Разновидностью динамической резистивиметрии является динамическая термометрия, предполагающая проведение термометрии откачки из скважины. Идея такого опробования исходит из того, что возникающее при откачке дви- эжение воды в скважине приводит к подтягиванию снизу более теплой воды, причем характер изменения термограммы будет зависеть от распределения при- тока по стволу скважины. Это и дает основание для оценки профиля водо- притока (пропицаемости) по динамическим изменениям температурного режима скважины при откачке. Достоинства этого способа определяются использова- нием удобного естественного индикатора (температуры). Однако в этом опыте за счет влияния теплопередачи через стенки скважины и внутри нее возникают существенные помехи [32}, заметно искажающие ход процесса (особенно в на- чальной его стадии). Недостаточно полный анализ процессов теплопереноса при динамической термометрии пока что не позволяет обосновать рациональ- ные условия его применения. $ 6. Опробование наблюдательных скважин 6.1. Исходные положения и общие зависимости. При нестационарном режиме в открытых наблюдательных скважинах возникает отставание в изменениях их уровней $, по отношению к изменениям уровней в водоносном пласте, обусловленное водообменом между скважиной и пластом, возникающим в связи с изменениями емкости скважины. Проявление такого отставания © некоторой условностью может быть названо инерцион- ностью наблюдательной скважины. Оценка такой инерционности проводится на основании специальных опробований, которые основываются на следующих теоретических представлениях, ` Записывая уравнение баланса для наблюдательной скважины © площадью сечения труб ;, получим выражение для расхода потока О,, вытекающего из наблюдательной скважины при снижении в ней уровня и втекающего в нее при повышении уровня: ' аЗн @, = ©; —. (8.60) Для оценки инерционности, численпо характеризуемой разницей уровней в пласте и в скважине Аб, = 5 — 5,, необходимо, кроме того, составить урав- нение, связывающее величины О, и А$,, исходя из условий фильтрации в зоне влияния наблюдательной скважины. Обоснование такой связи целесообразно проводить отдельно для несовершенных и совершенных паблюдательных. скважин. Несовершенные ( «точечные» ) наблюдательные скважины. Паиболее опре- деленно оценивается инерционность несовершенных наблюдательных скважин, имеющих существенно меньшую длину фильтра по сравнению с МощНностьЮю водоносного пласта. Такую скважину будем называть «точечным пьезометром». Исходя из теории несовершенных скважин (см. $ 4, гл. 2 и гл. 7), можно счи- тать, что вблизи такого пъезометра устанавливается квазистационарный режим фильтрации, и связь между О, и А$, описывается зависимостью (7.1), которая здесь будет иметь вид 1’_3 . ОН:ЫЗАБ'... 33:__‚2_52%_„_.__.12_‘&_5_%__ (8.61) 1 — 19 — — Гнс Гнс 232