Cтраница 3
Термометрия слизистой раковины и перегородки носа чаще выявляет асимметрию значений температуры. [31]
Термометрия добывающих скважин позволяет выделить интервалы притока в ствол скважины, а также судить о характере жидкости ( обводнение, наличие газа) и техническом состоянии скважины. Надежная интерпретация термограмм добывающих скважин возможна лишь при сопоставлении их с начальной геотермой. Совмещение термограммы и геотермы осуществляется для интервала неискаженного теплового поля в зумпфе. [33]
Пойнтервальная динамическая термометрия проведена во время работы скважины по затрубному пространству при закрытых фонтанных трубах, спустя 26 ч с момента ее освоения. [34]
Термометрия искусственных полей проводится для: определения высоты подъема цемента; выделения интервалов затрубных перетоков; контроля интервалов перфорации; исследований герметичности обсадных колонн и фонтанных труб. Измерения темп-ры для оценки технич. [35]
Термометрия наблюдательных скважин является и наиболее доступным методом оценки качества затрубной цементации: в скважинах ( находящихся в состоянии покоя) с качественной затрубной цементацией обычно отчетливо фиксируется закономерное нарастание температуры с глубиной, обусловленное градиентом естественного теплового поля; наоборот, резко сглаженные или даже аномальные термограммы наблюдаются по скважинам с активными переливами пластовых вод по затрубью - из одного проницаемого слоя в другой. [36]
Термометрия бурового раствора заключается в непрерывной регистрации температуры выходящей из скважины промывочной жидкости. В общем случае по мере углубления скважины температура поступающей промывочной жидкости на поверхности растет. Однако относительное повышение температуры может быть различным в зависимости от того, вскрываются долотом проницаемые или непроницаемые породы. [37]
Люминесцентная термометрия тонких пленок на отражающих подложках, основанная на измерении интенсивности ФЛ, видимо, неперспективна. Существенную проблему представляет здесь интерференция возбуждающего излучения в пленке: при изменении толщины hf происходит периодическое изменение поглощения в пленке ( период составляет АЛ. Оба вида интерференции влияют на интенсивность и спектр люминесценции, регистрируемой фотоприемником. Как правило, во времени происходит изменение толщины пленки ( в процессах осаждения и травления), что усложняет интерпретацию сигнала. Более помехоустойчивый сигнал может быть получен при регистрации не интенсивности, а времени затухания ФЛ. Вместе с тем, для достаточно толстых пленок ( например, полимерных подложек) и стекол при возбуждении люминесценции импульсами света, для которого коэффициент поглощения велик, способ термометрии по интенсивности ФЛ представляется перспективным для термометрии как неподвижных, так и движущихся подложек. [38]
Термометрию применяют при определении высоты подъема цемента. Термометрию используют также для выделения зон поглощения ( отдачи) пластов. [39]
Термометрию для отбивки цементного кольца обычно проводят через 12 ч после цементажа. Оптимальное время зависит от марки применяемого цемента, однако точно знать это время необязательно. [40]
В термометрии существуют два метода определения параметров фильтрации: при стационарном и нестационарном тепловом поле. Наиболее емкую информацию о пористой среде коллектора и насыщающих его флюидов можно получить методом исследования скважин и пластов при нестационарном тепловом поле, или методом кривых восстановления температуры. [41]
При термометрии измеряют температуру ствола скважины по всей ее глубине. [42]
Для термометрии в области низких температур, где в качестве термометрического газа используется гелий, уравнение (3.9) является приближенным, так как не учитывает влияния квантовых эффектов. Вопросу изучения вторых вириальных коэффициентов 3Не и 4Не в квантовой области ниже 8 К, а также в промежуточной области между 8 и 30 К было уделено довольно много внимания. Полное выражение для В ( Т) с учетом квантовых эффектов, данное в работе [7], представляет собой сумму двух взаимодействий - В ( Т) прям и В ( Т) обм. [44]
В термометрии по абсолютным изотермам или в методе ГТПО, которые основаны на законе Бойля, необходимо знать в первом случае количество молей газа в газовой колбе, а во втором - значения второго, а возможно, и третьего вириаль-ного коэффициента. Выше отмечалось, что развитие газовой термометрии на основе зависимости температуры от какого-либо интенсивного свойства газа позволяет получить существенные преимущества. Такими свойствами газа могут быть скорость звука, коэффициент преломления и диэлектрическая проницаемость. [45]