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

Устройство инициирования процессов в атмосфере

 
Международная патентная классификация:       A01G H01T

Патент на изобретение №:      2502256

Автор:      Давыдов Вячеслав Федорович (RU), Комаров Евгений Геннадьевич (RU), Фомин Александр Николаевич (RU), Юдин Илья Антонович (RU)

Патентообладатель:      Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный университет леса" (ФГБОУ ВПО МГУЛ) (RU)

Дата публикации:      27 Декабря, 2013

Начало действия патента:      2 Мая, 2012

Адрес для переписки:      141005, Московская обл., г. Мытищи-5, ул. 1-я Институтская, 1, ФГБОУ ВПО МГУЛ, Патентный отдел


Изображения





Изобретение касается метеорологии и может быть использовано для сдвига и разрушения антициклонов в тропосфере. Устройство содержит генератор высокочастотного напряжения и присоединенную к нему систему коронирующих электродов, каждый из которых выполнен в виде соленоида с венчиком игл на концах, помещенных во внутренний нижний торец соленоидов. Каждый из соленоидов соосно охвачен витками элементов спиральной антенны, размещенных в двух взаимно ортогональных плоскостях, с общим рефлектором, создающих осевую результирующую диаграмму направленности. Антенна подключена к высокочастотному передатчику электромагнитных волн. Технический результат - образование в тропосфере струйных течений восходящего потока ионов, изменяющих динамику атмосферных процессов. 6 ил.

Изобретение относится к области метеорологии и может найти применение в региональных центрах МЧС для изменения естественной циркуляции воздуха при антициклональных погодных условиях. Известно два основных способа изменения погодных условий:

- рассеивание в облаках химических реагентов с самолетов либо их обстрелом высокоточным оружием;

- электрический метод генерации в атмосферу ионов коронирующего электрического разряда [см., например патенты Ru 2.218.750, 2003 г., 2.154.371, 2000 г., 2.233.578, 2004 г.]

Известен классический электроэффлювальный ионизатор воздуха (люстра Чижевского) [см. Например, Чижевский А.Л. Аэроины и жизнь, М, Мысль, 1999 г. стр.158-167] - аналог.

Люстра Чижевского содержит высоковольтный кабель, идущий к люстре, колючий «зонт» диаметром порядка 1 м из коронирующих электродов, подвешиваемый под потолком. Недостатками аналога являются:

- малая концентрация аэроионов, недостаточная для какого-либо существенного воздействия на погодные условия;

- отсутствуют средства канализации аэроионов в направленный поток; Дальнейшим развитием «люстры Чижевского» является промышленный ряд ионизаторов модели: Fresh air, РЕАК-III, BORA, Breeze, EPI Plus, EAGLE 5000, [см. Системы экологической безопасности, ECO Quest International, M 2004 г., стр.34-35].

Известна промышленная установка «Атлант», реализующая электрический метод активного воздействия на метеопроцессы [см., Интернет http://come.to/atlant.ru%5d/Ближайшим аналогом является «Устройство для воздействия на электрическое состояние облаков», Патент Ru 2.172.101, 2001 г.Устройство ближайшего аналога содержит генератор высоковольтного напряжения и присоединенный к нему электрод из электропроводящего материала, расположенный на некоторой высоте (Н) над поверхностью Земли, электрод выполнен в виде двух пересекающихся электрически-соединенных секций, секции расположены ортогонально друг другу, длиной L, расстояние А между которыми удовлетворяет неравенству: L 2H,

М - количество проводников в секции.

Недостатками ближайшего аналога являются:

- отсутствуют средства канализации генерируемых ионов в направленный поток;

- нет теоретического обоснования эффективности воздействия устройства на электрическое состояние облаков.

Задача, решаемая устройством состоит в генерации восходящего конвективного потока ионов с концентрацией и температурным градиентом достаточными для конденсации на них молекул водяного пара создания струйного течения в тропосфере, вызывающего лавинообразный процесс выпадения осадков.

Поставленная задача решается тем, что устройство инициирования процессов в атмосфере содержит генератор высоковольтного напряжения и присоединенную к нему систему коронирующих электродов, выполненных в виде соленоидов, с венчиком игл на концах, помещенных во внутренний нижний торец соленоидов, создающих ионизированный газ, в режиме завихрения генерируемых ионов магнитным полем в объеме соленоидов, каждый из соленоидов, соосно охвачен витками элементов спиральной антенны, размещенных в двух взаимно ортогональных плоскостях, образующих осевую результирующую диаграмму направленности спиральной антенны, подключенной к высокочастотному передатчику электромагнитных волн с длиной волны больше критической длины волны ионизированного газа и плотностью тока смещения обеспечивающим восходящий конвективный поток ионов с концентрацией, вызывающей лавинный процесс конденсации водяных паров в атмосфере.

Изобретение поясняется чертежами, где:

Фиг.1 - функциональная схема устройства (сечение вертикальной плоскостью);

Фиг.2 - ток коронирования в зависимости от напряжения на электроде и количества «игл»;

Фиг.3-температурная стратификация облачного образования в атмосфере; Фиг.4 - количество водяного пара в м3 воздуха в зависимости от температуры;

Фиг.5 - завихрение движущегося иона в магнитном поле соленоида;

Фиг.6 - Максвелловское распределение молекул воздуха по скоростям в зависимости от температуры.

Устройство инициирования осадков (фиг.1) содержит генератор высоковольтного напряжения 1, систему коронирующих электродов 2, каждый из которых выполнен в виде соленоида 3 с венчиком игл на концах 4, помещенных во внутренний нижний торец соленоидов, каждый из соленоидов охвачен соосно, витками элементов спиральной антенны 5, размещенных в двух взаимно ортогональных плоскостях, с общим рефлектором 6, создающих осевую результирующую диаграмму направленности, антенна подключена к высокочастотному передатчику электромагнитных волн 7.

Техническая сущность изобретения и динамика взаимодействия элементов состоят в следующем.

Энергия атмосферных процессов столь велика, что использование прямых методов воздействия на них с энергетической точки зрения невозможно. Основной принцип, который реализуется при активных методах воздействия на метеопроцессы - это создание условий, выполняющих роль «спускового крючка» в запуске естественных лавинообразных процессов. Вероятность высева осадков характеризуется так называемым числом Ричардсона, которое определяется градиентами температуры и скорости ветра в облачных слоях[см., например, Труды института прикладной геофизики им. Академика К.Е. Федорова, РАН, Госгидромет, выпуск 90, М, 2011 г. стр.149-150] Температурная стратификация слоев тропосферы иллюстрируется фиг.3. Основными факторами, определяющими процесс инициирования осадков в заявленном устройстве являются градиент температуры конвективного потока и плотность его ионной концентрации. Установленным является физическое явление гидратации первичных ионов, состоящий в присоединении дипольных молекул воды (из водяного пара воздуха) к несущим электрический заряд ионам. Процесс гидратации ионов и последующей коагуляции (обволакивание) сопровождается выделением энергии (скрытой теплоты испарения) что и создает конвективный поток в тропосфере, [см., например, Лаверов Н.П. и др. «Использование теплового эффекта ионизации атмосферы для дистанционной диагностики радиоактивного заражения окружающей среды» статья в журнале «Геофизика», Доклады Академии Наук, том 441, 2, с 1-4, 2011 г.]. Быстротечность процесса зависит от плотности концентрации ионов в генерируемом объеме и длительности воздействия. Плотность концентрации достигается величиной напряжения на коронирующем электроде, количеством игл (фиг.2), а также канализацией потока ионов внутри объема соленоида 3 (фиг.1). Канализация потока ионов достигается их завихрением в магнитном поле.

Внутренняя энергия газовых молекул определяется их температурой, средняя величина которой составляет 3/2kТ. Весь диапазон скоростей молекул задается Максвелловским распределением и иллюстрируется фиг.6. Известно, что на движущуюся заряженную частицу в магнитном поле действует сила Лоренца: , где q - величина заряда частицы, - вектор движения, - вектор индукции магнитного поля [см., например, Советский энциклопедический словарь, под редакцией A.M. Прохорова, М., Советская энциклопедия, 1989 г., стр.735, Лоренца сила]. Сила Лоренца не совершает работы, а лишь искривляет траекторию движения заряженной частицы. Завихрение движения частицы в магнитном поле иллюстрируется фиг.5. Завихрение происходит по винтовой линии, радиус кривизны которой определяется из соотношения: , где m - масса аэроиона кислорода воздуха. Кроме завихрения, аэроион приобретает преимущественное направление перемещения вдоль линий напряженности магнитного поля. При известных постоянных значениях величин q, m, аэроиона радиус завихрения R зависит только от выбора значений величины . Напряженность магнитного поля на оси соленоида при величине тока коронирующего электрода - 10 мкА полностью определяется конструктивными размерами соленоида: числом витков, диаметром навивки, длиной. При значениях тока коронирования - 10 мкА полное завихрение аэроионов внутри соленоида обеспечивается при следующих конструктивных размерах: диаметр навивки 1.5 м, длина 1 м, число витков n=10. Соленоид функционально выполняет роль «рупора», позволяющего канализировать поток аэроионов в одном из преимущественных направлений, совпадающих с осью соленоида. Благодаря канализации потока аэроионов обеспечивается их более высокая концентрация. Для создания температурного градиента в потоке ионов осуществляют разогрев ионов высокочастотным электромагнитным полем, путем соосного охвата соленоидов витками спиральной антенны, подключенной к передатчику. Нагревание потока ионов приводит к расширению газа, снижению его плотности и к созданию вертикального струйного течения в тропосфере. Диэлектрическая проницаемость ионизированного газа носит комплексный характер. При определенной частоте ионизированный газ ведет себя как диэлектрик с потерями [см. «Советский энциклопедический словарь», под редакцией А.М. Прохорова, М., Советская энциклопедия, 1979 г., стр.402, Диэлектрические потери]. Энергия электромагнитного поля излучаемого антенной превращается в тепловую энергию ионизированного газа. Для эффективного преобразования энергии электромагнитного поля в тепловую энергию нагревания ионов в объеме соленоидов необходимо чтобы его частота была меньше критической. Критическая частота при которой ионизированный газ ведет себя как диэлектрик с потерями задается соотношением: , где N- концентрация ионов . При токе коронирования ~ 10 мкА, заряде иона g=-1,6·10 -19 Кл их концентрация в объеме соленоида (7 м3 ) составляет N 8·1012, а критическая частота fкр 25 Мгц, длина волны >12 м. Диаграмма направленности спиральной антенны имеет осевую симметрию при соотношении длины витка спирали в пределах до ; [см. A.Л. Драбкин, В.Л. Зузенко, Антенно-фидерные устройства, учебник сов. Радио, М., 1967, стр. 688-694, Спиральные антенны]. Отсюда расчетный радиус витка спиральной антенны для соосного охвата соленоида составит R 2 м. В соответствии с уравнением Менделеева-Клапейрона для нагревания одного киломоля любого газа необходимо затратить « 2ккал I кмоль·град.

В соответствии с законом Джоуля-Ленца, количество тепла, выделяемого в единицу времени в единице объема пропорционально удельной проводимости и квадрату электрической напряженности , где g - удельная проводимость ионизированного газа, прямо пропорциональная ионной концентрации , - электромагнитного поля высокочастотного генератора в спиральной антенне. Для обеспечения температурного градиента потока ионов на выходе соленоидов в десятки градусов, расчетная мощность электромагнитного поля в спиральной антенне должна составлять: 200 300 вт. Заявленное устройство может служить элементарным модулем пространственной системы, размещаемой на площади в несколько гектар, для коррекции погодных условий.

Эффективность устройства зависит от подводимой мощности в спиральной антенне и величины тока коронирования. При выше приведенных значениях параметров ионного потока возникают струйные течения в тропосфере, сдвиг антициклонов и их разрушение за время включения устройства на 3-12 часов.

Формула изобретения

Устройство инициирования процессов в атмосфере содержит генератор высоковольтного напряжения и присоединенную к нему систему коронирующих электродов, выполненных в виде соленоидов, с венчиком игл на концах, помещенных во внутренний нижний торец соленоидов, создающих ионизированный газ, в режиме завихрения генерируемых ионов магнитным полем в объеме соленоидов, каждый из соленоидов соосно охвачен витками элементов спиральной антенны, размещенных в двух взаимно ортогональных плоскостях, образующих осевую результирующую диаграмму направленности спиральной антенны, подключенной к высокочастотному передатчику электромагнитных волн с длиной волны больше критической длины волны ионизированного газа и плотностью тока смещения, обеспечивающего восходящий конвективный поток ионов с концентрацией, вызывающей лавинный процесс конденсации водяных паров в атмосфере.





Популярные патенты:

2071371 Способ нагрева тканей животного и устройство для его осуществления

... сельскохозяйственных животных. Известен способ нагрева тканей биообъекта путем воздействия высокочастотным полем (ВЧ- полем), при осуществлении которого излучатель ВЧ- поля в виде рамки устанавливают таким образом, чтобы вектор максимума напряженности поля был направлен к поверхности тела [1] Недостатком такого способа нагрева тканей биообъекта является невозможность регулирования глубины нагрева ориентацией излучателя. Известен способ нагрева тканей электромагнитным полем, реализованный в устройстве для лечения маститов у животных [2] при осуществлении которого излучатели ВЧ -поля противоположной полярности устанавливают в фиксированном положении. Недостатком такого способа нагрева ...


2495556 Секционный отсекатель дозатора и сельскохозяйственный агрегат, содержащий его

... отсекающие заслонки в открытом положении.ФИГ.5 - аксонометрический вид снизу на устройство отсечки дозаторов согласно настоящему изобретению, показывающий отдельные отсекающие заслонки и в закрытом, и в открытом положении.ФИГ.6 - аксонометрический вид сверху на устройство отсечки дозаторов согласно настоящему изобретению, показывающий отдельные отсекающие заслонки и в закрытом, и в открытом положении.ФИГ.7 - вид спереди на устройство отсечки дозаторов согласно настоящему изобретению, показывающий отсекающие заслонки и в закрытом, и в открытом положении. ФИГ.8 - вид сбоку на пневматический посевной аппарат согласно настоящему изобретению, имеющий емкость для удобрения и емкость ...


2493697 Технологическая линия для подготовки к скармливанию пророщенного зерна

... высушенного измельченного зерна подают в тросово-шайбовый конвейер 21 [RU 2434381 С2, А01К 5/02, 27.11.2011.]. Перемещают тросово-шайбовый конвейер 21 электродвигателем 22 с редуктором. Через окна в тросово-шайбовом конвейере 21 полученную смесь из сухого комбикорма и пророщенного высушенного измельченного зерна подают в бункер-дозатор 23. Далее смесь из сухого комбикорма и пророщенного высушенного измельченного зерна из бункера-дозатора 23 подают в кормушку 24.Технологическая линия для подготовки к скармливанию пророщенного зерна обеспечивает длительное хранение пророщенного зерна за счет его сушки, с последующим охлаждением, обеспечивает сушку пророщенного зерна с ...


2230467 Добавка к пищевым продуктам, биоцидный препарат, 2-(1-окси- 4-гидроксифенилен)-бензохинон (варианты) и способ его получения

... в продукт и используемых для усовершенствования технологии, получения продуктов специализированного назначения (детских, диетических и т.п.), сохранения или придания пищевым продуктам необходимых свойств, повышения стабильности или улучшения органолептических свойств. К пищевым добавкам не относятся соединения, повышающие пищевую ценность продуктов, и посторонние загрязняющие вещества (контаминанты).Пищевые добавки, как правило, подразделяют на добавки, улучшающие органолептические свойства и внешний вид продуктов (улучшители консистенции, красители, ароматизаторы, вкусовые вещества), предотвращающие микробную или окислительную порчу продуктов (консерванты) - антимикробные ...


2027341 Бункер для сыпучих материалов

... в нижней части пневмоциклона 6, а легкая взвесь вместе с потоком воздуха переносится в шламосборник 7, где взвесь связывается водой, а освободившийся от нее воздух выходит за пределы шламосборника в атмосферу. В процессе движения потока взвеси по пневмопроводу 4 при прохождении им струйных аппаратов 43, форкамерами для которых является незаполненная зернопродуктами часть пространства под перегородками 48, происходит подсос легкой взвеси, выделяемой из зернопродуктов в процессе их перемещения по секциям отсеков. Перелопачивание при помощи шнекового подъемника 5 может осуществляться как при открытых выпускных окнах В и С, так и при закрытых: как при нагнетании воздуха в ...


Еще из этого раздела:

2450135 Двигатель самоходной машины

2381650 Синергические фунгицидные комбинации биологически активных веществ и их применение для борьбы с нежелательными фитопатогенными грибами

2158069 Способ повышения урожайности сельскохозяйственных культур

2025945 Способ выращивания насаждений сосны

2054872 Гербицидная композиция и способ борьбы с сорняками

2124290 Препаративная форма в виде раствора для местного применения для обработки животных (варианты), способ получения и способ обработки животных (варианты)

2238970 Штамм mycelia sterilia лх-1-продуцент комплекса биологически активных веществ, обладающих рострегуляторными свойствами

2182889 Дезинфицирующее средство

2161402 Способ акселерационного содержания и разведения кроликов

2185045 Способ посева, устройство для его осуществления и семявысевающий аппарат конструкции ибрагимова