Оценка температурного шума свободной тепловой конвекции в водонаполненных буровых скважинах по экспериментальным данным; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов; Т. 331, № 8

書目詳細資料
Parent link:Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов/ Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ).— , 2015-.— 2413-1830
Т. 331, № 8.— 2020.— [С. 136-143]
主要作者: Демежко Д. Ю. Дмитрий Юрьевич
企業作者: Институт геофизики УрО РАН
其他作者: Хацкевич Б. Д. Богдан Дмитриевич, Миндубаев М. Г. Мансур Габдрахимович
總結:Заглавие с титульного листа
Актуальность. Температурные исследования в скважинах используются для решения широкого круга разведочных, промыслово-геофизических, экологических, гидрогеологических, геодинамических задач. Появление новых температурных датчиков и систем регистрации существенно расширяет возможности скважинной термометрии, одновременно предъявляя повышенные требования к точности измерений, которые часто не могут быть удовлетворены в реальных скважинных условиях вследствие влияния температурного шума, вызываемого свободной тепловой конвекцией жидкости. Эффективное планирование аппаратуры и методик температурных измерений в скважинах требует оценки амплитуды температурного шума. Цель: обоснование математических моделей, позволяющих оценивать уровень температурного шума, вызываемого свободной тепловой конвекцией.
Методы: статистический анализ данных, полученных с помощью лабораторных экспериментов, в ходе температурного каротажа и мониторинга температуры в реальных скважинах. Результаты. Обоснован оптимальный параметр оценки уровня температурного шума - среднеквадратическое отклонение температурных колебаний. Разработаны модели различной сложности, позволяющие оценивать амплитуду конвективного шума в зависимости от геотермического градиента, внутреннего радиуса скважины и числа Рэлея. Предложенные модели позволяют более эффективно обосновать выбор аппаратуры и методики температурного каротажа и температурного мониторинга скважин в зависимости от соотношения "полезный сигнал/температурный шум".
The relevance of the research. Temperature measurements in boreholes are used for solving a wide range of exploration, geophysical, environmental, hydrogeological, and geodynamic problems. The development of new temperature sensors and registration systems significantly expands the capabilities of borehole thermometry. This raises the requirements for measurement accuracy. However, these requirements often cannot be satisfied in real borehole conditions due to the influence of temperature noise caused by free thermal convection of the fluid. For effective planning of equipment and methods of temperature measurements in boreholes, it is necessary to evaluate the amplitude of temperature noise. The main aim of the research is to develop mathematical models for estimating the level of temperature noise caused by free thermal convection. Methods: statistical analysis of temperature records obtained from laboratory experiments, temperature logging and temperature monitoring in boreholes. Results. The optimal parameter for estimating temperature noise is the standard deviation of temperature fluctuations. Models of varying complexity have been developed that make it possible to estimate the amplitude of convective noise depending on the geothermal gradient, the internal radius of the borehole, and the Rayleigh number. The proposed models allow choosing the equipment and methods of temperature logging and temperature monitoring in boreholes, depending on the ratio of useful signal/temperature noise.
語言:俄语
出版: 2020
主題:
在線閱讀:http://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/62504/1/bulletin_tpu-2020-v331-i8-13.pdf
https://doi.org/10.18799/24131830/2020/8/2775
格式: 電子 Book Chapter
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=345135

MARC

LEADER 00000nla2a2200000 4500
001 345135
005 20231101034740.0
035 |a (RuTPU)RU\TPU\book\376968 
035 |a RU\TPU\book\376963 
090 |a 345135 
100 |a 20200901d2020 k y0rusy50 ca 
101 0 |a rus 
102 |a RU 
135 |a drcn ---uucaa 
181 0 |a i  
182 0 |a b 
200 1 |a Оценка температурного шума свободной тепловой конвекции в водонаполненных буровых скважинах по экспериментальным данным  |f Д. Ю. Демежко, Б. Д. Хацкевич, М. Г. Миндубаев 
203 |a Текст  |c электронный 
215 |a 1 файл (935 Kb) 
230 |a Электронные текстовые данные (1 файл : 935 Kb) 
300 |a Заглавие с титульного листа 
320 |a [Библиогр.: с. 141 (24 назв.)] 
330 |a Актуальность. Температурные исследования в скважинах используются для решения широкого круга разведочных, промыслово-геофизических, экологических, гидрогеологических, геодинамических задач. Появление новых температурных датчиков и систем регистрации существенно расширяет возможности скважинной термометрии, одновременно предъявляя повышенные требования к точности измерений, которые часто не могут быть удовлетворены в реальных скважинных условиях вследствие влияния температурного шума, вызываемого свободной тепловой конвекцией жидкости. Эффективное планирование аппаратуры и методик температурных измерений в скважинах требует оценки амплитуды температурного шума. Цель: обоснование математических моделей, позволяющих оценивать уровень температурного шума, вызываемого свободной тепловой конвекцией. 
330 |a Методы: статистический анализ данных, полученных с помощью лабораторных экспериментов, в ходе температурного каротажа и мониторинга температуры в реальных скважинах. Результаты. Обоснован оптимальный параметр оценки уровня температурного шума - среднеквадратическое отклонение температурных колебаний. Разработаны модели различной сложности, позволяющие оценивать амплитуду конвективного шума в зависимости от геотермического градиента, внутреннего радиуса скважины и числа Рэлея. Предложенные модели позволяют более эффективно обосновать выбор аппаратуры и методики температурного каротажа и температурного мониторинга скважин в зависимости от соотношения "полезный сигнал/температурный шум". 
330 |a The relevance of the research. Temperature measurements in boreholes are used for solving a wide range of exploration, geophysical, environmental, hydrogeological, and geodynamic problems. The development of new temperature sensors and registration systems significantly expands the capabilities of borehole thermometry. This raises the requirements for measurement accuracy. However, these requirements often cannot be satisfied in real borehole conditions due to the influence of temperature noise caused by free thermal convection of the fluid. For effective planning of equipment and methods of temperature measurements in boreholes, it is necessary to evaluate the amplitude of temperature noise. The main aim of the research is to develop mathematical models for estimating the level of temperature noise caused by free thermal convection. Methods: statistical analysis of temperature records obtained from laboratory experiments, temperature logging and temperature monitoring in boreholes. Results. The optimal parameter for estimating temperature noise is the standard deviation of temperature fluctuations. Models of varying complexity have been developed that make it possible to estimate the amplitude of convective noise depending on the geothermal gradient, the internal radius of the borehole, and the Rayleigh number. The proposed models allow choosing the equipment and methods of temperature logging and temperature monitoring in boreholes, depending on the ratio of useful signal/temperature noise. 
453 |t Experimental estimation of temperature noise caused by free thermal convection in water-filled boreholes  |o translation from Russian  |f D. Yu. Demezhko, B. D. Khatskevich, M. G. Mindubaev  |c Tomsk  |n TPU Press  |d 2015-   |d 2020  |a Demezhko, Dmitry Yurievich 
453 |t Bulletin of the Tomsk Polytechnic University. Geo Assets Engineering 
453 |t Vol. 331, № 8 
461 1 |0 (RuTPU)RU\TPU\book\312844  |x 2413-1830  |t Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов  |f Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)  |d 2015-  
463 1 |0 (RuTPU)RU\TPU\book\376955  |t Т. 331, № 8  |v [С. 136-143]  |d 2020 
610 1 |a каротаж 
610 1 |a мониторинг 
610 1 |a тепловая конвекция 
610 1 |a свободная конвекция 
610 1 |a температурный шум 
610 1 |a буровые скважины 
610 1 |a температурные исследования 
610 1 |a электронный ресурс 
610 |a borehole 
610 |a temperature logging 
610 |a temperature monitoring 
610 |a free thermal convection 
610 |a temperature noise 
700 1 |a Демежко  |b Д. Ю.  |g Дмитрий Юрьевич  |6 z01712 
701 1 |a Хацкевич  |b Б. Д.  |g Богдан Дмитриевич  |6 z02712 
701 1 |a Миндубаев  |b М. Г.  |g Мансур Габдрахимович  |6 z03712 
712 0 2 |a Институт геофизики УрО РАН  |6 z01700 
712 0 2 |a Институт геофизики УрО РАН  |6 z02701 
712 0 2 |a Институт геофизики УрО РАН  |6 z03701 
801 2 |a RU  |b 63413507  |c 20201207  |g RCR 
856 4 |u http://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/62504/1/bulletin_tpu-2020-v331-i8-13.pdf 
856 4 |u https://doi.org/10.18799/24131830/2020/8/2775 
942 |c CF