简化优化后一般采用()的井做为源头井。A、产油量高B、产液量高C、含水较低D、产液量低

简化优化后一般采用()的井做为源头井。

  • A、产油量高
  • B、产液量高
  • C、含水较低
  • D、产液量低

相关考题:

井组内注水井层段配注不理、封隔器不密封造成窜漏、某口油井()过高、某个油层注入水严重水窜等原因,都会引起井组综合含水上升过快。 A、产液量B、产油量C、产水量D、产气量

在中高含水开采阶段,一个井组内,有一口油井产液升,产油升、流压上升,含水稳定,原因是邻井封堵()含水层。 A、特低B、低C、中D、高

间歇气举主要应用于井底()低、产液指数低的井。 A、温度B、压力C、含水D、液量

潜油电泵井测压阀不严会导致()。 A、产液量下降B、产液量上升C、电流上升D、电流不变

单井()在11~15t的抽油机井井热洗扣产2d。 A、日产水量B、日产油量C、日产液量D、日产气量

可利用产出剖面测井测量的参数来定量或定性解释采油井每个油层的()。 A、产油量、含水率B、产液量、产油量、产水量C、产油量、含水率、产水量D、产液量、含水率、产油量和产水量

对于油层压力高,而产液量又大的井一般采用正循环方式压井。

站控系统中把“油井数据”窗格中井号前的空格打上对勾,可以在“油井产液量趋势曲线”窗格中显示该井的()。A、日产液量B、小时产液量C、旬度产液量D、月度产液量

“简化优化”工艺系统中,源头井应具备()高含水的特点,能将其下方油井的产出液顺利的带入油干线。A、大泵径B、高温度高液量C、高温度D、长冲程

系统优简化油井的串接遵循原则是以高温、高液量、高含水的油井作为源头井,将其相邻的低温、低液量、低含水井进行串接形成一个支流。

编制采油井配产方案时,在高含水后期,一定要搞好()结构调整工作。A、产液B、注水C、层系D、3井网

油井产油量从现象上看与油井产液量和油井含水率有关,产液量越高、含水率越低,日产油量越()。A、高B、低C、少D、稳定

聚合物驱()状况分析包括:产液量、产油量、含水、产液指数、产油指数、产液剖面、聚合物突破时间及产出聚合物浓度的变化。A、采出B、注入C、变化D、影响

计量分离器主要用来计量()。A、单井产液量、产气量B、单井产液量、产气量、掺水量C、计量间产液量、产气量D、计量间产液量、产气量、掺水量

井温测井不能解决()问题。A、吸水层位B、管外窜槽C、分层产液量D、水泥返高

产液剖面测井所测取的参数主要包括井温、产液量、压力、含水率、()五个参数。A、磁定位B、矿化度C、孔隙度D、渗透率

采油指数是反映油层性质、流体物性、完井条件及泄油面积等与产量之间关系的综合指标,其数值等于单位()下的()。A、流饱压差、产液量B、流饱压差、产油量C、生产压差、产液量D、生产压差、产油量

对于油层压力高,而产液量又大的井一般采用()方式压井。A、正循环B、反循环C、挤注D、放喷

低含水稳定阶段的生产特点是:产油量达到峰值,含水达到最低点,生产井()下降,产液浓度开始上升,注入压力上升速度减缓,吸水剖面开始返转,低渗透层吸液量开始下降。A、流动压力B、产液量C、油压D、回压

一般采用()的井做为源头井。A、产油量高B、产液量高C、含水较低D、产液量低

所谓井组注采平衡,是指井组内注入水量和()的地下体积相等,并满足产液量增长的需要。A、采出水量B、采出油量C、采出液量D、含水变化

电泵井机组倒转,可导致产液量很少或不出液。

综合含水率是()A、产水量与产液量之比B、产水量与产液量之比的百分数C、产水量与产油量之比D、产水量与产油量之比的百分数

简化优化后,电泵井的产液量一般采用()计量。A、压差法B、量油法C、标产车标定产量D、流量计

运行电泵井抽空,若油井能在泵最佳范围的高限以上正常生产,则需要控制产液量,以保持连续。

单选题可利用产出剖面测井测量的参数来定量或定性解释采油井每个油层的()。A产油量、含水率B产液量、产油量、产水量C、产油量、含水率、产水量D产液量、含水率、产油量和产水量

单选题电泵井测压阀不严会导致()。A产液量下降B产液量上升C电流上升D电流不变