Если считать, что определяющим фактором теплопереноса является конвекция (что обычно справедливо при скоростях фильтрации 0,1 м/сут и более), а кондуктивным оттоком тепла вверх и вниз от водоносного пласта можно пренебречь (схема одномерного теплопе- реноса, применимая для достаточно мощных — 10 м и более — пластов) ‚ то справедливо следующее соотношение, аналогичное фор- муле (6.1): у =поУ = & У' С, (6.58) или, приближенно, для характерного значения С„/С. ** 0,7, у = 07 У, (6.58а) где у’ — скорость перемещения пика температурной волны вдоль пласта, определяемая по времени сдвига пиков сезонных колебаний температуры воды в бассейне и в скважине. Например, при характерных для средней полосы амплитудах сезонных колебаний температуры воды в бассейнах 15°С таким пу- тем удается оценивать осредненные скорости фильтрации на приле- гающих к водоему участках шириной до 200 м. Преимуществом такого способа определения скорости фильтрации является также его практическая независимость от степени кольматации дна водоема и (в отличие от резистивиметрии) от состояния фильтров скважины. Объясняется это тем, что сравнительно большие скорости диффузи- онного (кондуктивного) теплопереноса быстро выравнивают темпе- ратуры воды по обе стороны кольматирующей пленки или фильтра. 6.6. Определение миграционных параметров лабораторными методами Теперь настало время поговорить о путях определе- ния исходных данных, используемых при прогнозе мас- сопереноса, среди которых важнейшую роль играют миг- рационные параметры — активная пористость (трещи- новатость), коэффициенты молекулярной диффузии и механической дисперсии, параметры сорбции и других массообменных процессов (см. раздел 6.1.3). В основе этих определений лежит запуск индикаторов или, в част- ности, трассеров — нейтральной примеси, позволяющей следить за движением меченых частиц жидкости. В каче- стве индикаторов чаще всего используют слабоконцент- рированные растворы солей, содержащие инертные не- 355