значениях параметра макродисперсии вблизи точки пересечения графика & от # с осью # может наблюдаться заметное отклонение графика от прямой. По величинам отрезков #° и ©° определяется относительное изме- нение эффективной пористости пласта л*%/п* и величина ё,л*° из фФормул а° — Ф.г я д 82’7' (2100) (4 44) Применение несорбируемого или теплового индикатора дает возможность непосредственно определить параметр макродиспер- СИИ 6». При малом времени откачки для обработки выходной кривой может использоваться другое асимптотическое решение; п*°Ол ' = е (), в= 2000 (4. 45) ' 2 ]/б.‹›‚п*о! ` которое применимо с погрешностью не более 5% при условии в< 9,5 › 107931 *°, 4. 46) Для определения параметров по формуле (4.45) строится график зависимости & = ]/і* от , который для малых значений времени имеет вид прямой, параллельной оси #, и отстоящей от нее на вели- чину & (ем. рис. 64, д). Определив величину отрезка $°, рассчиты- вают комплексный параметр 6,(л*)*/п*° по формуле * % %2 (**)? _ (...Ёз...*...’...&.) ‚ (4. 47) п*О 2@(„{;0 В том случае, когда применяется несорбируемый или тепловой индикатор, по данным опыта может быть непосредственно опреде- лен параметр макродисперсии 6». При обосновании параметров односкважинного опробования используются формулы, характеризующие условия применимости каждой расчетной схемы. Кроме этих условий, должно учитывать- ся условие, характеризующее длительность откачки. Так, для гете- рогенной схемы длительность откачки определяется формулой пООП іот === '‚;'О’;‘;’*ін. (4. 48) При использовании же несорбируемого индикатора либо индика- тора, для которого сорбционные процессы являются практически обратимыми (в частности, теплового индикатора), максимальное время откачки согласно (4.48) соответствует тому моменту, когда объем откачанного раствора будет равен объему — закачанного раствора. 182