套管悬挂器,然后再进行二级固井作业(存在压力敏感性地层的井除外)。

在油基泥浆、淡水泥浆或中低阻地层剖面中,用()测井确定地层的真电阻率;在盐水泥浆井或高阻剖面中用侧向测井确定地层的真电阻率。

固井水泥浆在候凝过程中,给与地层的回压降低,是由于水泥浆()造成的。A、初凝B、终凝C、失重

在多油层油田的开发中,由于各油层的层间差异,()等因素的影响,常常会造成部分油水井的层间或管外窜通。A、钻井、作业、采油B、钻井、固井、采油C、固井、采油、地层结构、作业D、作业、采油、地层结构

应用合理的井液密度平衡地层孔隙压力,没有地层流体侵入井内、无溢流产生的井控技术,称为一级井控,又称()。A、主井控或二次井控B、主井控或三次井控C、初级井控或四次井控D、主井控或初级井控

初级井控(一级井控)是依靠适当的钻井液密度来控制地层压力,使得没有地层流体侵入井内,溢流量为零。

在塔里木油田公司的钻井队,地层流体进入井内不准超过两方,也就是常说的一方发现,两方关井。

固井设计中不应考虑水泥浆失重、气窜及地层流体侵入对井控的影响。

《塔里木油田钻井井控实施细则》规定:预探井目的层安装70MPa及以上压力等级的井控装备;其它井目的层根据(),来选择井控装备。A、地层压力B、地层压力的一半C、预计最大关井压力P关D、地层破裂压力

水泥浆在胶凝期间产生失重现象,水泥浆柱传递给地层的压力将逐渐下降,造成油气侵入井筒,产生溢流。

多级注水泥的优点是()。A、可防止因过长的水泥浆柱使下部薄弱地层压裂或漏失而导致固井失败B、分级注入不同初凝时间的水泥浆,可防止水泥浆“失重”而造成高压油气上窜的危险C、缩短了水泥的流程,减少了对钻井液的污染D、上述三项

《塔里木油田钻井井控实施细则》规定:硫化氢溢流后压井,优先采用(),再节流循环加重。A、司钻法B、工程师法C、体积法D、压回法将地层流体压回地层

尾管固井时,在水泥浆凝固过程中,井口不必保持平衡地层压力的压力。

《塔里木油田钻井井控实施细则》规定:固井设计中应考虑水泥浆失重、气窜及地层流体侵入对井控的影响。

在工程设计的井控要求中,根据地质设计提供的()和流体性质,预测井口最高关井压力。A、地层压力B、地层破裂压力C、井底压力D、地层坍塌压力

当地层压力大于井底压力时,地层孔隙中的流体(油、气、水)将侵入井内,通常称之为()。A、井侵B、溢流C、井涌

多选题在塔里木油田固井设计中应考虑()对井控的影响。A水泥浆失重B气窜C地层流体侵入D水泥浆特性E地层特性

多选题固井设计中应考虑()。A水泥浆失重;B水泥浆漏失;C气窜;D气体特性;E地层流体侵入。

多选题溢流的其他原因有下列()等。A中途测试后转钻井或试油酸化压裂后转钻井B钻到临井里,压力串通C以过快的速度钻穿含气砂层D射孔沟通产层,地层流体进入产层E固井过程中水泥浆失重