Система управления воздушными потоками для регулирования атмосферных явлений кущенко в.а.Патент на изобретение №: 2457670 Автор: Кущенко Виктор Анатольевич (RU) Патентообладатель: Кущенко Виктор Анатольевич (RU) Дата публикации: 10 Августа, 2012 Начало действия патента: 19 Ноября, 2010 Адрес для переписки: 394006, г.Воронеж, Университетская пл., 1, ГОУ ВПО "Воронежский государственный университет", ЦКТ Изображения![]() ![]() ![]() ![]() Изобретение относится к энергетическим устройствам и устройствам, определяющим климатические явления. Система управления воздушными потоками для регулирования атмосферных явлений содержит устройства формирования потоков, вырабатывающие электрическую энергию, и устройства формирования потока, потребляющие электроэнергию. Они состоят из тросовой конструкции, покрытой оболочкой из воздухонепроницаемой ткани, и представляют собой канал для потока воздуха. В нижней части канала закреплен генератор. Каналы поддерживаются в вертикальном положении воздушными шарами с возможностью изменить угол наклона. На высоте шаров находятся электроды, создающие электрическое поле между собой и поверхностью земли. Устройства формирования потоков содержат электрические и газовые нагреватели для создания закручивающихся восходящих или нисходящих воздушных потоков. Устройства расположены регулярным образом на поверхности земли и связаны между собой каналами передачи энергии и информации и подключены к системе управления. Устройства формирования потоков содержат орбитальные космические объекты способные доставлять и распылять водяной пар, или газ, или металлическую фольгу, распылители дыма и аэрозолей для создания защитной оболочки в атмосфере земли. Обеспечивается повышение эффективности воздействия на климатические условия. 7 ил. Изобретение относится к энергетическим устройствам и устройствам, определяющим климатические явления. Известна ветроустановка вихревого типа, по заявке Известна установка преобразования энергии потока среды по патенту РФ Известна ветроэнергетическая установка по патенту РФ Известна ветровая электростанция по патенту РФ Известна система энергообеспечения автономного здания по патенту РФ Известна система управления воздушными потоками для регулирования атмосферных явлений, которая содержит устройства для формирования потоков (РФ 2105463, 1998), являющаяся ближайшим аналогом. Недостатки данной системы - состоит из установок расположенных на расстоянии нескольких сотен километров и для управления ими необходимо привлекать космические средства наблюдения. Задача изобретения - разработка устройства, которое позволяет создавать определенные климатические явления, что очень важно для сельского хозяйства, промышленности и для среды обитания живых существ. Технический результат заключается в повышении эффективности работы устройства и упрощения его системы управления. Технический результат достигается тем, что система управления воздушными потоками для регулирования атмосферных явлений согласно изобретению содержит устройства формирования потоков, вырабатывающее электрическую энергию, и устройства формирования потока, потребляющих электроэнергию, состоящие из тросовой конструкции, покрытой оболочкой из воздухонепроницаемой ткани, образующих канал для потока воздуха, и состоящая из тросовой конструкции, поддерживающейся в вертикальном положении воздушными шарами с возможностью изменить угол наклона, на высоте которых находятся электроды, создающие электрическое поле между собой и поверхностью земли, содержащие электрические и газовые нагреватели для создания закручивающихся восходящих или нисходящих воздушных потоков, в нижней части канала закреплен генератор, устройства формирования потоков расположены регулярным образом на поверхности земли и связаны между собой каналами передачи энергии и информации, подключенные к системе управления, причем устройства формирования потоков содержат расположенные на соответствующей высоте орбитальные космические объекты, способные доставлять и распылять необходимый материал для создания заданного размера и прозрачности защитного космического экрана; причем устройства формирования потоков также содержит соответствующие распылители для создания защитной оболочки в атмосфере земли, причем система управления содержит процессор образов, подключенный к цифровому процессору, подключенного к генераторному блоку, к блоку подъема-опускания, подключенного также к блоку воспроизводства электрического поля, подключен также к блоку воздушных шаров, также подключенный к блоку датчиков, также подключен к блокам электрических и воздушных потоков, подключенных также к блоку защитной оболочки и блоку космического экрана. Изобретение поясняется чертежами фиг.1-7. На фиг.1 изображен общий вид системы, на фиг.2а изображена поверхность земли, разделенная квадратами 1, Устройство состоит (фиг.1) из оболочки 1, наполненной газом легче воздуха, например, гелием, помещенной в крепления, например сетку, 2, присоединенной посредством замков 3 к силовым тросам 4, идущим к основанию 5, которое может представлять собой, например, балку, углубленную в землю, если устройство находится на суше или поплавок посредством троса 6, прикрепленного к якорю 7. На определенном расстоянии друг от друга находятся жесткие круговые кольца (пояса) 8. На эту конструкцию из поясов и тросов прикреплена оболочка, например, из воздухонепроницаемой ткани, образующей внутри оболочки канал для потока воздуха (П) 9. Тросы 4 прикреплены к поясам 8. На определенном расстоянии друг от друга (по высоте) находятся также оболочки 10, возможно другой формы, например, горообразные, которые посредством крепления 11 прикреплены к соответствующему поясу 8. Оболочки наполнены газом легче воздуха, например гелием. Удержание воздушного канала (трубы, оболочки) 12 возможно также с помощью конструкции из рычагов 13, тросов 14, замков 15, оболочек, наполненных, например гелием 16. В нижней части канала 12 крепится генератор 17, на поясах 18 и растяжках 19. На вал генератора 17 крепится крыльчатка (пропеллер, турбина) 20, вращающаяся под давлением потока воздуха с угловой скоростью Устройство работает следующим образом. Солнечный поток Q 38 (фиг.1) проходит через прозрачную поверхность пленки 26 и нагревает воздух в пространстве между поверхностями 26 и поверхностью земли или водной поверхности или поверхностью зачерненной ткани (пленки) 36. Нагретый воздух вытесняется более холодным и создает поток (П) 9, идущий в верхнюю часть канала 12, где выходит на определенной высоте. Поток (П) 9 вращает винт 20, который приводит во вращение вал генератора 17, который вырабатывает электрическую энергию, которая посредством проводов 23 поступает потребителю (W). При необходимости посредством системы управления 40 насосная станция 39 по трубопроводам 42 и через управляемые клапана 41 уменьшает давление в оболочках 1, 10, 16, 28 и пр., что приводит к опусканию всей конструкции (при повышении давления к подъему конструкции). Полученная таким образом электроэнергия может быть использована для управления потоками воздушных масс, которые собственно и определяют климатические явления: температуру, осадки, давление, скорость ветра и его направление. Солнце 70 (фиг.4) излучает фотоны 69, которые ионизируют воздух атмосферы (71), выбивая электроны, которые уносятся в космос. Ионы воздуха, заряженные положительно, притягиваются к отрицательно заряженной земле, которая удерживает воздушные массы. В этом причина знойного (+43°C в Воронеже 50 дней) застоя воздуха. Чтобы изменить или убрать эту воздушную массу, необходимо создать воздушные потоки. При создании напряжения между электронными сетками 51, 60, 63, электрической установкой 65 сетки будут заряжены отрицательно, все с большим потенциалом (Е61) от сетки к сетке. Создается ток ионов воздуха, которые захватывают и незаряженные частицы. При движении в одном направлении линии (трубки) токов начинают притягиваться друг к другу, наклонные поверхности 61 также закручивают поток, создавая вихрь типа А1, А2, Б1, Б2. Поток можно также создать путем применения устройства фиг.1 (УФП 47), но в этом случае генератор 17 должен работать как двигатель вентиляторов 20, создавая поток. УФП 47 также можно наклонить, как показано на фиг.5 в заданном направлении. Сжимающийся вихрь производит уплотнение в центре, а также разреженность вокруг него, где осуществляется всасывание, создавая достаточно большую силу за счет перепада давления как в горизонтальной плоскости, относительно поверхности земли, так и в вертикальной. Это проявляется в том, что вихрь поднимает животных, машины и дома. Возникает также вращательный момент вихревых масс. При отсутствии солнечного излучения ионизацию осуществляют излучатели 78.1. Потоки (вихри) типа А1, А2, Б1, Б2 можно также создать путем нагрева воздуха, например газовыми горелками 73 или электрическими нагревателями 78. Разряды осуществляются между двумя электродами 126 (фиг.76) при подаче соответствующего высоковольтного напряжения от источника напряжения U 128. Газ 139 подается по трубе 137 и зажигается устройствами 140, находящимися в каждой газовой горелке (фиг.7в). На фиг.2 показаны формируемые потоки вниз 42.1, 42.2, 42.3 и направленные вверх 42.4. Создавая в системе вихри А1 А2, Б1, Б2 и направляя их движение, можно формировать воздушный поток в направлении например 43. На фиг.3 изображен вариант общей схемы генераторных мощностей и устройств формирования потоков. На фиг.4 изображены водные и воздушные потоки, неуправляемо протекающие на поверхности земли. Главными силами здесь являются конвекционные силы нагретого воздуха, который поднимается вверх, далее охлаждается. Холодный воздух, проходит с севера на юг к экватору, такой процесс осуществляется на северном и южном полюсах. При этом необходимо учитывать кориолисовые силы (силы взаимодействия потока воздуха с вращающимися воздушными массами, линейная скорость которых увеличивается при переходе от севера к югу (от юга к северу в южном полушарии), так как радиус от оси вращения земли вырастает). Возникающие здесь вихри типа А1, А2, Б1, Б2 имеют большую площадь. Здесь происходит взаимодействие, как показано на фиг.6д. Поскольку вихри вращаются соосно оси земли, то есть имеют наклон к поверхности земли, поэтому они могут одним концом притормаживать на поверхности земли, другой свободный, поэтому также имеет скорость движения. Например вихрь 8.3 при вращении против часовой стрелки левым краем цепляется за поверхность земли и поэтому вихрь двигается на восток. Второй вихрь 8.4, вращающийся по часовой стрелке, притормаживает левый край и движется на запад. Система управления (СУ) 49 работает следующим образом. Посредством клавиатуры БКЛ 36, процессора ВК-Ц 87, мониторов БВМ 88 передаются команды и осуществляется обработка обратной информации, используя разработанные модели алгоритмы, задающие заданное направление движения воздушных потоков на контролируемой территории [1, 2]. Далее путем БППД [4] 90, БДД 112 передают данные о давлении в заданной области, БВС 115 данные о скорости и о направлении воздушных потоков, БДТ 118 о температуре в заданном месте. Эти данные поступают в ВК-Ц 87 и обрабатываются ВК-О 89 [2], который вырабатывает оптимальное решение. При поступлении соответствующей команды от БППД 90 на БПД 93.1-m задается определенный угол наклона УФП 48 или УФП 47, работающих в режиме вентиляторов посредством ПМ 92.1-n. ГБ 94.1-k вырабатывает электроэнергию, которая поступает на блоки воспроизведения электрического поля (БВЭП) 98.1-d. Команды поступают от ВК-Ц 87 (БППД 90) через СП 96 и КЭ 95, КБ 97.1-d. Соответствующие датчики также контролируют уровень поля в зоне этого датчика Е 104.2. Через датчики давления (Р) 104 в заданном шаре замеряется давление. Через датчики температуры (Т) 104.1 в заданном шаре определяется температура газа в шаре. Далее информация через СХПР 108 поступает в БППД 90 и далее в ВК-Ц 87. Через СП 99, ПР 100, КР 101 команда от ВК-Ц 87 (БППД 90) разрешает проход газа из ГЕ 102 в шар 56, для повышения (понижения) давления. Посредством СП 107, К 106, БВШ 109.1-L, нагревательные элементы (НЭ) 105 задают определенную температуру в шаре 56. Посредством БВП 122.1-р осуществляется управление объектами БВ 121 (через СП 120), которые аналогичны УФП 47, но работают в режиме создания потоков. БНП1 125.1 - 125.с, нагревает электрическими разрядами воздушный поток в канале УФП 48. БНП2 также создают температуру потока в канале, но с помощью газовых горелок. СП 129 посредством ПР 130 открывает кран для БГН 132, осуществляя подачу газа и дальше осуществляется нагрев воздушного потока. Газ поступает из ГЕ 133 (БНП2) 134.1-j. БИЗ 14 посредством БДИ 141.1-141. f, который задает направление излучения, а КБ 142.1-q и БСИ 143.1-h производят ионизацию атмосферы в заданную область. ВК-Ц 87 посредством ПРД 145 формирует команду, которая принимается ПРМ 146 и посредством СП 147 осуществляет управление приводами 148.1-148.С, которые открывают соответствующие шлюзы для выпуска аэрозолей (водяного пара, газа, металлической фольги и т.д.), выбрасываемых на орбиту. Доставка на орбиту этой массы осуществляется по средствам системы подъема на орбиту Земли и спуска [5]. Теневая полоса может быть заданной ширины и прозрачности, покрывающая тенью определенную заданную поверхность Земли. Создаваемый защитный космический экран необходимо обновлять, так как за счет действия сил притяжения со стороны Земли он с течением времени входит в атмосферу и рассеивается. ВК-Ц 87 подает команду, которая через СП 150.1-150.q поступает в соответствующий ПР 151.1-151.q, который открывает соответствующий шлюз 78.2, через который насос 78.4 выдает соответствующий материал для создания защитной оболочки 78.3 (фиг.4) в атмосфере земли, которая создает необходимые затенения, нужные поверхности земли. 1. В настоящее время необходим не только прогноз погоды, но и регулирование, управление погодными условиями, явлениями, что позволяет делать предлагаемое устройство. 2. Аномальная жара 2010 на территории Российской Федерации вызвана, по-видимому, солнечным излучением, преднамеренными или непреднамеренными источниками электромагнитного излучения, создающие положительную ионизацию воздуха, который притягивается отрицательно заряженной Землей. Необходимы были воздушные потоки, например от горящих лесов, которые и убрали эту устоявшуюся воздушную массу. Поэтому есть необходимость в создании устройства, способного управлять этими явлениями. 3. При подъеме вверх ионизированных потоков воздуха в электрическом поле атмосферы создается ток, где летящие струи (потоки) схлестываются (притягиваются однонаправленные токи), превращаются в вихри, создавая смерчи, ураганы, торнадо. Электрические явления определяюще влияют на силу воздушных потоков, создавая шнур высокого давления и далее разряжения. Этим шнуром и осуществляются разрушения. 4. Предлагаемое устройство помогает противостоять глобальному изменению климата путем перераспределения потоков с определенной температурой, осуществляя выравнивание северных холодных температур с теплыми экваториальными, делая обитание на земле более благоприятным. При еще больше увеличении температуры на Земле (50, 60, 70°C и более), местом, где можно спастись, являются полярные области, горы, подземелья. Поэтому альтернативы регулированию климата на Земле нет. Это является объединяющим моментом цивилизации. 5. При большей активизации солнца необходимо делать космический защитный экран, расположенный на заданной орбите Земли, создающий теневую поверхность, либо дымовой экран на заданной высоте атмосферы. 6. Предлагаемое устройство может служить не только средством защиты, но и нападения. Поэтому необходимо иметь такую же защиту. 7. Регулирование климата позволяет не переправлять, например реки севера на юг, а делать области, где текут эти реки, обитаемыми. Также позволяет управляемыми потоками оросить пустыни, обжить вечную мерзлоту и заболоченные, каменистые местности. Только регулирование климата сделает Землю по-настоящему обитаемой. 8. Возможность регулирования температуры на всей планете, позволяет избавиться от траты углеводородного сырья, которое может пойти на создание новых устройств, например, среды обитания на других планетах или создание искусственной планеты с целью глобального спасения. Предлагаемое устройство дает направление движения противодействия неизбежным стихийным явлениям, дает возможность, путем коллективного объединения усилий осуществить вариант спасения, ибо отсутствие таких устройств приводит к ухудшению условий существования на Земле, продуктивности цивилизации, уменьшению количества людей и их качества. Цивилизация может сойти с исторической арены. Если Земля программируемо создает такие условия, то на ее вызовы необходимо отвечать путем решения задач ВКС [3]. 9. Путь к глобальному спасению лежит через создание постоянного контроля погоды и управления Землей и окружающими явлениями и этот путь тогда бесконечен. Источники информации 1. Кущенко В.А. Процессор образов Кущенко В.А. Патент РФ 2. Кущенко В.А. Моделирование ВКС-структур. Тезисы докладов, конференции «Современные проблемы информатизации», г.Воронеж, 1997 г., 117 с. 3. Кущенко В.А. Виртуальное космическое сознание (Управляемый Мир). ДОН АСЭТ 4. Кущенко В.А. Цифровой процессор Кущенко В.А. Решение о выдаче патента по заявке 5. Кущенко В.А. Система подъема на орбиту Земли и спуска. Заявка на изобретение РФ Формула изобретенияСистема управления воздушными потоками для регулирования атмосферных явлений, содержащая устройства для формирования потоков, отличающаяся тем, что она содержит устройства формирования потоков, вырабатывающие электрическую энергию, и устройства формирования потока, потребляющие электроэнергию, состоящие из тросовой конструкции, покрытой оболочкой из воздухонепроницаемой ткани, образующей канал для потока воздуха, и поддерживающейся в вертикальном положении воздушными шарами с возможностью изменить угол наклона, на высоте которых находятся электроды, создающие электрическое поле между собой и поверхностью земли, содержащие электрические и газовые нагреватели для создания закручивающихся восходящих или нисходящих воздушных потоков, в нижней части канала закреплен генератор, устройства формирования потоков расположены регулярным образом на поверхности земли и связанны между собой каналами передачи энергии и информации, подключенные к системе управления, причем устройства формирования потоков содержат орбитальные космические объекты, способные доставлять и распылять водяной пар, или газ, или металлическую фольгу, распылители дыма и аэрозолей для создания защитной оболочки в атмосфере земли, система управления содержит процессор образов, подключенный к цифровому процессору, подключенному к генераторному блоку, к блоку подъема-опускания, подключенному также к блоку воспроизводства электрического поля, подключен также к блоку воздушных шаров, также подключен к блоку датчиков, также подключен к блокам электрических и воздушных потоков, подключенных также к блоку защитной оболочки и блоку космического экрана. Популярные патенты: 2479988 Способ формирования линейно ориентированного виноградника с капельным орошением (версия 3) ... свинчивания с вертикальной опорой 1, которую выполняют также с резьбой и со сквозными ортогональными отверстиями 3, которые выполняют не меньше диаметра направляющей проволоки 4 и позиционно располагают на соответствующем уровне расположения их, после чего выполняют функциональное соединение вертикальной опоры 1 чашеобразного сосуда 10 и вертикальной опоры 1 со сквозными отверстиями 3, в которых на соответствующем уровне последовательно располагают направляющие проволоки 4. При этом чашеобразный сосуд 10 позиционно располагают между нижними частями стеблей 14 винограда. Реализуется предложенный способ формирования линейно ориентированного виноградника с капельным ... 2260932 Способ уборки льна и тресты при неблагоприятных погодных условиях ... (1, стр.132), [2].Известный способ уборки льна и тресты имеет два основных недостатка. Первый из них заключается в том, что рассматриваемый способ не может быть применен в льноводческой практике при неблагоприятных погодных условиях без искусственной подсушки паковок после их формирования. В качестве второго недостатка можно назвать то, что при использовании его снижается выход длинного волокна из тресты из-за плохого качества рулонов.Известен способ уборки соломы льняной и тресты при неблагоприятных погодных условиях, включающий подъем льносырья из лент, сушку и прессование его в крупные паковки, отличающийся тем, что с целью сокращения срока уборки, сохранения при этом ... 2060624 Валкообразующий транспортер жатки-накопителя ... движение, т. е. одна половина их (через один) движется в сторону схода растений с транспортера, а вторая в противоположном направлении. При этом силы трения, действующие на слой растений от противоположно движущихся грузонесущих элементов, уравновешиваются, т. к. по величине они равны (как произведения нормального давления на коэффициент трения), а по направлению противоположны: направление их совпадает с направлением движения каждого грузонесущего элемента. В результате для равномерно распределенного слоя растений создается уникальная возможность продвигаться по транспортеру без сопротивления, т. к. в каждый момент времени грузонесущие элементы увлекают его в ту и другую сторону с ... 2438305 Способ выращивания цыплят-бройлеров ... достигается способом выращивания цыплят-бройлеров, включающим содержание птицы с суточного возраста на подстилке в птичнике, отличающимся тем, что срок ее содержания на подстилке в птичнике с суточного возраста составляет 2-4 недели с плотностью посадки 28 гол./м 2, с последующим выращиванием на выгулах до 6-недельного возраста с плотностью посадки 1 гол./м2, с фронтом кормления 5,2-5,7 см/гол. и фронтом поения 1,8-2,0 см/гол. при температуре воздуха не ниже 18°C.Выгульную площадку по периметру и сверху ограждают металлической сеткой. Вдоль глухой стены птичника делают навесы, где размещают оборудование для кормления и поения птицы (бункерные кормушки и желобковые поилки). ... 2471341 Стойло, устройство в стойле и способ монтажа указанного устройства ... или множество отдельных выступов подгрудной доски устанавливают в паз профиля, а второй фланец или второе множество отдельных выступов проходят из подгрудной доски с прилеганием к полу вдоль противоположной стороны подгрудной доски. По меньшей мере два крепежных средства, таких как винты или болты, прикрепляют второй фланец, или второе множество отдельных выступов, подгрудной доски к полу и прикрепляют подгрудную доску так, что первый фланец, или множество отдельных выступов, удерживаются в пазу. Данная конструкция обеспечивает надежное прикрепление мата и подгрудной доски, которые быстро монтируются внутри стойла. Кроме того, конструкция облегчает удаление подгрудной доски, ... |
Еще из этого раздела: 2127038 Лесозаготовительная машина 2465767 Оросительный мат для распределения воды на большой площади 2444885 Посевной агрегат 2494593 Способ повышения селена в чесноке горной зоны 2015633 Способ переработки отходов животноводческих комплексов и устройство для его осуществления 2426299 Способ повышения урожая картофеля в несколько раз 2488263 Система механической подачи недомолота для вторичного обмолота на возвратную доску 2391812 Способ выращивания растений в условиях защищенного грунта, устройство для выращивания растений в условиях защищенного грунта и сборно-разборный многоярусный стеллаж для выращивания растений в условиях защищенного грунта 2160520 Способ создания лакричных плантаций, предпочтительно солодки голой, на бросовых землях 2019938 Рабочий орган почвообрабатывающей машины |