SU115079A1 - Способ измерени геотермического градиента в буровых скважинах - Google Patents

Способ измерени геотермического градиента в буровых скважинах

Info

Publication number
SU115079A1
SU115079A1 SU555868A SU555868A SU115079A1 SU 115079 A1 SU115079 A1 SU 115079A1 SU 555868 A SU555868 A SU 555868A SU 555868 A SU555868 A SU 555868A SU 115079 A1 SU115079 A1 SU 115079A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
temperature
boreholes
geothermal gradient
measuring
measurement
Prior art date
Application number
SU555868A
Other languages
English (en)
Inventor
А.И. Соломасов
Original Assignee
А.И. Соломасов
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by А.И. Соломасов filed Critical А.И. Соломасов
Priority to SU555868A priority Critical patent/SU115079A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU115079A1 publication Critical patent/SU115079A1/ru

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials Using Thermal Means (AREA)

Description

Согласно прин той методике измерени  геотермического градиента в буровых скважинах, последние перед замером следует длительное врем  (до 20 суток) выдерживать в состо нии поко .
Описываемое изобретение сокращает это непроизводительное врем  просто  скважин. Экспериментально установлено, что закон изменени  температуры бурового раствора выражаетс  следующей формулой:
-()
где: Д - приращение температуры за врем , прошедшее с момента выполнени  пепвого замера;
ЛиВ параметры функции,завис щие от теплофизических свойств бурового раствора и окружающих данный его объем пород, от начальной (в момент первого замера) разности температуры пород и буровой жидкости и от диаметра скважины .
Использу  указанный закон изменени  температуры, определ ют
температур} пород и средний геотермический гдадиент, не дожида сь восстановлени  естественного теплового пол , дл  чего достаточно зарегистрировать три термограммы . Термограммы должны регистрироватьс  непрерывно: через каждые 50-200 м на метках необходи .мо производить замеры в точках, фиксиру  врем  каждого замера (перед замером в точке электротермометр необходимо выдерживать в состо нии поко  в течение 1 мин.). Первую термограмму следует регистрировать вскоре после подъема штанг, при уровне буровой жидкости близком к установившемус . Дл  обеспечени  более правильного определени  параметров второй и третий циклы следует выполн ть через такие промежутки времени, чтобы точки, построенные в пр моугольной системе координат М ъ дл  замеров второго и третьего циклов, лежали на участке графика At f-. , имеющем максимальную кривизну, или по разные стороны от этого участка; началом координат  вл етс  первый замер. Зна  врем 
каждого замера (по отношению к первому замеру) и нриращени  температуры за эти периоды времени , можно определить параметры А и В формулы (1). и, следовательно , найти ее частное значение дл  данной точки. Вычиеление параметров А и В сводите  к решению уравнений с двум  неизвестными. Име  частное значение формзлы (1), легко вычислить естественную температуру пород.
Предельного значени  приращение температуры достигнет при , а это значение по услови м теплообмена в скважине соответствует установившемус  тепловому режиму, т. е.
 ;,
где: oli - температура бурового раствора, замеренна  в первом цикле наблюдений.
Из выражени  (2) находим + np- Из формулы (1) следует , что при -с- „р -,
следовательно
А В
,
о 1
Дл  интервалов термограмм, в пределах которых температурный градиент можно считать посто нным , достаточно вычислить температуру пород в двух точках, чтобы определить значение геотермического градиента дл  всего интервала.
Предмет изобретени 
Способ измерени  геотермического градиента в буровых скважинах, отличающийс  тем, что, с целью сокращени  непроизводительного просто  скважин, необходимого дл  установлени  температурного режима скважины, производ т с интервалами времени в несколько часов регистрацию трех термограмм и на основании полученного материала вычисл ют значение естественной температуры пород в отдельных контрольных точках разреза .
SU555868A 1956-07-25 1956-07-25 Способ измерени геотермического градиента в буровых скважинах SU115079A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU555868A SU115079A1 (ru) 1956-07-25 1956-07-25 Способ измерени геотермического градиента в буровых скважинах

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU555868A SU115079A1 (ru) 1956-07-25 1956-07-25 Способ измерени геотермического градиента в буровых скважинах

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU115079A1 true SU115079A1 (ru) 1957-11-30

Family

ID=48387397

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU555868A SU115079A1 (ru) 1956-07-25 1956-07-25 Способ измерени геотермического градиента в буровых скважинах

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU115079A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2329370C1 (ru) * 2006-11-07 2008-07-20 ООО "Ямбурггаздобыча" Способ определения границ залегания многолетнемерзлых пород

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2329370C1 (ru) * 2006-11-07 2008-07-20 ООО "Ямбурггаздобыча" Способ определения границ залегания многолетнемерзлых пород

Similar Documents

Publication Publication Date Title
He et al. Distributed temperature sensing for soil physical measurements and its similarity to heat pulse method
CN201673134U (zh) 一种测定土壤原位蒸发量的传感器
US20170226850A1 (en) Method for determining a thermal conductivity profile of rocks in a wellbore
SU115079A1 (ru) Способ измерени геотермического градиента в буровых скважинах
DK175987D0 (da) Fremgangsmaade til bestemmelse af et fluidums gennemstroemningsmaengde
Manetti Attainment of temperature equilibrium in holes during drilling
JPS55149025A (en) Internal temperature measuring method
Lee On shallow-hole temperature measurements; a test study in the Salton Sea geothermal field
RU2194160C2 (ru) Способ активной термометрии действующих скважин (варианты)
SU972359A1 (ru) Способ определени коэффициента теплопроводности
Boban et al. Ground thermal response and recovery after heat injection: experimental investigation
ALBRIGHT Measurement of Earth Temperature Gradients in Deep
SU428260A1 (ru)
RU2808650C1 (ru) Способ определения работающих интервалов методом активной термометрии
SU488999A1 (ru) Способ определени глубины заделки термопар
SU1383259A1 (ru) Способ обнаружени подземных неоднородностей с различными теплофизическими свойствами
Ramdas et al. A method of estimation of the thickness of the “laminar” layer above an evaporating water surface
Scott The copper sulfate electrode
Toumey et al. A new device for taking maximum and minimum soil temperatures in forest investigations
SU147819A1 (ru) Тепломер дл измерени тепловых потоков в почве
Ben‐Avraham et al. The thermal structure of the Dead Sea
UA148323U (uk) Спосіб вимірювання температури ґрунту
SU1420575A1 (ru) Непол ризующийс электрод
US3083567A (en) Well logging method
SU90237A1 (ru) Способ определени теплопроводных свойств материалов