Изобретения в сфере сельского хозяйства, животноводства, рыболовства

 
Изобретения в сельском хозяйстве Обработка почвы в сельском и лесном хозяйствах Посадка, посев, удобрение Уборка урожая, жатва Обработка и хранение продуктов полеводства и садоводства Садоводство, разведение овощей, цветов, риса, фруктов, винограда, лесное хозяйство Новые виды растений или способы их выращивания Производство молочных продуктов Животноводство, разведение и содержание птицы, рыбы, насекомых, рыбоводство, рыболовство Поимка, отлов или отпугивание животных Консервирование туш животных, или растений или их частей Биоцидная, репеллентная, аттрактантная или регулирующая рост растений активность химических соединений или препаратов Хлебопекарные печи, машины и прочее оборудование для хлебопечения Машины или оборудование для приготовления или обработки теста Обработка муки или теста для выпечки, способы выпечки, мучные изделия

Азотный генератор искусственных ледяных кристаллов

 
Международная патентная классификация:       A01G

Патент на изобретение №:      2482662

Автор:      Байсиев Хаджи-Мурат Хасанович (RU), Макуашев Мусарби Киляниевич (RU)

Патентообладатель:      Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение "ВЫСОКОГОРНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ" (ФГБУ ВГИ) (RU)

Дата публикации:      27 Мая, 2013

Начало действия патента:      31 Октября, 2011

Адрес для переписки:      360030, г.Нальчик, КБР, пр-кт Ленина, 2, ФГБУ ВГИ


Изображения





Изобретение относится к области технических средств, предназначенных для генерации ледяных кристаллов, и может быть использовано для регулирования метеорологических процессов. Азотный генератор искусственных ледяных кристаллов содержит размещенный на борту самолета сосуд Дьюара с жидким азотом. Сосуд содержит крышку и зажимы для ее крепления, питающий трубопровод, дренажный патрубок и устройство для принудительной подачи жидкого азота через питающий трубопровод в распылитель. Один конец трубопровода снабжен распылителем и выставлен за борт самолета, а второй конец через крышку введен в сосуд Дьюара. Устройство для принудительной подачи жидкого азота в распылитель содержит также размещенный на крышке электрический привод с опущенным вниз вращающимся валом. Вращающийся вал заключен в стакан, который открытым концом прикреплен к электрическому приводу, а закрытым концом погружен в жидкий азот. У днища стакана предусмотрено по оси отверстие, через которое наружу пропущен конец вращающегося вала. У основания стакана размещен центробежный насос. Кожух насоса с нагнетающим и всасывающим патрубками прикреплен к концу стакана, а рабочее колесо с лопастями прикреплено к выступающему из стакана концу вращающегося вала. К открытому концу нагнетающего патрубка подключен питающий трубопровод с распылителем. Обеспечивается упрощение конструкции устройства, а также повышение надежности и безопасности его работы. 2 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к области технических средств, предназначенных для генерации искусственных ледяных кристаллов путем распыления жидкого азота в переохлажденную облачную среду с использованием самолета.

Известны различные конструкции устройств для генерации ледяных кристаллов методом распыления жидкости под давлением в атмосферу, содержащие баллон с распыляемой жидкостью, снабженный запорным органом и распылителем (п. РФ 1797181, кл. A01G 15/00, 1995 г.; п. РФ 1797182, кл. A01G 15/00, 1995 г.; п. РФ 2112358, кл. A01G 15/00, 1998 г.).

Известные устройства предназначены для генерации ледяных кристаллов в атмосфере путем их сбрасывания в переохлажденную облачную среду с самолетов.

К недостаткам известных устройств можно отнести то, что они могут быть использованы только для распыления таких жидкостей, как пропан, фреон и т.д., которые имеют невысокий уровень давления насыщенных паров при положительных рабочих уровнях температуры. Для распыления же в атмосферу жидкого азота, с температурой -196°С и достаточно высоким давлением насыщенных паров, известные устройства не пригодны.

Наиболее близким по технической сущности к заявляемому объекту является автономный азотный генератор искусственных ледяных кристаллов, содержащий размещенный на борту самолета сосуд Дьюара с жидким азотом, крышку с манометром и зажимами для крепления к горловине сосуда Дьюара, питающий трубопровод, один конец которого снабжен распылителем и выставлен за борт самолета в набегающий воздушный поток, а второй конец через крышку введен в сосуд Дьюара и опущен в жидкий азот, устройство для принудительной подачи жидкого азота через питающий трубопровод в распылитель, а также трубку аварийного сброса давления с вентилем, связывающим полость сосуда Дьюара с внешней средой (Автономный азотный генератор искусственных ледяных кристаллов // М.Р.Ватиашвили, С.В.Китовский, И.М.Шипилов, А.А.Ларин, Г.З.Акопов. Межрегиональная научно-практическая конференция. Социально-экономические проблемы развития потребительской кооперации. Часть-III. - Ставрополь, 2001. С.211-213 Прототип).

Недостатком известного устройства является то, что для принудительной подачи жидкого азота в распылитель используется баллон с газообразным азотом, снабженный понижающими давление редукторами и манометрами, что значительно усложняет конструкцию устройства и снижает безопасность его применения.

Другой существенный недостаток устройства заключается в том, что трубка аварийного сброса давления и питающий трубопровод для подачи жидкого азота в распылитель снабжены вентилями, которые при охлаждении до низких температур покрываются слоем льда, что в ряде случаев блокирует выходные каналы. В результате, как показала практика, давление в сосуде Дьюара начинает резко расти и, при достижении критического уровня, жесткие металлические зажимы разрушаются, и крышка с оглушительным грохотом выбрасывается из горловины баллона наружу. В лучшем случае выброшенная с силой крышка может разрушить не только систему трубопроводов и измерительную аппаратуру, но и обшивку самолета изнутри. А в худшем случае, при попадании крышки в иллюминатор, либо в обслуживающий персонал, подобный инцидент может привести к более серьезным трагическим последствиям.

Техническим результатом от использования заявленного технического решения является упрощение конструкции устройства, а также повышение надежности и безопасности его работы.

Технический результат достигается тем, что в известном азотном генераторе искусственных ледяных кристаллов, содержащем размещенный на борту самолета сосуд Дьюара с жидким азотом, крышкой и зажимами для крепления крышки к горловине сосуда Дьюара, питающий трубопровод, один конец которого снабжен распылителем и выставлен за борт самолета в набегающий воздушный поток, а второй конец через крышку введен в сосуд Дьюара, устройство для принудительной подачи жидкого азота через питающий трубопровод в распылитель, а также размещенную в крышке трубку аварийного сброса давления, трубка аварийного сброса давления согласно изобретению выполнена в виде дренажного патрубка, свободно связывающего газовую полость сосуда Дьюара с внешней средой, а устройство для принудительной подачи жидкого азота в распылитель содержит размещенный на крышке электрический привод с опущенным вниз вращающимся валом, при этом вращающийся вал заключен в стакан, который открытым концом прикреплен к электрическому приводу, а закрытым концом погружен в жидкий азот, при этом у основания стакана предусмотрено отверстие по оси, через которое наружу пропущен конец вращающегося вала, при этом к основанию стакана прикреплено устройство для подачи жидкого азота в питающий трубопровод, всасывающая часть которого выполнена сообщающейся с полостью сосуда Дьюара, а нагнетающая часть через выпускной патрубок подключена к питающему трубопроводу, при этом нагнетающий элемент данного устройства прикреплен к выступающему из стакана концу вращающего вала.

Технический результат достигается и тем, что нагнетающий элемент - устройство для подачи жидкого азота в питающий трубопровод выполнен в виде винта Архимеда, либо в виде рабочего колеса с лопастями.

Технический результат достигается также и тем, что электрический привод содержит регулятор числа оборотов вращающегося вала.

Сущность изобретения поясняется чертежами, где на фиг.1 представлен общий вид азотного генератора искусственных ледяных кристаллов, а на фиг.2 представлено устройство для подачи жидкого азота в питающий трубопровод, выполненное в виде винта Архимеда.

Азотный генератор искусственных ледяных кристаллов (фиг.1) содержит сосуд Дьюара 1 с жидким азотом 2, к горловине 3 которого с помощью зажимов 4 прикреплена крышка 5. Для обеспечения герметичности между крышкой 5 и корпусом горловины 3 размещено уплотнительное кольцо 6. Азотный генератор ледяных кристаллов содержит питающий трубопровод 7, один конец которого через иллюминатор 8 выведен наружу и содержит на конце распылитель 9, а второй конец через крышку 5 введен в сосуд Дьюара 1 и подключен к устройству для принудительной подачи жидкого азота 2 в распылитель 9. Питающий трубопровод 7 на выходе из крышки 5 содержит кран 10 и теплоизоляцию по всей длине, начиная от крышки и до иллюминатора 8 (теплоизоляция не показана). Согласно изобретению устройство для принудительной подачи жидкого азота в распылитель содержит размещенный на крышке 5 электрический привод 11 с опущенным вниз вращающимся валом 12. Вращающийся вал 12 заключен в стакан 13, который открытым концом прикреплен к электрическому приводу 11, а закрытым концом погружен в жидкий азот 2. У днища стакана 13 по оси предусмотрено отверстие 14, через которое наружу пропущен конец вращающегося вала 12, при этом у основания стакана 13 размещено устройство для подачи жидкого азота в питающий трубопровод 7. Данное устройство может быть выполнено в виде центробежного насоса 15, как показано на фиг.1, либо в виде насоса с нагнетающим элементом, выполненным в виде винта Архимеда (см. фиг.2).

Центробежный насос 15 содержит кожух 16 с всасывающим 17 и нагнетающим 18 патрубками. С помощью кожуха 16 центробежный насос 15 прикреплен к концу стакана 13, при этом рабочее колесо 19 с лопастями 20 прикреплено к выступающему из стакана концу вращающегося вала 12. К открытому концу нагнетающего патрубка 18 подключен питающий трубопровод 7 с распылителем 9 на конце. Электрический привод 11 содержит регулятор числа оборотов вращающегося вала 12 (регулятор показан), позволяющий регулировать расход жидкого азота. Для обеспечения безопасности на крышке 5 сосуда Дьюара 1 размещен дренажный патрубок 21, свободно связывающий газовую полость сосуда Дьюара 1 с внешней средой.

При использовании центробежного насоса 15, всасывающая ее часть связана с полостью сосуда Дьюара 1, а нагнетающая ее часть подключена к питающему трубопроводу 7, при этом нагнетающий элемент данного устройства (колесо с лопастями) прикреплен к концу вала 12, выступающему из стакана 13.

Во втором варианте (см. фиг.2) нагнетающий элемент в устройстве для подачи жидкого азота в питающий трубопровод 7 выполнен в виде винта Архимеда 22, который размещен на конце вращающегося вала 12. Кожух устройства 15 прикреплен снизу к стакану 13, при этом всасывающая часть устройства 23 через патрубок 17 свободно сообщается с полостью сосуда Дьюара 2, где находится жидкий азот 2, а нагнетающая ее часть 24 через патрубок 18 подключена к нагнетающему трубопроводу 7. Трубопровод 7 показан на фиг.1.

Азотный генератор искусственных ледяных кристаллов, оснащенный центробежным насосом, работает следующим образом.

При вхождении самолета в переохлажденное облако открывается кран 10 и включается электропривод 11. При этом начинает работать центробежный насос 15, производительность которого, в зависимости от необходимости, регулируется с помощью регулятора числа оборотов вращающегося вала 11. Под действием центробежной силы, развиваемой лопастями 20, жидкий азот 2 через всасывающий патрубок 17 поступает в полость кожуха 16, а затем под давлением через нагнетающий патрубок 18 поступает в питающий трубопровод 7 и через распылитель 9 выбрасывается в атмосферу. При выбросе в атмосферу жидкий азот 2 диспергируется на мелкие частички, которые при интенсивном испарении охлаждают до низких температур набегающий воздушный поток с облачными водяными каплями. В результате под действием низких температур облачные водяные капли, находящиеся в воздушном потоке, замерзают и за самолетом образуется шлейф мелких до долей микрона ледяных кристаллов, при взаимодействии которых с облачной средой формируется необходимый эффект осадкообразования. В процессе работы генератора пары жидкого азота, образующиеся в сосуде Дьюара 1 за счет притоков тепла через ее стенки, свободно выходят через дренажный патрубок 20 наружу, что повышает безопасность работы всей системы.

Во втором случае жидкий азот 2 нагнетается в трубопровод 7 за счет давления, образующегося при вращении винта Архимеда 22.

Предлагаемый азотный генератор искусственных ледяных кристаллов отличается от известных своей высокой надежностью и простотой конструкции, что в результате обеспечивает практически полную ее безопасность при эксплуатации.

Преимущественная область применения устройства - активные воздействия на переохлажденные облака с использованием самолетов.

Формула изобретения

1. Азотный генератор искусственных ледяных кристаллов, содержащий размещенный на борту самолета сосуд Дьюара с жидким азотом, крышкой и зажимами для крепления крышки к горловине сосуда Дьюара, питающий трубопровод, один конец которого снабжен распылителем и выставлен за борт самолета в набегающий воздушный поток, а второй конец через крышку введен в сосуд Дьюара, устройство для принудительной подачи жидкого азота через питающий трубопровод в распылитель, а также размещенную в крышке трубку аварийного сброса давления, отличающийся тем, что согласно изобретению трубка аварийного сброса давления выполнена в виде дренажного патрубка, свободно связывающего газовую полость сосуда Дьюара с внешней средой, а устройство для принудительной подачи жидкого азота в распылитель содержит размещенный на крышке электрический привод с опущенным вниз вращающимся валом, при этом вращающийся вал заключен в стакан, который открытым концом прикреплен к электрическому приводу, а закрытым концом погружен в жидкий азот, при этом у основания стакана предусмотрено отверстие по оси, через которое наружу пропущен конец вращающегося вала, при этом к основанию стакана прикреплено устройство для подачи жидкого азота в питающий трубопровод, всасывающая часть которого выполнена сообщающейся с полостью сосуда Дьюара, а нагнетающая часть через выпускной патрубок подключена к питающему трубопроводу, при этом нагнетающий элемент данного устройства прикреплен к выступающему из стакана концу вращающегося вала.

2. Азотный генератор по п.1, отличающийся тем, что нагнетающий элемент устройства для подачи жидкого азота в питающий трубопровод выполнен в виде винта Архимеда, либо в виде рабочего колеса с лопастями.

3. Азотный генератор по п.1, отличающийся тем, что электрический привод содержит регулятор числа оборотов вращающегося вала.





Популярные патенты:

2453091 Способ обработки почвы

... избытке осадков и разницу между плотностью соседних участков в 0,2-0,3 г/см3.2. Способ по п.1, отличающийся тем, что величина плотности по участкам составляет: для участков, рассчитанных на недостаток осадков - 1,3-1,4 г/см 3, для участков, рассчитанных на избыток осадков - 1,0-1,1 г/см3.3. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что в случае равенства естественной плотности почвы региона применения технологии соответствующей плотности одного из двух типов формируемых участков допускается применение сочетания - «обработанный участок - необработанный участок». 4. Способ по п.1, отличающийся тем, что участки в плане могут иметь форму от прямолинейных или криволинейных полос ...


2262220 Способ возделывания кормовых культур в условиях астраханской области (варианты)

... Волгоградка 1 St2,94 50,217,7 1,340,47 Скороспелые 98-100 дней1 Coep 13,5320,1 48,619,0 1,580,62 2Coep 2/953,80 29,246,1 18,01,590,62 343/90 4,8364,342,2 20,118,6 0,894102/34 3,105,4 41,219,91,17 0,575 Мячева1,63- 48,919,90,73 0,306 Харьковская скороспелая2,22 -39,620,5 0,800,41 7Игулла1,92 -42,720,5 0,750,36 8Высь3,54 20,447,519,1 1,51 Среднескороспелые 108-110 дней 1Белгородская 482,53 -36,4 18,90,330,44 2Альтаир 2,63-47,4 18,41,100,44 3Бельцкая 82 2,19- 42,820,80,86 0,424 Бакурия2,56- 43,619,8 1,000,46 579/1233,78 28,643,320,1 1,480,69 6Кировоградская 3,8731,644,1 17,51,53 0,617Харьковская 32,15- 52,016,41,00 0,318 Харьковская ...


2145478 Гранулированное либо пеллетированное средство для защиты растений, способ его получения и способ борьбы с грибами

... ядром, имеющим мольную массу порядка 3250, на которое с молекулярной массой порядка 6500 привит этиленоксид в качестве диспергатора (фирма BASF, Германия), 20 г/л натриевой соли продукта конденсации фенолсульфоновой кислоты, мочевины и формальдегида в качестве диспергатора (фирма BASF, Германия) и остальное вода до достижения объема 1 л. Применявшиеся в нижеследующих примерах жидкие композиции эпоксиконазола получали разбавлением этого суспензионного концентрата соответствующим количеством воды. ) Применяя в качестве действующего вещества фенпропиморф, приготавливали эмульсию типа "масло в воде" следующего состава: 200 г/л фенпропиморфа, 37 г/л этерифицированного 8 ...


2216923 Способ выращивания льна-долгунца

... являются лишь иллюстрацией действия защитно-стимулирующего комплекса, который проявляет такие же свойства от совместного применения с другими гербицидами и инсектицидами, например разрешенными к применению на момент подачи настоящей заявки. Результаты опытов: Приводим обобщенные статистические данные по результатам опытов, проведенных в Новгородской, Тверской, Смоленской областях в 1999-2001 г.г. Полевые испытания проводили методом рендомизированных повторений. Интервал срока высева 30 апреля - 8 мая для полевых опытов и 5-7 мая - для вегетационных. Уборку льна проводили ручным способом на мелкоделяночных опытах и комбайновым методом на крупных участках в срок ранней желтой ...


2384048 Способ испытания травяного покрова на пойме малой реки

... покров на данной территории пойменного луга и намечают места с гидрометрическими створами и пробными площадками относительно них поперек малой реки. При этом размечают не меньше трех створов и не меньше трех пробных площадок с каждой стороны малой реки.До срезания надземной части травы как испытываемых проб отмечают контуры каждой пробной площадки размером 1,0×1,0 или 0,5×0,5 м на месте взятия пробы травяных растений.Контуры площадки размером 1,0×1,0 или 0,5×0,5 м на месте взятия пробы травяных растений отмечают колышками с натянутым между ними шнуром по сторонам пробной площадки, а для многократного взятия проб травы при изучении урожайности травы и сена по ...


Еще из этого раздела:

2163758 Способ и устройство контроля количества меда в улье

2231250 Устройство для промышленного выращивания земляники и других растений

2112341 Лапа плоскорежущая

2440708 Комбинированное устройство для ротационного внутрипочвенного рыхления

2192734 Устройство для производства прессованных кип из корней лекарственных растений

2479988 Способ формирования линейно ориентированного виноградника с капельным орошением (версия 3)

2502793 Масло, семена и растения подсолнечника с модифицированным распределением жирных кислот в молекуле триацилглицерина

2456799 Ловушка для поимки животных, обитающих в земле

2494588 Лемех плуга

2432394 Ингибирование образования биогенного сульфида посредством комбинации биоцида и метаболического ингибитора