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

Способ активного воздействия на градовые облака

 
Международная патентная классификация:       A01G

Патент на изобретение №:      2066527

Автор:      Атабиев М.Д., Залиханов М.Ч., Экба Я.А., Аппаев В.М., Вавилов П.Е.

Патентообладатель:      Товарищество с ограниченной ответственностью - Фирма "Атаби"

Дата публикации:      20 Сентября, 1996

Адрес для переписки:      подача заявки29.08.1994 публикация патента20.09.1996


Изображения





(57) Использование: в сельскохозяйственной метеорологии, для предотвращения градобитий и искусственного вызывания осадков. Сущность изобретения: в зону формирования градовых осадков, определенных радиолокационным зондированием облака с земли, вносят кристаллизирующий реагент. Одновременно с помощью самолета по курсу перемещения градового облака и с его наветренного фланга выявляют фидерные облака, попадающие в восходящие потоки градового облака. Затем, воздействуя на эти фидерные облака кристаллизующим реагентом с самолета, переводят их жидкокапельную структуру в кристаллическое состояние. 1 з.п. ф-лы, 2 ил. ,

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

Изобретение относится к области активных воздействий на градовые облака с целью предотвращения градобитий.

Известны различные способы активных воздействий на градовые облака с помощью специальных газодинамических пушек, генерирующих ионизирующую ударную волну, распространяющуюся в атмосфере в виде элиптической воронки [1] Недостатком известных способов является низкая эффективность и незначительный радиус действия ударной волны.

Наиболее близким по технической сущности к заявляемому объекту является способ активных воздействий на градовые облака путем внесения кристаллизующего реагента в зону формирования осадков, определенную радиолокационным зондированием с земли [2] Известному способу присущ один серьезный недостаток, который заключается в том, что воздействие ограничено только зоной формирования градовых осадков. При этом не учитывается атмосферная среда, окружающая градовое облако, особенно та ее часть, которая расположена по ходу движения градового облака и подпадает в восходящий поток в зону формирования осадков. Вместе с тем, как показывает практика, по ходу перемещения градового облака на расстоянии до ста и более километров на более низком уровне по высоте, чем градовое облако, сосредоточены так называемые фидерные облака, имеющие достаточно высокий водозапас. И эти облака, подпадая в восходящие потоки движущегося градового облака, затягиваются в верхнюю ее часть, где формируется град и постоянно подпитывают его. Вследствие такой подпитки градовое облако начинает быстро расти в размерах. Одновременно растет разрушительная мощь градового облака, вследствие чего резко падает эффективность активных воздействий и возрастает ущерб от градобитий.

Целью настоящего изобретения является повышение эффективности активных воздействий на градовые облака.

Поставленная цель достигается тем, что в известном способе активных воздействий на градовые облака путем внесения реагента в зону формирования градовых осадков, определенных радиолокационным зондированием с земли, определяют направление и скорость перемещения градового облака, одновременно с помощью самолета по курсу перемещения градового облака во фронтальной ее части и с наветренного фланга выявляют фидерные облака, затем определяют направление и скорость их перемещения, после чего из данного массива фидерных облаков выбирают те, которые при заданных скоростях и направлении перемещения подпадают во фронтальные восходящие потоки градового облака и, воздействуя на переохлажденную их часть кристаллизующим реагентом, переводят их мелкокапельную структуру в кристаллическое состояние.

На фиг. 1 представлен вертикальный разрез градового облака; на фиг. 2 - вид облака сверху.

На рисунках изолиниями Способ активного воздействия на градовые облака, патент № 20665271 и Способ активного воздействия на градовые облака, патент № 20665272 и изотермами уровня t1 и t2 выделена во фронтальной части облака 1 зона 2 формирования осадков. Стрелкой (А) показано направление перемещения градового облака 1, а стрелками (В) показан восходящий поток во фронтальной части облака. Направление ветра обозначено стрелкой (С), а полоса подстилающей поверхности земли 3, над которой движется облако 1, ограничена пунктирными линиями 4. Фидерные облака, расположенные по курсу перемещения градового облака обозначены позицией 5, а те из них, которые подпадают в восходящие потоки градового облака 1 по курсу его перемещения, ограничены линиями 6. Самолет обозначен позицией 7.

Способ активных воздействий на градовые облака реализуется следующим образом.

Путем радиолокационного зондирования конвективного облака 1 (фиг. 1) в ней во фронтальной части навеса радиоэха выделяют область повышенной радиолокационной отражаемости соответствующей части зоны 2, ограниченную пороговыми уровнями радиолокационной отражаемости Способ активного воздействия на градовые облака, патент № 20665271= 10-9 см-1 и Способ активного воздействия на градовые облака, патент № 20665272= 10-12см-1, и пороговыми уровнями изотерм t1 -6oС и t2 -12oC по высоте. Затем в область 2 с помощью противоградовых ракет вносят кристаллизующий реагент (AgJ), который, взаимодействуя с облачной средой, формирует значительное количество центров кристаллизаций, что приводит к одновременному увеличению числа градин в единице объема и уменьшению их диаметра. Такой град в процессе своего падения, попадая в теплые нижележащие слои атмосферы, тает и выпадает на землю в виде дождя. Одновременно с помощью самолета 7, оснащенного бортовыми средствами измерения, наблюдения и активного воздействия, выявляют по курсу перемещения градового облака 1 фидерные облака 5 с водностью от 0,1 г/м3 и выше, которые подпадают во фронтальный восходящий поток (В) (фиг. 1). Затем с помощью бортовых средств активных воздействий (на рисунках не показаны) вносят кристаллизующий реагент в данные облака, в результате чего обеспечивается полная кристаллизация мелкокапельной облачной структуры. Далее фидерные облака с кристаллизованной структурой, подпадая в восходящие потоки (В) градового облака 1, втягиваются в зону формирования града. Однако в связи с тем, что структура втягиваемых фидерных облаков уже не жидкокапельная, а в виде мельчайших кристаллов, то она уже не может служить подпиткой для роста града в градовом облаке 1. Более того, частички кристаллов фидерных облаков, попадая в зону формирования града, служат дополнительными центрами кристаллизации, повышающими эффективность борьбы с градом.

Принятый уровень водности 0,1 г/м3 обусловлен стремлением обеспечить перевод в кристаллизованное состояние значительное количество мелкокапельной жидкой структуры фидерных облаков. А выбор самолетного метода для выявления фидерных облаков и воздействие на них обусловлен тем, что существующие радиолокационные станции не позволяют обнаружить фидерные облака, а также определить их водность. С помощью же самолета представляется возможным не только распознать и выделить эти облака, но и измерить их водность, а также воздействовать на них с помощью бортовых средств.

Предлагаемый способ позволяет повысить эффективность борьбы с градом за счет исключения возможности подпитки градового облака водными ресурсами фидерных облаков. Эффективность воздействия повышается также за счет увеличения центров кристаллизации в зоне формирования градовых осадков, имеющих место при втягивании в эту зону фидерных облаков с предварительно кристаллизованной структурой.

Источники информации 1. Патент Франции N 2214480, А 01 G 15/00, опубл. 19.08.74.

2. Временные методические указания по воздействию на градовые процессы. Введено приказом Госкомгидромета N 229 от 22.09.1986. М. ВНИИГМИ МЦД, с. 12-21, прототип.

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

1. Способ активного воздействия на градовые облака путем внесения кристаллизующего реагента в зону формирования градовых осадков, определенную путем радиолокационного зондирования с земли, отличающийся тем, что определяют направление и скорость градового облака, одновременно с помощью самолета по курсу перемещения градового облака в его фронтальной части и с наветренного фланга выделяют фидерные облака, затем определяют направление и скорость их перемещения, после чего из данного массива фидерных облаков выбирают те, которые при заданных скоростях и направлении перемещения попадают во фронтальные восходящие потоки градового облака, и, воздействуя на переохлажденную часть этих фидерных облаков кристаллизующим реагентом, переводят их мелкокапельную воду в кристаллическое состояние.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что воздействие реагентом осуществляют на фидерные облака с водозапасом, соответствующим водности 0,1 г/м3 и выше.



Популярные патенты:

2200377 Сельскохозяйственный агрегат

... агрегат, содержащий навешенный на самоходное энергонасыщенное транспортное средство многокорпусной плуг с хребтовой балкой, на которой установлены плужные корпусы и расположенные в горизонтальной плоскости с возможностью поворота вокруг и перестановки вдоль своих продольных осей передний и задний брусья, на бороздных концах которых установлены с возможностью поворота вокруг и перестановки вдоль осей стойки с прикрепленными к ним соединительными узлами концов свободно вращающегося цепного модуля с рыхлящими зубьями на звеньях цепи (см. патент Украины 17384, по классу А 01 В 49/02, опубликованный 29.08.97 в Бюл. 5). Основным недостатком этого сельскохозяйственного ...


2054249 Способ зимовки открытопузырных рыб

... и затем постоянно поддерживается газовая прослойка с температурой, близкой к температуре воды, где обитает рыба. Подогретый за счет воды газ из газовой прослойки рыба использует для наполнения плавательного пузыря. По мере потребления газа рыбой его подкачивают под лед. В случае слабого расхода газа и вмораживания газового пузыря в лед, таким же образом может быть устроена другая прорубь. Для некоторых рыб, например для форели, может быть установлен внутри садка и наполнен газом специальный колокол, изготовленный из любого материала. Герметичная воздушная прослойка может быть создана в любом другом рыбоводном устройстве, где ограничен доступ рыбе к воздушной среде, например в ...


2495556 Секционный отсекатель дозатора и сельскохозяйственный агрегат, содержащий его

... электрическая схема управления пневматической сеялкой согласно настоящему изобретению, на которой все переключатели показаны в отключенном положении.ФИГ.18 - принципиальная электрическая схема управления устройством отсечки дозаторов согласно настоящему изобретению, на которой переключатель 1 показан во включенном положении.ФИГ.19 - гидравлическая схема управления устройством отсечки дозаторов согласно настоящему изобретению, на которой все клапаны показаны в отключенном положении. ФИГ.20 - гидравлическая схема управления устройством отсечки дозаторов согласно настоящему изобретению, на которой клапаны 1А и 1 В показаны во включенном положении, а остальные клапаны - в ...


2229127 Способ испытания растущих деревьев после рубок прореживания и проходных

... типов опытных площадок показал, что для оценки таксационных показателей оставленных деревьев достаточна лента длиной 20 м. Для статического моделирования закономерностей распределения таксационных показателей вглубь участка достаточно 5-6 точек, то есть при ширине ленты 10 м это составляет 50-60 м. Эксперименты нами проводились на лентах 1020 м при размерах опытной площадки 2060 м (шесть лент). Такую площадку вполне возможно подобрать между технологическими коридорами и прогалинами.Сочетание существенных признаков растущих деревьев как множества в древостое и свойств древесины худших из них позволяет быстро и эффективно сертифицировать не только обработанный рубками ...


2106082 Устройство для укладки подстилочного навоза в бурт

... навозные дворы под навесом или даже кровлей. Устройство в виде буртоукладчика (специальной машины) предполагает следующую эффективность. Прежде всего он несет более высокую культуру отрасли животноводства, а по сравнению с прототипом он значительно сокращает энергоемкость процесса укладки навоза на хранение, упрощает устройство и прежде всего механизм перемещения буртоукладчика в процессе укладки навоза в бурт, делает процесс укладки навоза технологичным, состоящим из двух операций и без применения ручного труда. На фиг. 2, положение (Б) изображена погрузка навоза-сыпца в навозоразбрасыватель, при этом с одновременным образованием органоминеральной смеси и тем самым как бы ...


Еще из этого раздела:

2182765 Имитатор звуков рыб

2075933 Композиция для иммунизации растений от различных фитопатогенов

2241322 Навесное устройство трактора

2281645 Устройство для размещения цветов и растений с подсветкой (варианты)

2275801 Способ выращивания рыбы в рисовых чеках (варианты)

2020793 Способ выращивания растений и стаканчик для его осуществления

2121787 Устройство для регулирования температуры воздуха в теплице

2121263 Способ лесоводственной оценки технологического комплекса машин

2449809 Дезинфицирующее средство

2163071 Способ определения потенциальной соленостной толерантности водных беспозвоночных