щинами и блоками) характеризуется коэффициентами теплопроводности 4, и температуропроводности А. _ а, = —С—‘.-Ё—; последнему соответствует «массовый» аналог - ” отношение коэффициента молекулярной диффузии к по- ристости О„ /п, как это ясно при сопоставлении уравне- Ё . ний вида (6.21) и (6.53) при у = 0 (т.е. в случае отсутствия конвекцими). Формальная аналогия между физическими парамет- рами, однако, не распространяется на соотношение их абсолютных величин. Так, например, для характерных значений коэффициентов теплопроводности песчано- глинистых и карбонатных горных пород ( А = 0,5+3,5 Вт/ (м ° К) и коэффициентов объемной теплоемкости во- ды и пласта (С, = 4,2° 10° Дж/ (кг град), С„ (3+3,7) 10° Дж/ (кг град), коэффициенты термодисперсии РОр будут находиться в пределах 0,01+0,08 м?/сут, а температуроп- роводности — 0,02+0,1 м”/сут; это на два-три порядка выше абсолютных значений их «массовых» аналогов. Последнее обстоятёльство резко меняет соотношение между конвективной и кондуктивной составляющими теплового потока по сравнению с процессом массопере- носа. Для схемы фильтрационного переноса тепла в гомо- генной среде (например, в однородном песчаном пласте) безразмерный параметр Пекле (см. 6.31) не превышает первых десятков единиц — для характерных условий опытных работ, что говорит о сопоставимости длины зоны рассеяния с общим продвижением вытеснения. в еще большей степени «размывание» фронта происходит при фильтрации в гетерогенных средах, где теплопередача осуществляется одновременно на различных уровнях. ВОПРОС. Почему применительно к процессам теплопереноса чисто трещиноватые породы долёжны рассматриваться как гетеро- генные системы (в отличие от процессов массопереноса)? 352