在描述断裂基岩或复杂含水层的特征时,知道水流的方向只是成功的一半。您还需要了解水流运动背后的驱动力。索兰斯特笛状反向水头剖面图 (RHP)可提供高分辨率的垂直水头分布图,使您能够在交叉污染对现场造成危害之前识别出潜在的交叉污染。
该方法包括在完成透水率剖面测定后,分步倒转(移除)空白衬管。空白衬管被停留在透水率剖面所确定的感兴趣流区之间。
当空白衬垫从井中倒出时,就会揭开在进行渗透率剖面时被封住的相关离散井眼区间。位于井眼内衬垫下方的压力传感器会在每个区间揭开后记录新的稳态井眼平衡压力 Bhi。 由于我们已经知道每个区间的透射率和之前的稳态井眼平衡压力,因此我们可以利用衬砌下方的每个新 “混合水头”,并为每个已揭露的增量写出流量方程,从而计算出新揭露井眼区间的贡献。
我们将流入和流出钻孔的净流量定义为零,利用钻孔中每个增量测得的透射率 Ti,对于钻孔中每个新暴露的区间来说,只有地层水头 FH 是未知数。
与传统封隔器测试(可能需要数天时间且常受旁路泄漏问题困扰)不同,“反向压强曲线”技术利用波纹管坯衬管的连续密封,以外科手术般的精准度对离散区域进行隔离和测量——所有操作均可在一个标准工作日内完成。
反向头型是 长笛剖面工艺的 “第二幕”。在初始安装(反转)绘制出透射率图后,衬垫将分步移除(反转)。随着每个新区间的揭开,衬垫下的混合头会发生移动。通过跟踪这些变化并应用已知的渗透率值,我们可以计算出井眼中每个重要区域的独特地层水头。
微型双阀泵 微型双阀泵设计非常小巧灵活。其直径仅为 3/8 英寸(10 毫米),足以从 CMT 系统的通道中采集地下水样本。
标签 标签线使用的砝码与激光标记电缆相连,安装在坚固的卷轴上。便于在监测井施工过程中测量深度。