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?
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?
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:
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?
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?
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
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)?
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)?
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?
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?
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"?
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