олимпиада
олимпиадные задания
Предварительный просмотр:
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Лянторский нефтяной техникум (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Югорский государственный университет»
РАССМОТРЕНО На заседании предметно-цикловой комиссии нефтяных и автотранспортных дисциплин Протокол № __ от «____»___________20__ г. Председатель________Авилкина В.В. | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УР ЛНТ (филиала) ФГБОУ ВО «ЮГУ» _________Кийдан О.В. «______»______20___г. |
ЗАДАНИЯ ОЛИМПИАДЫ
ПО ДИСЦИПЛИНАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА
Специальность 21.02.01
МДК 01.01 Разработка нефтяных и газовых месторождений
Преподаватель Лаврентьева Л.А.
2021г.
Порядок организации и проведения олимпиады
Цели и задачи:
- определение соответствия знаний обучающихся требованиям федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования;
- углубление знаний обучающихся, повышение интереса к предмету;
- развитие интереса к изучению профессионального модуля
- развитие навыков самостоятельной работы с различными источниками информации и стремления к самообучению;
- выявление и поощрение активных, одаренных, талантливых, творчески мыслящих обучающихся, способных к системному действию в профессиональной ситуации, анализу и проектированию своей деятельности;
- повышение интереса у обучающихся к будущей специальности и ее значимости;
- формирование активной гражданской позиции;
- внедрение новых информационных технологий в образовательный процесс;
- развитие логического, профессионального мышления обучающихся.
Олимпиада состоит из 2 этапов:
I этап - проверка теоретических знаний, 1 и 2 задания (ответ на вопрос),
II этап - выполнение практического задания, 3 задание (решение задач).
Характеристика и оценка заданий олимпиады
Критерии оценки:
Каждый полно и правильно представленный ответ на теоретический вопрос – 20 баллов;
Правильно и в полном объёме выполненное практическое задание – 20 баллов;
Правильный и полный ответ на дополнительный вопрос – 10 баллов;
Максимальное количество баллов – 50.
I этап - проверка теоретических знаний
Задание 1
- Природные коллекторы нефти и газа.
- Гранулометрический состав пород.
- Пористость горных пород.
- Проницаемость горных пород.
- Удельная поверхность породы.
- Классификация коллекторских свойств терригенных и карбонатных пород.
- Механические свойства горных пород.
- Тепловые свойства горных пород и насыщающих их флюидов.
- Характеристика фильтрационных свойств.
- Нефть, её химический состав.
- Классификация нефти в зависимости от содержания серы, парафина.
- Свойства нефти.
- Давление насыщения и газовый фактор.
- Пластовый нефтяной газ, его состав.
- Физические свойства нефтяного газа.
- Пластовое давление и температура.
- Установки для исследования проб пластовой нефти.
- Пластовые воды, их классификация.
- Приток жидкости к скважинам.
- Источники водоснабжения.
Задание 2
- Пластовая энергия и силы, действующие в залежах нефти и газа.
- Режимы работы нефтяной залежи.
- Показатели нефтеотдачи пластов.
- Общие сведения о бурении нефтяных и газовых скважин.
- Инструмент для СПО.
- Физико-механические свойства горных пород.
- Технология промывки скважин и буровые растворы.
- Осложнения в процессе бурения скважин.
- Разобщение пластов.
- Вскрытие продуктивных горизонтов после цементирования эксплуатационной колонны.
- Аварии в бурении.
- Ловильный инструмент и работа с ним.
- Рациональная система разработки.
- Размещение скважин по равномерной сетке, плотность сетки скважин.
- Стадии разработки месторождений
- Исследование нефтяных и газовых скважин и пластов.
- Исследование нефтяных и газовых скважин на приток при установившемся режиме.
- Исследование нефтяных и газовых скважин при неустановившемся режиме.
- Методы воздействия на нефтяные пласты.
- Виды заводнений.
II этап - выполнение практического задания
Задание 3
Задача 1. Определить продолжительность разработки круговой залежи нефти при следующих данных: радиус начального контура нефтеносности.
Исходные данные: Rн = 3000 м; радиусы эксплуатационных рядов: R1 =2400 м, R2 =2000 м, R3 =1600 м. В центре пласта помещена одна скважина с радиусом rс =0,01 м.
Расстояние между скважинами в рядах 2σ =300 м, мощность пласта h=10 м,
пористость пласта т = 12%=0,12. Каждая скважина работает с предельно допустимым дебитом q =50 м3/сут. Все ряды работают одновременно.
Задача 2. Определить коэффициент проницаемости пористой среды (в Дарси), если известно, что коэффициент фильтрации с= 0,3*10-4 см/с, а кинематический коэффициент вязкости фильтрующейся жидкости v = 10-6 м2/с. Фильтрация жидкости происходит по закону Дарси.
Задача 3. Определить коэффициент фильтрации, если известно, что площадь поперечного сечения образца песчаника w = 30 см2, длина образца l=15 см, разность давлений на входе жидкости в образец и на выходе Δр=19,6 кПа, плотность жидкости ρ = 1000 кг/м3 и расход равен 5 л/ч.
Задача 4. Определить пористость фиктивного грунта (по Слихтеру) при наиболее плотной укладке шаровых частиц, соответствующей значению острого угла грани ромбоэдра θ=60°.
Задача 5. Определить скорость фильтрации и среднюю скорость движения нефти у стенки гидродинамически совершенной скважины и на расстоянии r = 75 м, если известно, что мощность пласта h=10 м. коэффициент пористости m=12%, радиус скважины гс = 0,1 м, массовый дебит скважины Qm = 50 т/сут и плотность нефти р = 850 кг/м3.
Задача 6. Определить объемный дебит Qe и скорость фильтрации wc у стенки гидродинамически совершенной скважины, если известно, что приведенный к атмосферному давлению и пластовой температуре объемный дебит газа Qат =l06 м3/сут, радиус скважины rc = 0,1 м, мощность пласта h=20 м, абсолютное давление газа на забое рс=4,9 МПа (50 кгс/см2).
Задача 7. Определить среднее значение скорости фильтрации у входа жидкости в гидродинамически несовершенную по степени вскрытия скважину, если мощность пласта h = 25 м. относительное вскрытие пласта = 0,6, радиус скважины гс= 0,1м, дебит жидкости Q = 250 м3/сут.
Задача 8. Определить коэффициенты проницаемости и фильтрации для цилиндрического образца пористой среды диаметром d= 5 см, длиной l=20 см, если разность давлений на концах образца составляет 300 мм. рт. ст., расход жидкости Q =1,70 л/ч, динамический коэффициент вязкости жидкости μ = 5 мПа*с, плотность ρ = 0,85 г/см3. Найти также скорость фильтрации.
Задача 9. Определить скорость фильтрации и среднюю скорость движения при плоскорадиальной фильтрации газа к скважине в точке на расстоянии r=150 м от центра скважины, если давление в этой точке равно р = 7,84 МПа (80 кгс/см2), мощность пласта h=12 м, пористость его m = 20%, а приведенный к атмосферному давлению пластовой температуре дебит Qат= 2*106 м3/сут, рат = 0,1 МПа.
Задача 10. Построить кривую механического состава грунта и определить эффективный диаметр, используя следующие данные:
Диаметр частиц, мм | 0-0,05 | 0,05-0,1 | 0,1-0,2 | 0,2-0,3 | 0,3-0,5 | 0,5-0,1 |
Δqi,вес.% | 1,5 | 5,3 | 7,2 | 40,1 | 35,7 | 10,2 |
Задача 11. Определить по формуле Щелкачева, происходит ли фильтрация в пласте по закону Дарси, если известно, что дебит нефтяной скважины Q = 200 м3/сут, мощность пласта h=5 м, коэффициент пористости т=16%, коэффициент проницаемости k=0,2 Д, плотность нефти р=0,8 г/см3, динамический коэффициент вязкости ее μ=5 мПа*с. Скважина гидродинамически совершенна, радиус ее гс=0,1 м.
Задача 12. Определить дебит дренажной галереи шириной В = 100 м, если мощность пласта h=10 м, расстояние до контура питания l=10 км, коэффициент проницаемости пласта k=1 динамический коэффициент вязкости жидкости μ=1 сП, давление на контуре питания р„ = 9,8 МПа и давление в галерее рг=7,35 МПа. Движение жидкости напорное, подчиняется закону Дарси.
Задача 13. Определить коэффициент проницаемости пласта, если известно, что в пласте происходит одномерное прямолинейно-параллельное установившееся движение однородной жидкости по закону Дарси. Гидравлический уклон i= 0,03, ширина галереи В = 500 м, мощность пласта h=6м, плотность жидкости р=850 кг/м3, динамический коэффициент вязкости μ=5 сП и дебит галереи Q = 30 м3/сут.
Задача 14. Определить дебит нефтяной скважины (в т/сут) в случае установившейся плоскорадиальной фильтрации жидкости по закону Дарси, если известно, что давление на контуре питания pк=9,8 МПа, давление на забое скважины рс = 7,35 МПа, коэффициент проницаемости пласта k=0,5 Д, мощность пласта h = 15 м, диаметр скважины Dс = 24,8 см, радиус контура питания RK=10 км, динамический коэффициент вязкости жидкости μ=6 мПа-с и плотность жидкости ρ = 850 кг/м3.
Задача 15. Определить значение числа Рейнольдса у стенки гидродинамически несовершенной по характеру вскрытия нефтяной скважины, если известно, что эксплуатационная колонна перфорирована, на каждом метре длины колонны прострелено 10 отверстий диаметром d0=10 мм, мощность пласта h=15 м,. проницаемость пласта k=1 Д, пористость его m = 18%, коэффициент вязкости нефти μ= 4 мПа с, плотность нефти р= = 870 кг/м3 и дебит скважины составляет 140 м3/сут.
Задача 16. Дебит газовой скважины, приведенный к атмосферному давлению при пластовой температуре Qат=2*106 м3/сут, абсолютное давление на забое pс = 7,84 МПа, мощность пласта h=10 м, коэффициент пористости пласта m=18%. коэффициент проницаемости k=1,2 Д, средняя молекулярная масса газа 18, динамический коэффициент вязкости в пластовых условиях μ = 0,015 мПа*с, температура пласта 45° С.
Определить, имеет ли место фильтрация по закону Дарси в призабойнойзоне совершенной скважины радиусом rс =10 см.
Задача 17. Определить радиус призабойной зоны гкр, в которой нарушен закон Дарси, при установившейся плоскорадиальной фильтрации идеального газа, если известно, что приведенный к атмосферному давлению дебит скважины Qат=2*106м3/сут, мощность пласта h=10 м, коэффициент проницаемости k=0,6 Д, коэффициент пористости пласта m=19%, динамический коэффициент вязкости газа в пластовых условиях μ=1.4*10-5 кг/м*с, плотность газа при атмосферном давлении и пластовой температуре рат=0,7 кг/м3.Указание. В решении использовать число Рейнольдса по формуле М. Д. Миллионщикова и за Reкр взять нижнее значение Reкр = 0,022.
Задача 18.Определить дебиты скважин двух круговых батарей с радиусами R1=1000м и R2=600м, расположенных концентрично в круговом пласте с радиусом контура питания Rк=3500м. Скважины радиусом rc=10см эксплуатируются при постоянных забойных давлениях pc1=9,8 МПа, рс2=9,31 МПа, давление на контуре питания рк=12,25 МПа, мощность пласта h=10м, коэффициент проницаемости пласта k=0,2Д, динамический коэффициент вязкости нефти μ=5 мПа*с. Число скважин в батареях m1=10, m2=6.
Задача 19.Найдите коэффициент извлечение нефти если известно, что количества нефти, извлеченной на поверхность составляет 243000000 тонн, а балансовые запасы нефти составляют 885000000 тонн.
Задача 20.Рассчитать коэффициент продуктивности безводной фонтанной скважины по данным ее исследования методом пробных откачек при дебите 112 т/сут, забойном давлении 17 МПа, и пластовом давлении 23 МПа
Эталоны ответов
Задание 1.
1 | Природные коллекторы - терригенные и карбонатные |
2 | Гранулометри́ческий соста́в го́рных поро́д (фракционный состав) — относительное содержание в горной породе частиц различных размеров независимо от их химического или минералогического состава |
3 | Пористость - свойство горных пород, определяемое наличием в ней пустот — пор, трещин и каверн, содержащих нефть, газ и воду. |
4 | Проницаемость - способность горных пород фильтровать сквозь себя флюиды при наличии перепада давления. |
5 | Удельная поверхность породы – это величина равная суммарной открытой поверхности частиц, приходящейся на 1 единицу объема породы. |
6 | Пористость, проницаемость, нефтегазонасыщенность |
7 | Механические свойства характеризуют поведение горных пород в различных механических силовых полях. |
8 | Тепловые свойства горных пород и флюидов - теплопроводность и температуропроводность. |
9 | Характеристика фильтрационного движения - скорость Ф. -определяется как расход жидкости через единичную площадку среды, перпендикулярную к направлению потока. |
10 | Нефть — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений. Химический состав для нефти различают как элементный и вещественный. |
11 | В зависимости от содержания легких, тяжелых и твердых УВ. а также различных примесей нефти делятся на классы и подклассы. ... Нефтяной парафин - это смесь твердых УВ двух групп, резко отличающихся друг от друга по свойствам, - парафинов |
12 | Легче воды; В воде не растворяется; Специфический запах |
13 | Давлением насыщения пластовой нефти называют давление, при котором газ начинает выделяться из жидкости. Газовый фактор — отношение количества газа, растворенного в нефти в кубических метрах приведенного к стандартным условиям, к количеству этой же нефти выраженной в кубических метрах или тоннах приведенной к стандартным условиям. |
14 | Состав природных газов выражают в объемных, молярных или массовых долях компонентов. В связи с тем, что один моль любого газа занимает в одинаковых условиях один и тот же объем (22,41 л при нормальных условиях: давлении 0,1 МПа и температуре 0 °С), объемные и молярные доли численно равны между собой. |
15 | Плотность, масса, вязкость, дросселирование газов, растворимость |
16 | Пластовым давлением называется давление, под которым находятся жидкость и газ, насыщающие поровые пространства пластов в нефтяном месторождении. Рпл =r g h ; Пластовая температура - это температура, под которой находится жидкость или газ, насыщающие породы пласта. |
17 | Установка для исследования свойств нефти и газа в пластовых условиях включает поршневой контейнер с пробой, блок перевода пробы из поршневого контейнера в измерительный пресс, состоящий из двух поршневых насосов одинаковой производительности. Установки массоизмерительные стационарные для малодебитных скважин (АСМА) |
18 | Пластовыми называют воды, приуроченные к продуктивным пластам нефтяных и газовых месторождений. Классификация по месту залегания: - краевые, располагаются по внешнему и внутреннему краю продуктивного пласта; - подошвенные, залегают в плоскости под залежью нефти; - промежуточные, расположены внутри нефтеносного пласта; - верхние и нижние, находятся над и под нефтеносным пластом и никак не взаимодействуют с ним; - тектонические, движутся из области высокого давления в низкое по геотектоническим трещинам земной коры. |
19 | Приток жидкости, газа, воды или их смесей к скважинам происходит в результате установления на забое скважин давления меньшего, чем в продуктивном пласте. |
20 | Источники водоснабжения: - Наземные - реки, озера. - Подземные - межпластные безнапорные, межпластные напорные (артезианские). - Атмосферные - атмосферные воды характеризуются малой минерализацией, большим количеством растворенных газов (азот, кислород, диоксид углерода). |
Задание 2.
1 | Запасы энергии в залежи расходуются на продвижение нефти и газа по пласту к забоям скважин. Источниками пластовой энергии, под действием которой нефть и газ притекают к забоям скважин, являются: 1. Энергия напора пластовых вод 2. Энергия свободного газа в газовой шапке 3. Энергия газа, выделяющегося при понижении давления ниже давления насыщения. 4. Энергия упругости сжатых пород и жидкостей 5. Энергия напора, обусловленного силой тяжести самой нефти. |
2 | Под режимом работы нефтяных залежей понимают характер проявления движущих сил, обеспечивающих продвижение нефти в пластах к забоям эксплуатационных скважин. Различают следующие режимы: - водонапорный; - упругий и упруговодонапорный; - газонапорный или режим газовой шапки; - газовый или режим растворенного газа; - гравитационный; - смешанный. |
3 | Нефтеотдача характеризуется коэффициентом нефтеотдачи (нефтеизвлечения) - долей извлеченной из пласта нефти от ее первоначальных запасов. Различают конечный, текущий и проектный коэффициенты нефтеотдачи. А также коэффициент вытеснения , коэффициент охвата пласта воздействием |
4 | Бурение — это процесс сооружения скважины путем разрушения горных пород. Скважиной - называется цилиндрическая горная выработка, сооружаемая без доступа в нее человека и имеющая диаметр во много раз меньше ее длины. Основные элементы буровой скважины: Устье скважины — пересечение трассы скважины с дневной поверхностью; Забой скважины — дно буровой скважины, перемещающееся в результате воздействия породоразрушающего инструмента на породу; Стенки скважины — боковые поверхности буровой скважины; Обсадные колонны — колонны соединенных между собой обсадных труб. Если стенки скважины сложены из устойчивых пород, то в скважину обсадные колонны не спускают. Ствол скважины — пространство в недрах, занимаемое буровой скважиной; Ось скважины — воображаемая линия, соединяющая центры поперечных сечений буровой скважины. |
5 | Инструменты для СПО: Спайдер располагается на устье скважины и отвечает за удержание колонны труб при СПО. Элеватор - инструмент, которым осуществляется захват трубы или штанги при ее подъеме, спуске или удержании на весу. По конструкции элеваторы подразделяются на балочные и стержневые. Ключи (автоматы) АПР-2ВБМ, АПР-ГП, КАРС предназначены для механизации операций свинчивания и развинчивания, центрирования, автоматизации захвата, удержания на весу и освобождения колонны насосно-компрессорных труб при подземном ремонте скважин. |
6 | Основные свойства горных пород можно подразделить на следующие две группы: 1. Физические свойства — плотность, пористость, влагоемкость, теплопроводность, проводимость звука, электрического тока и др. 2. Механические свойства — прочность, упругость, пластичность, крепость, твердость, контактная прочность, абразивность. |
7 | Отличительная особенность вращательного способа бурения - применение промывки скважин в процессе бурения. Назначение бурового раствора: - удалять выбуренную породу (шлам) из-под долота, транспортировать ее вверх по кольцевому пространству между бурильной колонной и стволом скважины и обеспечивать ее отделение на поверхности; - удерживать частицы выбуренной породы во взвешенном состоянии при остановке циркуляции раствора; - охлаждать долото и облегчать разрушение породы в призабойной зоне; - создавать давление на стенки скважины для предупреждения водо-, нефте-, газопроявлений; - оказывать физико-химическое воздействие на стенки скважины, предупреждая их обрушение; - передавать энергию гидравлическому забойному двигателю (при бурении этими двигателями); - обеспечивать сохранение проницаемости продуктивного пласта при его вскрытии и др. Типы буровых растворов: 1. Буровой раствор па водной основе (глинистые растворы, вода, буровые растворы с низкой концентрацией твердой фазы - полимерглинистые и безглинистые и т. п.). 2. Буровые растворы на неводной основе (растворы на углеводородной основе, обращенные эмульсии типа «вода в масле», дегазированная нефть и нефтепродукты). 3. Газообразные рабочие агенты (воздух, природные газы, выхлопные газы, двигатели внутреннего сгорения). 4. Аэрированные буровые растворы и пены. |
8 | Осложнения при бурении - это нарушения непрерывности технологического процесса строительства скважины, вызванные горно-геологическими условиями проходимых пород. Виды осложнений при бурении - Поглощения бурового или тампонажного раствора. - Газонефтеводопроявления. - Осыпи и обвалы пород, слагающих стенку скважины. - Сужение ствола скважины. - Прихват колонны бурильных или обсадных труб. - Растепление многолетнемерзлых пород. - Самопроизвольное искривление скважины. |
9 | Разобщение пластов осуществляется для изоляции нефтегазоностных пластов от всех выше лежащих с обязательным одновременным разобщением нефтесодержащих и газосодержаших пластов друг от друга и защиты обсадных труб от корродирующего действия минерализованных вод, циркулирующих в недрах. |
10 | Для вскрытия продуктивных горизонтов (пластов) с целью их эксплуатации или опробования в эксплуатационной колонне и цементном кольце пробивают отверстия при помощи пулевой или беспулевой перфорации. |
11 | Авариями в процессе бурения называют поломки и оставление в скважине частей колонн бурильных и обсадных труб, долот, забойных двигателей, потерю подвижности (прихват) колонны труб, спущенной в скважину, падение в скважину посторонних металлических предметов. |
12 | ЛОВИЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ — приспособления и механизмы, используемые для извлечения из скважины прихваченной бурильной колонны, её отдельных элементов, забойных двигателей или посторонних предметов. По назначению ловильный инструмент условно делят на основной (ловители, овершоты, метчики, колокола, магнитные фрезеры и др.), применяемый для непосредственного соединения с аварийным объектом и последующего его удаления из скважины, и вспомогательный, служащий для изучения аварийного объекта и подготовки к ликвидации аварии. |
13 | Рациональная система разработки нефтяных месторождений обеспечивает заданный уровень добычи нефти и попутного газа с оптимальными технико-экономическими показателями, эффективную охрану окружающей среды. |
14 | Системы разработки размещением скважин по равномерной сетке различают: по форме сетки; по плотности сетки; по темпу ввода скважин в работу; по порядку ввода скважин в работу относительно друг друга и структурных элементов залежи. Сетки по форме бывают квадратными и треугольными (шестиугольными). При треугольной сетке на площади размещается скважин больше на 15,5 %, чем при квадратной в случае одинаковых расстояний между скважинами. Под плотностью сетки скважин подразумевают отношение площади нефтеносности к числу добывающих скважин. |
15 | Стадия – этап разработки месторождения природного ископаемого, в ходе которого проходят закономерные изменения технологических процессов. Во время одного периода не изменяются технико-экономические показатели. При разработке нефтяной залежи различают четыре стадии: I - нарастающая добыча нефти; II - стабилизация добычи нефти; III - падающая добыча нефти; IV - поздняя стадия эксплуатации залежи. |
16 | Исследования скважин и пластов проводятся с целью получения информации об объекте разработки, об условиях и интенсивности притока флюидов в скважину, об изменениях, происходящих в пласте в процессе его разработки. Цель исследования - определение количества сырого конденсата, выделяющегося в процессе сепарации газа при различных давлениях и температурах, количества твердых примесей и жидкой фазы, выделяющейся на забое и по стволу скважины в результате снижения давления и температуры от пластовых условий до значений, при которых газ поступает на устье скважины. |
17 | Исследовать скважину на установившихся режимах – это найти зависимость между: - дебитом скважины и забойным давлением Q=f(Рзаб), - дебитом скважины и депрессией на пласт Q=f(Pпл-Рзаб). |
18 | Исследование скважин при неустановившихся режимах работы (со снятием кривых восстановления давления на забое). Определение параметров пласта и скважины при данном методе исследования скважин основано на использовании процессов перераспределения давления после остановки или пуска скважины. Методом восстановления (падения) давления можно исследовать фонтанные, глубиннонасосные (со штанговыми насосами или ЭЦН), периодически эксплуатируемые, пьезометрические и нагнетательные скважины. |
19 | В общем случае имеются следующие методы воздействия на нефтяные пласты: законтурное и внутриконтурное заводнения, нагнетание газа в повышенную часть залежи, вторичные методы добычи нефти, новые методы вытеснения нефти из залежи (повышение нефтеотдачи). |
20 | Заводнение – это технологический процесс, смысл которого заключается в закачке в нефтеносный пласт воды с целью поддержания внутрипластового давления и выталкивания нефти к забою скважины. В зависимости от условий месторождений различают следующие виды заводнений: Законтурное; приконтурное; внутриконтурное. |
Задание 3.
№ задачи | Правильный ответ |
1 | T=18,8 лет |
2 | k = 30 мД |
3 | с = 3,47*10-3 см/с |
4 | 25,9%. |
5 | wc = 1,09• 10-4 м/с; vс=0,91*10-3 м/с; w=1,45*10-7 м/с; v = 1,21 *10-6 м/с |
6 | Qc=0,239 м3/с; w= 0,019 м/с |
7 | w= 0,0308 см/с |
8 | k = 5,9 Д; c=10-3 см/с; w = 0,024 см/с |
9 | w=0,262 *10-4 м/с; v = 1,31 *10-4 м/с |
10 | dэ=0,11мм |
11 | Re = 0,036 |
12 | Q = 21,6 м3/сут |
13 | k = 2,27 Д =2,32*10-12 м2 |
14 | Q=127 т/сут |
15 | Re=15,6 (по формуле Щелкачева), Re = 0,396 (по формуле Миллионщикова) |
16 | Закон Дарси нарушается |
17 | rкр= 7,9 м |
18 | Q1=18,8м3/сут; Q2=23,8м3/сут |
19 | k=0,27 |
20 | К=18,67 т/сут*МПа |
Критерии оценки
1 место: 43 - 50 балл
2 место: 39 - 42 баллов
3 место: менее 38 баллов
Бланк ответов
Ф.И.О. студента _______________________________________________________
Курс______ группа_____________________________________________________
Задание 1.
Ответы занесите в таблицу.
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 |
Задание 2.
Ответы занесите в таблицу.
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 |
Задание 3.
Ответ к задаче.
№ задачи | Правильный ответ |
Количество баллов___________
Преподаватель ___________Лаврентьева Л.А.
По теме: методические разработки, презентации и конспекты
Олимпиада по дисциплине «базы данных» как важный элемент творческого обучения
Целью олимпиады по дисциплине «базы данных» является содействие в подготовке студентов к будущей работе в профессиональных коллективах, поддержка изучения программных продуктов и технологий Microsoft,...
Методическая разработка. Положение к междисциплинарной олимпиаде.
В данном разделе представлена методическая разработка...
Олимпиада по электротехнике
Олимпиада по электротехнике проводится в нетрадиционной (игровой) форме. Вопросы относятся к разделам: "Основные физические величины", "Законы электротехники", "Цепи постоянного тока" и "Электроизмери...

Олимпиада по биологии
Задания олимпиады включают вопросы тестового характера, вопросы на рассуждение и установление причинно-следственных связей....
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА В.Ф. ШАТАЛОВА ПРИ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ К ОЛИМПИАДЕ ПО СОПРОТИВЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ
Уже много лет я являюсь организатором подготовки и проведения олимпиады колледжа по сопротивлению материалов. Олимпиада регулярно поводится для студентов второго курса следующих специальностей: «Техно...

Предметная олимпиада по общеобразовательным дисциплинам в системе СПО. Цели,задачи и положение о проведении предметной олимпиады
16.03.2020г. Предметные олимпиады в условиях СПО проводятся в соответствии с приказом руководителя учебного заведения. Порядок организации и проведения предметной олимп...




