Preview

ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ 4. ГЕОЛОГИЯ

Расширенный поиск

Мониторинг температуры многолетнемерзлых пород: от теплового влияния обсадки на результаты измерений до размеров площадки исследований

https://doi.org/10.55959/MSU0579-9406-4-2025-64-6-85-95

Аннотация

В статье на основе численного моделирования выполнена количественная оценка влияния кондуктора на результаты измерения температуры в скважине, а также обсуждается влияние конвекции и положения датчиков в технической колонне. Рассмотрены также вопросы расположения и количестве наблюдательных скважин в природном комплексе (микроландшафте) и размеры площадок наблюдений. Показано, что в некоторых случаях кондуктор (обсадная колонна) могут изменять результаты термометрических измерений, и его влияние необходимо учитывать.

Об авторах

C. Н. Булдович
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
Россия

Сергей Николаевич Булдович

Москва



А. В. Брушков
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
Россия

Анатолий Викторович Брушков

Москва



В. А. Дубровин
Гидроспецгеология Минприроды РФ
Россия

Владимир Александрович Дубровин

Москва



М. Н. Железняк
Институт мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН
Россия

Михаил Николаевич Железняк

Якутск



Список литературы

1. ГОСТ 31446-2017 Трубы стальные обсадные. М.: Стандартинформ, 2017.

2. ГОСТ 25358-2020 Метод полевого определения температуры. М.: Стандартинформ, 2021.

3. Демежко Д.Ю., Хацкевич Б.Д., Миндубаев М.Г. Методы подавления свободной тепловой конвекции в водонаполненных скважинах при проведении температурных исследований // Георесурсы. 2020. № 22(1). С. 55–62.

4. Песоцкий Д.Г. Программа расчета теплового взаимодействия инженерных сооружений с вечномерзлыми грунтами «QFrost» // Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2016614404 РосАПО, 2016.

5. РД52-17.925-2023 Росгидромет, 2023.

6. Фролов Н.М. Экспериментальное определение степени влияния гравитационной конвекции и обсадных труб на естественное распределение температуры в буровых скважинах // Докл. АН СССР. 1963. Т. 150, № 2. С. 301–304.

7. Хрусталев Л.Н., Емельянов Н.В., Пустовойт Г.П., Яковлев С.В. Программа расчета теплового взаимодействия инженерных сооружений с вечномерзлыми грунтами WARM // Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 940281. РосАПО, 1994.

8. Haeberli W., Funk M. Borehole temperatures at the Colle Gnifetti core-drilling site (Monte Rosa, Swiss Alps) // J. Glaciol. 1991. Vol. 37. P. 37–46.

9. Levintal E., Dragila M.I., Lensky N.G., Weisbrod N. Borehole diameter controls thermal-induced convection and evaporation from a shallow water table // Geophysical Research Letters. 2020. Vol. 47. e2020GL089411.


Рецензия

Для цитирования:


Булдович C.Н., Брушков А.В., Дубровин В.А., Железняк М.Н. Мониторинг температуры многолетнемерзлых пород: от теплового влияния обсадки на результаты измерений до размеров площадки исследований. ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ 4. ГЕОЛОГИЯ. 2025;64(6):85-95. https://doi.org/10.55959/MSU0579-9406-4-2025-64-6-85-95

For citation:


Buldovich S.N., Brouchkov A.V., Dubrovin V.A., Zheleznyak M.N. Permafrost Temperature Monitoring: From the Thermal Effect of Casing on Measurement Results to the Size of the Study Site. Moscow University Bulletin. Series 4. Geology. 2025;64(6):85-95. (In Russ.) https://doi.org/10.55959/MSU0579-9406-4-2025-64-6-85-95

Просмотров: 2

JATS XML


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 0579-9406 (Print)