Если пренебречь влиянием продольной теплопередачи и внутри- блоковым теплообменом, то с-==в/и и 46и _ ЭЗисет /а _ 230 1/ 6/ л, = - Ва /Ь ЧРИ ай тде @”==2//сь/ — коэффициент `температуропроводности_ пород в кровле и подошве пласта; д — удельный расход потока; ё =Са/[с— относительная теплоемкость этих пород. В частности, при характерных значениях, теплофизических па- раметров а’==0{06. м“/сут; 6и==0,5 получим, что Хар ЧиСЛенно рав- но 2004 (где хар выражастся в метрах, а @ в квадратных метрах в сутки). Например, для зоны активного вбдообмена характерны ве- ЛИЧИНЫ. 10 м“/сут, поэтому значения Хар пОлучаются обыч- но сравнительно 'иебольшими, чаще всего порядка сотен метров. Следует отметить, что этот ВыВод справедлив лишь для водоносных. пластов относительно небольшой мощности, когда Можно прене- бречь поперечным переносом в пределах потока. При решении обратной задачи по данным измерения темпера- туры @; в скважинах, располагаемых на расстояниях х; от грани- цы, для расчетов парамстра с целесобразно использовать значе- ние амплитуды колебаний в скважинах @ и на границе А°, соот- ношение которых согласно уравнению (9.11) дает 2,3. 1 у 30 = 28 в— аб 3 : а—р А (9.14) Параметр В определяется по сдвигу фаз А/ в м пьезометре: Эк М, ч Для диагностики процесса следует строить графики зависимо- сти 1@(1/Аб)) и А% от х на которых опытные точки должны ло- житься на прямую линию. После определения @ и В можно найти_ величины е н #, исполь- зуя выражение (9.12а, 6) «которые решаются относительно иско- мых величин: Зежее——2ы9) — я 1 О — аы — ‚ [Р-тра 0е еенн в—а (9:15) З ы (9.15а) е Дальнейшее решение обратной задачи остается неопределен- ным, поскольку в общем случае на этом этале требуется опреде- ление входящих в эти выражения параметров @, * и @*, для чего! необходима дополнительная информация. В частности, если_иметь замеры скорости фильтрации @ и принять @, са и С по литератур- 173