в однородном пласте. Очевидно, что в этом случае в равной степе- ни, как и при бурении скважин ударным способом со значительной подработкой забоя или роторным способом с глинистой промывкой вне зависимости от способа разглинизации, кривая расходометрии характеризует качество бурения и освоения скважин, но пе фильт- рационные свойства пород, вскрываемых в разрезе. Кроме того, при обработке данных расходометрии необходимо учитывать не- равномерность нагрузки фкльтров, обусловленную их гидравличе- скими особенностями. Подробнее этот вопрос рассматривается в разделе, посвященном методике обработки данных расходометрии опытных скважин. Конструкции фильтров наблюдательных скважин подбираются аналогично фильтрам опытных скважин, однако в этом случае Осковные параметры эрлифтов Отношенне глубины понижения динамического уро 1: 2,5 | 1: 2 динамнческий ›ргвепь (от Условия работы эрлифта об с б п у ст ГОО л ст 10 20 30 40 50 20 30 Глубина погружения в М от уровня излива воды; смесителя . . . . . .. , 25 59 75 100 | 125 40 60 водоподъемной трубы . . . 28 53 79 103 | 128 43 63 Минимальная глубина скважи- ны, м. .. .. ее 33 58 84 10 | 135 48 68 Рабочее давление воздуха в воздухопроводной трубе у смесителя, атм . . . . 1,5 3 45 6 7,5 2 3 Удельный расход воздуха мз на 1 м* воды „ ‚ .. .. 3 38 | 4,66 | 5,41 6,15| 543 | 6,46 Расход воздуха в м%/мин (в числителе) и энергии в квт (В знаменателе), необходи- мый для подачи воды, м“/ч 0,25 0,32 | 0,38 | 0,42 ! 0,5 | 0,43 | 0,53 5 092 | 13 21 | 2,83 [ 386 | 15 | 25 _65 | 063 | 075 | 084 | 1 | 056 | 11 10 184 |798 |[4,25 |5,6 |7Л3 | 3 5 1 | 126 | 15 | 17 | 2° |1,72 | 212 20 78368° |56 [ 85 | 12 |1548|7 6 |” 10 15 | 19 | 23 | 282 | 3 | 26 | 3,2 30 54 | 82 |риз| П | 9232 | 9 |7 15 25 | 315 | 3:75| 492 | 5 | 43 | 5,3 50 9 | 14 |915 985 |3865| 15 | 25 _Б | 63 | 75 | 8% | 10° | 86 ! 105 100 18 | 98 | 23 Г 57 7 |730 | 50°