Simulado 02 - WC Driller

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Quiz on Simulado 02 - WC Driller, created by Seed Group on 08/12/2023.
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Resource summary

Question 1

Question
1. Você fechou um poço em kick e completou a primeira circulação do método do sondador. As bombas foram desligadas e o poço foi fechado. Enquanto espera-se para iniciar a segunda circulação os seguintes valores de pressão foram registrados: Pressões estabilizadas: No Bengala: 250 psi; No Anular: 320 psi Após a primeira circulação: No Bengala: 250 psi; No Anular: 300 psi Qual é a situação atual do poço?
Answer
  • O poço está totalmente limpo.
  • O fluido de perfuração adensado (kill mud) está causando um efeito de tubo em U entre a coluna de perfuração e o anular.
  • Ainda existe algum volume de kick dentro do poço, que provoca uma pressão hidrostática no lado do anular menor do que no interior da coluna.
  • Ainda existe algum volume de kick dentro do poço, que provoca uma pressão hidrostática no lado do anular maior do que no interior da coluna.

Question 2

Question
2. Como pode se diferenciar o kick de um efeito ballooning?
Answer
  • Uma formação que apresenta o efeito ballooning irá resultar num ganho de volume nos tanques, o que não acontecerá no caso de um kick.
  • Não se consegue diferenciar o kick do efeito ballooning até que se circule o volume do espaço anular (um bottoms up).
  • Se parte da pressão de fechamento for drenada e posteriormente fechar-se o choke novamente, a pressão voltará a subir na superfície no caso da presença do kick, porém não subirá se o efeito ballooning estiver presente.
  • No caso de um kick, existirão pressões de fechamento, enquanto que no caso do efeito ballooning, não serão observadas pressões na superfície com o poço fechado.

Question 3

Question
3. O que acontecerá com a pressão hidrostática numa coluna de cimento durante a pega?
Answer
  • A pressão hidrostática diminui.
  • A pressão hidrostática se mantem.
  • A pressão hidrostática aumenta.

Question 4

Question
4. Calcular o volume de lama para bombear até sua posição um tampão de controle em um poço com 2438,4 m MD e 2377,44 m TVD e cobrir 152,4 m no anular. O fator de capacidade anular é de 0,0961 bbl/m e a capacidade do tubo de perfuração é de 0,05805 bbl/m.
Answer
  • 142 bbls
  • 160 bbls
  • 153 bbls
  • 156 bbls

Question 5

Question
5. Ao perfurar através de uma formação HPHT (alta pressão e alta temperatura), numa formação pouco permeável, com lama a base de óleo em uma seção horizontal de um poço, o gás irá?
Answer
  • Aumentar de volume próximo à sapata.
  • Expandir apenas na seção horizontal.
  • Entrar em solução e permanecer em solução até se aproximar do ponto de bolha.
  • Diminuir em volume na medida em que entrar na seção vertical do poço.

Question 6

Question
6. As medições de volumes de fluido que retorna do poço (flow back), os tempos de conexão, a mudança de nível de fluido nos tanques durante as conexões e as taxas de perda de fluido durante a perfuração são fatores que ajudam a criar um retrato do comportamento do poço (fingerprint). Como essas informações do poço podem ajudar o sondador?
Answer
  • Ela pode ajudar a identificar o momento adequado para fazer uma análise da lama.
  • Ela pode ajudar a determinar o momento adequado para o aumento da velocidade da bomba.
  • Ela pode ajudar na identificação de problemas de prisão de coluna.
  • Ela pode ajudar a identificar se o poço está tomando algum influxo ou se existe alguma formação com efeito ballooning no poço aberto.

Question 7

Question
7. A uma profundidade vertical (TVD) de 2835 m a pressão hidrostática é de 5169 psi. Qual a massa do fluido de perfuração?
Answer
  • 11,5 lb/gal
  • 10,7 lb/gal
  • 13,2 lb/gal
  • 9,8 lb/gal

Question 8

Question
8. Durante a perfuração em uma fase as seguintes informações foram registradas. Profundidade Vertical (TDV) = 4025m Profundidade Medida (MD) = 4258 m Massa específica do fluido de perfuração = 10,5 Ib/gal Gradiente da pressão de poros = 1,82 psi/m Como está o fundo do poço?
Answer
  • Sub-balanceado (Underbalanced).
  • Sobre-balanceado (Overbalanced).
  • Balanceado (Balanced).

Question 9

Question
9. Como se detecta um fluxo de gás raso em uma sonda de BOP submarino ao se perfurar em uma lâmina d'água rasa ou média no caso de o BOP ainda não tenha sido instalado?
Answer
  • Redução no peso no gancho.
  • Observação visual de gás próximo à sonda.
  • Perda de fluido nas peneiras.
  • Ganho no tanque.

Question 10

Question
10. Com uma cabeça rotativa e uma válvula orbitária (Orbit), que nível de perfuração sub-balanceada é possível alcançar com segurança?
Answer
  • O que o operador/encarregado da empresa quiser fazer.
  • Compensar pela perda da densidade equivalente do fluido de perfuração (ECD) fechando a válvula orbitária (Orbit) durante as conexões para reter a contrapressão.
  • Perfuração com pressão gerenciada, manter a pressão no fundo do poço praticamente igual à pressão da formação.
  • Condições totalmente sub-balanceadas, mantendo a pressão de fundo menor que a da formação o tempo todo.

Question 11

Question
11. De quanto a pressão de pré-carga nas garrafas dos acumuladores montados no BOP submarino deve ser aumentada se a lâmina de água é de 1067 metros e o gradiente da água do mar é de 1,493 psi/m?
Answer
  • 1000 psi
  • 1593 psi
  • 1500 psi
  • 3000 psi

Question 12

Question
12. A densidade do fluido atual é 11.5 ppg. Você foi instruído a bombear um tampão de 35 bbl de densidade de 13,5 ppg. A capacidade do Drill Pipe é 0.05827 bbl/m. Quantos metros de coluna seca você terá depois do bombeamento.
Answer
  • 96 metros.
  • 104 metros.
  • 10 metros.
  • 26 metros.

Question 13

Question
13. O que está acontecendo no poço se o poço estiver fluindo com as bombas desligadas, mas nenhum ganho nos tanques é observado quando as bombas estão funcionando?
Answer
  • A pressão hidrostática do fluido é maior que a pressão de formação quando as bombas estão ligadas.
  • O poço está sobre-balanceado (overbalance) na perfuração e sub-balanceado (underbalance) na conexão.
  • A pressão da formação é maior do que a pressão hidrostática do fluido de perfuração.

Question 14

Question
14. Considere 4 tanques, com altura de 2,74 m e outras medidas iguais a 2,44 m e 3,65 m. A altura de fluido em cada tanque é de 2,05 metros. (Multiplique por 6,29 para converter de metro cúbico para barril) Quantos barris de fluido ainda podem ser adicionados aos tanques?
Answer
  • 137 bbls
  • 205 bbls
  • 148 bbls
  • 154 bbls

Question 15

Question
15. Você está usando o método volumétrico para controlar um kick de gás em um poço vertical. Quando deve ocorrer a máxima pressão na sapata?
Answer
  • Quando o topo do gás estiver na sapata.
  • Quando o topo do gás atingir a superfície.
  • Quando a base do gás estiver na sapata.
  • Quando a base do gás atingir a superfície.

Question 16

Question
16. Qual é o propósito de seguir o procedimento de entrada de bomba recomendado em uma sonda com BOP submarino?
Answer
  • Compensar as perdas de carga no espaço anular durante a entrada de bomba.
  • Permitir que as bombas aumentem as vazões lentamente durante o procedimento.
  • Permitir que o operador do choke alcance a pressão inicial de circulação (PIC) calculada.
  • Para evitar que a fricção da linha de estrangulamento (choke line) afete a BHP (pressão no fundo do poço) durante a entrada da bomba.

Question 17

Question
17. Estamos perfurando a 9 Ib/gal de lama a 100 SPM (cursos ou strokes por minuto), o peso na broca (WOB) é de 25.000 k/lb, e a pressão da bomba é de 3000 psi. Se o sondador aumentar a velocidade da bomba para 120 strokes por minuto, o que acontece com a densidade equivalente do fluido de perfuração?
Answer
  • Permanece a mesma em todo o poço.
  • Aumenta em todo o poço.
  • Aumenta apenas na coluna de perfuração.
  • Diminui na profundidade da sapata.

Question 18

Question
18. Durante a circulação de um kick, a bomba quebrou. Qual deve ser a primeira ação tomada?
Answer
  • Alinhar o sistema para outra bomba.
  • Fechar o poço.
  • Utilizar o sistema de diverter.
  • Consertar a bomba o mais rápido possível.

Question 19

Question
19. Teste de absorção: Pressão na superfície = 1000 psi Profundidade vertical da sapata = 2286 m Peso do fluido: 11 lb/gal Qual é a pressão de fratura na sapata do revestimento?
Answer
  • 4200 psi.
  • 6100 psi.
  • 5425 psi.
  • 5285 psi.

Question 20

Question
20. Durante o fechamento de um poço, um sondador registará SIDPP, ganho de pit de lama (ganho no tanque), e tempo do kick. Que informação adicional é necessária para matar um poço horizontal?
Answer
  • Profundidade da sapata do revestimento, temperatura da linha de fluxo e peso da lama.
  • Profundidade vertical verdadeira, profundidade medida, e profundidade da broca.
  • Temperatura da linha de fluxo, profundidade medida, e viscosidade da lama.
  • Viscosidade da lama, profundidade vertical verdadeira e profundidade medida.

Question 21

Question
21. Um poço é fechado com as seguintes leituras de pressão: Pressão estabilizada no anular (SICP): 0 psi. Pressão estabilizada no interior da coluna (SIDPP) = 435 psi. O anular está sendo observado através do choke de modo que o poço não está fluindo. Qual poderia ser o problema?
Answer
  • A coluna de perfuração partiu.
  • A formação abaixo da sapata foi fraturada.
  • Poço está desmoronado ao redor do BHA.
  • O manômetro do choke falhou.

Question 22

Question
22. Quais fatores afetarão a pressão de fricção anular?
Answer
  • Geometria do poço.
  • Vazão.
  • Viscosidade plástica.
  • Todas as alternativas anteriores.

Question 23

Question
23. Só há um inside-BOP na sonda com conexão pino NC50. A coluna de perfuração é composta por: Tubos pesados (heavy weight drill pipe) de 5" com conexão NC50 Comandos de 8" com conexão 6 5/8" Reg. Qual dos subs (crossovers) a seguir deve estar na plataforma durante a manobra?
Answer
  • NC50 Caixa x 6 5/8 Reg Caixa.
  • 6 5/8 Reg Caixa x 7 5/8 Reg Pino.
  • NC50 Caixa x 7 5/8 Reg Pino.
  • NC50 Caixa x 6 5/8 Reg Pino.

Question 24

Question
24. Um poço de alta temperatura está sendo perfurado. A temperatura do fluido de perfuração no poço é bem maior do que a temperatura do fluido na superfície, qual o efeito que essa temperatura terá na pressão hidrostática?
Answer
  • Nenhum, a massa específica do fluido será constante.
  • Ela aumentará a massa específica equivalente do fluido resultando em um aumento da pressão hidrostática.
  • Ela diminuirá a massa específica equivalente do fluido resultando em uma redução da pressão hidrostática.

Question 25

Question
25. O gás de conexão é registrado quando:
Answer
  • Uma conexão é feita.
  • Depois de fazer um Bottom’s Up após uma conexão.
  • Depois de fazer um Bottom’s Up após a manobra.

Question 26

Question
26. No painel de controle remoto de um BOP de superfície operado pneumaticamente, uma gaveta é fechada e a seguinte situação ocorre: 1 – Luz indicando abertura apagou. 2 – Luz indicando fechamento acendeu. 3 – Pressão no anular não mudou. 4 – Pressão no manifold diminuiu e posteriormente retornou à sua posição original. 5 – Pressão no acumulador caiu para 2500 psi e permaneceu estável. Qual é a causa mais provável do problema?
Answer
  • A válvula seletora (válvula de 3 posições e 4 caminhos) está emperrada na posição aberta.
  • Um possível entupimento na linha de fechamento da gaveta.
  • O pressostato (pressure switch) ou as bombas da unidade de controle do BOP não funcionaram.
  • Um possível vazamento hidráulico.

Question 27

Question
27. Quando as válvulas de segurança de coluna devem ser testadas?
Answer
  • Na mesma pressão de trabalho do kelly/top drive.
  • Toda vez que o BOP é testado.
  • Toda vez que o poço estiver sido fechado em kick durante a manobra.

Question 28

Question
28. Qual será o efeito das válvulas de retenção na linha de alívio?
Answer
  • As válvulas de retenção da linha de alívio nunca devem ser usadas.
  • A erupção jamais ocorrerá caso as válvulas de retenção da linha de alívio forem usadas.
  • Irão evitar que o gás flua de volta para dentro do separador gás-lama.
  • As válvulas de retenção da linha de alívio irão acelerar o fluxo do gás através da linha de alívio.

Question 29

Question
29. O que é necessário calcular para manter pressão suficiente no poço quando em estado estático? (Não circulante)
Answer
  • Pressão máxima permissível da superfície anular (MAASP) menos a pressão hidrostática do poço.
  • Pressão hidrostática da lama no poço mais a contrapressão no dispositivo de controle rotativo.
  • Pressão máxima permissível da superfície anular (MAASP) menos a pressão hidrostática do poço e a pressão de circulação lenta.
  • Pressão hidrostática, mais a densidade equivalente do fluido de perfuração (ECD), mais 200 psi de contrapressão.

Question 30

Question
30. Como é possível estar hidrostaticamente sub-balanceado mas mesmo assim estar dinamicamente sobre-balanceado ao mesmo tempo?
Answer
  • A pressão hidrostática é menor que a pressão de Formação, mas a densidade equivalente do fluido de perfuração (ECD) evita que o poço flua.
  • A pressão da formação é menor que a pressão Hidrostática, mas a densidade equivalente do fluido de perfuração (ECD) não é necessária.
  • A pressão hidrostática é igual à pressão da Formação, mas a densidade equivalente do fluido de perfuração (ECD) ainda permite que o poço flua.
  • Nenhuma das anteriores.

Question 31

Question
31. Durante a preparação para circular a lama de matar, a bolha de gás começa a migrar. Se nenhuma ação for tomada, o que acontecerá com a pressão no fundo do poço?
Answer
  • Diminuirá.
  • Aumentará.
  • Permanecerá constante.

Question 32

Question
32. Um tanque retangular tem as seguintes dimensões: Comprimento: 4,57 m, Largura: 3,96 m, Altura: 3,05 m. Calcule a capacidade do tanque em bbl/m (Multiplique por 6,29 para converter de metro cúbico para barril)
Answer
  • 1138 bbl/m
  • 347 bbl/m
  • 88 bbl/m
  • 114 bbl/m

Question 33

Question
33. Qual o valor típico da vazão na qual a perda de carga na linha do choke é medida?
Answer
  • Duas vezes a vazão reduzida de circulação (VRC).
  • Metade da vazão reduzida de circulação (VRC).
  • A mesma da vazão reduzida de circulação (VRC).
  • A mesma vazão que é empregada durante a perfuração

Question 34

Question
34. O peso da lama no poço foi aumentado em 2 décimos (0,20) e posteriormente a taxa (velocidade) da bomba foi reduzida. Como isso afeta a pressão no poço?
Answer
  • Aumenta e depois diminui.
  • Nenhum efeito.
  • Diminui.
  • Aumenta.

Question 35

Question
35. Durante a entrada de bomba, caso seja permitido um aumento na pressão no manômetro do choke acima da pressão de fechamento estabilizada no anular (SICP), o que acontecerá com a pressão no fundo do poço?
Answer
  • Não haverá mudança na pressão no fundo do poço.
  • A pressão no fundo do poço diminuirá e possivelmente haverá a entrada de mais um influxo no poço.
  • A pressão no fundo do poço aumentará e poderá exceder a pressão de fratura da formação abaixo da sapata.

Question 36

Question
36. Após a primeira circulação do método do sondador o poço é fechado. Quais deverão ser as pressões lidas se todo o influxo foi expulso?
Answer
  • A pressão no manômetro da coluna igual à SICP.
  • As pressões nos manômetro da coluna e do choke igual à PIC.
  • A pressão no choke igual à SIDPP.
  • As pressões nos manômetro da coluna e do choke igual à PFC.

Question 37

Question
37. Durante o uso do método do engenheiro, como que a pressão no fundo do poço é controlada quando a lama de matar (kill mud) está no espaço anular?
Answer
  • Mantendo a pressão no manômetro da coluna igual à pressão final de circulação (PFC).
  • Mantendo a pressão no manômetro da coluna igual à pressão inicial de circulação (PIC).
  • Seguindo o gráfico de pressão no choke (choke pressure schedule) em função dos strokes bombeados.
  • Mantendo a pressão na linha de matar (kill line) constante.

Question 38

Question
38. Após a cimentação do revestimento o plano é remover o BOP. Quando é considerado seguro começar esta operação?
Answer
  • O poço não flui durante 45 minutos após o deslocamento e posicionamento do cimento.
  • O tempo de pega do cimento é completado e o poço está estático.
  • O cimento atinge uma resistência compressiva mínima de 100 psi.
  • O tempo em minutos igual a quantidade de cimento por saco multiplicado pela densidade do cimento.

Question 39

Question
39. Você está retirando a coluna com a extremidade da mesma no trecho horizontal do poço. O fluido no poço é de base aquosa. Foi constatado que um volume de 5 bbls foi pistoneado. Você retorna a coluna ao fundo do poço e faz a circulação do kick. Se o influxo for de gás, quando ele começará a expandir?
Answer
  • Assim que a circulação for iniciada.
  • Após o trecho horizontal.
  • O gás permanecerá com 5bbls em toda a circulação.
  • Somente após atingir a profundidade vertical de 600 m.

Question 40

Question
40. O que causa volumes de kick maiores e valores de SICP mais altos?
Answer
  • Ballooning.
  • Resistência da formação.
  • Permeabilidade da formação.
  • Porosidade da formação.

Question 41

Question
41. O que acontecerá com a pressão no choke, durante a circulação, quando o influxo de gás passar da seção horizontal para a seção vertical do poço?
Answer
  • A pressão no choke permanecerá constante.
  • A pressão no choke reduzirá.
  • A pressão no choke aumentará.

Question 42

Question
42. O que acontecerá com a pressão de fundo em um poço de BOP submarino se as bombas forem ajustadas para a vazão reduzida de circulação enquanto a pressão no manômetro da linha de matar é mantida constante?
Answer
  • Permanecerá constante.
  • Diminuirá.
  • Aumentará.

Question 43

Question
43. Como determinar onde há tampões de controle na cavidade do poço após terem sido bombeados?
Answer
  • Caso o tampão de controle for colocado no anular, isso será baseado no volume do tubo e na capacidade do anular até a profundidade em que o tampão de controle será posicionado.
  • Caso o tampão de controle seja colocado na coluna de perfuração, isso será baseado no deslocamento do tubo.
  • Caso o tampão de controle for colocado no anular, isso se baseia na capacidade do tubo.
  • Nenhuma das anteriores.

Question 44

Question
44. Depois de bombeado tampão para dentro da coluna e o fluxo cessa, o que irá acontecer com o nível do tampão pesado a medida que a coluna é retirada do poço? Densidade do fluido de perfuração = 10,5 lb/gal Densidade do tampão = 12,5 lb/gal Volume do tampão = 20 bbls Coluna não entupida
Answer
  • O nível irá diminuir.
  • O nível irá aumentar.
  • O tampão se mantem no mesmo nível.

Question 45

Question
45. A respeito de BOP de gavetas de tubos de diâmetro fixo qual das afirmativas está correta?
Answer
  • Um BOP de gaveta fixa é projetado para conter e selar uma pressão equivalente à pressão de trabalho tanto de baixo para cima quanto de cima para baixo.
  • Um BOP de gaveta fixa é projetado para conter e vedar uma pressão equivalente à pressão de trabalho apenas de baixo para cima.
  • Um BOP de gaveta fixa é projetado para conter e vedar uma pressão equivalente à pressão de trabalho apenas de cima para baixo.
  • Um BOP de gaveta fixa é projetado para fechar e vedar sem ferramenta no poço.

Question 46

Question
46. Um poço é fechado por conta de um kick e a pressão estabilizada no choke (SICP) medida foi de 500 psi. O sondador bombeia a 5 strokes por minuto até que a float valve da coluna seja aberta e então a bomba é desligada. A pressão mostrada agora no manômetro do anular é de 575 psi e no manômetro da coluna é de 380 psi. Qual é o valor da SIDPP?
Answer
  • 200 psi
  • 380 psi
  • 305 psi
  • 75 psi

Question 47

Question
47. Quando um influxo se torna uma ameaça?
Answer
  • Sempre que o poço fluir com as bombas desligadas.
  • Sempre que contiver um gás venenoso.
  • Sempre que se tornar solução com a lama.
  • Todas as alternativas anteriores.

Question 48

Question
48. O que pode tornar mais difícil a detecção de um kick, pelo sondador, numa sonda flutuante?
Answer
  • A quantidade de bombas usadas.
  • O aumento do peso sobre broca.
  • O aumento da taxa de penetração.
  • As condições meteorológicas e o heave.

Question 49

Question
49. Durante a perfuração, o poço está perdendo lama em 15 bbls por hora. Na conexão, o poço está fluindo. Quando as bombas são reiniciadas perdas de lama ocorrem novamente. O que pode estar acontecendo no fundo do poço?
Answer
  • O poço está em underbalance durante a perfuração e overbalance na conexão.
  • A formação pode estar sofrendo o efeito ballooning.
  • Está tudo normal no fundo do poço.

Question 50

Question
50. O método de fechamento de poço rápido (Hard Shut-in) consiste em:
Answer
  • Desligar as bombas, levantar a coluna, fechar o BOP, abrir a válvula da linha de choke, fechar a válvula ajustável do choke e registrar a pressão.
  • Levantar a coluna, parar a rotação, desligar as bombas; fechar o BOP, verificar se a válvula ajustável do choke permanece fechada, abrir a válvula da linha do choke e registrar a pressão.
  • Desligar as bombas, levantar a coluna, abrir a válvula da linha de choke, fechar a válvula ajustável do choke, fechar o BOP e registrar a pressão.
  • Levantar a coluna, parar a rotação, desligar as bombas, verificar se a válvula ajustável do choke está aberta, abrir a válvula da linha do choke, fechar o BOP, fechar a válvula ajustável do choke e registrar a pressão.

Question 51

Question
51. Por que a SICP é geralmente maior que a SIDPP?
Answer
  • Porque a linha do choke é mais comprida que a linha de matar (kill line).
  • Porque o diâmetro da linha de choke é maior que o da linha de matar (Kill line).
  • Porque a pressão hidrostática na coluna é maior do que a pressão hidrostática no anular.
  • Porque os cascalhos no anular ajudam a reduzir a pressão hidrostática.

Question 52

Question
52. Perfurando um poço de desenvolvimento, que tipo de teste de pressão geralmente é usado para determinar a resistência da formação?
Answer
  • Teste da coluna de perfuração (DST).
  • Teste funcional do BOP.
  • Teste de integridade da formação (FIT - Formation Integrity Test).
  • Teste de iridescência (sheen test).

Question 53

Question
53. Por que medir e registrar a pressão reduzida de circulação?
Answer
  • Para parar a rotação de um motor de fundo de poço durante uma operação de controle de poço.
  • Para determinar a velocidade da bomba para deslocar a pasta de cimento.
  • Para calcular a pressão inicial de circulação (PIC) e a pressão final de circulação (PFC).
  • Para calcular o peso da lama de matar (Kill mud).

Question 54

Question
54. Qual é uma das formas de se medir as perdas de carga na linha do choke?
Answer
  • Circular pela linha de booster do riser retornando pela linha do choke.
  • Circular pela linha de kill retornando pela linha do choke.
  • A diferença entre a pressão no manômetro da coluna circulando pelo riser com BOP aberto e a pressão no manômetro da coluna circulando pelo choke, totalmente aberto, com o BOP fechado.
  • A diferença entre a pressão no manômetro da coluna circulando pelo riser com BOP aberto e a pressão no manômetro da coluna circulando pelo choke, parcialmente aberto, com o BOP aberto.

Question 55

Question
55. A pressão de bombeio era de 4000 psi quando a velocidade da bomba era de 80 SPM. Qual será aproximadamente a pressão de bombeio quando a velocidade da bomba é reduzida para 40 SPM?
Answer
  • 2000 psi
  • 1000 psi
  • 800 psi
  • 500 psi

Question 56

Question
56. Qual das afirmativas abaixo sobre a operação de um BOP submarino é verdadeira?
Answer
  • Deve-se fazer a entrada das bombas mantendo a pressão no choke constante.
  • Deve-se fazer a entrada de bombas mantendo a pressão na coluna constante.
  • Deve-se fazer a entrada de bomba ajustando a pressão estática no choke para a pressão dinâmica no choke.
  • Deve-se manter a pressão no fundo menor que a pressão da formação.

Question 57

Question
57. Você conseguiu ser bem-sucedido na entrada de bomba até ela atingir o valor da velocidade reduzida de circulação (VRC). O manômetro do choke está estável. Em que manômetro deve-se ler a partir desse momento a pressão inicial de circulação (PIC)?
Answer
  • No manômetro do choke.
  • No manômetro da linha de matar (kill line).
  • No manômetro da coluna.
  • No manômetro do acumulador.

Question 58

Question
58. Qual é um motivo principal para usar a Perfuração de Pressão Gerenciada (MPD)?
Answer
  • Permite uma perfuração mais rápida.
  • Minimizar problemas relativos a pressão e maximizar a recuperação de hidrocarbonetos.
  • A pressão máxima permissível da superfície anular (MAASP) não é mais importante.
  • Melhorar a capacitação de supervisores de perfuração.

Question 59

Question
59. Que equipamentos quando operados irão afetar a pressão de readback do manifold (manifold readback pressure)?
Answer
  • BOP anulares.
  • Reguladores de pressão do BOP submarino (subsea regulators).
  • Shuttle valves.
  • BOP gaveta e válvulas submarinas.

Question 60

Question
60. Ao perfurar através de uma formação HPHT (alta pressão e alta temperatura), numa formação pouco permeável, com lama a base de óleo em uma seção horizontal de um poço, o gás irá?
Answer
  • Aumentar de volume próximo à sapata.
  • Expandir apenas na seção horizontal.
  • Entrar em solução e permanecer em solução até se aproximar do ponto de bolha.
  • Diminuir em volume na medida em que entrar na seção vertical do poço.

Question 61

Question
61. Qual a melhor definição do termo “Anotando a assinatura do poço (Finger printing well)”?
Answer
  • Registrando nome do bloco e número do campo para a locação do poço.
  • Registrando dados da linha base de perfuração que poderá ser analisada contra os dados atuais para ajudar a reconhecer problemas no poço.
  • Amostragem do fluido de formação para grau, qualidade e contaminantes.
  • Registrando azimute e elevação da cabeça do poço a partir do logging.

Question 62

Question
62. O químico de fluido de perfuração (mud engineer) liga o desgaseificador e o dessiltador. O que acontece com a vazão que retorna do poço?
Answer
  • A vazão aumenta após dois a três minutos.
  • A vazão permanece a mesma.
  • A vazão diminui após dois a três minutos.

Question 63

Question
63. Manter 1200 psi na superfície terá um efeito maior sobre o peso da lama em qual poço (MD = profundidade medida; TVD = profundidade vertical verdadeira)?
Answer
  • MD =3048 m, TVD = 3048 m.
  • MD=1524 m, TVD = 1371,6 m.
  • MD=1828,8 m, TVD=1828,8 m.
  • MD =3657,6 m, TVD = 3048 m.

Question 64

Question
64. Um tampão pesado é bombeado pela coluna, a bomba é parada e o poço é fechado. Densidade do fluido = 11 lb/gal Densidade do tampão = 13 lb/gal Altura do tampão = 305 m Profundidade do poço (Medida e Vertical) = 2438 m Qual a pressão você verá no manômetro do choke devido ao tubo em U?
Answer
  • 832 psi
  • 676 psi
  • 572 psi
  • 104 psi

Question 65

Question
65. Qual a definição apropriada de massa específica equivalente de circulação (Equivalent Circulating Density - ECD)?
Answer
  • A massa específica equivalente atuando no poço devido à hidrostática do fluido de perfuração menos as perdas de carga do espaço anular.
  • A massa específica equivalente atuando no poço devido à hidrostática do fluido de perfuração.
  • A massa específica equivalente atuando no poço devido à hidrostática do fluido de perfuração mais as perdas de carga do espaço anular.
  • A massa específica equivalente atuando na sapata durante o teste de absorção.

Question 66

Question
66. Um poço foi fechado antes das bombas estarem completamente desligadas. Você suspeita que alguma pressão pode ter ficado trapeada dentro do poço. Qual o efeito que essa pressão trapeada terá no poço?
Answer
  • O influxo de gás seria recalcado (bullhead) de volta para a formação, logo a pressão seria menor do que o normal.
  • Não haverá sobrepressurização em parte alguma do poço.
  • Todos os pontos do poço ficarão sobrepressurizados.
  • A pressão no fundo do poço será maior, porém a pressão na sapata será normal.

Question 67

Question
67. Por que é que se usa um tampão?
Answer
  • Para aumentar a densidade no anular.
  • Para cobrir a zona de interesse com LCM (material de vedação).
  • Para liberar tubo preso.
  • Todas as alternativas anteriores.

Question 68

Question
68. Qual é a finalidade de um Choke Drill?
Answer
  • Garantir que a equipe está treinada para alinhar corretamente para um controle de poço com circulação reversa.
  • Ajudar a equipe a entender como o choke e as pressões no poço reagem durante um controle de poço.
  • Verificar o quão rápido o sondador pode fechar o choke em uma emergência.
  • Testar o correto funcionamento do choke antes de perfurar a sapata.

Question 69

Question
69. O revestimento de superfície de 20 polegadas foi assentado e um BOP de 21 1/4 polegadas foi instalado. A perfuração da fase está sendo feita com uma broca de 17 1/4 polegadas quando um kick entra para o poço. O poço está fechado, mas não há leitura de pressão de fechamento. Uma pessoa da equipe da sonda percebeu o borbulhamento de fluido no chão próximo à sonda. Qual das seguintes alternativas mais provavelmente falhou?
Answer
  • BOP.
  • Inside BOP na coluna.
  • Formação abaixo da sapata.
  • Válvula da coluna de perfuração.

Question 70

Question
70. Para a maioria das operações é recomendado que duas barreiras independentes estejam instaladas. Da lista abaixo, qual dos pares de barreiras NÃO são independentes uma da outra?
Answer
  • Um BOP anular e um BOP de gaveta, ambos no BOP stack.
  • Um tampão mecânico assentado no tubing (tubing plug) no fundo do poço e uma válvula de contrapressão (backpressure valve) no hanger.
  • Cimento cobrindo uma zona não portadora de hidrocarbonetos e um bridge plug assentado no revestimento.
  • Fluido de perfuração capaz de matar o poço (kill mud) e o BOP.

Question 71

Question
71. Ao circular através do separador atmosférico (lama-gás), como evitar uma expulsão?
Answer
  • Aumentar a taxa da bomba.
  • Aumentar o peso da lama.
  • Reduzir a taxa da bomba.
  • Colocar a tocha mais distante da sonda.

Question 72

Question
72. Durante uma meia manobra de retirada de coluna com banho com os jatos da broca entupidos, o poço é alinhado para o tanque de manobra (trip tank). Qual deve ser o alinhamento do Baú (Mud Bucket) para que a queda de nível no tanque de manobra seja igual ao deslocamento de uma coluna de perfuração com extremidade fechada sendo retirada do poço?
Answer
  • O baú deverá estar alinhado para o poço através da mesa rotativa.
  • O baú deverá estar alinhado para o tanque de manobra.
  • O baú deverá estar alinhado ao sistema de fluidos ativo.

Question 73

Question
73. Quais das seguintes dimensões de um separador atmosférico influencia a pressão na qual o gás pode ser descarregado na área das peneiras?
Answer
  • Diâmetro interno da linha que vem do choke manifold
  • Altura e diâmetro interno do corpo do separador.
  • Comprimento e diâmetro interno da linha de saída de gás.
  • Altura do selo hidráulico.

Question 74

Question
74. O que é teste positivo de pressão?
Answer
  • Um teste numa barreira no qual a pressão aplicada no lado da barreira voltado para a formação é maior que a aplicada no lado da barreira voltado para a superfície.
  • Um teste numa barreira no qual a pressão aplicada no lado da barreira voltado para a superfície é maior que a aplicada no lado da barreira voltado para a formação.
  • Um teste numa barreira no qual a pressão aplicada no lado da barreira voltado para a formação é igual à aplicada no lado da barreira voltado para a superfície.

Question 75

Question
75. Qual indicador de kick é normalmente o primeiro a ser detectado?
Answer
  • Aumento no nível do Trip Tank.
  • Aumento da taxa de fluxo de retorno.
  • Ganho no volume dos tanques.

Question 76

Question
76. A resistência da formação é geralmente fraca quando você está perfurando em poço aberto e você pode ter perdas totais de circulação. Como você pode minimizar esse risco?
Answer
  • Controlar a taxa de penetração (ROP) para evitar o carregamento do anular do poço com cascalhos.
  • Circulando o retorno pela linha da choke.
  • Bombeando lentamente para reduzir a perda de carga da coluna.
  • Mantendo um alto overbalance.

Question 77

Question
77. O que pode aumentar o risco de exceder a máxima pressão permissível no choke (MAASP) durante o procedimento de controle de poço?
Answer
  • Uma grande diferença entre pressão de fratura e pressão hidrostática.
  • Um trecho pequeno de poço aberto.
  • Um trecho grande de poço aberto.
  • Um influxo pequeno.

Question 78

Question
78. Qual alternativa é correta quando está operando com shuttle valve no BOP stack?
Answer
  • Shuttle valve são 3 posições/3 vias.
  • Shuttle valve requerem 3000 psi para operação.
  • Shuttle valve isola o pod selecionado e pressurizado do pod redundante (ventilado).
  • Shuttle valve são controladas diretamente pelo fluido piloto.

Question 79

Question
79. Se o sistema de acumulador do BOP é de 3000 psi ele é projetado para trabalhar com uma pressão mínima de operação de 1200 psi, qual deve ser o valor da pressão de pré-carga em cada garrafa?
Answer
  • 3000 psi.
  • 1000 psi.
  • 1200 psi.
  • Zero

Question 80

Question
80. Como é conhecida a pressão do fluido presente nos poros da rocha?
Answer
  • Pressão de fratura.
  • Pressão hidrostática.
  • Pressão total do poço.
  • Pressão da formação.

Question 81

Question
81. Qual é o nome que se dá quando existe um diferencial de pressão hidrostática entre duas colunas de fluido que se comunicam e o fluido se movimenta até encontrar um "ponto de equilíbrio"?
Answer
  • Tubo em U.
  • Pressão do tampão.
  • Coluna balanceada de fluido de perfuração.
  • Diminuição no nível de fluido.

Question 82

Question
82. Foi solicitado que a retirada da coluna para fora do poço fosse suspensa e que um tampão fosse bombeado. A massa específica do fluido de perfuração que está no poço e de 11,5 lb/gal. Serão bombeados para dentro da coluna de perfuração 35 bbl de um tampão pesado de massa específica de 13,5 lb/gal. A profundidade vertical da broca (TVD) é de 2754 m. A profundidade vertical (TVD) do fundo do poço e 3215 m. Qual será a alteração de pressão no fundo após o tampão ter sido bombeado para a posição adequada?
Answer
  • 162 psi
  • 1096 psi
  • 939 psi
  • 0 psi

Question 83

Question
Por favor, use as seguintes informações para as perguntas 83 a 88. Dimensões do poço Profundidade (MD/TVD): 2393/2134 m Sapata do Revestimento de 13 3⁄8": 1678 m Tamanho do poço: 12 1⁄4" pol Peso de lama atual: 12,0 lb/gal Air Gap: 21 m Lâmina d’água: 244 m Comprimento da linha de choke: 274 m Capacidades internas 6 1⁄2"Drill Collars (comprimento 189 m): 0,02854 bbl/m 5” Tubo Pesado HW – Capacidade (comprimento 177 m): 0,02887 bbl/m 5” Drill Pipe – capacidade: 0,05827 bbl/m 5” Drill Pipe – deslocamento: 0,02133 bbl/m 5” Drill Pipe – tubo cheio: 0,07959 bbl/m Linha de choke: 0,01969 bbl/m Marine Riser: 1,27690 bbl/m Capacidades do Anular Open hole/Drill Colar: 0,27428 bbl/m Open hole/Drill Pipe: 0,39960 bbl/m Casing/Drill Pipe: 0,41909 bbl/m Dados de fratura Gradiente de pressão de fratura: 2,589 psi/m Detalhes da bomba Capacidade da bomba: 0.119 bbl/stk PRC via Riser - 40 spm: 350 psi CLF – 40 spm: 250 psi Dados de fechamento SIDPP: 350 psi SICP: 475 psi Volume Ganho: 20 bbl Volume do sistema ativo: 400 bbl Gradiente de pressão da água do mar: 1,5256 psi/m 83. Máxima massa específica de fluido de perfuração permitida antes do kick (massa específica equivalente de fratura).
Answer
  • 15.19 ppg
  • 15.2 ppg
  • 15.1 ppg
  • 15.0 ppg

Question 84

Question
84. Máxima pressão permissível no choke antes do kick (pressão máxima estática de fratura ou MAASP).
Answer
  • 915 psi
  • 886 psi
  • 600 psi
  • 1127 psi

Question 85

Question
85. Número de strokes da superfície até a broca.
Answer
  • 1081 strokes
  • 992 strokes
  • 954 strokes
  • 1080,6 strokes

Question 86

Question
86. Número de strokes da broca até a sapata.
Answer
  • 2202 strokes
  • 2002 strokes
  • 1766 strokes
  • 2201.6 strokes

Question 87

Question
87. Número de strokes da broca até a superfície passado pela linha do choke.
Answer
  • 7178.1 strokes
  • 7178 strokes
  • 7223,5 strokes
  • 7224 strokes

Question 88

Question
88. Massa específica de fluido de perfuração para matar o poço.
Answer
  • 12.96 ppg
  • 12.9 ppg
  • 13.0 ppg
  • 12.0 ppg
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