прослоев. При сравнительно небольшой мощности пластов все наблюдательные скважины целесообразно делать совершенными (для уменьшения длины филь- тра такие скважины можно делать с прерывистым фильтром). Следует предостеречь от распространенной ошибки (см. например, схемы откачек, приведенные на стр. 99 работы [1]) установки несовершенных пьезо- метров со сравнительно большой длиной фильтра, особенно при расположении их на разных уровнях. В таких пьезометрах по-разному будет сказываться влияние вертикальных сопротивлений потока и динамики водоотдачи, что резко осложняет интерпретацию данных нестационарного режима. Пример обработки опытной откачки [231. Опытной кустовой откачкой опробовался безнапорный пласт мощностью 8,2 м, сложен- ный среднезернистыми песками, которые в нижней части содержат гравийный материал, а в верхней имеют глинистые примеси. Откачка велась в течение 49 ч из практически совершенной скважины с постоянным расходом 1270 м3 /сут. Скважина оборудовалась двумя совершенными наблюдательными скважинами на расстояниях г == 10 м и , == 30 м от центральной. Замеренные понижения уровней приведены на графике (рис. 54, а), из которого видно, что этап упру- гого режима здесь проходит очень быстро (примерно в течение 10 мин), а в основ- ное время откачки четко проявляется этап гравитационного режима. Расчет проводимости в первом приближении проводим по уравнению (5.6) на конечный момент откачки (при # == 10° с), когда 5; == 0,43 м, 5, = 0,26 ми : 7 т — 0,366 Сн1 3 = 1300 м/сут. Затем по понижению 5, находим Ид = 4лТ5,/0 = 5,52 и по таблице этой функции (см. табл. 3 приложения) определяем соответствующее значение Н®/7° == 1750 м и В = 490 м. После этого уточняем значение Т пно формуле (5.31) 1270 30— 10 Т ^=No (1П З—”"—4—20—— = 1250 МЗ/СУТ. Проведя таким же путем расчет величины В при Т = 1250 м?/сут, получим зна- чение Т == 1240 м?/сут, которое и можно принять за расчетное. Проведем далее расчеты зависимости В? (#) для ближайшей наблюдательной скважины (при г == 10 м), также находя величины А? из таблицы функции Ид . ё Ч 1,4 2,5 10 14 20 25 30 35 4,0 Э,М 0,27 0,30 —° 0,34 0,37 , — 0,39 01 0,43 0,44 0,46 И д= 12,255, 3,3 3,66 415 4,52 475 5,0 5,25 5,37 5,6 ЛЗут® 178 255 425 630 800 2030 2330 1500 1900 1074Д*, м 1,78 2,55 4,25 6,3 8,0 10,3 13,3 15,0 19,0 График рассчитанной зависимости А? (#) приведен на рис. 54, 6. Как видно, до времени { == 30 ч == 1,1.10° с опытные точки на этом графике хорошо ло- жатся на прямую линию. По величине 128% == 1,3.10* м? отрезка, отсекаемого этой прямой на оси Д?, находим В® = 1080 м?, В = 33 м и Х, = Т]В® == 1,15 1/сут, а по ее уклону АВЯ®/А: получим значение {12Т/и == 3660 м?/ч, откуда Т/и — 7320 м\]сут и и — 1Оа 0,17. Если далее определить коэффициенты 7320 фильтрации в горизонтальном и вертикальном направлении (& и &), то при й, = 8,2 м — получим == % == 150 м/сут и & = Хл %] = 1‚15-—85—2—= = 831 м/сут. Поэтому различие вертикальной и горизонтальной проницаемости получается значительным. 171