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DL连续陀螺可在有磁环境下进行( )参数的测量。 井斜角 方位角 重力加速度 工具面角 陀螺测井时,打开数据库,进入界面后须填写施工信息,( )为必填项。 仪器编号 纬度 测井方向 每米脉冲数 威盛便携地面连接 深度信号时,需要接入的信号有( )。 电源 信号A 信号B 接地线 下列内容中,属于公司166原则中6项作业原则的有( )。 不超过电缆最大拉断力50%的电缆安全使用原则; 不超过电缆弱点(拉力棒)拉力75%的电缆解卡处置原则; 不超过“电缆最大拉断50%与井内电缆最大悬重”差值的电缆弱点设计(使用)原则; 不超过电缆最大拉断力50%的应用电缆T型卡直接提拉电缆应急解卡处置原则; 不超过绞车(滚筒)额定拉力75%的绞车提拉电缆解卡处置原则。 威盛测井系统中建立仪器库时,仪器添加完成后,需要进行编辑,内容包括( )。 零长 长度 外径 传感器库 危险物品吊运作业的安全准则是(  )。 安全标志有:(  )。 司索作业一般包括(  )。 脱钩是指重物、吊装绳或专用吊具从吊钩口脱出。造成脱钩的主要原因:(  )等原因所致。 高处作业防坠安全带的使用应(  ),安全带各部件不得任意拆卸。 常用的中子测井包括(  )。 A井壁中子测井 B补偿中子测井 C中子寿命测井 D中子伽玛测井 设备操作人员的“三会”内容是(  )。 自然伽马曲线的主要用途有(  ) A划分地层 B求泥质含量 C进行地层对比 D用于深度校正 内照射的防护原则有(  ) A防止放射性物质经呼吸道进入人体内 B防止放射性物质经口进入体内 C防止放射性物质经体表进入体内 常见的井壁取心方式有(  ) A撞击式井壁取心 B钻进式井壁取心 C钻井取心 安全疏散和避难设施包括(  )等。 疏散出口 疏散走道 疏散指示标志 避难层 疏散楼梯 根据固体物质的燃烧特性,主要有(  )燃烧方式。 表面燃烧 蒸发燃烧 分解燃烧 动力燃烧 阴燃 消防工作按照(  )的原则,实行消防安全责任制,建立健全社会化的消防工作网络。 政府统一领导 部门依法监管 单位全面负责 个人积极配合 公民积极参与 机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责(  )
声波变密度( 数字声波 )测井在混浆带和自由套管井段测量50m以上的重复曲线,重复误差应小于(10 )%。 EILog-05地面系统的主机与前端机之间交换数据采用( 以太网 )通讯。原始数据文件后缀为(raw ) ,工程数据文件使用专用的格式记录,记录格式为(ldf )格式。 在井场摆放测井绞车时,一般情况下距离井口应大于(25)米。 在CBL/VDL固井质量测井仪器中,一般声幅源距为3英尺,而变密度源距为( 5)英尺。 变密度测井图上地层波的形态与裸眼井(声波时差)曲线形态对应。 ECLIPS-5700系统的SBT扇区水泥胶结测井可获得( 6 )条声波衰减率曲线。 超声波成像测井测量的是反射波(幅度)和传播时间。 当偶极子声源在井内振动时,井壁附近产生频散界面波称为(挠曲)波。 ACME采集软件的运行程序存放(Bin)目录下。 由于仪器连接或井底沉砂等原因造成的漏测井段应少于( 15 )米或符合地质要求,遇阻曲线应平直稳定,放射性测井应考虑统计起伏。 曲线图上除记录测量项目曲线外,曲线图应记录( 张力 )曲线、测速标记及测速曲线。 电缆型号为7J46RTZHS,该电缆的外层钢丝和内层钢丝都是( 24 )根。 声波变密度测井中最早到达接收器的是( 套管波)波。 在固井资料解释中,自由套管就是指(未胶结)的套管。 测井旁通式解卡打捞方法的优点是不需要剪断(电缆 )。 电缆的分布电容量与电缆长度成( 正 )比。 把好系安全带关。作业队长指定押车人员坐在( 副驾驶 )位置,所有乘车人员未系好安全带之前司机(不启动)车辆。严禁搭乘无关人员。 把好途中休息和车辆检查关。连续行驶( 2 )小时应选择道路宽敞、视野开阔的地点停车休息,拉好制动手刹,检查车况,休息不少于( 10 )分钟。 落实全程一人负责制。作业队凭借源单(票)借源,队长指定一人对放射源( 领取 )、运输、( 使用 )、归还等各环节工作负全责,同时明确一人协助,作业队长全程监督。 吊装作业中,任何人员不得在悬挂的货物(下方 )工作、站立、行走,不许靠近被吊物件或将头部伸进起吊物下方观察情况,不得站在( 吊物 )上随同升降。 遇有大雪、大雾、暴雨或(六级)及以上大风等恶劣天气时应停止起吊作业,并卸下货物,收回吊臂。 加强放射源库外交接管理,落实“(双检双签 )”。始终保持有人负责放射源安全。 在测井施工过程中,对于可能发生危险能量或物料意外释放的仪器设备检维修等作业,应实施(上锁挂签 )程序。 声波变密度测井时,( 首波幅度)信号是用来判定固井后第一界面的胶结效果的。 检查水泥与地层胶结效果使用的是声波变密度测井的( 地层波)信号。 H2S是有难闻臭鸡蛋气味的气体,由于其对人的嗅觉神经有麻痹作用,浓度高时臭味( 反而下降 ),所以现场不能简单地用鼻子闻来判断是否有H2S存在。 H2S在通风条件差的环境下,极易聚积在(低洼处 )。 当H2S气体以适当的比例(4. 3%~46%)与空气)或氧气混合时,就会发生爆炸。 石油中的烃类和有机质,在高温下经( 硫酸盐)的还原作用会产生H。S气体。 H2S气体的毒性几乎与氰化物同等,较CO的毒性大( 5-6倍 )。 H2S气体对人体造成损害,其主要的靶器是( 中枢神经系统 )和呼吸系统,也可伴有心脏等器官的损害。 一旦发生H2S气体中毒事故,目击者应立即赶到报警点,发出急救信号,戴上( 正压式呼吸器 ),抢救中毒者。 在进入含H2S气体的地区作业前,必须制定( 应急预案 ),以备发生险情时能够控制事态的扩大,保证人员生命和财产安全。 便携式正压空气呼吸器的气瓶压力正常值应为28~80 Mt3a,使用时,如果压力下降到( 5-6MP ),应及时撤离现场并报警。 使用正压空气呼吸器前应检查呼吸器的充气压力,其值应在( 28-30MPa )。 正压式呼吸器在使用时,如果压力下降到5~6 MPa,应( 立即撤离 )。 某生产井作业过程中,电缆防喷装置从喇叭口发生泄露,井口硫化氢气体监测仪 发出 1 级报警,空气中有明显的臭鸡蛋气味。应急措施是立即( 增加 )注脂压力,降低绞车起下速度或停止绞车,控制住气体泄露后继续作业。 在湿接头工艺钻具传输水平井测井中,( 旁通)是用来实现电缆在钻杆内外转换的。 CBL 测量源距为( 3 )英尺的接收换能器的波形。 水平井测井时,计算井眼允许仪器串最大刚性长度,柔性短节之间的仪器刚性长度应不( 大 )于计算出的最大刚性长度。 全井眼转子流量计的叶片可以覆盖( 60% )左右的套管截面。 在硫化氢防护中,规定该气体的立即危害生命和健康的浓度为(700 )ppm。 IV、V 类放射源丢失、被盗或失控;或放射性同位素和射线装置失控导致人员受 到超过年剂量限值的照射的事故属于( 一般 )辐射事故。 七芯电缆外层单根钢丝绕包( 6 )圈就可以自锁。 测井绞车液压系统的执行元件是液压(马达 )。 生产测井所使用的单芯电缆外径为( 5.6 )毫米。 五参数测井是( 指产量、持水率、 温度 、压力、节箍 )。 公司生产测试同位素测井使用的同位素是( In113 ),它的半衰期为( 99 )分钟。 自然伽玛测井曲线的主要作用为(划分岩性、进行地层对比、确定岩层的泥质含量)等。 高压气井井口防喷装置由BOP井口防喷器、( 防喷管、 流管 、密封系统、和仪器防掉系统)等主要部分组成。 环空测试井下仪器平稳的起下操作,是防止电缆缠绕油管的一大基本技能,严禁快提下冲,更不能不带刹车的自由下放,一般在环空中的起下速度不大于(1500 m/h )。 测井作业前,钻井队和录井队应向测井作业队伍如实提供完钻井深、(井身结构 )、( 井身质量 )、(油气显示 )、( 油气上窜速度 )、钻井液性能、地层岩性、井下复杂等有关情况。 严格控制井眼轨迹,避免较大狗腿度出现;大斜度井、水平井造斜率小于( 30°/100m);目的层段井眼稳定,无严重井眼垮塌,目的层段井径变化不超过±( 0.5)″,且井壁平滑。 自然电位测井时使用电阻率系列仪器测井期间,井队不得进行(电焊)、(启动大功率电机)等作业。测井期间钻井队不得( 灌泥浆),保证自然电位测井曲线真实、可靠。 放射性测井包括( 补偿中子 )、( 补偿密度或岩性密度)、( 自然伽马能谱)、元素俘获测井等。 放射性测井时钻井液中不得添加(重晶石),否则将影响光电吸收截面指数的测量,不得加入(钾盐 )等具有放射性的添加剂。 对测井工艺安全有重大影响的关键设备、设施要进行第三方认证,包括( 传输工具 )、(打捞工具)、滑轮销子与链条、( 张力计 )等,要定期由有资质的第三方实行检测,确保质量和完整性。 电缆悬挂器抢接时下放并放松电缆,保证电缆及楔块都停止滑动,观察( 2 )分钟。 钻具传输快速电缆固定装置通过电缆夹板防脱螺钉进行固定,在卡点以上( 50)cm剪断电缆。 使用电缆悬挂器实施关井时,下钻防喷单根或下钻深度宜与电缆重合长度不超( 15 )m,否则可能因电缆堆积引起卡钻或电缆破损。 测井承包商为本单位安全生产的(第一责任人 ),执行国家有关安全生产方面的法律法规和油田公司安全管理规定,并制定相应的安全管理措施。 测井施工人员素质、测井设备应达到队伍资质要求。各岗位员工持证上岗,( 测井队长 )、( 操作工程师 )还应持有有效的井控技术培训证,放射性操作人员应持有有效的(职业许可证 )。 仪器、设备、车辆应定期保养,按照十字作业(清洁)、润滑、( 扭紧 )、(调整)、(防腐)进行定期检查维修,并记录。 无论短起钻通井或下牙轮钻头通井,都必须调整好泥浆性能并添加足够的(润滑剂)和(防卡剂),使钻井液性能符合测井作业技术要求。 对于钻井过程中有硫化氢显示的井,在测井前应添加足够的( 除硫剂)。 电缆张力计可以安装在( 天滑轮 )或( 地滑轮)的连接处,正确设定校正系数。测井车接地线应跟钻井架连接良好。 上提电缆时,绞车操作者应注意观察张力变化,如遇张力突然( 增大 ),且接近最大安全拉力时,应及时下放电缆,上下活动,待张力正常后方可继续上提电缆。 上提、下放电缆的速度应均匀。不得急提、(急放 )、( 急刹 )。 放射源的运输用源车运输密闭型放射源,车辆四周外表的当量剂量率应小于( 0.025 )msv/h。 放射源的运输应执行“三把锁一报警”制度(源罐上锁 )、(源罐固定装置上锁 )、( 源仓门上锁 )及( 开门报警装置 ),防护锁应采用安全挂锁,押源工及司机共同确认“三把锁一报警”无误后方可上路行驶;源车或测井车尾部应有电离辐射标志。 测井基地使用放射源主要用于放射性仪器的( 刻度 )与( 校验 )工作。 刻度场所属放射工作区域,应远离( 居民区)及(非放射性工作场所)。 正常钻进后测井,在测井前必须( 短程起下钻 )通井;取心后测井,必须下(牙轮钻头 )通井后才能测井。 天滑轮固定前,应先把悬挂天滑轮的“(  )”棒安装在吊卡上,并锁死吊卡。应安装好防护装置并用销子或“(  )”型螺丝固定锁死在吊卡的背面。 遇有( 七级)以上大风、暴雨、雷电、大雾、沙尘暴等恶劣天气,应暂停测井作业;若正在进行作业,应将仪器起入( 套管 )内。 声波变密度测井时,测井时间应根据所使用水泥浆的性质而定,一般应在固井( 24 )小时以后测井。 声波幅度曲线变化与声波变密度图套管波显示应有相关性。声波幅度曲线数值小,对应的变密度图套管波显示( 弱 )。 声波变密度测井时,在混浆带及自由套管井段测量重复曲线50米以上,与主曲线对比, 重复测量值相对误差小于( 10 ) %。 磁性定位测井,目的层段不应缺失接箍信号,非目的层段不应连续缺失( 2 )个以上接箍信号。 声波变密度测井时、变密度曲线的深度比例为( 1:200 ),测量值单位为( μS )。 自然伽玛曲线的深度比例为(1:200 ),测量值单位为(  )。. 每张测井曲线原图由3个方面的内容组成:( 图头 )、曲线、( 刻度内容)。 每张测井原图都应有( 记号 )曲线、( 张力 )曲线和测井速度曲线。 测井电缆零长控制在30m-( 100)m 范围内,现场施工中由于工程事故剁电缆除外,但本井完成后应及时重做记号。 同次测井曲线补接时,上、下部曲线重复测量井段大于( 25 )m,不同次测井曲线补接时,上、下部曲线重复测量井段应大于(50)m。 所有测井项目(水平井除外)深度应在( 井口 )对零。 如果井场或附近有人使用(电焊 )或井场(漏电),自然电位测井曲线有干扰。 ( 旁通短接)、湿接头、测井仪器及其相关附件是水平井和大斜度井推进系统的主要设备。 电缆头张力应小于拉力棒额定值的( 75% )。 声波变密度测井仪测井前在(水泥面以上自由套管井段)进行声幅刻度。 每1000米电缆深度误差不应超过( 1 )米。 测井过程中如果遇卡,在反复上下活动多次后,仍然不能解卡的,通常会采用( 穿心打捞)方法进行解卡。 为了让测井仪器在井眼内保持居中,我们通常会给测井下井仪器安装(扶正器)。 测井仪器遇阻时,以正常速度在遇阻井段起下( 3 )次,同时由地面仪器记录遇阻曲线,作为遇阻资料和凭证。 测井队和射孔队在施工前必须召开( 班前会 )。 某段声波变密度测井图上,左侧几乎显示为空白,右侧显示清晰的黑色弯曲条带,则反映水泥固井质量为第一界面(胶结良好),第二界面( 胶结良好 )。 依据测井施工单要求进行测井施工,由于仪器连接或井底沉砂等原因造成的漏测井段应少于( 15 )m或符合地质要求,遇阻曲线应平直稳定(放射性测井应考虑统计起伏)。 测井深度记号齐全准确,深度比例为1:200的曲线不应连续缺失( 2 )个记号;1:500的曲线不应连续缺失( 3 )个记号;(井底)和(套管鞋 )附近不应缺失记号。 现场应回放数据记录,数据记录与明记录不一致时,应(补测 )或( 重新测井 )。 编辑的数据记录应按资料处理要求的数据格式拷贝;各条曲线深度对齐,曲线间的深度误差小于( 0.4 )m;数据记录贴标签,标明井号、测井日期、测量井段、数据格式、文件名、记录密度、测井队别和操作员及队长姓名。 严格按照绞车操作规程操作绞车,仪器在裸眼井运行速度不超过(4000)m/h,套管中运行速度不超过( 6000)m/h,仪器运行至喇叭口或其它工具处起下速度控制在( 1000 )m/h以内。 仪器在井筒100m内下放速度不能超过( 1500 )m/h;仪器下至井底后上提速度不能超过( 500)m/h。 不同内径和不同厚度的套管对套管波的衰减程度( 不同 )。 了解设计井的基础信息:主要包括井名、井别、井型、(井深 )完钻层位、地理位置、构造位置、磁偏角、钻遇地层信息(包括地质分层、岩性、含油性等预测信息)。 了解设计井的钻井工程设计参数:主要包括井身结构(钻井液 )井眼轨迹及固井设计等参数。 固井质量应至少测出(五个 )稳定接箍。 测井原始资料内容、数量、格式、( 时间 )、交接方式。 测井软件版本有效,供电、测量、( 记录系统 )自检应正常。 地面仪器,用电设备(无漏电)现象,系统各部连接线路和接地装置应完好。 操作室( 清洁 ),物品摆放整齐,且固定措施有效。 仪器配件、工具、( 灭火器 )(二氧化碳)、空调、吸湿器应齐全有效。 下井仪器,机械部件运转灵活,( 连接可靠 ),密封良好。 下井仪器。电子部件加电、信号输入、( 信号输出 )正常。 井口滑轮、( 张力 )传感器、吊卡、链条等承重部件无损伤、连接可靠。 马丁代克计数轮与电缆(或深度马达与地滑轮)( 匹配良好 ),运转灵活。 下井仪器。车间( 刻度)时间有效,刻度数据达标。 井口盖板、井口组装台、( 井口卡盘 )、电缆清洁器、电缆保护套、T形吊卡、防喷器,以及通汛设备、工具等齐全。 集流环环间绝缘电阻值大于( 200)MΩ,转动时接触电阻小于0.5Ω。 及时对电缆记号进行( 标定 )或对马丁代克进行校准,深度误差小于0.02%。 ( 放射源 )、火工品的领用审批手续应符合规定。 绞车与井口、滑轮应保持在( 一条直线上 ),前轮回正,后轮安放掩木。 安装地面连接线,线间绝缘电阻和对地绝缘电阻应大于( 50M )Ω。 安装仪器车接地线,接地电阻应小于(5Ω )Ω(地面干燥时应采取减阻措施)。 外接电源由井队有资质的人员进行配接,(电压 )和频率应满足设备要求。 下井仪器经过井口、( 套管鞋 )、开窗位置、造斜段、狗腿子、落物点、井底等复杂井段,应将电缆速度降低到(600)m/h以下。 测井电缆在裸眼井的停留时间应小于( 3 )min,有停留要求的测井项目除外。 多种仪器组合测井时,按其中(最低测速 )要求控制测井速度。 发现( 电缆 )钢丝断裂时,应及时进行处置。 严禁绞车操作人员离开( 操作 )岗位。 严禁人员在电缆下面( 停留 )。 现场刻度按需要加载有效的( 主刻度 )(车间刻度)文件。 地面刻度环境和误差应符合测井( 项目 )要求。 井下刻度位置和( 误差 )应符合测井项目要求。 按照测井项目要求合理选择( 采集参数 ),并实时监控仪器运行情况。 现场刻度应(保存 )刻度数据文件。 曲线异常应分析原因,采取重复测量进行验证,必要时更换(仪器)进行再次验证。 主测曲线和( 重复曲线)应符合相关要求。 发生遇阻时,应以低于( 600m/h )的速度上提电缆,以正常速度下放电缆,严禁超速猛冲。 如果在同一井段连续遇阻三次,应记录(遇阻曲线),起出下井仪器后,通知井队通井。 电缆轻微扭曲,慢速上提电缆,监视电缆运行,防止电缆在滑轮处( 跳槽 )。 当扭曲电缆通过滑轮后,仍然慢速上提电缆,继续观察后续电缆是否还有扭曲,直到(下井仪器 )提出井口。 打扭的多心电缆应采取有效( 防护措施)(增附外层钢丝或接电缆),否则不应再次下井;打扭的单心电缆不能继续下井使用。 快速上提电缆,监视电缆运行,严禁( 纽结 )通过天滑轮。 在纽结到达天滑轮下方( 2m )处停车,确认无意外危险后,在井口安装T形卡。 井队司钻慢速放下( 天滑轮 ),确认T形卡可靠后,将电缆纽结剁除,并快速铠接电缆。 测井过程发生安全生产事故时,应及时启动相应的( 应急处置)预案。 变密度图的套管波显示清楚平直,(明暗)条纹清晰可辨。 在混浆带及自由套管井段测量重复曲线( 50 )m以上,重复测井与主测井的图像特征应基本一致,曲线重复测量值相对误差小于10%。 接箍信号无畸形峰,干扰信号幅度小于接箍信号幅度的(1/3 )。 目的层段不应缺失接箍信号,非目的层段不应连续缺失( 两个)以上接箍信。 旁通短节以下钻杆及( 油管 )内壁应无防腐层,水眼畅通。 检查内、外湿接头的导通与(绝缘)应良好。 测井队长根据测量项目、测量井段、井眼情况、现场钻杆或油管列表以及有遵循利于下放的 原则,合理设计测井下井仪器串和输送工具串,并应征得钻井监督、( 钻井队长)或技术员的同意。 将旁通短节提出井口,卸掉(方钻杆 )。 施工作业使用放射性同位素的现场应设置相应的( 安全标志)。 测井人员应取得“HSE培训合格证”、“井控操作培训合格证”、“硫化氢防护培训合格证”、 “( “辐射证” )”等相关证件。 队长在测井过程中,应进行( 巡回检查 )并做记录。测井完毕应回收废弃物。 起吊载放射性同位素仪器时,应使用(专用工具 )。 放射工作人员所在单位应建立职业(健康)监护档案。 刻度车间属放射工作场所,应远离(居民区)及非放射工作场所。 现场运输和( 施工作业 )中,应指定专人负责放射源的安全。作业完成后,由指定的专人会同测井队队长共同确认放射源装回运源车。 任何单位和个人不应私自处理退役、(报废)放射源以及放射性废液、废物。 为实施穿心打捞,测井队应提供以下信息.下井仪器型号、规格、( 几何 )尺寸。 穿心打捞将测井电缆两端铠装对接在一起,铠装长度应大于(6m )。 穿心打捞作业过程中,要始终保持测井电缆快速接头的(母头)低于游动滑车,防止快速接头被缠绕进游 动滑车的钢丝绳之中。 下放打捞工具的过程中,电缆张力起初缓慢( 增大 ),随后增速加快。 穿心打捞时绞车上提测井电缆,拉直后去掉“(  )”形卡钳。 作业一次成功率:作业一次成功的井次数与测井作业( 总井次数 )之比。 作业一次成功的井次数:测井作业一次取得所有应测项目的( 合格曲线 ),记为一次成功的测 井作业。 滚筒容量应满足相应电缆型号和( 测井深度 )的要求。 滑轮或轮槽应使用(防磁材料 ),槽宽应与电缆外径相匹配。 滑轮底直径应大于相应电缆型号的最小(弯曲直径 )。 张力计每( 180 )D.对张力系统校准一次,测量误差在±0.5kN之内。 维修后的张力计和绞车面板应再次配套( 校准 )。 马丁代克深度误差为±0.02%,速度误差为±( 10 )%。 刮泥(油)器为螺旋橡胶刮泥(油)器和( 气吹 )刮泥(油)器两类。 将深度记号面板与注磁器、深度记号接收器、( 马丁代课)及测井地面记录仪之间的连线正确连接。 绞车滚筒与井口滑轮之间的电缆在没有( 张力 )时,应防止电缆打结。 在最大安全拉力不能自行解卡时,应采取( 穿芯打捞 ),并按相关规定执行。 在同一井次、同一井段若连续三次遇阻,第三次遇阻时应测一段( 遇阻曲线 )并及时将电缆提出井口。 电缆连接器包括:马笼头、( 鱼雷)和快速接头。 对测井仪进行测前检查,应符合测井仪的( 技术 )指标. 不同次测井曲线补接时,接图处曲线重复测量井段应大于( 50 )米。 测井施工时,由于仪器连接或井底沉砂等原因造成的漏测井段应少于( 15 )米或符合地质要求。 深度比例为1:500的曲线不能连续缺失( 3 )个深度记号。 测井仪器经大修或更换主要元器件应(重新刻度)。 测井电缆的深度按规定在深度标准井内或地面电缆丈量系统中进行注磁标记。每25m (或20m)做一个深度记号,每(500)m (或200m)做一个特殊记号,电缆零长用丈量数据。 同一口井不同次测量或不同电缆的同次测量,在钻井液密度差别不大的情况下,其深度误差不超过( 0.05)%。 声波变密度水泥胶结测井,一般应在固井( 48)小时以后测井。 声波变密度水泥胶结测井前,在水泥面以上的( 自由套管 )井段进行声幅刻度。 吸附是造成遇卡的一种原因,通常情况下, 只要电缆移动就不会产生压差吸附,所以要尽量(减少电缆及仪器在裸眼段停留时间)。 最大安全拉力不应大于最近一次电缆拉断力电缆额定值的(50%)。 施工前, 队长与相关方签订(安全协议),告知风险, 施工交底。 带压测井施工过程中处理遇卡时必须优先保证井控)安全。 电缆每(三个月或每运行500 km )应做拉断力测试,每次检测时应截取至少两段电缆进行拉力试验,其拉断力相对误差应在250kg之内。 .设备操作人员的“四懂、三会”中“四懂”内容是:(懂性能、懂结构、懂原理、懂用途 ) 测量电缆断心位置通常使用( 电容法 ),测量电缆绝缘破坏位置通常使用电桥法。 当电缆钢丝磨损超过 ( 1/3 )或弯折5次断裂时,应将磨损或锈蚀部分剁掉或更换新电缆。 岩石介电常数随含水饱和度的增加而(增大 ),其变化情况又与(频率)、( 岩性 )等参数有关。 在注水开发油田中,注入水进入油层后,不仅能驱赶原油,而且还会使油层(物理性质 )、( 储集参数 )和测井参数等发生明显而复杂的变化。 注水开发区块,由于注入水的冲刷,孔渗好的岩石孔隙度,可能有一定程度的(增加 ),而岩石渗透率明显( 增大 )。 碳氧比测井是一种套管井测井仪,其主要用来评价(地层岩性)、(含油性 )和( 孔隙度 )。 碳氧比测井的主要优点是可用于套管井地层评价,计算的(含油饱和度So )、( 地层孔隙度ф )等参数受地层水矿化度影响很小。 表征介质电学性质的参数主要有( 电阻率 )( 介电常数 )和(磁导率)。 声幅测井所记录的曲线主要是通过套管壁滑行的(套管首波)幅度,它反应了( 套管 )和( 水泥环 )交界面的水泥胶结程度。 涡轮流量计主要有(连续流量计 )、(封隔式流量计 )、( 全井眼流量计 )、( 伞式流量计)和( 胀式流量计)等五种。 连续流量计测井适合应用于( 高 )产量的井中测量,而封隔式流量计测井主要应用于( 低 )产量的产液井中。 检查压裂效果常用的测井方法是(井温测井方法 )。 在注水油田中,主要油层出水后,流动压力不断( 上升 ),全井的生产压差越来(越小 )。 采油工艺的任务在于充分发挥各油层的作用,使它们吸水均匀和出油均匀,所以往往必须采取分层( 注水 )、分层( 采油)和分层( 控制 )的措施。 边缘注水方式采用条件为油田面积不大,构造比较完整,油层稳定,(边部 )和(内部)连通性好,油层的流动系数( 较高)。 面积注水方式是将注水井按一定(几何形状)和一定的( 密度)均匀地布置在整个开发区上。 注水油田中,随开发的进行,含水率不断上升,流动压力不断(升高 ),井底(生产压力)降低。 一般认为注水井的( 井底 )压力应( 低于)油藏的破裂压力。 当注水井的井底压力高于地层破裂压力时,会出现(水窜)和油井( 暴性水淹 )的情况。 油田开发过程中,压力不断下降,当井底压力(低于)饱和压力时,井底附近原来溶解在油中的天然气逐渐(分离)出来。 对于多层油藏,合采时会出现( 单独 )水淹,而中、低渗透层仍然(产油 )的情况。 合采时只要水层压力( 高于)油层压力,油井含水必然随流压的降低而(降低 )。 当油层压力高于水层压力时,油井含水将随流压的( 降低)而(上升)。 油气水的物性参数主要包括(天然气 )、( 地层水 )、( 原油 )的十七个参数。 流体密度仪主要包括( 放射性密度)仪和( 压差式 )密度仪两种。 地层水的密度主要受( 温度 )、( 压力 )及地层水( 矿化度 )的影响,溶解气量可使地面水密度降低,但由于溶解气水比较小,因此影响不大。 溶解气水比是指溶解在水中的气体( 体积 )与水的( 体积 )之比(换算到标准条件下),主要与压力相关,随压力增高而增高,温度的影响较小,一般随温度升高而( 降低 )。矿化度越高,溶解度(越低 )。 地层水的压缩系数定义为:单位体积(地层水)在( 压力 )改变一个单位时的( 体积 )变化率。 地球内部的热流从内部指向地表,地下温度随深度的增加而( 升高 )。温度随深度的变化规律称为( 地温剖面 )。 当流体被注入或从井内产出时,井筒温度会偏离( 底层 )温度。生产井中,生产层上部的流体温度要(高于)地层温度,因此井筒温度大于相应地层温度。 井筒中流体的流动压力(小于)泡点压力时,井筒中会存在游离气。泡点压力的大小主要取决于油气的( 性质 )和油藏的( 温度 )。 如果井筒中原油溶解气越多,则其密度越( 小)、体积系数越( 大 )。 涡轮流量计的仪器常数与涡轮的( 材料 )和( 结构 )有关,并受流体的( 性质 )影响。 地温剖面上的温度值称为(地热温度 ),井筒中的温度如果没有受到干扰,温度曲线即与地温剖面相同。 队伍返回驻地后,需( 第一时间)归还放射源入库。 在变密度图上,套管波弱(无),地层波弱,说明第一界面胶结好,第二界胶结差。 声波变密度仪器VDL在时间先后上依次接收 (套管波)、( 地层波)、( 泥浆波 )。 电缆的外层钢丝直径磨损( 1/3 )时,一般要报废。 遇阻时以正常速度下放( 3 )次,若还遇阻,要求井队通井,决不可以( 冲仪器 )。 硫化氢的毒性比一氧化碳的毒性大( 5-6 )倍。 物质燃烧的三个基本条件(可燃物 )、( 助燃物 )、( 着火源 )。 安全标志类型:( 禁止)标志、(警告)标志、(指令)标志、(提示)标志 。 逃生过程中,应用( 湿毛巾 )捂住脸部,用毛毯裹住头部,防止或减少吸入有毒烟气,( 匍匐 )前进。 从测井生产过程来看,测井作业涉及( 交通 )、( 放射性 )、(火工品 )和( 施工作业)四个方面的安全重点。 目前钻井都是用( 旋转)方法钻井。 钻进过程中,如果地层复杂,很难用钻井液控制时,则要下( 技术套管 )。 电缆磁记号标定时,磁记号间距为( 25 )m,每( 500 )m 应有一个特殊记号。 测井质量的主要影响因素包括人员素质、( 仪器性能 )及井况影响等多方面。 ( 测井深度)是现场测井质量控制的一个重要因素。 几种仪器组合测量时,应采用(最低 )测速仪器的测速。 在现场通常按每( 100m )间隔或按钻井工程要求读取井径平均值。 在公制与英制单位的换算中,1in等于( 2.54cm )。 CBL测井中,纯钻井液井段(自由套管)的CBL曲线幅度应在( 90~100% )。 在CBL测井图中,当声幅相对值小于20%,变密度套管波弱、地层波强时,解释固井质量第一界面胶结( 好 ),第二界面胶结( 好 )。 测井施工遇卡时,通常可采用( )电缆拉伸法来确定卡点深度。 电缆伸长系数与( 电缆类型)有关。 ( )电缆穿芯解卡法是目前使用最普遍和最安全的测井解卡方法。 在进行测井电缆打捞时,应根据( )仪器类型来选择捞矛。 当电缆出现严重打扭情况,处理扭结、铠接电缆期间,下井仪器若处在裸眼井段,应要求司钻每(3 )分钟提放T型卡一次预防粘卡。 声波变密度测井时间应根据根据所注水泥性质确定,一般在固井( 24 )h后。 在井口监测时,当H2S监测仪在浓度达到( 20 )ppm的安全临界浓度时,要迅速撤离。 用于测井仪器打捞的打捞筒种类有( 卡瓦式 )( 三球式 卡簧式)等。 绞车摆放时,使滚筒轴线垂直中心线正对井口,保证三点成一线。三点是( 绞车滚筒中心线 )(地滑轮)( 井口 )。 CBL-VDL声幅源距为3ft,变密度源距为( 5 )ft。 声波变密度测井时,声波从发射探头是经过四种可能传播的途径即沿( 套管 )、( 水泥环 ),通过( 地层 )、( 泥浆 )到达接收探头的。 把好系安全带关。作业队长指定押车人员坐在( 副驾驶 )位置,所有乘车人员未系好安全带之前司机(不启动)车辆。严禁搭乘无关人员。 把好途中休息和车辆检查关。连续行驶( 2 )小时应选择道路宽敞、视野开阔的地点停车休息,拉好制动手刹,检查车况,休息不少于( 10 )分钟。 落实全程一人负责制。作业队凭借源单(票)借源,队长指定一人对放射源( 领取 )、运输、( 使用 )、归还等各环节工作负全责,同时明确一人协助,作业队长全程监督。 吊装作业中,任何人员不得在悬挂的货物( 下方 )工作、站立、行走,不许靠近被吊物件或将头部伸进起吊物下方观察情况,不得站在( 吊物 )上随同升降。 遇有大雪、大雾、暴雨或( 六级 )及以上大风等恶劣天气时应停止起吊作业,并卸下货物,收回吊臂。 加强放射源库外交接管理,落实“( 双检双签 )”。始终保持有人负责放射源安全。 自然电位曲线幅度随泥质含量增加而( 减小 )。 描述储集层物性的基本参数主要有:(孔隙度 )、( 渗透率)。 三孔隙度测井是指声波时差、(密度)、(中子)测井。 在测井施工过程中,对于可能发生危险能量或物料意外释放的仪器设备检维修等作业,应实施(上锁挂签)程序。 不同类型的分注管柱,所使用的验封、测调工具也是与分别与管柱类型相配套的,其结构和使用方法有所(不同)。 (大斜度井)下分注管柱,应考虑选用管柱扶正器。 液压双向油管锚座封后锁紧装置锁定,支撑稳定,不受{停注}影响。 偏心分注管柱当水嘴损坏或出现堵塞时,可将水嘴{捞出},并投放新的水嘴。 同心配水器一旦出现通道堵塞,无法通过下工具等措施进行处理,只能(起管柱)。 封隔器座封时,封隔器{胶筒}应避开套管节箍和射孔段。 分注管柱下端应预留足够的口袋,使得(测试通道)涵盖所有射孔层段。 打压坐封前须预留{方余},以防止注水过程中管柱上窜。 中子寿命测井是通过测量记录中子源发出的(中子射线)在地层中经过多种核反应所放出的次生伽马射线强度来反映地层俘获截面的大小。 硼中子测井可以获得压力、渗透率、孔隙结构等多方面的信息,从而了解地层的(动态特征),分析纵向上的孔渗分布,但只能对射孔段或窜漏层段进行测量与解释。 硼中子测井在定量求取饱和度的同时,可以获得压力、渗透率、孔隙结构等方面的信息,从而寻找(高压出水层),确定低压高渗层等。 硼中子测井资料解释,突出综合对比解释,对未进硼、低压、漏失层需要新的认识。对重点区块和层段需要进行水淹级别划分新标准,重新识别与划分了潜力层与(水淹层)。 进行硼中子寿命测井施工前,如用(盐水压井),井筒及周围地层的矿化度升高,将影响基线的测量值。 (流量)是剖面测试最重要的一个参数。 运用注产气剖面测井技术,可以成功得到井筒纵向上准确的注入/产出(数据)。 七参数涡轮流量注产气剖面测试,是在气井正常(注采气)的生产条件下进行测井。 七参数涡轮流量注产气剖面测试,不仅能够获得各个气层注入/产出物质的注入量/产量和性质、温度、压力特性等,而且还可以(间接)分析漏失、窜槽、变径等管柱问题。 七参数涡轮流量注产气剖面测试所测量出来的流速是一个(相对)速度,即当时的仪器移动速度和井内流体叠加后的速度。 为了准确换算出流体绝对速度,需要采用不同的测量速度,从而回归计算出(真实)的流体流速。 (氧活化)测井技术不受岩性、孔渗参数和射孔孔道大小影响。 液压双向油管锚座封后锁紧装置锁定,支撑稳定,不受(停注)影响。 偏心分注管柱当水嘴损坏或出现堵塞时,可将水嘴(捞出),并投放新的水嘴。 同心配水器一旦出现通道堵塞,无法通过下工具等措施进行处理,只能(起管柱)。 封隔器座封时,封隔器(胶筒)应避开套管节箍和射孔段。 分注管柱下端应预留足够的口袋,使得(测试通道)涵盖所有射孔层段。 打压坐封前须预留(方余),以防止注水过程中管柱上窜。 中子寿命测井是通过测量记录中子源发出的(中子射线)在地层中经过多种核反应所放出的次生伽马射线强度来反映地层俘获截面的大小。 (流量)是剖面测试最重要的一个参数。 运用注产气剖面测井技术,可以成功得到井筒纵向上准确的注入/产出(数据)。 七参数涡轮流量注产气剖面测试,是在气井正常{注采气}的生产条件下进行测井。 七参数涡轮流量注产气剖面测试,不仅能够获得各个气层注入/产出物质的注入量/产量和性质、温度、压力特性等,而且还可以(间接)分析漏失、窜槽、变径等管柱问题。 七参数涡轮流量注产气剖面测试所测量出来的流速是一个{相对}速度,即当时的仪器移动速度和井内流体叠加后的速度。 为了准确换算出流体绝对速度,需要采用不同的测量速度,从而回归计算出(真实)的流体流速。 (氧活化)测井技术不受岩性、孔渗参数和射孔孔道大小影响。 氧活化测井时靶极与主探头放在(同一空间)。 普通泡沫灭火器不可用于扑灭(带电)设备的火灾。 硼中子寿命测井仪器正常情况下,每工作(10-20)井次对内部电路板、电子元件作一次稳固性检查。 (未经培训)人员不得操作拆卸硼中子寿命测井仪。 入井后,如果遇卡,超过规定拉力后,不可以擅自提高(拉力)。 硼中子寿命测井仪井下仪未使用超过30天,需到规定场所进行地面打靶试验,保证中子管性能,防止管子(放气)。 多选题(共166题) 绞车摆放位置的选定原则是(远离电源 D.便于施工)。
自然伽马仪器的探测器包括He3管和光电倍增管。( ) 光电倍增管可将光脉冲转换为电脉冲。( ) 自然伽马仪器电缆驱动器的作用是对脉冲信号进行功率放大和实现与电缆的阻抗匹配。( ) 在1503感应仪器的电路设计中,深、中感应两个测量电路形式完全相同。( ) 微侧向480Hz振荡器产生的方波信号经变压器降压,形成阻抗很高的输出。( ) 微侧向监督电极M1M2之间的电位差与测量地层的电阻率成正比。( ) 当汽车需要行驶时,动力选择箱挂合行车挡,把发动机的动力传递给汽车后桥,并同时切断供给绞车的动力。( ) 为保证测井绞车动力选择箱润滑良好,应按规定加注双曲线齿轮油。( ) 在钻井船上安装测井拖撬时,要杜绝拖撬和绞车滚筒组合在一起吊装。( ) 带压测井井口拆卸时,首先要打开防喷管下端泄压阀门进行泄压。( ) 生产带压测井前要检查注脂泵是否正常,密封脂数量要充足。( ) 带压测井下井仪器在井内运行时,如发现有电缆跳丝,必须待施工完毕后才能进行处理。( ) 正常情况下,测井重复曲线可在正式测量曲线测量完毕后再进行测量。( ) 自然伽马能谱测井测量的自然伽马曲线与自然伽马曲线基本一致。( ) 在致密的灰岩地层中,补偿中子测井值应与岩石骨架值相吻合。( ) 四臂地层倾角测井过程中,微电导率曲线变化正常,但可能出现台阶和负值。( ) 六臂地层倾角测井时,3条井径曲线变化正常,在套管内3条井径曲线应基本重合。( ) 电缆式地层测试在密封失败的测点须重复测量3次以上。( ) 碳氧比测井总碳计数率曲线(TTLC)的数值应在1450s-1±100s-1。( ) 声幅和声波变密度测井的测量井段由井底遇阻深度起测至水泥面返高以上曲线变化稳定段,并应测出5个以上连续自由的套管接箍。( ) 磁定位曲线必须连续记录,接箍曲线变化显示清楚,干扰信号幅度小于接箍信号的1/3。( ) 井温仪器在井口读值与实际温度相差不超过1.5℃。( ) 井温测井采用上提测量,且从目的井段以上50m开始,测至井底。( ) 放射性同位素示踪测井必须和磁定位同时测量。( ) 放射性同位素示踪测井在吸水层位、压裂层位、窜槽部位等处,示踪曲线有较高的幅度值。( ) 地层测试测井应在井壁规则处进行,在渗透层中尽量避开泥、钙等夹层,对干层点至少重复测量一次以上,以确保测量点数据合理可靠。( ) CBL测井以CBL半幅点划分固井质量好、中、差,解释段顶、底界面,当CBL分段不明显时,结合VDL进行分段。( ) 测井张力短节能够在钻具输送测井过程中监视测井电缆在井下的受力情况。( ) 钻具输送测井前应根据套管深度和测量井段长度确定对接位置和对接次数。( ) 钻具输送测井为了保护电缆,需要安装井口侧拉小滑轮拉向钻具一侧,避免钻井队使用液压大钳上紧钻具时碰伤电缆。( ) 钻具输送测井使用扭矩阀进行跟踪测井时,随着钻具下行深度增加需要增大扭矩拉力,上提深度减少需要减小扭矩拉力。( ) 测井穿心解卡剪断电缆前,应使电缆张力拉至比正常测井张力多5~10KN。( ) 注入剖面井温测井的方法是先测正常注水条件下的流温曲线,然后关井2~8 h,测量关井井温曲线。( ) 作业队返回驻地后,应在3h内提交纸质原图、原始文件至解释部门。( ) 固井质量测井时自由套管井段,变密度图套管波显示清楚平直,明暗条纹可辨;声波幅度曲线数值稳定,套管接箍信号明显。( ) 扇区水泥胶结测井时,在混浆带及自由套管井段测量重复曲线50m以上,重复曲线与主曲线形态一致,曲线重复测量相对误差小于10%。( ) MIT多臂井径测井原始资料质量要求:测井过程中,确保MIT井径仪居中良好。在已知直径管柱中,井径测量值与实际值误差不得超过±1mm。( ) 在利用MIT仪器进行管柱内径测量时,由于重复曲线与主曲线因仪器测量臂行走路径的差异,以及仪器居中不好等原因,可能出现各测量臂的测井曲线、以及最大、最小半径(或直径)重复性差的现象。但各邻近的测量臂测量值应连贯,不得出现无关的突跳和不可解释的跳跃。( ) 固井质量仪器每6个月应在分公司固井质量刻度井中进行一次刻度。( ) 自然伽马仪器车间刻度有效期三个月,刻度器(瓦片)每年进行一次刻度。( ) 当套管与水泥胶结好时,反射回的声波能量弱,套管波弱。透射过去的声波能量强,若水泥与地层也胶结好,则接收到的地层波就强。( ) 陀螺定向测井时,进行至少三次坐键,误差在±2°内为合格。( ) 存储电池筒主要负责为井下仪器供电,简称DBC。( ) 电池寿命的计算方法:电池寿命(HRS)=电池容量(Ah)/仪器电流(  )。例如:电池组电池容量为 6.2Ah,如果仪器工作电流为 0.1A,则可以工作 62 小时。( ) 存储短节(DMC)主要功能:命令发送、接收、数据存储。( ) 仪器发出的声音可以判断仪器是否在正常工作。( ) 时深记录仪(TDR):该仪器与存储式井下测井仪器配合使用,在地面实时显示并记录测井的时间、深度及张力等信息。( ) 存储软件和常规威盛软件的建立服务表和仪器的方法完全相同。( ) 连接笔记本、控制盒,将存储短节与控制盒用数据线连接,此时存储短节发“嘀嘀”4声,如果声音不对,断电重新连接。( ) 存储短节前端连接电池筒,仪器上电时,要听存储短节的声音,先响4声,再响8声,如果不对,请重新下载程序,重新上电。( ) 记录在井口给仪器上电的时间(以同一个计时器为准)和TDR开始存储数据的时间是曲线合并的重要环节。( ) 存储测井过程中每条曲线开始测量前和结束测量后需要停止一段时间,一般3-5min即可,是曲线合并寻找标志性位置的关键。( ) 威盛四十臂井径成像仪器的直径是73 mm,测量范围是3—9 5/8″。( ) 在进行MIT测井时,必须保证在仪器臂张开状态下,严禁下放电缆。( ) 使用威盛3000系统进行多臂井径测井、RBT测井时,启动软件前须确保软件狗已插入。( ) RBT径向声波水泥胶结测井仪器处于自由套管时,接收换能器接收到的信号最强,接收波形最小。( ) 中子源使用能有效屏蔽的材料是铅。( )
DL连续陀螺可在有磁环境下进行井斜角、方位角、工具面角等参数的测量。( ) 陀螺测井时,打开数据库,进入界面后须填写施工信息,仪器编号、纬度为非必填项。( ) 威盛测井系统中,地面信号调节的增益可分511档位,511档为最54大;粗调分8档位,8为最大。( ) 使用测井仪器打捞筒打捞落井仪器时,井内不应有电缆。( ) 双闸板封井器在带压使用过程中,液压管线可以 弯折、拧转。( ) 伽马仪器在更换重要元器件后须及时对仪器进行刻度。( ) 井温测井采用上提测量,应从目的井段以上50m测至井底。( ) 磁定位测井时目的层段不应缺失接箍信号,非目的层段不应连续缺失两个以上接箍信号。( ) 中子伽马仪器在晶体与中子源之间装有铅屏蔽,是为了对操作人员进行屏蔽保护。( ) 采用多扇区水泥胶结测井时,若测井结果图形反映出的颜色比较深,则说明胶结质量好。( ) 在钻至设计井深后都必须进行的测井作业,称为工程测井。(  ) 在油气田的勘探开发过程中,测井是评价油气层的重要方法之一。(  ) 石油测井技术起源于中国。(  ) 钻井是勘探开发油气田最基本的手段。(  ) 测井就是利用不同的下井仪器沿井身测量地质剖面上各种岩石的物理参数,并由地面仪器按相应的深度进行记录。(  ) 测井不用仪器下井就可进行测量。(  ) 孔隙度是地下岩层的一种地质物理特性。(  ) 声成像测井是以岩石的声学性质为基础的测井方法。(  ) 测井是评价油气层生产能力的一种重要手段。(  ) 测井仪器都要做到稳定性、直线性、一致性和标准化,即“三性一化”。(  ) 相同测量条件下,用不同的同类型仪器,测量结果可以完全不同。(  ) 地层倾角测井能向用户提供井斜角度、井斜方位、地层倾角、地层倾角方向及井径和井眼容积等资料。(  ) 评价固井质量属于勘探测井的工作范围。(  ) 镅铍中子源用于补偿密度测井仪。(  ) 放射性同位素通常用于示踪测井。(  ) 在保证工作顺利的情况下,装卸源操作人员应尽量增大放射源与人体之间的距离。(  ) 在开放型同位素工作场所,可以进食。(  ) 应用开放型同位素测井的人员,应正确采用内外照射的防护原则和手段。(  ) 井口装卸源时,应用专用盖板盖好井口、鼠洞及钻盘附近的孔洞。(  ) 短时间内,0.05A电流就会危害人体生命。(  ) 防火的基本措施有:消除着火源、控制可燃物和隔绝空气等。(  ) 安装井口设备时,没必要有专人指挥。(  ) 连接仪器时,应防止仪器连接头退扣。(  ) 上提仪器至套管鞋前,必须减速。(  ) 当通过地滑轮的电缆角度为90°时,地滑轮承受的拉力是电缆所受拉力的1.414倍。(  ) 井口天地滑轮能够互换使用。(  ) 在测井过程中,张力计显示的突然异变,表明测井电缆和井下仪器运行不正常,可判断为遇阻或遇卡现象。(  ) 目前,测井所使用的张力计传感器件为力/磁换能器。(  ) 电缆上的磁性记号是为了准确确定测井曲线深度。(  ) 用一个汽车点火线圈即可改造成一个深度记号接收器。(  ) 使用刮泥器不但为准确测量深度提供保障,同时能防止泥浆污染环境及腐蚀电缆。(  ) 集流环的作用是当绞车滚筒转动时,保证电缆与地面系统有良好的连通性。(  ) 在测井过程中,深度的准确性和可靠性对于取得高质量的测井资料是至关重要的。(  ) 测井使用的马丁代克深度传送系统属于测井深度系统的一部分。(  ) 下井的测井仪器组合连接处一般使用“О”圈作为密封件。(  ) 马笼头中的拉力棒的作用是:在井下仪器遇卡后,处理事故时能被拉断,从而保护电缆。(  ) 马笼头都要具有标准外径和打捞槽的打捞帽,以便于用打捞工具打捞。(  ) 拉力棒是马笼头内承受拉力的弱点。(  ) 测井仪器进行测前测后刻度检查的目的就是为了检查其在测井过程中的稳定性。(  ) 核测井可以用来判断地层的岩性、密度、孔隙度以及某些元素的含量。(  ) 声幅测井是测量首波幅度的变化。 (  ) 电流的方向与电子流动的方向相同。 (  ) 使用万用表测电压时,量程应从小到大。 (  ) 使用万用表测电流时,量程应从大到小。 (  ) 电位器就是阻值可变的电阻器。(  ) 地层密度测井是岩性孔隙度测井方法之一。(  ) 感应测井是适合于咸水泥浆的测井方法。 (  ) 镅-铍放射源主要是放射伽玛射线。 (  ) 感应测井仪是测量地层电导率的一种仪器。(  ) 电压与电位是一样的。 (  ) 导线的电阻和其截面积成正比。 (  ) 导线的电阻和其长度成正比。 (  ) 将电源的两输出端短路不会损坏电源。 (  ) 将一很小的电阻接在电源的两输出端,能起到保护电源的作用。(  ) 在大功率用电器的开关触点处,并电容能起到保护触点的作用。(  ) 井口装卸源时,应用专用盖板盖好井口、鼠洞及钻盘附近的孔洞。(  ) 张力计中,半导体应变片受力变形后其电阻值将发生变化。(  ) 吊运测井设备及器材时,必须有专人站在吊起的设备下面指挥。(  ) 井口天地滑轮的固定直接影响测井作业和人身安全,事关重大。(  ) 测井信号经过的接触部位,要经常保养,使其接触电阻要大于 1Ω。(  ) 电缆外层钢丝的磨损程度不会影响该电缆的使用。(  ) 井口天地滑轮能够互换使用。(  ) 密封按被密封的两结合面之间相对运动的方向可分为静密封和动密封两类。(  ) 测井信号经过的各个部分的接触电阻都应小于 0.1Ω。(  ) 当张力计安装于天滑轮与游动滑车上时,其所受拉力等于电缆张力。(  ) 兆欧表可用来检查电器设备的绝缘电阻。(  ) 所有下井仪器均有坚硬的外壳,因此运输时无需固定。(  ) 使用气吹式刮泥器时,应注意使刮泥铜块与固定架紧密接触。(  ) 测井使用的马丁代克上的各个黄油嘴,必须经常打黄油以保证转动灵活。(  ) 测井深度系统由下井仪器和电缆磁记号两部分组成。(  ) 装卸放射性源不能徒手操作。(  ) EILog和5700使用的发电机输出电压均为220V。(  ) 只要有可燃物和助燃物两个基本条件就可以发生燃烧。(  ) 石油测井技术起源于美国。(  ) 兆欧表在使用前应做开路和短路检验。(  ) 分注井下管柱,配水器下井前必须处于打开状态。(  ) 硼中子测井施工过程需要加强作业配合和作业质量监督,不需要控制压井规模和高压洗井,但冲砂后必须留出足够的剩余油恢复时间;继续加强测井符合率与措施见效率研究,加强措施质量监控,确保措施有效性。(  ) 硼中子测井原理应用硼元素的俘获截面为氯根的23倍,并且硼酸易溶于油而不溶于水,根据注硼前后两次测井地层俘获截面值的变化,就可以直观评价射孔井段内地层的可动水含量,从而划分水淹级别,认识地层剩余油的分布状况,监测油田开发动态。(  ) 使用涡轮流量计,较长时间内可以不进行校准。(  ) 注采气剖面测试期间,注采气量和井口油压是否稳定,对测试结果影响不大。(  ) 氧活化测井技术可测量多空间水流。(  ) 氧活化测井技术不存在沾污、沉降、污染等问题。(  ) 氧活化测井技术的测量原则是逆流测量和能量守恒。(  ) 氧活化测井时靶极与主探头放在同一空间。(  ) 应急演练是指来自单个机构或单一人员针对模拟的紧急情况,执行紧急事件发生时所承担任务的活动。(  ) 应急演练的意义包括提高应对突发事件风险意识、检验应急预案效果的可操作性和增强突发事件应急反应能力。(  ) 桌面演练是指针对应急预案中全部或大部分应急响应功能,检验、评价应急组织应急行动能力的演练活动。(  ) 普通泡沫灭火器不可用于扑灭带电设备的火灾。(  ) 年度应急演练计划内容包括:演练项目名称、演练内容、计划实施时间、演练方式类型、预计费用、参演人数等。(  ) 自然灾害:主要包括洪涝灾害、破坏性地震灾害、地质灾害、气象灾害和海洋灾害等。(  ) 事故灾难:主要包括井喷及失控、火灾爆炸、海难和有毒有害气体泄漏事件、集气站和油气管线火灾爆炸事件、重大交通事故、机械伤害事件和环境污染突发事件等。(  ) 公共卫生:主要包括突发急性职业中毒事件、传染病疫情、食物中毒事件和群体性不明原因疾病,以及严重影响员工健康和生命安全的事件等。(  ) 社会安全:主要包括群体性、恐怖袭击、涉外社会安全、火工品被盗丢失突发事件和新闻媒体突发事件等。(  ) 特种作业人员培训内容和培训时间必须符合国家相关法律法规和标准要求。(  ) 专业救援队伍重点加强应急救援有效战法培训。(  )
V线路应架空2.5m以上,跨越人行道路时,距地面高度大于3m,跨越通车道路时,不应低于4.5m 。(  ) 设备照明应使用防爆灯,移动照明线路应采用橡套电缆线,电缆中间不准有接头。(  ) 吊装作业前,应明确各路分工及专人指挥(负责人),指挥者应持有效的司索指挥证,并佩戴标识。(  ) 施工期间采油树各阀门手轮上悬挂阀门开、关状态标识。(  ) 吊车摆位合理,千斤基础平整坚实;不允许作业人员代替吊车司机进行支千斤腿操作 。(  ) 吊装作业前应选择合适的被吊物体的吊装点,确认所吊部位牢固可靠,且与索具连接牢固,人员撤离后,方可指挥作业。(  ) 车辆禁止搭乘、拉运与施工无关的人员及物品,禁止携带烟花爆竹等易燃易爆物品。(  ) 连续驾驶4个小时,要停车休息60分钟以上 。(  ) 禁止使用吊车吊拔埋件(如地锚、接地极)。(  ) 进入井场前应与相关方进行信息交流,签订相关方告知书。(  ) 硼中子寿命测井仪器使用中,供电后发现有短路现象,立即切断电源,停止供电,检查各部位连接及绝缘情况,由专业仪修人员进行隐患排查。(  ) 硼中子寿命测井仪器发生地面误打靶放射源事故后,应立即切断电源,并立即大声警示危险,疏散附近人员,及时控制事发现场。(  ) 仪器连接、拆卸时,动作平稳、规范,注意保护丝扣、密封面和连接线。配合处擦拭干净,并涂抹适量硅脂和丝扣油。拆卸后的短节及时带上护帽。(  ) 硼中子寿命测井下放测井仪器速度要均匀,最大速度不超过3500m/h。(  ) 设计测点深度时,使发射器和接收器(探头)尽量避开射孔层位、油管节箍、喇叭口、水咀等位置。(  ) 仪器每使用一次或一个月未使用做一次一保作业。(  ) 停用仪器要求每3个月进行一次二保。(  ) 下到目的层段后,打开地面测井软件,选择四参数服务表,给测井仪器供电,进行CCL、井温、压力、自然伽马测井,并根据自然伽马曲线进行校深。(  ) 根据测井通知单中的注水方式,确定测井仪器的连接顺序。(  ) 入井后,如果遇卡,超过规定拉力后,不得擅自提高拉力,立即向生产主管汇报仪器入井深度、张力、仪器串结构、施工井身结构、井口油套压力、遇卡过程等信息,等待进一步处理方案。(  ) 使用中,供电后发现有短路现象,立即切断电源,停止供电,检查各部位连接及绝缘情况,由专业仪修人员进行隐患排查。(  ) 一级保养中检查丝扣及密封面是否有损伤,清洗干净后并涂上丝扣油。避免测井仪器丝扣粘连,毁坏测井仪器。(  ) 温曲线采用下放方式测量。(  ) 校深GR曲线采用上提或下放曲线均可。(  ) 电子压力计所使用的高能锂电池是一种高能电池,与我们平常使用 的高能电池不一样,有爆炸危险,作用时应小心,注意防爆。(  ) 要测压力梯度时,为了提高时效,钢丝上提下放速度能多快就多快。(  ) 测静止压力、流动压力时,应将压力计下至油层中部,或尽量接近油层中部。(  ) 在电子压力计进行试井作业时,以井口压力的大小为选择防喷管数量和长度的主要依据。(  ) 一个测调循环是指由最低层到最上层的整个测调过程。由于各注水层的相互影响,一次测调很难保证成功,需进行多次测调循环方可完成。(  ) 分注管柱下井时,要操作平稳,速度保持均匀,25~30根/时,严防顿钻,以免封隔器中途坐封。遇阻时不可强下硬提。(  ) 每次使用完验封仪器,检查密封皮碗,如发现有较大磨损或破裂,需更换密封皮碗。(  ) 搬运仪器时,不可提拽调节臂,提着调节臂搬运仪器极易损坏仪器机械结构。(  ) 安全阀额定压力大于工作压力,小于设计压力,安全阀泄压口不得朝向人员活动方向。(  ) 漏电断路器应由资质单位每月检测一次,检测不合格的应及时更换。(  ) 在气井泄压时现场工作人员必须佩戴护耳器。或从事的工作噪音大于85dB的人员必须佩戴护耳器。(  ) 安全带应妥善保管维护,避免日晒、油浸,不得有割损,机械性损坏。 (  ) 岗位员工能按时(60秒内)正确佩戴呼吸器,会保养检查,员工熟知本岗位正压式空气呼吸器的存放位置。(  ) 干粉灭火器从出厂日期算起,达到10年的,必须报废;二氧化碳灭火器和贮气瓶从出厂日期算起,达到12年的,必须报废。(  ) 手提式干粉灭火器,以及手提二氧化碳灭火器期满五年,以后每隔二年,必须进行水压试验等检查。(  ) 电暖器应设立单独控制开关,绝缘良好,护罩应牢固完整,无物品覆盖现象。(  ) 吊带不得长期曝晒,避免与油品、腐蚀品、紫外线或高温物体接触。(  ) 从事敲击产生有飞溅物作业时,必须佩戴护目镜。(  ) 吊车选择在井口上风或侧风方向平坦地面位置摆放。(  ) 作业人员应穿着公司发放的国际抗油拒水红色工作服,并衣着整齐,扣好工装及袖口钮扣,穿好劳动保护工鞋。(  )
年生产测井队关键岗位人员评估分级试题 单选题(共503题) 检查水泥与地层胶结效果使用的是声波变密度测井的( 地层波 )信号。 首波时差 直达波 首波幅度 地层波 在第一第二界面水泥胶结良好的固井段,声波变密度曲线一般显示为(  )。 套管波弱,地层波强 套管波强,地层波弱 套管波弱,地层波弱 套管波强,地层波强 生产测井的主要目的之一就是进行( 油气藏动态分析 )。 油气藏动态分析 地层岩性划分 井壁取心 探测地层电阻率 生产动态测井系列的测井方法主要包括(流量)测井、流体密度测井、持水率测井、压力测井等。 电阻率 中子孔隙度 井斜 流量 生产动态测井的测井方法包括流量测井、温度测井及( 流体密度 )测井等。 声波速度 流体密度 感应 侧向 应用开放型同位素测井,存在( 内外双重照射 )的危害。 内照射 外照射 内外双重照射 电击 在进行开放型同位素操作时,必须正确使用防护用具、穿戴( 个人防护用品 )。 工鞋 工衣 工帽 个人防护用品 在开放型同位素工作场所,严禁吸烟、进食、( 喝水 )和存放食物。 说话 走动 喝水 站立 从事放射源操作的人员上岗前必须经过培训,取得(  )合格证。 绞车操作 海上施工救生 游泳 放射性源操作 当CBL的相对幅度( 小于15 )时,固井质量评价为优质。 小于15% 大于15%小于30% 大于30%