так что в каждом интервале скважины поступает погонный расход д., связанный со скоростью фильтрации © соотношением Сісу 9е == —› (8.51) где & — коэффициент, учитывающий искажение потока вблизи скважины. Величина $ существенно зависит от сопротивления прискважинной зоны, при- чем для скважины, имеющей кольцевую зону с коэффициентом фильтрации А (рис. 72), как показано Н. А. Огильви [25], ! ок & ее [На (+-)| (8.52) ® к к Практическое использование этой формулы неосуществимо, поскольку значе- ния @, и & не поддаются определению (по крайней мере, по данным опытных Рис. 72. Поток вблизи — наблюда- тельной скважины — при наличий прискважинной зоны: 1 — скважина; # — прискважинная зона коэффициентом - фильтрации ічс; 8 — лИНниИ тока опробований). Поэтойу преобразуем эту формулу при малой толщине присква- жинной зоны 6. когда 6< а,. При этом можно считать из (8.59), что 1 — @@ с= 96,/4,, так что & =0,5 (1...;..._;'%%... _ (8.53) С другой стороны, при 6 « @. параметр сопротивления прискважинной зоны 6 имеет вид [70}; — 1 Оёс”;—*ёс Ё ёс Й ‹(\;«›—_ к іП"““;‚Г_' == 7;:* "{'Г;' Ы (8'5*) подставляя которое в (8.53), получим расчетную формулу 2=0,5 И +0). (3.55) По этой формуле можно определять значения © при полученным по данным опробования (откачки-закачки) значениям 6; в частности, для «чистых» скважин (при 6 = 0) получается & = 0,5, т. е. в этом случае скважина захватывает поток шириной 24.. Балансовое уравнение для изменения кондентрации солей с в расчетном (единичном) интервале скважины запишем в виде ла% 4 4в (6 — ц) @ == — 4с, (8.56) 230