2026年石油石化技能考试钻井液工考试练习题附答案_第1页
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文档简介

2026年石油石化技能考试钻井液工考试练习题附答案一、单项选择题(每题1分,共20分)1.某井钻进至3200m泥页岩地层时,钻井液密度1.25g/cm³,返出岩屑明显变细且分散,井口气泡增多。最可能的原因是()。A.钻井液切力过高B.泥页岩水化分散加剧C.地层压力异常升高D.固相含量过低答案:B2.下列处理剂中,属于降滤失剂的是()。A.磺化褐煤(SMC)B.磺化酚醛树脂(SMP-Ⅱ)C.单宁酸(栲胶)D.聚合醇(PA-1)答案:B(注:SMC为降粘剂,单宁酸为降粘剂,聚合醇为防塌剂)3.若需提高钻井液的高温稳定性,应优先选择()。A.低分子量聚合物B.磺化类处理剂C.无机盐类抑制剂D.纤维素类衍生物答案:B(磺化处理剂耐温性通常优于其他类型)4.某井钻井液塑性粘度(PV)为25mPa·s,动切力(YP)为8Pa,其流性指数(n)约为()。(提示:宾汉模式τ=YP+PV·γ)A.0.6B.0.8C.1.0D.1.2答案:A(流性指数n反映非牛顿流体特性,宾汉流体n<1,结合YP/PV=0.32,典型n值约0.6)5.钻进盐膏层时,钻井液氯离子含量持续上升至180000mg/L,最合理的处理措施是()。A.加入大量淡水稀释B.补充抗盐降滤失剂(如SMP-Ⅲ)C.提高膨润土含量D.降低钻井液密度答案:B(高氯离子环境需抗盐处理剂维持性能)6.评价钻井液抑制性的常用指标是()。A.滤失量B.页岩回收率C.动切力D.含砂量答案:B(页岩回收率试验直接反映抑制泥页岩水化分散的能力)7.下列因素中,对钻井液润滑性影响最小的是()。A.固相类型(膨润土/钻屑)B.表面活性剂添加量C.钻井液密度D.油水比(油基钻井液)答案:C(密度主要影响压力平衡,润滑性更多与固相类型、添加剂及油相含量相关)8.某井发生渗透性漏失,漏速3m³/h,优先选用的堵漏材料是()。A.核桃壳(2-5mm)B.棉籽壳(1-3mm)C.超细碳酸钙(≤200目)D.复合纤维(5-10mm)答案:C(渗透性漏失需细颗粒材料填充孔喉)9.配制淡水钻井液时,若膨润土浆搅拌24h后粘度仍低于设计值,最可能的原因是()。A.水的矿化度过高(如Ca²+>500mg/L)B.搅拌时间不足C.膨润土加量过多D.温度过低(<10℃)答案:A(高钙镁离子会抑制膨润土水化分散,导致粘度上不去)10.井壁不稳定的主要力学因素是()。A.钻井液密度低于地层孔隙压力B.钻井液pH值过高C.滤饼质量差D.处理剂吸附性弱答案:A(力学不稳定主要由液柱压力与地层压力失衡引起)11.测定钻井液API滤失量时,试验压力为()。A.0.69MPaB.3.45MPaC.6.89MPaD.10.34MPa答案:A(API滤失试验标准压力为0.69MPa,30min)12.若需降低钻井液的固相含量,最有效的方法是()。A.加入絮凝剂(如PHP)B.提高离心机转速C.增加膨润土加量D.降低钻井液密度答案:B(离心机可直接分离有害固相,降低固相含量)13.油基钻井液中,有机土的主要作用是()。A.提高抗温性B.降低滤失量C.改善流变性D.增强抑制性答案:C(有机土在油相中分散形成结构,改善流变性)14.某井钻井液电导率突然升高,最可能的原因是()。A.钻遇盐水层B.加入大量NaOHC.固相含量降低D.温度升高答案:A(盐水侵入会增加钻井液中离子浓度,电导率上升)15.下列处理剂中,具有“反絮凝”作用的是()。A.聚丙烯酰胺(PAM)B.磺化单宁(SMT)C.羧甲基纤维素(CMC)D.氯化钾(KCl)答案:B(磺化单宁通过吸附粘土颗粒端面,拆散网状结构,起降粘反絮凝作用)16.欠平衡钻井中,钻井液密度设计的关键是()。A.略高于地层孔隙压力B.略低于地层孔隙压力C.等于地层破裂压力D.等于上覆岩层压力答案:B(欠平衡需液柱压力低于地层压力,诱导地层流体流入井筒)17.测定钻井液含砂量时,使用的筛网孔径为()。A.74μm(200目)B.150μm(100目)C.300μm(50目)D.425μm(35目)答案:A(含砂量测定标准筛为200目,对应孔径74μm)18.高温高压(HTHP)滤失试验的温度通常设定为()。A.井温+20℃B.地表温度C.150℃(固定值)D.地层温度答案:D(HTHP滤失需模拟实际地层温度,通常取井底循环温度)19.下列现象中,不属于钻井液触变性表现的是()。A.停泵后钻井液逐渐变稠B.开泵时泵压先高后降低C.搅拌后粘度降低D.滤失量随时间延长而增加答案:D(滤失量与时间的平方根成正比,属于滤失特性,非触变性)20.海上钻井平台配制钻井液时,若海水矿化度(总溶解固体)为35000mg/L,应优先选择()。A.淡水膨润土浆B.抗盐聚合物体系C.油基钻井液D.阳离子聚合物体系答案:B(海水高矿化度需抗盐处理剂维持性能,如抗盐聚合物体系)二、多项选择题(每题2分,共20分。每题至少2个正确选项,错选、漏选均不得分)1.影响钻井液剪切稀释性的主要因素有()。A.粘土颗粒的分散程度B.处理剂的类型及加量C.钻井液的温度D.固相含量答案:ABCD(剪切稀释性与颗粒间结构强度相关,分散程度、处理剂、温度、固相含量均影响结构)2.井漏的预防措施包括()。A.控制钻井液密度不超过地层破裂压力B.优化流变参数(如降低动切力)C.提高滤饼质量(低滤失、高韧性)D.加入堵漏材料预处理易漏层答案:ACD(优化流变应适当提高动切力以降低环空压耗,避免漏失)3.油基钻井液的优点包括()。A.抑制性强,防塌效果好B.润滑性好,减少卡钻C.对储层伤害小D.成本低,配制简单答案:ABC(油基钻井液成本通常高于水基)4.钻井液固相控制的目的是()。A.降低钻井液密度,减少压漏地层风险B.提高机械钻速C.减少泵和钻具磨损D.改善电测井质量答案:ABCD(固相控制可降低密度、减少磨损、提高钻速、避免固相污染影响测井)5.下列处理剂中,属于页岩抑制剂的有()。A.氯化钾(KCl)B.聚合醇(PA-1)C.磺化沥青(SAS)D.聚丙烯酸钾(KPAM)答案:ABCD(KCl通过离子交换抑制水化,聚合醇通过物理封堵,磺化沥青封堵微裂缝,KPAM通过吸附抑制分散)6.钻井液密度过高可能导致的问题有()。A.压漏地层,引发井漏B.降低机械钻速C.增加循环压耗D.加剧岩屑水化分散答案:ABC(密度过高与岩屑分散无直接关系,分散主要与抑制性相关)7.测定钻井液塑性粘度(PV)时,需用到的参数有()。A.600转读数(φ600)B.300转读数(φ300)C.100转读数(φ100)D.3转读数(φ3)答案:AB(PV=φ600-φ300,宾汉模式计算)8.井壁化学不稳定的表现包括()。A.泥页岩吸水膨胀导致缩径B.砂岩地层胶结物溶解导致垮塌C.盐岩地层溶解导致井径扩大D.钻井液密度不足导致井壁失稳答案:ABC(D属于力学不稳定)9.配制加重钻井液时,需注意的事项有()。A.缓慢加入重晶石,避免堵塞循环系统B.加重前调整好钻井液流变性能(如适当提高粘度)C.加重后及时测定密度、粘度、切力等参数D.优先使用高密度重晶石(如密度>4.2g/cm³)答案:ABCD(均为加重作业的关键注意事项)10.下列情况中,需要提高钻井液粘度的是()。A.大斜度井段,需增强携岩能力B.钻遇漏失层,需降低滤失量C.快速钻进时,岩屑浓度高D.停泵后需防止岩屑下沉答案:ACD(提高粘度可增强携岩和悬浮能力;降低滤失量主要通过降滤失剂,非粘度)三、判断题(每题1分,共10分。正确打“√”,错误打“×”)1.钻井液的pH值越高,抑制性越强。()答案:×(过高的pH值可能破坏处理剂结构,抑制性与离子类型(如K+、NH4+)更相关)2.油基钻井液的滤失量通常用API滤失仪测定。()答案:×(油基钻井液需用专用的HTHP滤失仪,API滤失仪适用于水基)3.含砂量高的钻井液会加剧钻头水眼和泵阀的磨损。()答案:√(粗砂颗粒硬度大,易磨损设备)4.提高钻井液动切力可以增强其悬浮岩屑的能力。()答案:√(动切力反映结构强度,结构越强,悬浮能力越好)5.钻遇石膏层时,应加入大量纯碱(Na2CO3)沉淀Ca²+。()答案:√(纯碱与Ca²+反应提供CaCO3沉淀,降低钙离子浓度)6.钻井液的初切力(10s)和终切力(10min)差值越大,触变性越弱。()答案:×(差值大说明结构恢复快,触变性强)7.聚合物钻井液的特点是“低固相、高抑制、强包被”。()答案:√(聚合物通过包被钻屑抑制分散,维持低固相)8.井漏发生后,应立即提高钻井液密度以平衡地层压力。()答案:×(漏失时应降低密度或采用堵漏材料,提高密度可能加剧漏失)9.测定钻井液电导率可以间接判断是否钻遇盐水层。()答案:√(盐水侵入会增加离子浓度,电导率升高)10.油基钻井液的破乳电压越高,稳定性越差。()答案:×(破乳电压高说明油水乳化稳定,稳定性好)四、简答题(每题6分,共30分)1.简述钻井液动切力(YP)的意义及影响因素。答案:动切力反映钻井液在流动时形成的结构强度,是维持岩屑悬浮和携带能力的关键参数。影响因素包括:①粘土颗粒的分散程度(分散越细,结构越强);②处理剂类型(如降粘剂拆散结构,增粘剂增强结构);③固相含量(含量越高,结构越强);④温度(高温可能破坏结构,降低YP)。2.钻进泥页岩地层时,如何通过调整钻井液性能预防井壁垮塌?答案:①提高抑制性:加入KCl、KPAM等抑制剂,抑制泥页岩水化膨胀;②降低滤失量:使用CMC、SMP等降滤失剂,减少滤液侵入地层;③优化流变参数:适当提高动切力和初切力,增强携岩能力,避免岩屑堆积;④控制pH值(8-10),维持处理剂有效性;⑤加入封堵材料(如磺化沥青),封堵微裂缝,防止滤液沿裂缝渗透。3.简述钻井液固相控制的主要设备及各自作用。答案:①振动筛:清除大颗粒钻屑(>74μm);②除砂器(10-40μm):分离中等颗粒固相;③除泥器(2-10μm):分离细颗粒固相;④离心机(<2μm):分离超细固相(如胶体颗粒);⑤清洁器(组合除砂/除泥器与离心机):高效清除有害固相。4.油基钻井液与水基钻井液相比,在储层保护方面的优势有哪些?答案:①滤液为油相,与储层流体(油/气)配伍性好,不易引起水锁或贾敏效应;②低滤失量,减少滤液侵入储层深度;③无自由水,避免粘土矿物水化膨胀;④油相可溶解部分储层中的沥青质、蜡质,疏通孔喉;⑤对储层岩石的润湿性影响小,保持原始渗流能力。5.某井发生井漏,漏速5m³/h,现场检测为裂缝性漏失,应如何选择堵漏材料并制定堵漏方案?答案:①选择复合堵漏材料:大颗粒(如核桃壳5-10mm)架桥,中等颗粒(如棉籽壳2-5mm)填充,细颗粒(如锯末1-2mm)封堵,配合纤维材料(如复合纤维)增强结构;②调整钻井液性能:提高粘度(50-70s)和切力(初切5-8Pa,终切10-15Pa),增强携带堵漏材料能力;③采用分段挤注法:先泵入高浓度堵漏浆(材料加量10-15%),再泵入隔离液,最后替入原浆憋压,候凝4-6h后复钻;④漏失控制后,逐步降低钻井液密度至安全范围,避免二次漏失。五、综合分析题(每题10分,共20分)1.某井设计井深4500m,地层压力系数1.35,岩性以泥页岩(易水化)和砂岩(高压)为主。现场使用聚合物钻井液,钻进至3800m时,出现以下异常:①返出岩屑变细、分散;②钻井液粘度(漏斗粘度)从50s升至65s;③API滤失量从5mL升至12mL;④起钻时遇阻,上提拉力增加150kN。(1)分析异常原因;(2)提出调整措施。答案:(1)原因分析:①泥页岩地层水化分散加剧,细颗粒固相增加,导致粘度上升;②滤失量增大说明降滤失剂失效或滤液侵入地层,泥页岩吸水膨胀,井径缩小(缩径),起钻遇阻;③可能原因为钻井液抑制性不足(如K+浓度降低),或处理剂受高温降解(3800m井温约120℃,聚合物可能分解)。(2)调整措施:①补充抑制剂(如KPAM0.3-0.5%,KCl加量至3-5%),提高抑制性;②加入抗高温降滤失剂(如SMP-Ⅱ2-3%),降低滤失量至5mL以内;③使用离心机清除有害细固相(控制固相含量<8%),降低粘度至55

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