Preview

Moscow University Bulletin. Series 4. Geology

Advanced search

Permafrost Temperature Monitoring: From the Thermal Effect of Casing on Measurement Results to the Size of the Study Site

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

Abstract

This article, using numerical modeling, quantitatively assesses the influence of the casing on temperature measurement results in a borehole. The influence of convection and the position of temperature sensors are also discussed. The location and number of monitoring boreholes in the natural landscape and the size of the observation sites are also considered. It is shown that in some cases, the casing can alter the temperature measurement results, and its influence must be taken into account. 

About the Authors

S. N. Buldovich
Lomonosov Moscow State University
Russian Federation

Sergey N. Buldovich

Moscow



A. V. Brouchkov
Lomonosov Moscow State University
Russian Federation

Anatoli V. Brouchkov

Moscow



V. A. Dubrovin
Gidrospetsgeologiya, Ministry of Natural Resources and Environment of the Russian Federation
Russian Federation

Vladimir A. Dubrovin

Moscow



M. N. Zheleznyak
Melnikov Permafrost Institute, Siberian Branch of the RAS
Russian Federation

Mikhail N. Zheleznyak

Yakutsk



References

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.


Review

For citations:


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

Views: 12

JATS XML


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 0579-9406 (Print)