При проведении измерений предпочтительнее использовать сква- жинные расходомеры с пакерной системой, обеспечивающей ДВви- жение жидкости по каналу расходомера, и обязательно центриро- вать скважинный прибор при помощи направляющих фонарей, что уменьшает ошибки измерений. Для проведения количественной интерпретации данных расхо- дометрии большое значение имеет способ регистрации расходов по скважине, что связано с необходимостью использовать возмож- но меньшие дебиты скважины, и соответственно применять при- боры с высокой чувствительностью и точностью. Применяемые в настоящее время скважинные расходомеры с датчиками турбинного (крыльчатки) и поплавково-пружинного типа [44] обладают рядом недостатков, основными из которых являются низкая чувствительность (приводимые в некоторых по- следних работах, например [19], [29], данные о высокой чувстви- тельности турбинных расходомеров характерны для лабораторных условий), высокая инерционность, сравнительно низкая надеж- ность для скважинных условий (например, возможность засорения чувствительных элементов частицами шлама). От этих недостатков в значительной мере свободны расходомеры — термоанемометры, основанные на зависимости теплоотдачи помещенной в поток про- волоки, нагретой электрическим током, от скорости потока Жид- кости. Величина изменения сопротивления датчика АК, определяемая теплоотдачей, в общем случае зависит от целого ряда теплофизи- ческих и геометрических факторов, однако при помощи определен- ных методических приемов [61] можно добиться такого положения, что величина АЖ будет определяться скоростью потока, т. е. по- лучит зависимость АВ =/(0), типичный вид которой представлен на рис. 59, д. Учитывая, что методика и техника работ с расходомерами тур- бинного типа изложена достаточно полно в ряде работ, например, [18] и др., рассмотрим на конкретных примерах методику и тех- нику исследований с термодебитомером, принимая во внимание его перспективность при исследованиях гидрогеологических скважин. Схематическая дебитограмма, зарегистрированная — термоанемо- метром, представлена на рис. 59, где значениями АВлк, АВ ,к и АВ нж показаны соответственно изменения сопротивления датчика в лиф- товой колонке, эксплуатационной колонне и неподвижной жЖидко- сти, а АА, и АК, — в интервалах между поглощдающими пластами. Эталонная кривая (рис. 59,д) позволяет по величине АВ найти скорость потока (или его расход) и, следовательно, рассчитать дебиты поглощения @,. Высокая чувствительность и низкая инерционность термоане- мометра позволяет проводить измерения не только по методике дискретных замеров, общепринятых при расходометрии, но и не- прерывно по стволу скважины (при скорости перемещения прибо- ра 60—80 м/ч). 161