Cтраница 1
Геоизотермы - линии, соединяющие на карте ( разрезе) точки с одинаковыми температурами в толще земной коры. [1]
Геоизотермы, расположенные ближе к кристаллическому фундаменту, в общих чертах повторяют рельеф его поверхности и наблюдается относительное сгущение геоизотерм над положительными структурами. Это распределение естественного теплового поля характерно для перехода от теплоизолирующих пород осадочного чехла к породам кристаллического фундамента повышенной теплопроводности. [2]
Обычно геоизотермы на профили наносят с интервалом 10 градусов, но не исключена более подробная характеристика температурного поля горных пород вдоль трассы профиля. [3]
![]() |
Схематический сводный геотермический разрез Ромашкинского нефтяного месторождения. [4] |
Формы геоизотерм, расположенных вблизи от земной поверхности, в значительной мере отражают влияние рельефа местности. Это влияние распространяется до глубин 600 - 700 м и примерно в 3 раза превышает максимальные амплитуды изменения рельефа местности. В более глубоких слоях влияние рельефа земной поверхности не наблюдается. [5]
Карта геоизотерм по поверхности продуктивного комплекса ( рис. 26) построена по данным показаний максимального термометра. Как видно, минимальные температуры ( 40 - 50 С) отмечаются в северной части водонапорной системы, а максимальная температура ( 156 С) - в осевой части прогиба. [6]
Из схемы геоизотерм на срезе-4 5 км ( рис. 9, см. вкладку) видно, что температуры на этой глубине в Западно-Туркменской СГД варьируют от 100 до 130 С. Даже допуская, что палеотемпературы могут превышать здесь современные на 30 - 50 С. В связи с этим правомерно допустить, что еще до глубины 6000 м в этой впадине могут быть встречены нефтяные залежи, а глубже - газоконденсатные и газовые. [7]
На схеме геоизотерм ( см. рис. 9) видно, что на срезе - 4500 м современные температуры в СГД платформенной части запада Средней Азии варьируют от 140 до 180 С. [8]
![]() |
Картирование геотемпературного поля.| Температурные данные по некоторым скважинам Юга Молдавской ССР. [9] |
Составим теперь схему геоизотерм для этого же участка и по тем же первым трем скважинам, пользуясь нашей методикой. Пересчитываем прежде всего фактически измеренную температуру по формуле ( 30) на уровень моря. [10]
По точкам пересечения геоизотерм с проекциями ствола скважины строят дифференцированную геотерму по средневзвешенным значениям температуры. [11]
Исходя из этого, схема геоизотерм в области многолетней мерзлоты может служить преимущественно лишь геотемпературным фоном при региональных гидрогеотермических исследованиях и решении различного рода геокриологических и гидрогеологических задач, не требующих высокой точности. В области сезонного промерзания карта нейтрального слоя может быть использована не только для решения приближенных задач, но и как граничное условие при более точных аналитических исследованиях теоретического и прикладного характера. [12]
Способом интерполяции проводим между этими точками геоизотермы ( см. рис. 24, б, пунктир), которые отражают температурный фон на этом участке на уровне моря. В том же масштабе снимаем копию па кальку с гипсометрической карты, а затем накладываем ее на карту температурного фона. [13]
Карты равных значений коэффициента вязкости строятся с использованием карты геоизотерм и зависимости коэффициента динамической вязкости воды от температуры. [14]
Вторая гидрофизическая зона или зона жидкой воды выделяется между геоизотермами, соответствующими условиям фазовых переходов для природных растворов лед - вода и вода - пар. Верхняя граница зоны проводится ниже зоны аэрации, а общая ее мощность увязывается с мощностью литосферы. [15]