Недостатком метода индикаторов является нарушение естест- венного напорного градиента, особенно в малых по объему сква- жинах при загрузке индикаторов и лри взятии проб из улавли- вающих скважин. Кроме того, многие краски в силу диффузии иногда значительно опережают подземный поток и могут извра- щать истинный коэффициент фильтрации до 30%. Наилучшим 0 9 8 Нижияя скважина Рис. 36. Схема установки Слихтера для определе- ния сроков поступления индикатора в улавливаю- щие скважины: 1 — верхняя загрузочная скважииа: 2 — нижняя улавли- вающая скважина; 8 — латуниый стержень-электрод с эбонитовыми пробками (4) для изоляции Электрода от обсадиой трубы; 5 — сетчатый фильтр; 6 и 7 — клеммы для включения обсадных труб в цепь; 8 — амперметр; 9 — батарея; — 10 — коммутатор; — 11 — водоносиый — слой трунта; 12 — иаправление потока индикатором является флуоресцеин. Это розовый или красный порошок, очень трудно растворяющийся в воде. Поэтому его предварительно растворяют в щелочи или в спирте и потом уже вливают в воду. Флуоресцеийн наиболее инертен из красящих веществ, устойчив по окраске. В отраженном свете он имеет ха- рактерный зеленый цвет. Флуоресцеин обесцвечивается при на- личии в растворе органических кислот, например в торфяных грунтах. Чтобы как можно меньше нарушать градиент давления воды в загрузочной и улавливающих скважинах, концентриро- ванные растворы красок вводятся в скважину в возможно мень- 62 ших объемах воды и также малыми объемами (20 см3) берется проба для анализа из улавливающих скважин. Отбор проб для анализа из улавливающих скважин начина- ется через 4—5 ч после введения индикатора в загрузочную сква- жину или шурф. В дальнейшем интервал времени между взяти- ем проб для анализа прогрессивно сокращается и за 7—10 ч до конца опыта доводится до 30—15 мин. Необходимо уловить мо- менты начального и максимального поступления индикатора в улавливающие скважины. Конечный расчет коэффициента фильт- ‚ рации делается по ередним показателям. Во избежание наруше- ния нормального напорного 08 градиента в опытных Шур- фах или скважинах при за- грузке индикаторов и при отборе образцов раствора для анализа был предложен электрометрический — метод. По этому методу время по- 364 = 1063 м[ч 78 ступления — индикатора в „уасы улавливающие скважины Рис. 37. Кривые изменения силы тока фиксируется по возрастаю- в — наблюдательной — скважине — (по щей электропроводности Слихтеру) грунтового раствора. На рис. 36 представлена сконструированная для этой цели установ- ка Слихтера. В качестве индикатора используется МН4С!, обладающий ма- лым коэффициентом диффузии и высокой степенью диссоциации. В загрузочную скважину он вводится сухим порошком или рас- твором в количестве 1--2—3% кг в один или несколько приемов. Время подачи его в скважину строго фиксируется. Темп продви- жения МН4С! с потоком воды от загрузочной скважины к улав- ливающей устанавливается по нараетанию силы тока в цепи: обсадная труба (клемма 6), амперметр (8), батарея (9), ком- мутатор (10), обсадная труба (клемма 7) (рис. 87, кривая 1). Время массового поступления МН4С! в улавливающую скважи- ну обнаруживается по резкому возрастанию электропроводности раствора в улавливающей — скважине; цепь — обсадная труба (клемма 6), амперметр (8), батарея (9), коммутатор (10), стер- жень-электрод (3) (рис. 37, кривая /Г). Результаты наблюдений изображаются кривой, где по оси абсцисс откладывается время в часах, а по оси ординат — сила тока в амперах. Скорость грунтового потока рассчитывается по начальному подъему кривой П (и— максимальная), по максимальному ее подъему (и— минимальная) и среднему из двух предыдущих величин. 63