Cтраница 1
Фронт протаивания и граница размыва практически совпадают. Энергия потока такова, что может размыть даже большее количество грунта, чем протаивает, но недостаточна, чтобы размыть мерзлый грунт. Интенсивность размыва в этом диапазоне постепенно возрастает из-за увеличения коэффициента теплоотдачи на границе вода - мерзлый грунт. [1]
Независимо от эффективности теплоизоляции фронт протаивания по подошве пласта льда движется значительно быстрее, чем по его срединной плоскости, вследствие теплового взаимодействия с соседним малольдистым пластом. Вдоль подошвы и кровли пласта льда образуются щепевидные каверны, в то время как большая часть его мощности остается в твердом состоянии. Тем не менее для наступления нежелательных для конструкции скважин последствий достаточно, чтобы радиус щели достиг критического значения, поскольку потеря устойчивости массива не зависит от высоты каверны. [2]
ЭВМ [36], скорость движения фронта протаивания мала, что позволяет пренебречь инерционным членом в уравнении теплопроводности для талой зоны. [3]
На рис. 33 показано положение фронтов протаивания на различные периоды работы скважины, причем сплошными линиями показаны фронты протаивания однородной по льдистости породы пунктиром - породы, отдельный слой которой замещен пропластком льда. Как видно, про-пласток льда существенно замедляет темпы протаивания в своей срединной плоскости, вдали от него во вмещающей породе его влияние практически не сказывается. [4]
Решение получено в виде соотношения, связывающего время с координатой фронта протаивания и тем самым определяющего закон движения фронта протаивания. [5]
Процесс загрязнения в этом случае характеризуется положением фронта инфильтрации нефти и фронта протаивания. Зона протаивания, в свою очередь, определяется температурой нефти и мерзлого грунта. По мере остывания нефти скорость протаивания уменьшается. В пределе глубина инфильтрации ( загрязнения) нефти будет равна глубине протаивания мерзлого грунта. [6]
![]() |
Динамика протаивания грунта под нефтепроводом. [7] |
Равенство а20 означает, что дневная поверхность не оказывает влияния на скорость движения фронта протаивания. [8]
На рис. 33 показано положение фронтов протаивания на различные периоды работы скважины, причем сплошными линиями показаны фронты протаивания однородной по льдистости породы пунктиром - породы, отдельный слой которой замещен пропластком льда. Как видно, про-пласток льда существенно замедляет темпы протаивания в своей срединной плоскости, вдали от него во вмещающей породе его влияние практически не сказывается. [9]
Решение получено в виде соотношения, связывающего время с координатой фронта протаивания и тем самым определяющего закон движения фронта протаивания. [10]
Здесь ф - произвольный параметр; изменяя его от 0 до я / 2, получаем набор характеристик, составляющих искомую поверхность - 5 ( ф, /), которая определяет конфигурацию фронта протаивания в любой момент времени. [11]
![]() |
Схема экспериментального участ. [12] |
На рис. 24 указано положение фронта протаивания через 18 мес от начала закачки, что соответствует двадцати годам эксплуатации одиночной скважины. [13]
Через 20 лет подошва и, следовательно, кровля протаивают на 7 м в глубину по радиусу и почти на 1 м - в вертикальном направлении. При увеличении длины теплоизолированного интервала на 5 м в обе стороны и остальных прежних условиях фронт протаивания даже спустя 20 лет после начала работы скважины не доходит до прослоя льда. [15]