графика может использоваться для определения проводимости и комплексного параметра а/г:. Для убедительной диагностики необходимо удостовериться в совпадении наклона соответствующих участков кривых откачки и восстано- вления, которые целесообразно строить совместно, как единый результиру- ющий график эксперимента. В слабопроницаемых породах полезно предвари- тельно дополнить диагностику построением графика восстановления уровня в изображениях вида АН = / (1в 1,) с учетом емкости скважины, который обра- батывается далее по уравнению (8.26). Обязательной в этом случае является оценка времени влияния емкости скважины по выражениям (8.34) или {8.35). График 1 может объясняться влиянием самых разнообразных фак- торов — как природных, так и технических (кжесткость» кровли, гетероген- ность, гидродинамическое несовершенство скважин и др.) и при одиночных откачках надежно диагностируется относительно редко. При использовании ‘его конечного прямолинейного участка очень велика вероятность завышения проводимости вследствие медленного и плавного выхода графика на прямо- линейную асимптоту (не полученную при откачке). Обычно при одиночных откачках фиксируется лишь некоторый — либо начальный, либо конечный участок графиков временного прослеживания. График вида 1\У может свидетельствовать о влияний перетекания из соседних пластов. Следует, однако, помнить, что тот же вид может иметь «усеченный» график 1, заканчивающийся на участке ложностационарного режима. Графики вида У встречаются на практике очень часто и могут диагностироваться лишь по общегеологическим предпосылкам, так как иселе- дование самих графиков мало что добаваяет для диагностики. При откачках подземных вод © повышенной температурой и газонасыщен- ностью могут. возникать аномалии нестационарных процессов, влияние которых требует специального анализа [4, 27]. В целом, с учетом всех упомянутых здесь и ранее факторов, влияющих на результаты одиночных откачек (в первую очередь «скин-эффекта»), диатно- стика их данных чаще всего оказывается нечеткой, а иногда, вообще, неопре- деленной. - $. 4. Нестационарный режим в несовершенной скважине Интерпретация нестационарного режима в несовершенных скважинах является еще более трудной задачей, чем в совершенных скважинах, поскольку здесь добавляется осложняющее влияние характера фильтрационного потока вблизи скважины. Поэтому применительно к несовершенным скважинам сейчас можно говорить не столько о разработке завершенных рекомендаций по мето- дике интерпретации данных нестационарного режима, сколько о поисках возможностей решения такой задачи. 4.7. Откачка и восстановление уровней Обработка нестационарного режима (главным образом, восстановления уровня после откачки) в несовершенной скважине на начальном этапе может производиться, исходя из уравнения (7.3). Оценим прежде всего условия, при которых такой расчет оказывается реальным. При характерных размерах скважины можно принять в (7.3) 5% == 5 и, допуская возможность расчетов при изменениях уровня в пределах 5% от предельного понижения (что обычно 224