где Е . 1000, в = а с= 2РЧа; Р, = ) 0009 где Р, — давление жидкости, залитой в трубы перед испытанием, „ В кгс/см?; Р и Р„ — давление, записанное манометром, установленным в тру- бы под КИИ и на устье скважины, в кгс/см?; Х — коэффициент гидравлического сопротивления труб; дп — дебит, соответствующий точке л; @; — мгновенный дебит; А7 — интервал времени между двумя замерами в сек; д — ускорение силы тяжести; а— внутренний диаметр труб, в см; Н — первоначальный уровень жидкости над КИИ в см, В УфНИИ составлена инструкция расчетов по предлагаемой методике с использованием ЭВМ «Наири». Применение опробователей пластов также позволяет приблизи- тельно оценить параметры пластов. Поскольку при использовании таких опробователей приток в баллон происходит только в одНОоМ перфорационном отверстии, течение жидкости вблизи этого отвер- стия оказывается весьма близким радиально-сферическому, а изме- нение давления во времени может быть выражено формулой [13] но-леа ИИ растнцЬ 8е где Р„ — начальное пластовое давление, @ == _‚___... (с — коэффициент сжимаемости, ® — коэффициент пористо‹:ти)‚ И — общий объем добытой жидкости; Т — общий период пребывания опробователя открытым (про- должительность периода снижения давления); А/ — время после закрытия опробователя (время восстанов- ления давления). Практически во всех случаях обработка кривых восстановления давления может производиться в зависимости от функции времени ! 1 (УЁЁ У + Ёі.‘) Применение опробователей на кабеле позволяет получить дан- ные о зональном значении коэффициента фильтрации пластов путем их точечного зондирования. $ 3. РАСХОДОМЕТРИЯ СКВАЖИН Метод расходометрии основан на определении профиля расхо- да потока по стволу скважины при наливе или откачке с помощью расходомера. Гидрогеологическое обоснование метода рассмотрим на примере налива в гидродинамически совершенную скважину, 154