Способ активного воздействия на градовые облакаПатент 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 ПАТЕНТУИзобретение 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 1 и 2 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 1= 10-9 см-1 и 2= 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 ИЗОБРЕТЕНИЯ1. 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 |