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文档简介
2026年石油开采试题及答案1.单项选择题(1)常规砂岩油藏自喷采油的核心能量来源是A.人工举升动力B.油藏原始地层压力C.地面增压设备动力D.注水补充压力答案:B解析:自喷采油依靠油藏本身的地层压力将原油举升到地面,注水是后续开发补充能量的方式,人工举升是地层压力不足后采用的人工采油方式,因此原始地层压力是自喷井的核心能量来源,本题选B。(2)以下哪种完井方式最适配出砂严重的疏松砂岩稠油油藏A.裸眼完井B.射孔完井C.衬管完井D.砾石充填完井答案:D解析:砾石充填完井可通过充填砾石阻挡地层砂流入井筒,同时保持较高的渗流能力,防砂效果远优于其他完井方式;裸眼完井仅适用于坚硬致密的稳定地层,射孔完井无有效防砂能力,衬管完井仅能阻挡大块出砂,对细颗粒出砂阻挡效果差,因此本题选D。(3)聚合物驱提高原油采收率的核心作用机理是A.降低水相粘度,改善流度比B.提高水相粘度,改善流度比C.降低原油粘度,提高原油流动性D.消除界面张力,提高洗油效率答案:B解析:聚合物驱向地层注入高分子聚合物溶液,可显著提高注入水的粘度,降低水相流度,缩小水油流度比,抑制注入水沿高渗层窜流,扩大水驱波及体积,进而提高采收率;降低原油粘度、消除界面张力分别是热力采油、混相气驱的核心作用,因此本题选B。(4)水力压裂作业中,支撑剂的核心作用是A.封堵高渗层,调整吸水剖面B.压开人工裂缝,降低地层破裂压力C.支撑人工裂缝,保持裂缝长期导流能力D.携带支撑剂,降低管柱摩擦阻力答案:C解析:压裂作业中,压裂液压开地层形成人工裂缝后,需要支撑剂填充在裂缝内部,停泵后阻止裂缝闭合,保持裂缝的高导流能力,使油气可顺利流入井底;压开地层是压裂液的作用,携带支撑剂是压裂液基液的作用,封堵调剖是调剖剂的作用,因此本题选C。(5)注水开发正韵律厚油层的典型水洗特征是A.顶部水洗程度高,底部剩余油富集B.底部水洗程度高,顶部剩余油富集C.整体水洗均匀,剩余油分布分散D.中部水洗程度高,顶底部剩余油富集答案:B解析:正韵律厚油层从底部到顶部渗透率逐渐降低,注入水在重力和流度差作用下优先沿高渗底部突进,底部水洗充分,顶部渗透率低,水驱波及程度差,因此顶部剩余油富集,本题选B。2.多项选择题(1)下列属于三次采油技术范畴的是A.热力采油B.化学驱C.气驱D.微生物驱E.有杆泵机械采油答案:ABCD解析:三次采油是二次采油(注水保持压力开发)之后,通过改变驱替流体性质、油藏流体与岩石性质进一步提高采收率的开发技术,热力采油、化学驱、气驱、微生物驱都属于三次采油,机械采油是采油生产方式,不属于三次采油技术类别,因此本题选ABCD。(2)下列属于油井出砂的地质影响因素的是A.地层岩石胶结强度B.原油粘度C.地层应力分布D.储层非均质性E.生产压差答案:ACD解析:地质因素是油藏本身的固有属性,岩石胶结强度越低越容易出砂,地应力分布变化会破坏岩石结构诱发出砂,储层非均质性决定了渗流差异和应力集中程度,都会影响出砂;原油粘度、生产压差属于开发开发因素,不属于地质因素,因此本题选ACD。(3)水平井开发相比直井开发的优势包括A.增大油藏泄油面积B.相同产量下生产压差更低C.减缓底水锥进D.更适合薄层油藏开发E.钻井成本更低答案:ABCD解析:水平井井筒沿油层延伸,泄油面积远大于直井,相同产量条件下生产压差更低,可有效减缓底水锥进速度,降低出砂风险,对于薄油层可更大程度动用储量;水平井钻井技术要求更高,钻井成本高于直井,因此本题选ABCD。3.判断题(1)多轮次蒸汽吞吐后,稠油油藏的采收率会持续提升,不会出现增油效果下降的情况。答案:×解析:蒸汽吞吐是单井周期性注蒸汽采油,多轮次吞吐后,蒸汽会沿着渗流通道突破到井底,地层热量利用率下降,油藏亏空加大,产出液含水率大幅上升,增油效果逐渐变差,采收率提升幅度持续降低,因此该说法错误。(2)井喷是石油开采作业中重大安全风险,指地层流体压力大于井筒压力,无控制地喷出井筒的现象。答案:√解析:井喷的核心定义就是地层压力与井筒压力失衡,地层流体无控制喷出,属于石油开采过程中需要重点防控的重大安全事故,因此该说法正确。(3)二氧化碳混相驱可以消除油气界面张力,极大提高洗油效率,是低渗透油藏提高采收率的重要技术。答案:√解析:二氧化碳在一定压力条件下可以和原油形成混相,彻底消除油相和气相之间的界面张力,将孔隙中的残余油几乎全部驱出,洗油效率远高于水驱,适合低渗透油藏开发,因此该说法正确。4.简答题(1)简述蒸汽驱开采稠油的生产过程和技术特点。答案:蒸汽驱是稠油开发经过多轮蒸汽吞吐进入开发后期后采用的连续驱替开发技术,生产过程为:从注汽井连续注入高干度蒸汽,蒸汽通过加热降粘、气体驱替推动原油流向周边生产井,生产井持续产出原油,实现稠油储量的持续动用。技术特点包括:①属于连续驱替的规模化开发方式,相比蒸汽吞吐采收率更高,一般蒸汽吞吐采收率仅能达到10%-20%,蒸汽驱可进一步提升到40%-60%;②开发过程中需要合理控制注汽压力和注汽速度,避免蒸汽过早窜流到生产井,降低开发效果;③适配于储层厚度大、连通性好的稠油油藏,对于薄层、断块复杂的稠油油藏适配性较差;④开发能耗较高,近年发展的蒸汽辅助重力泄油(SAGD)技术是蒸汽驱技术的升级,更适合特稠油、超稠油开发。(2)简述油井堵水的作用和常用堵剂类型。答案:油井堵水是高含水开发阶段油井挖潜的重要技术,核心作用是封堵油井出水的高渗层或水窜通道,降低油井含水率,减缓层间矛盾,扩大中低含油层的动用程度,延长油井生产周期,提高油井产量。常用堵剂类型按性质可分为:①选择性堵剂:可优先进入水层,对油层伤害较小,常见的有聚合物凝胶、泡沫堵剂、微生物堵剂等,适合不均质油藏堵水;②非选择性堵剂:封堵能力强,对水层和油层都有封堵作用,常用于封堵人工裂缝、大孔道或者套管窜槽,常见的有水泥浆、树脂、颗粒型堵剂等。5.论述题论述我国老油田高含水开发阶段剩余油分布特征及主要挖潜技术方向。答案:我国东部陆上主力油田大多已经进入高含水、特高含水开发阶段,综合含水率普遍超过85%,可采储量采出程度超过70%,但仍有接近一半的地质储量留在地下未被动用,剩余油整体呈现“整体分散、局部富集”的分布特征,具体可分为四类:第一类是构造控制型剩余油,主要分布在微构造高点、断层遮挡圈闭、地层尖灭带,这些部位受构造遮挡,注入水难以波及,水洗程度低,剩余油饱和度高;第二类是储层非均质性控制型剩余油,主要分布在正韵律厚油层顶部、层间夹层遮挡部位、低渗透砂体条带、孤立透镜砂体内部,受储层渗透率差异和夹层遮挡影响,注入水无法有效波及,是老油田剩余油最主要的富集类型;第三类是开发因素控制型剩余油,主要分布在原有井网控制不住的砂体边缘、井间分流线区域、底水油藏油层顶部、老井井底附近未动用区域,受井网密度和开发井部署限制,储量没有得到有效动用;第四类是工程因素形成的剩余油,包括老井报废后遗留的井间储量、近井地带污染堵塞未动用的储量等。针对高含水老油田的剩余油分布特征,当前主要挖潜技术方向包括五个方面:第一,开展精细油藏描述剩余油刻画技术,依托高精度三维地震、密井网测井解释、生产动态历史拟合等技术,精准刻画剩余油的富集位置、规模和分布特征,为挖潜措施提供精准地质依据;第二,开展井网加密与结构调整,依托老井场钻侧钻井、定向井、水平井,针对井间剩余油、薄层剩余油、富集型剩余油进行靶向开发,既可以降低开发成本,又能快速实现增油,是当前老油田挖潜应用最广泛的技术;第三,开展深部调剖调驱技术,向地层深部的高渗大孔道注入凝胶、颗粒调剖剂等,封堵水窜通道,迫使注入水转向中低渗未动用层,扩大水驱波及体积,有效动用分散型剩余油,近年发展的纳米微球调驱、复合调驱技术,进一步提升了深部调驱的适配性和增油效果;第四,依托三次采油技术进一步提高采收率,针对不同类型油藏适配三元复合驱、二氧化碳驱、微生物驱
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