5 661481 рости убывания электросопротивления дат- чнков, т. . по скорости убывания количества индикатора в трубке, определяют скорость движения воды, а по характеру изменения электросопротивления во времени-направле- ние_ движения. Рассмотрим зависимость рёгистрируемо- го устройством сигнала от величины и на- правлеиия движения воды. Пусть расход волы через трубку равен: У$, где М — скорость движения воды в трубке; $ — площадь ее поперечного сечения. Пусть, ' = 12 — длина рабочих объемов труб- личество индикатора, остающееся в трубке к произвольному моменту равно: (индекс 1 и 2 для левой и правой половин трубки со- иветс венно) {т ©о 511 — 9) про<л д @) ри ! > ду нга $ - Ма= '< Ь (‹—‹.) щ-и‹, Соответствующие диаграммы изменения количества индикатора во времени, регист- рир: ‚ 5, на фиг. 3. На фиг. 4 представлена также суммарная эпюра, аналитическое выражение для кото- рой имеет вид: { 5! н_ ‘) М( = МОО + М+(0 = Мо прио <Е <ь Электропроводность, регистрируемая дат - чиками по величине тока, будет опнсывать- ся теми же уровнями, а регистрируемые диаг- раммы будут иметь вид, представленный на фиг. 3 и 4. Направление движения Воды в трубке легко определяется по характеру ди- аграммы. В нашем случае при движении сле- ва направо сигнал от левого датчика не име- ет плато, а сигнал от правого имеет, Если движение противоположное, то, наоборот, плато имеет сигнал от левого датчика. Ско- рость движения воды равна: У + ее , (8) где @ — угол наклона кривой записи на нисходящем её участке. Таким образом, используя зависимость изменения концентрации индикатора (элект- ропроводности} в трубке. определяют тан- генс угла наклона линейного участка этого графика и по формуле (8) рассчитывают ис- комую скорость '/. Она связана с фильтра- 25 30 35 40 55 6 ционным расходом через трубку и с фильт- рационным расходом в породе соотношени- ем: ° © = вхупб = х5, ©) где В — известный коэффициент, учитыва- зющий влияние скважины на изменение ‘фильтрацибнного потока в прискважинной зоне; Уу — скорость фильтрации; п — эф- фективная пористость, которая должна быть определена независимым способом для окон- чателькой оценки \ ° Музя Поворачивая — ПОследовательно под разными азимутальными углами ф, при помощи устройства получают распределе- ние скорости у в функции этого угла. Точ- ное направление движения подземных вод устанавливают по величине ф, который со- ответствует максимальная зарегистрирован- ная скорость М. На фиг. 5 приведены схемы расположе- деления регистрируемой при этом скорости. Она_максимальна в случае ориентации оси трубки вдоль оси фильтрационного потока. В этом случае регистрируемая скорость рав- на скорости фильтрационного потока, так как трубка параллельна линиям тока и на- ходнтся в зоне неискаженных линий тока. Если трубка перпендикулярна фильтраци- онному потоку, в самой трубке дви»‹еиия нет и фиксируется нулевая ско редлагаемое устройство. может быть ис- пользовано и при исследовании соленых (0б- эльшой элект вод, трубки при этом заполняются пресной водой. Трубки с датчиками можно закладывать з грунт (см. фиг. 6). В этом случае на тор- цах трубки устанавливают сетчатые фильт- ры 11. Устройство работает аналогично опи- санному. Основное ` преимущество предлагаемого устройства заключается в том, что оно обес- печивает определение направления и СсКо- рости движения подземных вод с примене- внем безопасного электролитического инди- катора, при этом не требуются мешалки, сложные инжекторы и детекторы; скважин- ная часть устройства упрощается и может быть изготовлена в механических мастерских; благодаря сменности трубок и зарядке их на поверхности исключается. использование скважинных инжекторов. Измерения могут производнться в любой скважине: необса- женной, обсаженной, перфорированной тру- бой, ‚сетчатым фильтром. Трубки могут быть постоянно заложенными в грунт, но при этом требуется вывод шланга для инжекции на поверхность. Простота и несложность сква- жинной части прибора обеспечивают невы- сокую стоимость, поэтому он может быть использован для массовых режимных наблю- деннй, причем несколько заложенных в грунт