# Egzamin zawodowy — zadanie PE

> Źródło: matura.lol — https://matura.lol/question/m34-2015-styczen-egzamin-zawodowy-praktyczny/zad/PE
> Wersja Markdown strony zadania (dla asystentów AI). Przy cytowaniu podaj matura.lol i link powyżej.

- arkusz: Egzamin zawodowy M34 · styczeń 2015
- rok: 2015
- typ: closed

## Treść

Zadanie egzaminacyjne
Na podstawie zamieszczonego fragmentu Projektu Geologiczno-Technicznego Otworu opracuj metrykę
i przedstaw na schemacie konstrukcję dolnej części zestawu przewodu wiertniczego, którym ma być
odwiercona sekcja otworu wiertniczego o średnicy 17'2”. W przewodzie wiertniczym należy zastosować:
- stabilizator nadświdrowy,
- stabilizator kolumnowy skręcony po jednym „kawałku” obciążnika 8” x 2745”.
Długość obciążników musi zapewnić wywarcie maksymalnego nacisku na świder. Należy przyjąć, że punkt
neutralny znajduje się w % długości obciążników.
Na schemacie konstrukcji dolnej części przewodu wiertniczego należy nanieść nazwy elementów i typy ich
połączeń gwintowych.
Na podstawie Tabeli pojemności otworu dla wybranych średnic wiercenia, oblicz ilość urobku, który
powstanie po odwierceniu sekcji 17%2”. Do obliczeń należy przyjąć 20% naddatek nominalnej objętości
otworu.
Przygotuj zamówienie na rury okładzinowe potrzebne do zarurowania odwierconej sekcji otworu
o średnicy 17/4”. Wymagany naddatek rur w stosunku do długości otworu wynosi 5%, a dostawca
dysponuje rurami, których parametry zapisano w Tabeli rur okładzinowych.
Na podstawie Fragmentu instrukcji zapobiegania i likwidacji erupcji płynu złożowego, dobierz uzbrojenie
przeciwerupcyjne wylotu otworu wiertniczego, które należy zamontować na rurach okładzinowych
kolumny prowadnikowej, zakładając, że zamontowany zestaw będzie używany do końcowej głębokości
otworu.
Przy doborze uzbrojenia:
- uwzglednij klasę zagrożenia erupcyjnego i kategorię zagrożenia siarkowodorowego,
- przyjmij maksymalną wartość współczynnika korekcyjnego (dla właściwego przedziału
głębokościowego) do obliczeń spodziewanego ciśnienia głowicowego,
- uwzględnij zastosowanie prewentera uniwersalnego o ciśnieniu roboczym o jeden stopień niższy
od ciśnienia roboczego prewenterów szczękowych.
Fragment Projektu
Geologiczno-Technicznego Otworu
2% a IR 3 a
2 gi 4 hy th fh
Fi =< a a ¢
8
5 = = °
>| 85E |.| |8 3 3
= AZ my | 8
FH CKE: 8 8 8
=e
é GeŚ, 3 ° 9 a
z kj a a
So E
CEJ - £8 „EB
EE: 4E53 & Oe & ge
par s] Jngte nO S 3
eo ° 3 ais Sag
< 32 Sess S33 S33
3
z = 1
8 = = R
E 2 5 2 5 |. p.
[u] ks 4
e Sa "NECIE. EE EKEEPNE Ses 288.
ra 8 ej ane gt 8222.32 SERERS
N a Ę aS%8n 8 PERERTE zj BRSess
: PEE gadesea: Fue: uh
« ABEMZEG Batt RRS Suga 5
3
ga R
Sg
535 s
53 :
Ree a
ZEG 2
EPE ex | Es
acy R
6 cs
R ae}
$33 Be] Ro
33 "
EFS Shy £3
a o| lag
$ Ba ee on ez a
CA 2
SS2$EGE 4 t
2825 B
Sioa she $E,= 2 2% el
= 25 = 2a = N c
Psuee2s a8 £8 ZZ s&s
EEEE FEKESJE BIE! 853
5 Et ESZZZG ERG ARS
w QT/edW =) w
3 BlueMOUIja2325 8 a
5 Ayuaipes3 o o
85 =
g =| woteaw
& 8] uwooz || 8 8
ze valusp 5 5
2 "| Awarpess
Siz
Als % a
5 7503-em0JOd “4
we esa8er
SEGEwWOSS
WIS SPL sZeE a
MIERZE FK]
wa RSS:
O
2y8 g
= 33». W 23 3% 8s
§ 353308 2353 35 52
EJ ańw 2 g_-8 =E =e
8 a
= Te SES, LH *EEFIMHATHH EAM nen ABBE
= | © 20 vill Boe y TH Tee Man Te EH Tee MM Sa Sa Ta |
$| ŚŚ ANI wn AMRIT MIRE CE EE MSU AS
= SHOW Vili ENO 1 ERNE al EEN ESET EER aT a Tal Ta
x
A 3 x
a Ę 3 g 8 A Z
56 Ę m 3 a 2 =
nósQ | | | | | | | | I | | | | | I
eae „| o o o o o o o o o o ° ° ° o )
UZŻE 2 8 8 € 8 8 BE 8 8 8 © & 8 FE
m m lai
5 8 §
[>] So w
3 s a
o o o
w w wm
a at a
3 [>| 3}
g EJ g
o o o
si si si
a a a
E « Z
45 22088
g3eksges =
aż S8SSZA =
g0Sz% 3 E
Ss Ba -
N a 7,
425 g E
5 | Se =
R s £ z g 3
E ałSarERZ 5 § 2x8 Ś
AHERRERE bulge 5
8 BseegSze ke 3 a? 50
E- E
3
83 Ę
me =
a Sh
3 z
a FOP =
Ae |-|
S
5
kc
z
S
2
we ee eee eee eee ww ee we ee eee eee eee 5
nh N
26 2d (a
nS m s Ę 4 R a = ©
oc Ss oe S a0 z SUVEFG 5 s§ a a)
ERB ERS aRS SES RS533 5
Z
8 8 R R 8 S18 =
bat bel bal bel bat Ale Z
o o o o o o|jo "2
EJ
8 8 8 8 3 als a
a at a a a Niet
3 5 s 3 3 als p
4
4 9 4 a ala a
u a " a cafes Ej
m
E
cj
5
CESE! 22 Fr g Y g= > iN
NFIEE eg? ls s $ 5 zę vo, 5 ŻĘ E
e232 Za0 5a ż 2 2 5 a of 2 SZ o =
CIE) 23s 2s 2 6 8 gg a E Se) 2
= ES = 58 = 5 = E o 8 Ę $S5|_Ś
GEEWA, CESAR SAE "TE i RTT
A) SEEM CEE EMEC HOME HM EEE SEE CECE Ay Sule, UNL CHG Sg $ E
Bł REE al GEEUNIONNCHEHECNNEHNIEHTH Na EEE ECEHAT WEEE ECEUMMMEE ES OHI EC pili GH 88
Uh CEEMMMLAT GEE UEEEE NWHEE Wl Tilt TI ch THY 8 8
is <= 5 E EJ
w
g a 33 AE A £23 A FA m
E l (7
| | | | | I | | | | | | | | I | I |
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
o o R oO 0 [>| = N oO a ry o R © o j-) = N
2 2 E 2 2 56 « A 6 6 8 & 6 & 8 8 & 8B
Zestawienie świdrów
Producent A Rozmiar, Rodzaj it m
Ą u Typ świdra zmi zel! YP Długość, m
świdra cale połączenia
Zestawienie stabilizatorów
Średnica
Typ stabilizatora zewnętrzna, Typ połączenia Długość, m
cale
Zestawienie wybranych obciążników
średnia długość jednego obciążnika wynosi 9,5 m
88,90 120,65 152,00 165,10 171,40 203,20 241,3
wrens [ae | 3 | | 6 |» |] «| ™ |
38,10 57,10 57,10 71,40 71,40 71,40 76,20 76,20
. Masa kg/m 39,90 69,70 122,90 136,60 | 149,80 223,20 218,80 323,20
jednostkowa
re [om [ome [am | ase | am | am | ew | ow | |
wewnetrzna
Wyporność stali 15,68 17,41 19,09 28,43 27,87 41,17
Wypornos¢ | jm 6,21 11,43 18,24 | 21,41 | 23,09 32,43 45,73
całkowita
Wzór do obliczenia masy obciążników w płuczce wiertniczej
gdzie:
dpi - masa I m obciążnika w płuczce, kg/m
dpi = 4 (A- (Ppt psd) q - masa 1 m obciążnika w powietrzu, kg/m
Pst = 7700 kg/m? (gęstość stali)
Ppt = 1120 kg/m (gęstość stosowanej płuczki)
Pojemności otworu dla wybranych średnic wiercenia
śe | Pam |
e || ao |
Parametry rur okładzinowych
Fragment Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zagrożeń
naturalnych w zakładach górniczych
Rozdział 9
Zagrożenie erupcyjne
$ 35.
1. W zakładach górniczych wydobywających ropę naftową lub gaz ziemny oraz zakładach prowadzących
roboty geologiczne służące poszukiwaniu lub rozpoznawaniu złóż tych kopalin ustala się dwie klasy
zagrożenia erupcyjnego.
2. Otwory przewidziane do wiercenia, otwory wiercone, otwory odwiercone oraz odwierty są
przestrzeniami, które w zakładach górniczych wydobywających ropę naftową lub gaz ziemny oraz
zakładach prowadzących roboty geologiczne służące poszukiwaniu lub rozpoznawaniu złóż tych kopalin
podlegają zaliczeniu do jednej z dwóch klas zagrożenia erupcyjnego.
3. Do klasy A zagrożenia erupcyjnego zalicza się:
1) otwór w przestrzeni nierozpoznanej geologicznie i nierozpoznanej charakterystyce złożowej;
2) otwór w przestrzeni rozpoznanej geologicznie o gradiencie ciśnienia złożowego większym niż
0,13 MPa/10 m;
3) każdy otwór, jeżeli w jego nieorurowanej części zalegają poziomy o ciśnieniu złożowym o wartości
zbliżonej do wartości ciśnienia szczelinowania innych skał występujących w tej części otworu;
4) odwiert o gradiencie ciśnienia złożowego większym niż 0,13 MPa/10 m.
4. Do klasy B zagrożenia erupcyjnego zalicza się:
1) otwór w przestrzeni rozpoznanej geologicznie i rozpoznanej charakterystyce złożowej,
2) odwiert w przestrzeni rozpoznanej geologicznie i rozpoznanej charakterystyce złożowej - jeżeli gradient
ciśnienia złożowego nie jest większy niż 0,13 MPa/10 m.
Rozdział 10
Zagrożenie siarkowodorowe
$ 38.
1. W zakładach górniczych wydobywających ropę naftową lub gaz ziemny oraz zakładach prowadzących
roboty geologiczne służące poszukiwaniu lub rozpoznawaniu złóż tych kopalin ustala się cztery kategorie
zagrożenia siarkowodorowego.
2. Otwór oraz odwiert o rozpoznanej wydajności wypływu ropy naftowej lub gazu ziemnego oraz
rozpoznanej koncentracji siarkowodoru w ropie naftowej lub gazie ziemnym są przestrzeniami, które w
zakładach górniczych wydobywających ropę naftową lub gaz ziemny oraz zakładach prowadzących roboty
geologiczne służące poszukiwaniu lub rozpoznawaniu złóż tych kopalin podlegają zaliczeniu do jednej z
czterech kategorii zagrożenia siarkowodorowego.
3. Do I kategorii zagrożenia siarkowodorowego zalicza się otwór lub odwiert, z których wypływ
siarkowodoru może mieć wydajność większą niż 120 m*/min.
4. Do II kategorii zagrożenia siarkowodorowego zalicza się otwór lub odwiert, z których wypływ
siarkowodoru może mieć wydajność większą niż 18 m'/min, lecz nie większą niż 120 m*/min.
5. Do III kategorii zagrożenia siarkowodorowego zalicza się otwór lub odwiert, z których wypływ
siarkowodoru może mieć wydajność większą niż 6 m*/min, lecz nie większą niż 18 m /min.
6. Do IV kategorii zagrożenia siarkowodorowego zalicza się otwór lub odwiert, wokół których jest
możliwe powstanie stężenia siarkowodoru o wartości większej niż 5 ppm, a wypływ siarkowodoru
z tego otworu lub odwiertu może mieć wydajność nie większą niż 6 m*/min.
Fragment instrukcji zapobiegania i likwidacji erupcji płynu złożowego
$ 76
1. Ciśnienie robocze poszczególnych składników przeciwerupcyjnego uzbrojenia wylotu otworu powinno
być większe od spodziewanego ciśnienia głowicowego.
2. Wielkość ciśnienia głowicowego ustala się według wzoru:
Pmax = A'H*G.; [MPa]
gdzie poszczególne symbole oznaczają:
Pmax - największe spodziewane ciśnienie głowicowe (w MPa),
H -- głębokość zalegania złoża (poziomu zbiornikowego) (w m),
G, - gradient ciśnienia złożowego rozpatrywanego poziomu (w MPa/m),
A - współczynnik korekcyjny określony w poniższej tabeli:
powyżej 2500 do 3000 0,85-0,75
powyżej 3000 0,75-0,5
$ 77
1. Wylot otworu wiertniczego wyposaża się w zestaw głowic przeciwerupcyjnych z czterema
zamknięciami, z których jedno jest zamknięciem uniwersalnym, przy prowadzeniu prac wiertniczych
w warunkach zaliczonych do:
1) klasy A zagrożenia erupcyjnego,
2) [iII kategorii zagrożenia siarkowodorowego,
3) klasy A łącznie z kategorią I i II, o których mowa w pkt 1 i 2.
2. W przypadkach niewymienionych w ust. 1 wylot otworu wyposaża się w zestaw głowic z trzema
zamknięciami, z których jedno jest zamknięciem uniwersalnym.
3. Zestaw głowic przeciwerupcyjnych zabezpiecza uszczelnienie wylotu otworu, odpowiednio do
stosowanych rur płuczkowych.
4. W klasie A zagrożenia erupcyjnego bez zagrożenia siarkowodorowego dopuszcza się wyposażenie
wylotu otworu w zestaw głowic przeciwerupcyjnych z trzema zamknięciami.
5. W przypadku prowadzenia prac wiertniczych w warunkach zaliczonych do klasy B zagrożenia
erupcyjnego bez występowania siarkowodoru dopuszcza się wyposażenie wylotu otworu w zestaw
głowic przeciwerupcyjnych z dwoma zamknięciami.
Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.
Ocenie będzie podlegać 5 rezultatów:
- metryka dolnej części zestawu przewodu wiertniczego niezbędnej do odwiercenia sekcji 17'2”,
- schemat konstrukcji dolnej części zestawu przewodu wiertniczego niezbędnej do odwiercenia
sekcji 17 2” (z naniesionymi nazwami elementów i typami ich połączeń gwintowych),
- ilość urobku, który powstanie po odwierceniu sekcji otworu o średnicy 1772”,
- zapotrzebowanie na rury okładzinowe do zarurowania sekcji otworu o średnicy 17/2”,
- dobór uzbrojenia przeciwerupcyjnego wylotu otworu wiertniczego, które należy zamontować na
rurach okładzinowych, uwzględniając ciśnienie głowicowe, klasę zagrożenia erupcyjnego
i kategorię zagrożenia siarkowodorem.
Metryka dolnej części zestawu przewodu wiertniczego niezbędnej do odwiercenia sekcji otworu
o średnicy 172”
Lp. | Nazwa elementu zestawu Rodzaj ityp Srednica Długość, Długość ogólna,
połączenia gwintowego | zewnętrzna, cale m m
Schemat dolnej części zestawu przewodu wiertniczego dla wiercenia sekcji otworu
o średnicy 172” (z naniesionymi nazwami elementów i typami ich połączeń gwintowych)
Ilość urobku, który powstanie po odwierceniu sekcji otworu o średnicy 172”
Długość interwału, Pojemność omina na objętość Naddatek, Objętość odwierconej
m jednostkowa, I/m odwierconej sekcji m? sekcji otworu
J ’ otworu, m? z naddatkiem, m”
Zapotrzebowanie na rury okładzinowe do zarurowania sekcji otworu o średnicy 172”
Średnica zewnętrzna rur okładzinowych, cale o |
Gnboiescorkinnm 7]
Długość interwału do zarurowania, m ||
got, 7
Uzbrojenie przeciwerupcyjne wylotu otworu wiertniczego, które należy zamontować na rurach
okładzinowych, uwzględniając ciśnienie głowicowe, klasę zagrożenia erupcyjnego i kategorię
zagrożenia siarkowodorem (zamontowany zestaw będzie używany do końcowej głębokości otworu)
1. Ciśnienie głowicowe
WZOP PO
DE CHR
2. Klasa zagrożenia erupcyjnego
Klasa zagrożenia erupcyjnego - u:-es esa asa A
UZaSAANICNIC sees sesesesteseecesesucneseeseeceusaesueseecescaususstecesseususseeseeseussesuessessscssusseesesccusaseeseeceusaesueseeeesssususseesenseusacaeseetenesaeeseesentaees
3. Kategoria zagrozenia siarkowodorowego
Kategoria zagrożenia SiarkKOWOGOFOWEZO essesessssssssesescstseecessuesencnesensseseecessnessscuseescaesescaeseeseusueseatseseaeseaeeceaneceuseeseneaesaeesenenes
Uzasadnienie oo ees eseseseeseseescsesueseesescescueseesenceusssueseesescsssussessenecucassueseecensaesueseessscsusussessesssucaeseeneeseasaesueseecesenucusaeeseeeensaeaeeseeteeesanens
4. Gtowice przeciwerupcyjne
Ilość głowic przeciwerupcyjnych o ccceceeceresees W DYW cccccccscscsessecesseecescsseecsessescsssesescseseeceusuesessnesessaesesceuseeseusuesesaaeeeseasaeeceeaes
5. Ciśnienie robocze zestawu głowic przeciwerupcyjnych
Ciśnienie robocze głowic przeciwerupcyjnych szczękowych -e a: seasons nea ea a nasa aaa wano owa aaa aa aaa owada aaeae aaa
Ciśnienie robocze głowicy przeciwerupcyjnej uniwersalnej -----eu eos
Miejsce na obliczenia

## Linki

- [oryginalny arkusz — PDF](https://matura.lol/pdf/m34-2015-styczen-egzamin-zawodowy-praktyczny#page=2)
- [dane JSON](https://matura.lol/api/question/m34-2015-styczen-egzamin-zawodowy-praktyczny/zad/PE)
- [otwórz w wyszukiwarce](https://matura.lol/?problem=m34-2015-styczen-egzamin-zawodowy-praktyczny%2Fzad%2FPE)

## Podobne zadania

- [Zadanie PE](https://matura.lol/question/m34-2019-styczen-egzamin-zawodowy-praktyczny/zad/PE) — Zadanie egzaminacyjne Planuje się wiercenie otworu eksploatacyjnego do głębokości 1800 m zgodnie z załączonym projektem geologiczno-technicznym otworu. Oblicz g
- [Zadanie PE](https://matura.lol/question/m34-2016-czerwiec-egzamin-zawodowy-praktyczny/zad/PE) — Zadanie egzaminacyjne W pobliżu miejscowości K ma być wykonany pionowy otwór wiertniczy, którego profil geologiczny przedstawiono na wyciągu z projektu geologic
- [Zadanie PE](https://matura.lol/question/m34-2017-styczen-egzamin-zawodowy-praktyczny/zad/PE) — Zadanie egzaminacyjne Na podstawie projektu geologicznego wiadomo, że w interwale otworu 3150 ~+ 3300 m zalegają horyzonty ropno -gazowe o gradiencie ciśnienia 
- [Zadanie 29](https://matura.lol/question/m34-2017-czerwiec-egzamin-zawodowy-pisemny/zad/29) — Zadanie 29. Na podstawie przedstawionego fragmentu przepisów szczegółowych określ, do której klasy zagrożenia erupcyjnego i do której kategorii zagrożenia siark

_Ostatnia aktualizacja danych: 2026-10-07_
