„о обрегЙ л,Йр о3 (*та - *т?)@ › (8.18) п,т= й › ! тё ” пЁ-г? (т, зпг)Ё гя‚‘т[Ёт (пВ-ПА)-(РЕ-тЁ)] где Ё тё - беэравперное Время прохождения. макоимума в окважине С( ёв 1,2). В общем случее для определения парвиетров целесообразно по- строить график зависимости #, от Я т/(г*- гг)/д‚ который должен иметь вид прямой, исходящей из точки # = 1&2 ‚ По этому отрезку и тенгоноу угле наклона прямой ресочитываются компле коные миграцион-- ные пларвметры э з пой. Л2Е <, 8.19 п) = о; (ту у) 3_'}"{*'2" (8.19) Для тращинно—поривтш‹ отложений , кек показено в резделе г.3, справедлива модель оосредоточенной емкооти, которая формально б0- ответотвует, гетерогенной модели микродисперсии. Однеко в отличие от Ээтой модели входящий в нее пераметр @ является функцией ско- рости фильтреции. Неиболее простой случай имеет место при визких скоростях фильтрации, кок*_да =сол$й При теких условиях вместо (2,36) для радиальной задачи можно записать 2 - 9968 д6 _ (-Вдльй 0°С _ (-Втуль д оа у (8.20) дЁ пт д хта д20% @ 0% а фундемавтальж›е решение уравнения (8 20) будет иметь вид. а#' 'і.-:і' Дп,ит(г*- д)‚[ ятп(*- г„)аз э (7-А)п; 4 ° 4 (7-В)п, Отсюдв слёдует, что обработка опытных денных может проводиться по методике, расомотренной в [13]. В том же случае, когда `параметр @& пропорционален скорости фильтрации, его ресчетные знечения будут изменяться обрехно пропорционально расстоянию между наблю- детельной и цен*ральной скввхинвии или пропорционёльно ресходу налива (.в соответствии с (8.12) и (8.21)о(7- Д)лгшд/лт„д„/гг„гг ). Поэтому для изучения этих`особенностей процесса опыты проводятся гри вескольких вначениях расхода @ ‚ ® контроль осущеотвляется по нескольким наблюдательным сквежинем, б=2(@!п); т 3.5. Учет гидродинемических особенностей и гидрохимической инерционности наблюдет®льных СКВажин при интернретеции данных ОМР При проведении 0Р осущвотвляется контроль за движением трас- серного растворе в водоносном горизонте. Для этой цели — обычно 49