第一篇:石油技師計算題
四、計算題
1如圖所示的電路中,已知El=12 V,E2=6V,R1=R2=1Ω,R3=4Ω,求各支路電流。
2用戴維南定理求圖中R3支路的電流I3。
3三相異步電動機每相阻抗為l0 Ω,額定相電壓為380V,功率因數為0.6,電源線電壓為380 V,試計算電動機接成Y形時的線電流和功率。
4三相異步電動機每相阻抗為10Ω,額定相電壓為380V,功率因數為0.6,電源線電壓為380 V,計算電動機接成△形時的線電流和功率。
5有一三相對稱負載,每相負載電阻R=8Ω,感抗Xl=6Ω,接在UL=380 V的三電源上.如果負載接成星形,求負載的相電流'線電流。
6已知一個空心線圈中電流為l0 A,自感磁通量為0.01 Wb,試求它的電感。
7如圖所示為一由Dll硅鋼片制成的環形磁路,平均長度為50cm,截面積為6cm2,磁通為8×10-4Wb.繞組的匝數N=5000匝,試求繞組中所需通過的勵磁電流為多少?(已知B=l.33 T時.H=l100 A/m)
8有一單相電感性負載的功率P=75 KW,cosφ=O 6,接在380 V、50 Hz的交流電源上。試求:①電路中的電流;②若在負載兩端并聯一組1100 μF的電容器.此時電路的功率因數是多少?
9已知電感性負載的功率P=10 KW,cosφ1=0.6,接在220V、50 Hz的交流電源上.試求把功率因數提高到0.95所需并聯的電容值。
10已知電感性負載的功率P=10 kW,cosφ1=0.6,接在220V、50 Hz的交流電源上,并聯658 μF電容值,可把功率因數提高到0.95,求并聯電容后的線路電流。
11三相半控橋式整流電路帶電阻性負載,已知U2=100V,R=10Ω。試求α=600時輸出的直流電壓Ud、直流電流Id和流過每只晶體管電流的平均值IT(av)
12三相全控橋式整流電路帶大電感負載,已知三相整流變壓器的二次繞組接成星肜,整流電路輸出Ud可在0~220 V之間變化,負載的L=0.2 H,R=4Ω。試汁算:①整流變壓器的二次線電壓U2L;②晶閘管電流平均值IT(av)、有效值IT及晶閘管可能承受的最大電壓UTm。
13一臺△連接三相異步電動機的額定數據如下:7 5 kW,380 V,15.4 A,1440r/min,50Hz,cosφ=0.85,試求電動機極數2P,額定轉差率SN。
14一臺一相籠型異步電動機,△連接,額定功率10 KW,額定電壓380 V,額定轉速1460 r/min,功率因數0.88,額定效率80%,試求電動機額定電流。
15一臺他勵直流發電機,PN=17 kW,UN=230 V.nN=1500 r/min,p=2,N=468匝,a=1,Φ=10.3×10-3Wb,求額定電流、電樞電動勢。
16一臺并勵直流電動機,PN=22 kW,UN=111V,nN=l000 r/min,η=0.84,電樞電阻R0=0.4Ω,勵磁電阻Rf=27.5Ω,求額定電樞電流。
17一臺并勵直流電動機,PN=96 kW,UN=440V,IN=255 A,nN=500 r/min,Ra=0.04Ω,Rf= 27Ω,一對電刷壓降2△U=2 V,試求電動機的額定輸出轉矩。
18有一臺PN=20 kW的籠型感應電動機,其Ist=6IN,問能否接在SZ=180KV.A的電網上全壓啟動?
19一臺籠型感應電動機,PN=30kW,UN=380V,IN=56 A,ISt=7 IN,問當電動機采用串電阻減壓啟動時,它的電阻值和功率為多少?(設串電阻后電動機的啟動電流為額定電流的3倍)
20一臺籠型感應電動機PN=10kW,UN=380V,IN=19.7 A,ISt=6 IN,若制動電流不超過全壓啟動電流的一半,求制動電阻R。
21一臺籠型感應電動機PN=17kW,UN=380V,IN=32.9 A,R=0.45Ω,若電動機進行頻繁地能耗制動,試選擇變壓器二次側電壓。
22已知三相異步電動機定子總槽數Q=36,極數2p=4,并聯支數a=1,試計算每極每相槽數。
23已知Q=K=S=16,2p=4,試計算單疊繞組的節距。
24已知某中壓變電所二次母線額定電壓為l0.5 kV,二次母線短路容量為300 MV.A,試計算該中壓變電所出口處三相短路電流。
25有一臺三相變壓器,容量為20000kV·A,阻抗電壓為UZ%=7.91,求變壓器的標幺電抗。(以100 MV·A為基準容量,基準電壓取變壓器額定電壓)
26有一臺S9-1000/10,10 kV,l 000 kV·A配電變壓器,P0=1700 W,Pd=10300W,試求該變壓器帶多少負荷效率最佳。
27某工廠有兩臺變壓器.都是S9-1000/10,1000 kV.A,P0=1700 W,Pd=10300W,i0%=0.7,UZ%=4.5%,兩臺變壓器一臺運行,另一臺備用。設正常全廠負荷為600KV.A,現增至800KV.A。試問:從經濟運行角度考慮,是否需要將兩臺變壓器都投運?(cosφ≥0.9)。
28有兩臺容量為Sel=Se2=10000 kV·A的變壓器并列運行,短路電壓分別為UZ1%=8%,UZ2%=9%,總負荷S=20000 kV·A。試確定這兩臺變壓器之間的負荷分配。
29有兩臺變壓器,其中一臺容量為Se1=800 kV·A,UZ1%=6%,另一臺變壓器額定容量S =3 150 kV·A,UZ2%=8.8 %,總負荷S=3000kV·A。試確定這兩臺變壓器并列運行時的負荷分配。
30已知有一單獨小批生產的冷加工機床組,擁有電壓380 V的三相交流電動機40臺,其中:7 kW的3臺,4.5 kw的10臺,2.8 kw的17臺,1.7 kW的10臺,試計算負荷。(已知:Kd=0.16~0.2,取Kd=0.2;coφ=0.5,tanφ=1.73)
31某機修車間380 v線路上,接有冷加工機床25臺,共70 kw(其中較大容量的電動機有7 kW的1臺,4.5 kw的2臺,2.8 kW的7臺)通風機3臺共8.4 kW,電阻爐2臺2 kw,試確定線路上的計算負荷?(冷加工機床Kd=0.2,cosφ=0.5,tanφ=1.73;通風機組Kd=0.2,cosφ=0.8,tanφ=0.75;電阻爐Kd=0.7,cosφ=l,tanφ=0)
第二篇:客房技師計算題(本站推薦)
計算題
1、某飯店有280間客房,全年平均出租率為78%,客房內客用牙刷的配備平均每房2把,客人使用率為80%,現在要求采購能使用半年的庫存量,從采購申請到牙具進入客房需要一個星期的時間,請計算出牙刷的最高采購量和最低庫存量 答:最高庫存量:280×78%×80%×2×180天=62899(把)
最低庫存量:280×78%×80%×2×7天=2446(把)
2、某四星級旅游飯店,擁有360間客房(均折成標準間計),所有客房平均分布在12個樓層,這12個樓層中有2個樓層為商務行政樓層,設有樓層服務臺,配有早中兩班專職值臺員,負責樓層對客服務工作(每層每班次安排1名服務員值臺),其他樓層的對客服務工作由客房服務中心統一調控,客房服務員的工作定額為:早班每人10間房,中班每人48間房,樓層管理人員設主管和領班兩個層次,該飯店實行每天8小時,每周5.5天工作制,員工除每周休息日外,還可享受每年7天的有薪假期和10天的法定假日,估計員工病事假為每人均10天,預計該飯店年均客房出租率為70%,現在已知夜班服務員設3人,每6個早中班的樓層服務員設1個領班,請你編制出該飯店客房樓層值臺員,客房服務員及客房樓層領班的總人數是多少?
答:工作量=房間數×出租率=360×70%=252 人均工作量=工作量÷服務員工作定額=252÷10=25 服務員休息時間=365÷7×1.5+7+10+10=105天 出勤天數=365-105=260天 出勤率=260÷365=70% 客房服務員人數:早班人數=25÷70%=36人
中班人數=250÷48÷70%=8人
夜班人數=3÷70%=4人
合計36+8+4=48人 領班人員:48÷6=8人 樓層值臺員:4÷70%=6人
客房樓層值臺員,客房服務員及客房樓層領班的總人數是48+8+6=62人
第三篇:石油地質學(技師學習)
石油地質學(P38)
1.什么叫石油瀝青類?油氣水的物理性質和化學特征有哪些?
答:天然氣、石油及其固態衍生物,統稱為石油瀝青類。
石油的物理性質:顏色、相對密度、粘度、熒光性、旋光性、溶解性。天然氣的物理性質:相對密度、粘度、蒸氣壓力、溶解性、熱值
天然氣的化學特征:與油田和氣田有關的天然氣,主要成分是氣態烴,其中以甲烷為主;非烴氣常為氮氣、二氧化碳、一氧化碳、硫化氫、氫氣及微量惰性氣體。
2.重質油、瀝青砂有哪些主要物理和化學特征?
答:由于后果質油的成與常規油相比包含了數量較多的高分子烴和雜原子化合物,在物理性質上,具有密度大、粘度大、含膠量高、含蠟量低、凝固點低的特點。重質油元素組成特征:氧硫氮等元素含量高,硫元素含量0.4%-1.0%以上,氮元素含量在0.7%-1.20%以上。在重質油中非烴和瀝青質含量可高達10%-30%,個別特重質油可達50%。瀝青砂:
3.海相和陸相原油在碳同位素組成上有何區別?
答:從碳的同位素上分析是海相油還是陸相石油:陸相C13/C12相對值小,海相C13/C12相對值大。第二章:P100
1.油氣無機成因理論的主要觀點有哪些?近年來有何進展?油氣有機成因理論的主要觀點是什么?近年來有何進展?
答:無機生成和有機生成兩大學派。前者認為石油及天然氣是在地下深處高溫、高壓條件下由無機物變成的;后者主張油氣是在地質歷史上由分散在沉積巖中的動物、植物有機體轉化而成。
油氣無機成因理論主要觀點有:碳化物說、宇宙說、巖漿說、蛇紋石化生油說。
近年來,隨著宇宙化學和地球形成新理論的興起,板塊構造理論的發展和應用,以及同位素地球化學研究的深入,為油氣無機成因學派提供了理論依據,出現了地幔脫氣說、費—托合成說等新假說。
在有機說:存在著早期生油說和晚期生油說兩種觀點。前者主張沉積物所含原始有機質在成巖過程中逐步轉化為石油和天然氣,并運移到鄰近的儲集層中去;后者認為沉積物埋藏到較大深度,到了成巖作用晚期或后生作用初期,沉積巖中的不溶有機質(即干酪根)達到成熟,熱降解生成大量液態石油和天然氣。
發展:低熟油、煤成烴。近年來石油有機成因理論的又一進展是煤成烴理論的發展與完善。煤和煤系地層能夠生成大量天然氣并聚集成藏。提出了煤系地層有機質生烴理論和有機質演化模式。
2.生成油氣的原始有機物質主要有哪些?
答:生成油氣的沉積有機質主要由類脂化合物、蛋白質、碳水化合物以及木質素和丹寧
3.何謂干酪根?干酪根化學組成有何特點?通常可將其分成幾類?不同類型的干酪根的演化特征有何異同點?
答:干酪根:沉積巖中所有不溶于非氧化性的酸、堿和非極性有機溶劑的分散有機質。
分為三種類型:Ⅰ型干酪根、Ⅱ型干酪根、Ⅲ型干酪根
Ⅰ型干酪根:原始氫含量高和氧含量低,以含類脂化合物為主,直鏈烷烴很多,多環芳香烴及含氧官能團很少;生油潛 能大,相 當于淺層未 成熟樣品質量的80%。Ⅱ型干酪根:原始氫含量較高,但稍
小于1型。屬高度飽和的多環碳骨架,來源于海相浮游生物和微生物的混合有機質;生油潛能中等。
Ⅲ型干酪根:原始氫含量 低和氧含量高,以含多芳香烴及含氧官能團為主,飽和烴鏈很少,被聯接在多環網格結構上,來源于陸地高等植物,對生油不利,但埋藏到足夠深度時,可成為有利的生氣來源。
共同點:隨著埋深的增加,以上三類干酷根都會沿著各自軌跡演化,O/C原子比和H/C原子比先后相繼減小,碳富集,都向碳極收斂。
4.試述有利于油氣生成的大地構造條件和巖相古地理、古氣候環境。答:大地構造條件:在離散板塊分離處,伴隨著洋殼生成,地殼變薄引起下沉、彎曲,出現張性環境中的各種沉積盆地;在聚斂板塊拼命處,伴隨著洋殼消亡、陸殼增厚和碰撞造山帶上升,沿著造山帶的翼部出現放多沉積盆地。板塊的邊緣活動帶,板塊內部的裂谷、拗陷,以及造山帶的前陸盆地、山間盆地等大地構造單位,是在地質歷史上曾經發生長期持續下沉的區域,是地殼上油氣資源分布的主要沉積盆地類型。
巖相古埂條件:在海相環境中,一般認為淺海區及三角洲區是最有利于油氣生成的古地理區域。至于海灣及瀉湖,因有半島、群島、潷 堤戒生物礁帶與大海隔;攜帶大量氧氣的洶涌波濤難以侵通行證,新的氧氣不易補給,在這種半閉塞 無底流的環境中,也對保存有機質有利。大陸深水-半深水湖泊是陸相生油巖發育的區哉。尤其在近海地帶的深水湖盆更是最有利的生油拗陷。
古氣候條件:溫暖濕潤的氣候有利于生物的繁殖和發育,是 油氣生成的有利外界條件之一。
5.溫度和時間如何影響有機物質向油氣轉化?TTI的基本概念和地質含義是什么?
答:沉積有機質向油氣演化的過程,同任何化學反應一樣,溫度是最有效和最持久的作用因素。在瓜過程中,溫度不足可用延長瓜時間來彌補,溫度與時間似乎可以互為補償:高溫短時間作用與低溫長時間作用可能產生近乎同樣的效果。隨著沉積有機質埋藏深度加大,地溫相應升高,生成烴類的數量應該有規律地按指數增長;換言之,在有機質向油氣轉化的過程中,溫度不足南非用延長反應時間來補償。若沉積物埋藏太淺,地溫太低,有機質熱解生成烴類所需反應時間很長,實際上難以生成具商業價值的石油;隨著埋藏深度的增大,當溫度升高到一定數值,有機質才開始大量轉化為石油,這個溫度界限稱為有機質的成熟溫度或生油門限,這個成熟溫度所須的深度,即稱為成熟點。
TTI:表示時間與溫度兩種因素同時
對沉積物中有機質熱成熟度的影響。即時間-溫度指數。
6.有機物質向油氣轉化過程可以分成哪幾個階段?各階段有何特征? 答:把油氣形成演化過程劃分為四個逐步過渡的階段:生物化學生氣階段、熱催化生油氣階段、熱裂解生凝析氣階段及深部高溫生氣階段。①生物化學生氣階段:當原始有機質堆積到盆地之后,開始了生物的化學生氣階段。濃度范圍從沉積界面到數百乃至1500米深處,溫度介于10-60度,以細菌活動為主,與沉積物的成巖作用階段基本相符,在缺乏游游離氧的還原環境內,厭氧細菌活躍。埋藏深度較淺,溫度、壓力較低,有機質除形成少量烴類和揮發性氣體以及早期低熟石油外,大部分轉化成干酪根保存在沉積巖中。
②熱催化生油氣階段:埋藏深度超過1500-2500米,有機質經常駐的地溫升至60-180度,最活躍因素是熱催化作用。粘土礦物的催化作用可以降低有機質的成熟溫度,促進石油生成。粘礦物有助于干酷根產生低分子液態和氣態烴,在熱催化作用下,有機質能夠大量轉化為石油和濕氣,成為主要的生油時期在圈外常稱為“生油窗”
③熱裂解生凝析氣階段:埋藏深度超過3500-4000米,地溫達到180-250度,液態烴急劇減少,只有少量低碳原子數的環烷烴和芳香烴,相反,低分子正烷烴劇增,主要是甲烷及其氣態同系物,進入高成熟時期④深部高溫生氣階段:當深度超過6000-7000米,沉積物已進入變生作用階段,溫度超過了250度,以高溫高壓為特征,已形成的液態烴和重質氣態烴強烈裂解,變成熱力學上最穩定的甲烷,最終產物干氣甲烷和磺瀝青或次石墨。
7.何謂生油門限及生油窗?
答:在熱催化作用下,有機質能夠大量轉化為石油和濕氣,成為主要的生油時期,在國外常稱為“生油窗”。8.何謂低熟油?低熟油氣的成因機理有哪些? 答:未熟-低熟油系指所有非干酪根晚期熱降解成因的各種低溫早熟的非常規油氣。
包括在生物甲烷氣生烴高峰之后,在埋藏升溫達到干酷根晚期熱降解大量生油之前,由不同生烴機制的低溫生物化學或低溫化學瓜生成并釋放出來的液態和氣態烴。
9.煤中有利于石油生成的顯微組分主要有哪些?煤成油的演化階段有什么特點?
答:煤中主要顯微組分的生油能力從大到小的順序為:殼質組、鏡質組、惰質組。
階段特點:按其演化階段分生物(化學)氣,熱解氣和裂解氣。另外,常把腐泥型有機質(包括煤)的熱解氣和裂解氣稱為煤型氣。10.試比較分析天然氣生成條件與石油的異同。
11.試總結不同成因類型天然氣的判識標志。
12.通常從哪幾個方面來評價生油巖質量的好壞?常用的有機質豐度、類型和成熟度的地球化學指標分別有哪些?
答:有機質的豐度、有機質的類型、有機質成熟度
常用的地球化學指標有:小于0.5%未熟階段
0.5-1.3生油階段
10-1.5凝析氣階段
1.3-2.0濕氣階段
大于2.0干氣階段 13.何謂油源對比?油源對比的目的是什么?其基本原理是什么?目前常用的油源對比的主要方法有哪幾類?
答:油源對比包括油氣與源巖之間以及不同油層中油氣之間的對比.目的:在于追蹤油氣層中油氣的來源.作用:通過對比研究可以搞清含油氣盆地中石油、天然氣與烴源巖之間的成因聯系,油氣運移的方向,距離和油氣次生變化,從而進一步圈定可靠的油氣源區,確定勘探目標,有效地指導油氣勘探開發.其基本原理:烴源巖中干酷根生成的油氣一部分運移到儲集層中形成油氣藏或逸散,其余部分殘留在烴源巖中,因此,烴源巖與來源于該層來的油氣有親緣關系。在化學組成上也必然存在某種程度的似性。來自同一烴源巖的油氣在化學組成上具有相似性,相反,不同烴源巖生成的油氣則表現出較大的差異。可以選擇適當的參數,識別烴源巖中可溶帛提物組成與石油相似、相同或不同的“指紋”型式。
第三章P124
1.何謂有效孔隙度及總孔隙度? 答:有效孔隙度是指那些互相連通的,在一般壓力條件下,可以允許流體在其中流動的孔隙體積之和與巖樣總體積的比值。
巖樣中所有孔隙空間體積之和與該巖樣總體積的比值,稱為該巖石的總孔隙度。
2.何為滲透率、相滲透率及相對滲透率?
答:①滲透率表示在一定壓差下,液體通過巖石的能力。
②為了與巖石的約對滲透率相區別,在多相流體存在時,巖石對其中每相流體的滲透率稱為相滲透率或有效滲透率。③有效滲透率與絕對滲透率之比值稱為相對滲透率。
3.巖石孔隙結構對儲集層物性有哪些影響,它與哪些因素有關?
答:①巖石的孔隙度與滲透率之間通常沒有嚴格的函數關系,因為影響它們的因素很多,巖石的滲透率除受孔隙度的影響外,還受孔道截面大小、形狀、連通性以及流體性能影響。②對于碎屑巖儲集層,一般是有效孔隙度越大,其滲透率越高,滲透率隨著有效孔隙度的增加而有規律地增加。4.試分析多相流體孔隙中影響相滲透率的因素?
答:①有效滲透率不僅與巖石的性質有關,也與其中流體的性質和它們的數量比例有關。②某種相的隨該相流體在巖石孔隙中含量的增高而加大,直到該相流在巖石孔隙中含量達到100%時,該相流體的有效滲透率等于絕對滲透率。
5.試比較砂巖和碳酸鹽巖儲集性質的差異?
答:砂巖的儲集體:斷陷盆地結構、斷陷盆地的物源特點、斷陷盆地儲集體類型
碳酸鹽巖儲集體:①孔隙主要為次生孔隙+原生孔隙
②儲集體的發育和分布與原沉積環境關系不大。
6.砂巖孔隙度減低的地質因素:①機械壓實作用②膠結作用(時代、溫度)7.碳酸鹽巖孔隙的種類:①原生孔隙②次生孔隙
8.試分析蓋層封閉油氣的相對性? 答:①理論上講,蓋層厚度對封閉能力沒有直接影響。
②但是當蓋層的排替壓力或剩余壓力不夠大時,加大厚度能夠彌補這一不足。
③蓋層厚度的有效下限,標準為25米
④從保存油氣的角度,蓋層越厚越有利,另外,厚度大,不易被小斷層錯斷,不易形成邊通微裂縫,厚度大的泥巖,其中的流體不易排出,從而可形成異常壓力,導致封閉能力增加。第二篇:油氣成藏原理 第四章:P157
1.試比較泥巖與砂巖的壓實特征,討論壓實作用在初次運移中的作用特點?
答:①壓實早期對泥巖的影響較對砂巖的更顯重要,0-2000米范圍內泥巖
孔隙度隨深度的增加而降低很快,而砂巖則基本穩定。在砂泥巖剖面中相同負荷下泥巖比砂巖排出流體多,這樣泥巖孔隙流體所產生的瞬間剩余壓力比砂巖大,因此,流體的運移方向是由泥巖到砂巖。盡管砂巖同樣被壓實,所產生的瞬間剩余壓力比上下泥巖的小,其壓力流體不能進入泥巖,只能在砂巖中側向運移,如果泥巖存在厚度差異,其壓實流體也可做側向運移。②油氣初次運移在未熟-低熟階段的壓實,烴源巖埋深 不大,生成油氣的數量少,烴源巖孔隙水較多,滲透率相對較高,部分油氣可以溶解在水中呈水溶狀態,部分可呈分散的游離氣滴,在壓實作用下,隨壓實水流,通過烴源巖孔隙運移到儲集層中。
2.異常壓力產生的地質作用有哪些?討論異常壓力在初次運移中的作用特點? 答:①在成熟-過成熟階段,烴源巖已被壓實,孔隙水較少,滲透率較低,烴源巖排烴不暢,有機質大量生成油氣,孔隙水不是已完全溶解所有油氣,大量油氣呈游離狀態。同時欠壓實作用,蒙脫石脫水作用,有機質生烴作用以及熱增壓作用等各種因素,導致孔隙流體壓力不斷增加形成流體異常高壓,成為排烴的主要動力。②當孔隙流體壓力很高而導致烴源巖產生裂縫,這些裂縫與孔隙連接,則形成微裂縫-孔隙系統。在異常高壓驅動下,油氣水通過微裂縫-孔隙系統向烴源巖外涌出。當排出部分流體后烴源巖原壓力下降,微裂縫閉合。待壓力恢復升高和微裂縫重新開啟后,又發生新的涌流。
3.試比較初次運移與二次運移地質環境和條件的差異?
答:二次運移環境較初次運移環境改變較大,儲集層往往具有比烴源層更大的孔隙空間,孔隙度和滲透率較大,自由水多,毛細管阻力小,溫度、壓力和鹽度較低。
4.試分析不同構造背景下,水動力與浮力的相互配合對油氣二次運移方向的影響?
答:油氣生烴時期與二次運移時期幾乎是同時發生,大規模的二次運移時期,應該在主要生油期之后或同時發生的第一次構造運動時期。因為這次構造運動使原始地層產狀發生傾斜,甚至褶皺和斷裂,破壞了油氣原有力的平衡。進入儲集層中的油氣,在浮力、水動力及構造運動力作用下,向壓力梯度變小的方向發生較大規模的運移,并在局部受力平衡處(如圈閉內)聚集起來。油氣二次運移的方向,取決天滲透性地層的產狀和運移方向是由盆地中心向盆地邊緣。位于凹陷附近的凸起帶及斜坡帶常成為油氣運移的主要方向。
5.試分析構造運動對油氣運移的控制作用?
答:每一次構造運動對油氣運移和聚集都會產生一定的作用,其作用的大小,決定于構造運動對原有圈閉的改造程度。
6.試用流體勢概念分析靜水環境與動水環境中油氣的運移方向?
答:在靜水環境,水的力場強度為0,而油和氣的力場強度不為0,兩者的力場強度方向均向上,但因氣的密度比油的小,所以,氣的力場強度比油的大。在動水環境中,作用于單位質量油氣上的力,與靜水環境相比,不僅受向下的重力g和向上的浮力外,還多了一個反映流動條件的水動力。在水動力條件下,由于水油和氣的密度不同導致它們的力場強度的大小和方向不同,三者分別按自己的方向流動。水動力的大小不同,水油氣的運移方向也不同。第五章:P191 1.何謂圈閉?何謂油氣藏?
圈閉:儲集層中可以阻止油氣向前繼續運移,并在其中貯存聚集起來的一種場所,稱為圈閉或儲油氣圈閉。
(卷閉的大小、規模決定著油氣的富集程度,從而決定著盆地的勘探遠景)
油氣藏: 圈閉內儲集了相當多的油氣,已經有油氣聚集的圈閉稱為油氣藏。
2.油氣成藏必備地質要素有哪些? 答:充足的烴源條件、有利的生、儲、蓋組合配置關系、有效的圈閉、必要的保存條件。
3.大油氣藏形成的基本石油地質條件有哪些?
答:有利的生儲蓋組合是指生油層中生成的半突的油氣能及時運移到良好的儲集層中,同時蓋層的質量和厚度又能保證運移至儲集層中的油氣不會逸散。(或是:充足的烴源條件,有利的生儲儲蓋組合配置關系,有效的圈閉,必要的保存條件。
4.油氣差異聚集原理的適用條件是什么?
答:①具有區域性較長距離的運移條件,要求具區域性的傾斜,儲集層巖相巖性穩定,滲透性好,區域運移通道的連通性好。②相聯系的一系列圈
閉、它們的溢出點海拔依次增高③油氣原供應區位于盆地中心帶,有足夠數量油氣補給④儲集層中充滿水并處于靜止壓力條件下,石油和游離氣是同時運移的。
5.確定油氣成藏期的方法有哪些?答:①根據盆地沉降史,圈閉發育史和生排烴史確定油氣藏形成時間②根據飽和壓力確定油氣藏的形成時間。6.補充題:生儲蓋組合分類有哪些?①根據生儲蓋三者在時間和空間上的相互配置關系,可將生儲蓋組合劃分為四種類型:正常式生儲蓋組合、側變式生儲蓋組合、頂生式生儲蓋組合、自生自儲自蓋式生儲蓋組合。
②根據生油層與儲集層的時代關系,可將生儲蓋組合劃分為新生古儲、古生新儲和自生自儲三種型式。③根據生儲蓋組合之間的連續性可將其分為兩大類,即連續沉積的生
儲蓋組合和被不整合面所分隔的不連續生儲蓋組合。第六章:P227 1.為什么地溫場、地壓場、地應力場是控制油氣藏形成及分布的最本質的因素?
2.何謂異常壓力流體封存箱?形成封存箱的關鍵因素是什么?如何用來分析和指導油氣勘探?
答:將沉積盆地內由封閉層分割的異常壓力系統,稱為異常壓力流體封存箱。(箱內生儲蓋條件俱全,常由主箱與次箱組成)
封閉層是形成與分隔異常壓力流體封存箱的關鍵。
3.何謂固態氣體水合物?其形成條件如何?為什么它可能成為21世紀油氣勘探的新領域?
答:固態氣體水合物系指在特定的壓力與溫度條件下,甲烷氣體分子天然
地被封閉在水分子的擴大晶格中,呈固態的結晶化合物,亦稱冰凍甲烷或水化甲烷。有時乙烷、丙烷異丁烷二氧化碳及硫化氫也可與甲烷一起形成固態混合氣體水合物。
4.凝析氣藏形成的主要條件有哪些?它的分布規律如何? 答:(1)在烴類物系中氣體數量必須勝過液體數量,才能為液相反溶于氣相創造條件。(2)地層埋藏較深,地層溫度介于烴類物系的臨界溫度與臨界凝結溫度之間,地層壓力超過該溫度時的露點壓力,這種物系才可能發生顯著的逆蒸發現象。(P223)
第七章:P271
1.將油氣藏劃分為五大類的主要依據和意義是什么?各大類油氣藏的形成機理有何區別?答:圈閉的成因。意義:①充分反映各種不同類型油氣藏的形成條件
②充分反映各種類型油氣藏之間的區別和聯系
③新地區可能出現的漬氣藏類型 ④對不同類型的油氣藏采用不同的勘探方法及不同的勘探開發部署方案。
2.構造油氣藏類包含哪些類型?有何主要特點?
答:有背斜油氣藏、斷層油氣藏、裂縫油氣藏以及巖體刺穿構造油氣藏。3.地層油氣藏類包含哪些類型?有何主要特點?其中哪些易形成大油氣田?
答:有地層不整合遮檔油氣藏、地層超覆不整合油氣藏、生物礁油氣藏 4.巖性、水動力、復合三類油氣藏的重要性何在?
5.如何理解斷層在油氣藏形成中的作用?
答:在不同時期內有兩方面的作用:封閉作用和通道與破壞作用。
①封閉作用:由于斷層的存在,使油氣在縱、橫向上都被密封而不致逸散
最后采集的油氣藏。
②通道和破壞作用:由于斷裂活動開啟程度高,常常破壞了原生油氣藏的平衡狀態,斷層比成為油氣運移的通道,如果遇到斷層斷至上部某一地層中而消失,且其上部良好的蓋層,則可形成次生油氣藏,這種次生油氣藏的層位往往與斷層的部位相吻合,斷層是向通深 部原生油藏與淺部次生油藏的重要通道,可以起封閉作用,也可以起通道 和破壞作用。第八章:P297 1.何謂油氣田?有哪些主要類型?它與油氣藏有何關系? 答:油氣田:在地質意義上,油氣田是一定(連續)的產油面積內各油氣藏的總稱。該產油面積是受單一的或多種的地質因素控制的地質單位。
2.何謂油氣聚集帶及含油氣區? 答:油氣運移是區域性的,亦即油氣遠移的主要指向,常常受二級構造帶所控制。當這些二級構造帶與油源區
連通較好或相距較近時,隨著油氣源源不斷供給,整個二級構造帶各局部構造一系列卷閉都可能形成油氣藏造成油氣成群 成帶出現,成為油氣聚集帶。
屬于同一大地構造單位,有統一的地質發展歷史和油氣生成,聚集條件的沉積拗陷,稱為含油氣區。
3.何謂含油氣盆地?有哪些主要的分類方法?你認為哪種分類方案最佳?為什么?
答:凡是地殼上具有統一的地質發展歷史,發育著良好的生儲蓋組合及圈閉條件,并已發現油氣田的沉積盆地,稱為含油氣盆地。
有三類:含油氣盆地的歷史地質學分類、含油氣盆地的板塊構造學分類、含油氣盆地的地球動力學分類。4.何謂油氣系統?它與其他油氣聚集單元有何關系?如何用它來研究油氣藏的分布規律? 答: 5.何謂烴源巖潛量指數(SPI)?怎樣用來預測大型油氣田? 第九章P329
1.我國油氣資源分布有哪些主要規律? 答:
2.世界油氣資源分布有哪些特點可供借鑒?
3.各主要類型盆地的油氣分布有哪些特點及規律?哪些類型盆地中易找到大油氣田?為什么?對我國油氣勘探有何意義?
4.試從盆地形成背景分析前陸盆地的石油地質條件?
5.通過查閱資料,總結分析我國前陸盆地油氣藏類型的分布規律? 6.試舉例分析我國裂谷盆地及克拉通盆地油氣藏形成、油氣聚集與分布規律?
第十章:P338
1.什么叫油氣資源?油氣資源的分類原則是什么?根據油氣資源落實程度的差別,可將資源量(儲量)分哪幾個不同的級別? 答:(1)油氣資源是指地殼中石油和天然氣的蘊藏數量,它可以根據人們對石油和天然氣在地殼中賦存狀況的認識程度及其開發的經濟技術條件分為油氣儲量和油氣資源量兩大類。(2)分類原則:主要根據:①地質把握程度②經濟的還是次經濟的③發現的還是未發現的④近期可采還是不可采的。(3)石油天然氣資源分為五級:即推測資源量、潛在資源量、預測儲量、控制儲量和探明儲量。2.油氣資源評價的任務和對象是什么?
答:任務①預測油氣資源的潛力與方向②指出各油氣區與各級資源的經濟條件③提出勘探意見與部署
對象:①原油②天然氣③伴生氣④非伴生氣⑤天然氣液
3.通常將油氣資源評價分幾個層次,不同層次的評價對象和目標是什么?常用的評價方法分別有哪些? 答:一般按含油氣大區、盆地(凹陷)、區帶和圈閉四個層次建立評價程序。在油氣資源評價中,一般是以盆地為單元,以區帶—圈閉為重點,以含油氣層系為中心,通過地質評價、油氣資源估算和決策分析三個環節來完成。
含油氣大區對象是一個大的地質構造單元,評價的主要內容包括石油地質綜合研究、資源量預測和經濟決策分析三部分。
盆地評價:是區域性評價的基本單元。
區帶評價:是勘探中進行局部評價的基本單元。
圈閉評價:是各級油氣資源評價中最具體、最實際的工作,也是勘探階段的最終目標,其目的在于擬定探井井位,直接發現油氣田。
4.在盆地評價中目前常用的評價系統主要有哪幾種?各系統有何特點? 答:有綜合評價系統、盆地評價系統、區帶-圈閉評價系統、綜合評價系統的特點:具有大容量、多層次、多功能的特點,目前此類系統多屬經驗型,匯集豐富的專家經驗,多利用統計概率方法,相應地需要建立大型的計算機網絡系統。區帶-圈閉評價系統是對局部地區的評價。復習題:
1.儲集層的類型?
答:按巖性分為:碎屑巖儲集層、碳酸鹽巖儲集層、其它巖類儲集層。按孔隙成因分為:原生孔隙型儲層—與沉積環境有關
溶濁孔洞型儲層—與溶蝕作用有關 構造裂縫型儲層—與構造作用有關 2.碎屑巖儲集體:①主要為原生孔隙②巖性主要為:砂巖、礫巖、粉砂巖③主要形成于:風成、沖積、河流、湖泊、三角洲、淺海、深海(湖)3.試比較砂巖和碳酸鹽巖儲集性質的差異?
答:②砂巖儲集體:斷陷盆地結構、斷陷盆地的物源特點、斷陷盆地儲集體類型
①碳酸鹽巖儲集體:孔隙主要為次生孔隙+原生孔隙
儲集體的發育和分布與原沉積環境關系不大。
4.砂巖孔隙度減低的地質因素:機械壓實作用、膠結作用(時代、溫度)5.泥巖異常壓力產生的因素? 答:不均衡壓實作用(欠壓實)、生烴作用、粘土礦物脫水作用、流體熱增壓作用、構造擠壓作用
6.判斷油氣運移的主要地化指標:原油性質、原油組成、儲層瀝青、儲層包裹體組成
第四篇:石油鉆井工技師考試
石油鉆井工高級技師(技師)考試
計算機操作試題
一、Windows操作題(每小題5分,共20分)
1、新建文件夾:在D盤根目錄下創建一個新文件夾,文件夾名為自己的考號。
2、請在自己的考號文件夾下創建3個子文件夾,子文件夾名分別是word,excel,exercise。
3、在exercise文件夾下建立一文本文件,文件名為text.txt。
4、將text.txt 的文件屬性修改為只有“只讀”屬性。
二、Word操作題(第1小題20分,其余每小題5分,共40分)。
1、在word中鍵入如下文檔,文件名為“鉆井技術的發展.doc”,并保存在第一大題所建立的word子目錄下。
在《鉆井基礎理論與前沿技術開發新進展》一書中談到,旋轉鉆井領域一直處于領先地位的美國為了保持其技術優勢,1995年啟動了一項重大的長期研究和開發計劃,稱為“國家先進的鉆井與掘進技術”(The National Advanced Drilling Excavation Technologies,簡稱NADET)。
前期的基礎研究主要由政府率先資助,后期大規模的技術和產品研究與開發(RD)則主要靠工礦企業投入巨額資金。通過該項研究與開發,預期在巖石破碎(高效破巖)、井眼凈化(洗井)及井眼穩定等方面將有所革新(evolutionary),在鉆頭、巖石和井眼的測量與評價以及定向控制等方面有所革命(revolutionary)。該項計劃的核心任務是要長期致力于一種智能鉆井系統(The Smart Drilling Systems)的研究與開發。
2、將整篇文檔字體設置為四號、宋體,行距設為1.5倍行距。
3、請將本文檔的紙型設置為 B5 紙,并將該文檔上、下、左、右頁邊距分別設置為2 厘米、2厘米、3厘米和3厘米。
4、請在第一段的末尾插入一幅剪貼畫,并設置超鏈接,單擊剪貼畫后,可以打開另一個word文檔,文檔名“剪貼.doc”,里面存放著一幅放大了的剪貼畫。
5、給本文加頁眉:“鉆井技術的發展”,頁腳:“頁碼、日期、時間”。
三、Excel操作題(每小題5分,共計40分)。
1.在Excel中鍵入下表所示數據,并保存,文件名為“保險.xls”,存放在第一大題所建的excel子文件下。
2、將數據區域A2:D5中的內容復制到工作表 Sheet3中。
3、將第2行(“單位”所在行)的行高設置為30,并將區域A2:F2中的文字垂直居中顯示。
4、用公式計算出“同比增長”,填入相應的單元格中,計算結果用百分比表示,并保留二位小數。
(同比增長=(本月保費-去年同期保費)/去年同期保費)
5、將“本月保費”和“去年同期保費”兩列中的單元格數據設置為貨幣格式,加上貨幣符號“¥”,并設置為二位小數。
6、在工作表Sheet2與Sheet3之間插入工作表Sheet4,并將工作表Sheet4重命名為“平安保險”。
7.將Sheet1中數據拷貝到工作表Sheet2中,并利用分類匯總功能,以“單位”為分類字段,對“本月保費”進行平均值匯總。
8、利用函數對各同比增長數值進行判斷,如果數值大于50%,則在“完成情況”列中顯示良好,如果數值大于100%,則在“完成情況”列中顯示優秀,如果數值小于50%,則在“完成情況”列中顯示一般,如果數值為負,則在“完成情況”列中顯示差。
第五篇:鉗工技師考試常見計算題
鉗工常見計算題
一、傳動機構計算類:
1、有一蝸桿傳動機構,已知其蝸輪齒數為39,蝸桿頭數為2,求其傳動比是多少?
解:i= ==19.5 答:傳動比是19.5。
2、要求設計一個蝸桿傳動機構,規定其傳動比為26,蝸桿頭數為3,問蝸輪齒數應是多少?
解:i=
Z2=Z1×i=26×3=78 答:蝸輪應作成78齒。
3、兩齒輪嚙合傳動,主動輪為20齒,從動輪為35齒,問它們的傳動比是多少?這對齒輪傳動是增速傳動還是減速傳動?
答:傳動比是1.75,這對齒輪傳動是減速傳動。
4、某增速齒輪箱,其輸入轉速為2980r/min,小齒輪齒數為n1=27,大齒輪齒數為n2=61,齒輪模數為m=2,該增速齒輪箱的輸出轉速為多少? Z2Z1Z2Z1392解:輸出轉速為
2980n2n1?6732.6r?min?
答:輸出轉速為6732.6 r/min。
5、兩齒輪嚙合傳動,主動輪為20齒,從動輪為35齒,問它們的傳動比是多少?這對齒輪傳動是增速傳動還是減速傳動?
解:傳動比i=z2/z1=35/20=1.75 答:傳動比是1.75,這對齒輪傳動是減速傳動。
6、某標準圓柱齒輪,齒數為z=61,模數為m=2,其分度圓直徑是多少?
解:分度圓直徑D= mz=2×61=122mm。答:分度圓直徑122mm。
二、公差配合類
1、求尺寸的公差和最大最小極限尺寸?
解:Lmax=25+0.013=25.013mm Lmin=25-0.008=24.992mm Tn=0.013-(-0.008)=0.021mm 答:零件最大極限尺寸是25.013mm,最小極限尺寸是24.992mm,公差是0.021mm。
2、相配合的孔和軸,孔的尺寸為求該配合最大的間隙和最小的間隙.解:Xmax=0.15-(-0.10)=0.25mm Xmin=0.05-0=0.05mm 答:最大間隙為0.25 mm,最小間隙為0.05 mm。
3、孔,軸的尺寸,?45?0.02?0.05和軸
Φ45?0.01?0.04配合,分別計算孔的最小極限尺寸、軸的最大極限尺寸、孔的公差以及孔與軸配合的最大間隙、最小間隙。
解: ① 孔的最小極限尺寸:45+0.02=45.02mm;
② 軸的最大極限尺寸:45+(-0.01)=44.99mm; ③ 孔的公差:(45+0.05)-(45+0.02)=0.03mm; ④ 最大間隙:(45+0.05)-(45-0.04)=0.09mm; ⑤ 最小間隙:(45+0.02)-(45-0.01)=0.03mm;
答:孔的最小極限尺寸為45.02mm,軸的最大極限尺寸為44.99mm,孔的公差為0.03mm,孔與軸配合的最大間隙為0.09mm,最小間隙為0.03mm.三、溫差裝配類
1、已知一軸承溫度型號為7320,現需熱裝,環境溫度為30℃,軸徑與內孔的實際過盈為0.05mm,熱裝的最小間隙0.02mm,軸承的線膨脹系數ɑ=12X10/℃,求軸承的加熱溫度。答:根據公式:
t2?-6
???00.05?0.02?t??30?58.3?30?88.3?6?d(12?10)?1002、采用熱裝法裝配一聯軸器,其內孔直徑為φ100.02mm,軸頭直徑為100.18,鋼的線膨脹系數是α=12×10℃,如果將聯軸器從20℃加熱到150℃,問其內孔直徑脹大了多少毫米?此時能否實施裝配操作?為什么?
解:膨脹量Δd=α(t2-t1)d =12×10×(150-20)×100=0.156mm 答:內孔直徑脹大了0.156毫米。此時不能進行裝配操作,因為此時聯軸器內孔直徑為100.02,而軸的直徑為100.18,過盈量為0.16mm,膨脹0.156mm,不僅沒有裝配間隙,還略帶過盈,無法進行裝配操作,需要提高聯軸器的加熱溫度。
3、有一個內孔直徑為D=300的彈性柱銷半聯軸器需要裝配在減速機慢速軸軸頭上,實際測得過盈量δ為0.38mm。如果采用熱裝法進行裝配,裝配間隙S選0.25mm,環境溫度th為20℃,材料線膨脹系數α為12×10,請計算該聯軸器
-6-6
-6熱裝時需要加熱到多少度?
解:加熱溫度t=(δ+S)/Dα+th
=(0.38+0.25)/(300×12×10)+20 =195℃
答:該聯軸器熱裝時需要加熱到195度。
四、斜度、錐度類
1、用斜度為1:25的斜墊板調整設備標高和水平,測量得知設備一處的標高低0.6mm,則該處的斜墊板應再向內打入多少毫米?
解: 斜墊板向內打入距離=25×0.6=15毫米 答:斜墊板應再向內打入15毫米
2、有一圓錐銷,其小端直徑為φ16mm,大端直徑為φ20mm,銷子長度為100mm,問該圓錐銷的錐度是多大?
解:圓錐銷的小端半徑r=8 圓錐銷的大端半徑R=10 圓錐銷長度L=100
-6則錐度K=(R-r)/L=(10-8)/100=1/50 答:該錐體的錐度是1/50(1∶50)
五、尺寸鏈計算類
1、把A、B、C三個零件裝配為一個整體,已知h1=h2=偏差。,h3=,求封閉環h0的基本尺寸和極限
解:①封閉環基本尺寸 h0=h1+h2+h3=20+50+25=95mm;
②各組成環中間偏差:Δ1=(0+0.05)/2=0.025;
Δ2=(0+0.08)/2=0.04;
Δ3=(0+0.06)/2=0.03; ③封閉環中間偏差:
Δ0=Δ1+Δ2+Δ3=0.025+0.04+0.03=0.095; ④各組成環公差:T1=0.05-0=0.05; T2=0.08-0=0.08; T3=0.06-0=0.06;
⑤封閉環公差:T0=T1+T2+T3=0.05+0.08+0.06=0.19; ⑥封閉環上偏差:ES0=Δ0+ T0/2=0.095+0.19/2=0.19;
封閉環下偏差:EI0=Δ0-T0/2=0.095-0.19/2=0; 封閉環極限尺寸:h0=
答:封閉環h0的基本尺寸味95mm,最小極限偏差為0,最大極限偏差為0.19。
六、聯軸器對中計算:
1、如圖(a)所示,電機前腳到聯軸器中心垂直距離a =400mm,電機前后支腳間距b=600mm,聯軸器直徑d為400mm。找正時百分表固定在泵的聯軸節上,所測得的徑向表及軸向表讀數分別為a、s,如圖(b)所示,求電機前后腳應加或減的墊片厚度。
解: ①上下方向徑向偏差:y=(a1-a3)/2=(0-0.2)/2=-0.1; 上下方向端面偏差:w=s1-s3=0-(-0.5)=0.5; ②調整端面偏差的加墊量計算:
前腳加墊:δ11=0 后腳加墊:δ21=0.5× 600/400=0.75;端面偏差調整后:電機側聯軸器降低量:h=-0.75×
400/600=-0.5;③徑向偏差調整加墊量計算:
端面偏差調整后,徑向偏差剩余量:h1=-0.1-0.5=-0.60;
徑向偏差調整加墊量: 前腳加墊:δ12=0.6 后腳加墊:δ22=0.6;④最終前后腳加墊量:
前腳加墊:δ1=δ11+δ12=0+0.6=0.6;
后腳加墊:δ2=δ21+δ22=0.75+0.6=1.35;
答:前腳加墊0.6mm, 后腳加墊1.35mm。