Способ управления атмосферными процессами, техническая система для управления атмосферными процессами, способ создания конвекционного тока в атмосфере и генератор ионовПатент на изобретение №: 2090057 Автор: Карпов А.И., Протопопов В.А., Тихонов А.П. Патентообладатель: Протопопов Вадим Анатольевич, Тихонов Алексей Петрович Дата публикации: 20 Сентября, 1997 Адрес для переписки: подача заявки26.06.1996 публикация патента20.09.1997 Изображения![]() ![]() ![]() ![]() Использование: изобретение относится к области прикладной метеорологии и экологии и может быть использовано для защиты транспортных и промышленных объектов от неблагоприятных погодных условий и смогов, а также для вызывания осадков и др. Сущность изобретения: в основе способа управления атмосферными процессами согласно настоящему изобретению лежит новый способ создания устойчивого на большом пространственном протяжении, и при различных погодных условиях, конвекционного тока воздуха, который инициируется конвективным током униполярных легких обводненных ионов, а в процессе формирования конвекционной ячейки с помощью созданной технической системы осуществляют оперативный контроль изменения атмосферной ситуации и коррекцию режимов формирования восходящих токов воздуха. Техническая система для управления атмосферными процессами содержит новые средства формирования конвекционной ячейки и средства дистанционного контроля и командного управления. В качестве средств формирования конвекционной ячейки используется ионный генератор, который посредством тихого электрического разряда ионизирует преимущественно компоненты кислорода воздуха и создает восходящий поток обводненных легких ионов в заданном объеме атмосферы. 4 с. и 12 з.п. ф-лы, 1 табл. 7 ил. , , , , , , ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУИзобретение относится к прикладной метеорологии и может быть использовано, например, для защиты транспортных и промышленных объектов /аэродромов, портов, дорог и т.д./ от неблагоприятных погодных условий, таких как низкая облачность, туман и т.п. а также в экологических и сельскохозяйственных целях: для "проветривания" приземных слоев атмосферы, вызывания осадков и др. Известен способ управления атмосферными процессами, заключающийся в том, что при оценке метеорологической и/или экологической ситуации как неблагоприятной, например наличие тумана или низкой облачности, ухудшающих видимость на взлетно-посадочных полосах аэродромов, либо наличие смога в карьерах, где добываются полезные ископаемые, с помощью технических средств создают мощный восходящий ток воздуха, вызывающий горизонтальный ветер и соответствующие компенсирующие нисходящие токи воздуха, т.е. формируют над заданной территорией конвекционную ячейку [1] При реализации указанного способа воздействия на атмосферу используются обычно устройства типа метеотронов, представляющих собой одно или группу сопл, выбрасывающих в атмосферу мощную струю теплого воздуха, образующегося в камерах, где сжигается топливо /см. там же/. Режим работы камер можно регулировать. Известный способ позволяет во многих случаях успешно рассеивать туман или смог над заданной территорией, т.к. при работе метеотрона создается восходящий ток воздуха высотой до 1 км или более, который при попадании в более высокие слои атмосферы охлаждается, вызывая конденсацию влаги с возможным выпадением осадков, а поскольку поднимающийся ток воздуха увлекает за собой все новые порции воздуха снизу, происходит общая вентиляция атмосферы в приземном слое, усиливаемая компенсационными нисходящими токами воздуха, образующимися на некотором расстоянии от восходящего тока воздуха. Однако применение данного способа значительно ограничивается нешироким диапазоном благоприятных атмосферных условий, в которых можно эффективно изменять погоду. Например, при скорости горизонтального ветра более 5 м/с, а также при наличии задерживающих слоев в атмосфере /изометрия, температурная инверсия и др./ струя сносится, затухает, рассеивается, а поэтому конденсационные процессы будут менее выраженными, а конвекционная ячейка не сформируется. Применяемое для реализации известного способа оборудование реактивные двигатели или другие камеры сгорания с соплами и вспомогательными устройствами, например компрессорами само по себе недешево и, что существенно, предполагает потребление большого количества топлива. Если добавить к этому недостаточному во многих случаях эффективность создаваемой струи для формирования мощного устойчивого восходящего тока воздуха, то становится ясной актуальность разработки более надежных и дешевых способов управления атмосферными процессами и средств для реализации этих новых способов управления. Другая сторона проблемы касается технологии управления самим процессом формирования восходящего тока воздуха при создании конвекционной ячейки в приземном слое атмосферы. Как правило, для уточнения необходимости того или иного воздействия на атмосферу /атмосферные образования/, оценки исходной метеорологической ситуации и контроля за изменением этой ситуации используется разнообразное метеорологическое оборудование, в частности радиолокаторы. Для практических задач, однако, важно наличие обратной связи метеонаблюдений и воздействия на атмосферу, т.е. возможность вовремя прекратить или изменить режим воздействия в соответствии с оценкой ситуации. Для реализации такой связи требуется комплекс соответствующего оборудования. Заявителю, однако, неизвестны источники информации, в которых были бы описаны подобные комплексные решения отмеченной проблемы, во всяком случае, применительно к способам воздействия на атмосферу, направленным на формирование конвекционных ячеек. Известны способы создания конвекционного тока воздуха с использованием восходящего вместе со струей этого воздуха тока ионов /см. напр. авт. свид. СССР N 29675 и патент ФРГ N 831613/. Эти способы предназначены соответственно для вызывания дождя и рассеивания тумана. В обоих случаях для осуществления способа создания ионизированного конвекционного тока воздуха используют устройства в виде электродов, которые продуваются снизу вверх струей воздуха. В результате в атмосфере создается объемный электрический заряд. Однако данные способы создания конвекции в атмосфере не предусматривают создания мощных восходящих токов воздуха, поэтому их применение весьма ограничено наличием благоприятных метеорологических условий, например незначительной скоростью ветра, небольшой плотностью или толщиной тумана и др. Другие известные попытки создания конвекции предусматривают ионизацию воздуха за счет испарения и разложения воды, в которой растворены электролитные добавки /например, патент Германии N 591295/, в результате чего выходящие из электролита молекулы газа и водяного пара заряжаются положительно и увеличивают положительный заряд в направлении более высоких слоев воздуха, т.е. создается объемный электрический заряд в атмосфере. Однако такой способ позволяет создать восходящие токи воздуха в случае отрицательно заряженных низких туманов и облаков, в противном случае рассеивание атмосферных образований происходит без создания восходящих струй воздуха. Известны устройства для формирования ионов /генераторы ионов/, которые могут подниматься в атмосфере в виде токов, увлекающих за собой воздух, выполненные в виде термоионизаторов /патент Германии N 306293/. Подобные устройства представляют собой раскаленные проводники, генерирующие так называемые "ионы каления", которые создают объемный электрический заряд в атмосфере. Однако такие устройства не обеспечивают сколько-нибудь высоко проникающих в атмосферу токов воздуха. Для формирования более мощных конвекционных струй в атмосфере возможны также внесение ионизированных частиц измельченных веществ в струю теплого /перегретого/ воздуха и установка на пути струи теплого воздуха электродов. Однако подобные способы создания конвекционного тока довольно дороги, т. к. для получения нагретой струи воздуха требуется сжигать много топлива, требуется более сложное оборудование. Но и такие, более разработанные способы, все же не позволяет, например, преодолеть такое препятствие для распространения струи на значительную высоту, как ветер, скорость которого больше 5 м/с, или задерживающий слой в атмосфере /инверсия температуры и т.п./. Кроме того, для всех указанных способов получения конвекции характерно использование принудительной подачи воздуха фактор, усложняющий осуществление способа. Более близким способом формирования конвекционного тока воздуха, основанным на создании в атмосфере конвективного тока ионов, к заявленному изобретению является способ, описанный в упомянутой выше работе Качурина Л.Г. на с. 376-380. Данный способ основан на ионизации воздуха с помощью высокого электрического потенциала. Однако в известном способе ионизации подвергают большой объем воздуха, причем для этого используют пульсирующее напряжение. Образуемый при этом поток ионов, создавая значительный суммарный объемный электрический заряд в атмосфере, не приводит к формированию мощной и устойчивой конвективной струи воздуха ввиду недостаточной для этого концентрации ионов в воздухе, с одной стороны, и ввиду непостоянства режима ионизации с другой. Кроме того, при подобной ионизации воздуха образуются самые разнообразные ионы: положительные, отрицательные, легкие и тяжелые, а различные ионы в разной степени способны к созданию устойчивых конвективных токов. Весьма близким к заявленному генератору ионов, является устройство для создания объемного заряда в атмосфере [2] которое содержит электрод, ионизирующий воздух /коронирующий электрод/, выполненный в виде провода, закрепленного над поверхностью земли на опорах и подключенного к источнику высокого напряжения. Электрод заряжается отрицательно и образует, благодаря особой конструкции, обширный и плотный отрицательный объемный заряд, в котором силы отталкивания ионов настолько велики, что формируется "подталкиваемый" отрицательным электрическим зарядом Земли вверх в атмосферу ток ионов, скорость которого соизмерима со скоростями перемещения воздушных масс в конвективных потоках. Т.е. данное устройство позволяет осуществить формирование более мощной и устойчивой конвективной струи воздуха /который вовлекается в движение током ионов/. Между тем, насколько бы плотным и обширным ни был объемный электрический заряд в атмосфере, формирование устойчивого конвективного тока ионов вряд ли может быть гарантировано при отсутствии некоторых, впрочем, довольно часто отсутствующих на практике, благоприятных метеорологических условий, таких, как невысокая скорость ветра или слабая инверсия. Основной причиной, препятствующей получению необходимого конвективного тока для создания устойчивого на протяжении нескольких километров конвекционного тока воздуха, является "сплошная" ионизация воздуха, т.е. не учитывающая неоднородности атмосферного воздуха по его составу, и приводящая поэтому к образованию разнородных ионов. Первая задача, на решение которой направлено заявленное изобретение, заключается в том, чтобы разработать способ управления атмосферными процессами на основе формирования стабильной конвекционной ячейки, функционирование которой происходило бы в широком диапазоне метеорологических условий, в частности при скоростях ветра более 5 м/с, а также при наличии в атмосфере различных задерживающих слоев /инверсии температуры и т.д./. При этом в любое время должна быть возможность в зависимости от конкретной метеорологической ситуации изменить параметры формирования ячейки, чтобы воздействовать на атмосферу наиболее целесообразным путем в желаемом направлении. Другая задача, решаемая настоящим изобретением, заключается в том, чтобы создать техническую систему, позволяющую осуществить стабильную и в то же время оперативную управляемую конвекционную ячейку. Следующая задача, решаемая настоящим изобретением, состоит в том, чтобы разработать эффективный способ формирования устойчивого при сильном ветре и проникающего относительно высоко в атмосфере тока воздуха, которые явился бы надежной основой для создания и функционирования конвекционной ячейки. Еще одна задача, на решение которой направлено настоящее изобретение, заключается в создании устройства генератора ионов, сравнительно недорого и простого в обращении, позволяющего создать на фоне образуемого объемного электрического заряда имеющий высокую скорость конвективный ток ионов. Первая из поставленных задач решается в настоящем изобретении тем, что в известном способе управления атмосферными процессами, включающем оценку метеорологической и/или экологической ситуации и воздействие на атмосферу посредством формирования в ней конвекционной ячейки над заданным объектом с помощью восходящего тока воздуха, восходящий ток воздуха инициируют током униполярных легких обводненных ионов, а в процессе формирования конвекционной ячейки осуществляют оперативный контроль изменения атмосферных условий над заданным объектом в радиусе нескольких километров, и по результатам этого контроля прекращают или корректируют режим формирования восходящего тока воздуха. Указанная задача решается, в частности, тем, что в процессе формирования конвекционной ячейки осуществляют контроль изменения направления и силы ветра, температуры и влажности воздуха, видимости и микроструктуры атмосферных образований. В другом конкретном случае эта задача решается также тем, что формирование восходящего тока воздуха прерывают на время прохождения компенсационных низходящих токов воздуха над местом, откуда инициируют возникновение восходящего тока. Вторая поставленная задача решается в настоящем изобретении тем, что в технической системе для управления атмосферными процессами, содержащей средства формирования конвекционной ячейки над защищаемым объектом и средства дистанционного зондирования атмосферы, средства формирования конвекционной атмосферной ячейки выполнены в виде по крайней мере одного или более устройств для создания восходящего тока униполярных легких обводненных ионов в атмосфере, при этом система снабжена командным пунктом, связанным со средствами зондирования атмосферы и с устройством или устройствами, создающими восходящий ток ионов, для корректировки режима работы последнего. Данная задача еще более эффективно решается тем, что средства дистанционного зондирования атмосферы выполнены в виде лидарного устройства, осуществляющего контроль микрофизического строения метеообразований. Целесообразным для решения данной задачи является выполнение по крайней мере одного устройства для создания тока ионов мобильным. Кроме того, целесообразным в конкретном случае решения данной задачи явилось бы то, что лидарное устройство выполнено мобильным. Третья упомянутая задача решается в настоящем изобретении тем, что в известном способе создания конвекционного тока в атмосфере, включающем формирование конвективного тока ионов за счет ионизации воздуха, ионизируют преимущественно компоненты кислорода окружающего атмосферного воздуха. В частном случае указанная задача решается тем, что ионизацию осуществляют посредством тихого электрического разряда в поле отрицательного статического заряда напряженностью 10-30 кВ/м. Более эффективно указанная задача решается также тем, что формируемый ток ионов дополнительно увлажняют. В другом частном случае данная задача эффективно решается тем, что в область формирования ионов целесообразно направлять поток кислорода или воздуха. Четвертая поставленная задача решается в настоящем изобретении тем, что в генераторе ионов, содержащем средство для ионизации воздуха в атмосфере, указанное средство выполнено в виде излучателя потока электронов, для воздействия на молекулы газов воздуха, имеющие энергию сродства к электрону 0,4-2,2 эВ. Указанная задача решается также тем, что излучатель потока электронов выполнен в виде распределенного над земной поверхностью, изолированного от нее коронирующего электрода, соединенного с отрицательным полюсом источника электрического напряжения, к положительному полюсу которого присоединен заземленный электрод, при этом оба электрода размещены по своей длине в виде компактной группы рабочих секций, причем в пределах рабочей секции коронирующий и заземленный электроды расположены один относительно другого эквидистантно. Конкретное целесообразное решение данной задачи заключается в том, что коронирующий и заземленный электроды в рабочей секции расположены в целом в параллельных плоскостях, причем одни рабочие секции генератора расположены горизонтально, а другие вертикально или наклонно. Другое конкретное решение указанной задачи состоит в том, что один из электродов выполнен в виде сплошного цилиндрического проводника или в виде провода, расположенного в целом с постоянным шагом по цилиндрической поверхности, а другой размещен по осевой линии цилиндрической поверхности. Указанная задача решается эффективно также тем, что генератор выполнен с увлажнителем потока ионов и/или с устройством для продувки воздуха. Более подробно сущность заявленного изобретения раскрывается ниже со ссылками на чертежи, где схематически изображены: на фиг. 1 схема формируемой атмосферной конвекционной ячейки в начале воздействий; на фиг. 2 - схема формируемой атмосферной конвекционной ячейки, после 20 минут воздействий; на фиг. 3 генератор ионов с рабочими секциями, расположенными в горизонтальной и вертикальной плоскостях; на фиг. 4 пример выполнения рабочей секции с одним из электродов, расположенных на цилиндрической поверхности; на фиг. 5 схема генератора с дополнительным оборудованием; на фиг. 6 техническая система для управления атмосферными процессам, структурная схема; на фиг. 7 техническая система для управления атмосферными процессами, схема размещения на объекте; В основе способа управления атмосферными процессами согласно настоящему изобретению лежит способ создания устойчивого на большом протяжении, и при различных погодных условиях, конвекционного тока воздуха, поэтому именно с последнего способа целесообразно начать раскрытие сущности заявленной группы изобретений. Как известно, в атмосфере постоянно находится большое количество разнообразных ионов, которые перемещаются как под действием движущихся воздушных масс и атмосферных образований, в виде объемных электрических зарядов, так и, особенно при отсутствии упомянутого фактора, под действием электрического поля Земли, в котором положительные ионы имеют тенденцию перемещаться в направлении к земной поверхности, а отрицательные от земной поверхности, порождая таким образом вертикальные токи проводимости в атмосфере. При этом в процессе восходящего перемещения молекулярных ионов вокруг них происходит группировка электрически нейтральных молекул /до 100/, образуются заряженные комплексы молекул, так называемые легкие ионы с радиусами порядка 10-8 10-7 см, обладающие в электрическом поле Земли значительной подвижностью 1,5-2,0 см2/с B. Соединение таких ионов с молекулами воды /водяным паром/ вызывает местный перегрев воздуха и подъем его вверх с подсосом снизу новой ионизированной порции воздуха. Таков основной механизм возникновения конвекционного тока воздуха на основе формирования конвективного тока ионов. Для усиления этого процесса при искусственном создании восходящих токов воздуха приходится применять мощную, причем пульсирующую, ионизацию воздуха. В результате образуются не только отрицательные легкие комплексы молекул, но и положительно заряженные и тяжелые ионы, положительные ионы стремятся двигаться к поверхности Земли, а тяжелые, например на основе молекул азота, обладая примерно в 10000 раз меньшей подвижностью, чем легкие, имеют тенденцию образовывать ионные смоги, препятствующие конвекции воздуха. Основными составляющими воздуха являются азот и кислород. Идея предлагаемого способа создания конвекционного тока воздуха заключается в том, чтобы осуществлять ионизацию избирательно. А именно: учитывая тенденцию молекул азота к образованию тяжелых ионов /т.е. к соединению их с частицами жидких и твердых примесей, взвешенных в атмосфере/, производить ионизацию преимущественно компонентов кислорода воздуха, т.е. атомов кислорода, молекул кислорода и озона. На практике ионизацию воздуха обычно осуществляют, посредством сильных электрических полей, например, с помощью коронного разряда, но она может быть произведена и другими способами, в частности, в виде термоионизации, например, доразложения веществ с выделением ионов кислорода, или иначе, как это отмечено выше при описании уровня техники. В частном случае осуществить избирательную ионизацию согласно настоящему изобретению можно и с помощью коронного разряда в электрическом поле, если ограничить величину напряженности создаваемого поля интервалом 10-30 кВ/м. Технически преимущественная ионизация компонент кислорода в таком случае осуществима потому, что для ионизации компонент-кислорода воздуха O, O2 и O3 требуется меньше энергии, чем для ионизации компонент-азота N и N2. Так, потенциал ионизации компонент-кислорода составляет соответственно 13,61, 12,071 и 12,52 эВ, а потенциал ионизации компонент-азота (N и N2) 14,534 и 15,581 эВ. /см. напр. "Физические величины", Справочник, М. Энергоатомиздат, 1991/. В случае использования указанного электрического разряда его энергии оказывается достаточно для ионизации компонент-кислорода воздуха и недостаточно для ионизации молекул азота. Кроме того, для формирования преимущественно легких отрицательных ионов разряд должен осуществляться в поле, имеющем отрицательный в целом заряд. Известно /см. Петров Ю.И. "Кластеры и малые частицы", М. Наука, 1986/, что присутствие молекулярных ионов во влажной атмосфере приводит к практически мгновенному образованию сольватированных ионов /кластеров/, каждый из которых представляет собой замкнутую оболочку из 5-7 молекул воды, окружающих молекулярный ион:![]() ![]() ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ1. Способ управления атмосферными процессами, включающий оценку метеорологической и/или экологической ситуации и воздействие на атмосферу посредством формирования в ней конвекционной ячейки над заданным объектом с помощью восходящего тока воздуха, отличающийся тем, что восходящий ток воздуха инициируют током униполярных легких обводненных ионов, а в процессе формирования ячейки осуществляют оперативный контроль изменения атмосферных условий над заданной территорией, и по результатам этого контроля прекращают воздействие на атмосферу или корректируют режим формирования восходящего тока воздуха. 2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в процессе формирования конвекционной ячейки осуществляют контроль изменения ветра, температуры и влажности воздуха, видимости и микроструктуры атмосферных образований. 3. Способ по п. 1 или 2, отличающийся тем, что формирование восходящего тока воздуха прерывают на время прохождения компенсационных нисходящих токов воздуха над местом, откуда инициируют возникновение восходящего тока. 4. Техническая система для управления атмосферными процессами, содержащая средства формирования конвекционной атмосферной ячейки над заданным объектом и средства дистанционного зондирования атмосферы, отличающаяся тем, что средства формирования конвекционной ячейки выполнены в виде одного или нескольких устройств для создания восходящего тока униполярных легких обводненных ионов в атмосфере, при этом система снабжена командным пунктом, связанным со средствами зондирования атмосферы и с устройством или устройствами, создающими восходящий ток ионов, для корректировки режима работы последнего. 5. Система по п.4, отличающаяся тем, что средства дистанционного зондирования атмосферы выполнены в виде лидарного устройства. 6. Система по п.4 или 5, отличающаяся тем, что по крайней мере одно устройство для создания тока ионов выполнено мобильным. 7. Система по п.5 или 6, отличающаяся тем, что лидарное устройство выполнено мобильным. 8. Способ создания конвекционного тока в атмосфере, включающий формирование конвективного тока ионов за счет ионизации воздуха над земной поверхностью, отличающийся тем, что ионизируют преимущественно компоненты кислорода окружающего атмосферного воздуха. 9. Способ по п.8, отличающийся тем, что ионизацию осуществляют в поле отрицательного электростатического заряда с напряженностью 10 30 кВ/м посредством тихого разряда. 10. Способ по п. 8 или 9, отличающийся тем, что формируемый ток ионов дополнительно увлажняют. 11. Способ по п.8 10, отличающийся тем, что в область формирования ионов направляют струю кислорода или воздуха. 12. Генератор ионов, содержащий средство для ионизации воздуха в атмосфере, отличающийся тем, что средство для ионизации воздуха выполнено в виде эмиттера электронов для ионизации молекул газов, имеющих энергию сродства к электрону 0,4 2,2 эВ. 13. Генератор по п.12, отличающийся тем, что эмиттер электронов выполнен в виде пары электродов, один из которых является коронирующим и соединен с отрицательным полюсом источника высокого постоянного напряжения, а другой - заземленным и соединен с положительным полюсом источника высокого постоянного напряжения, при этом коронирующий и заземленный электроды размещены по всей длине в виде группы рабочих секций, причем в пределах рабочей секции коронирующий и заземленный электроды расположены один относительно другого эквидистантно. 14. Генератор по п.13, отличающийся тем, что коронирующий и заземленный электроды в рабочей секции расположены в целом в параллельных плоскостях, причем одни рабочие секции генератора расположены горизонтально, а другие - вертикально или наклонно. 15. Генератор по п.13, отличающийся тем, что один из электродов выполнен в виде сплошного цилиндрического проводника или в виде провода, расположенного в целом с постоянным шагом по цилиндрической поверхности, а другой размещен по осевой линии указанной цилиндрической поверхности. 16. Генератор по пп.12 15, отличающийся тем, что он снабжен увлажнителем формируемого потока ионов и/или устройством для продувки воздуха.Популярные патенты: 2253964 Способ отделения семенной части урожая льна от стеблей и устройство для его осуществления ... образом.Лента растений льна подается (из подбирающего или теребильного аппарата) в зажимной транспортер 1 устройства и перемещается им между вращающимися плющильными вальцами 2. Последние раздавливают имеющиеся на стеблях коробочки. После выхода из вальцов часть семян из разрушенных коробочек выпадает из ленты на обечайку 20 камеры 4, а саму ленту стеблей зажимной транспортер 1 перемещает в зону действия барабана 3. Стебли попадают сначала под воздействие зубьев первой секции 13, которые прочесывают вершинную часть стеблей и отрывают от нее разрушенные и неразрушенные коробочки. Затем зубья следующей секции 14 прочесывают стебли и отрывают с них коробочки ближе к транспортеру 1 ... 2067798 Агромостовой комплекс ... 5 с разделительно-направляющими валиками 6. Колеса 7 двухколесных грунтовых тележек движутся по уплотненным грунтовым колеям 8, и приводятся в движение моторредукторами 9 через карданы 10, сочлененные угловыми редукторами 11. Колеса центральной тележки приводятся от моторредукторов 12 через карданы 13. По направляющим 14, 15 плоских ферм 1, 2 движутся колеса 16 платформы 17, несущей сменные сельскохозяйственные орудия, например, силосоуборочный комбайн с жаткой 18 и мотовилом 19, закрепленный на поворотном круге 20. Колеса 16 приводятся в движение моторредуктором 21 через карданы 22, 23. Поворотный круг опирается роликами 24 на кольцевую направляющую 25 и развертывается ... 2421965 Способ возделывания зерновых колосовых культур ... кущения позволит повысить выход зеленой массы и урожайность зерновых колосовых.Способ реализуют следующим образом.Способы и дозы обработок представлены в таблице 1. Таблица 1 Способы и дозы обработок Опыты Обработка СемянРасход действующего вещества на 1 т семян Растений в фазе весеннего кущения Расход действующего вещества на 1 га посевов КонтрольБез обработки - Без обработки- Прототип -действующее вещество Фитолавин 300 Рабочим раствором при постоянном перемешивании 1,5 л на 10 л рабочего раствора Опрыскивание рабочим раствором 1,5 л Заявляемый способ действующее вещество Метионин Рабочим раствором при постоянном перемешивании 4 г на 10 л рабочего раствора ... 2180475 Устройство для поштучной подачи предметов, в частности семян сельскохозяйственных культур ... бункер для подаваемых предметов, бесконечную ленту для направленного выбрасывания предметов и приводное устройство, при этом накопительный бункер выполнен с возможностью вращения вокруг своей вертикальной оси под действием упомянутого приводного устройства, а вдоль, по меньшей мере, части периметра бункера выполнена щель, ширина которой достаточна для прохода через нее, по меньшей мере, одного предмета, причем бесконечная лента примыкает к бункеру в зоне упомянутой щели на, по меньшей мере, части периметра бункера, отличающееся тем, что в нижней части бункера выполнены сквозные каналы, распределенные вдоль периметра его внутренней боковой поверхности, при этом устройство снабжено ... 2415529 Нижняя тяга для навески трактора ... первой стенке полого пространства. В соответствии с этим пружина, сама по себе, сжата между обеими упомянутыми стенками полого пространства и удерживает в полом пространстве себя и стопорный элемент. Также возможно, чтобы вместо расположенной между плечами пружины области пружины предварительно напряженный пружиной ко второй стенке стопорный элемент (или стопорный элемент и область) прилегал ко второй стенке. Предпочтительным образом первая стенка и вторая стенка полого пространства расположены в продольном направлении канала на расстоянии друг от друга, то есть проходят поперек направлению вставки второй распорки. Также возможно расположение стенок в поперечном направлении канала ... |
Еще из этого раздела: 2248352 Замещенные бензоилциклогександионы, гербицидное средство на их основе, исходное соединение 2454055 Устройство для ротационного внутрипочвенного рыхления с механическим приводом 2261592 Ферма двухконсольного дождевального агрегата 2278503 Способ управления формированием качества виноградного вина 2007901 Устройство для хранения овощей и фруктов 2245017 Способ подготовки картофеля перед закладкой на хранение 2020793 Способ выращивания растений и стаканчик для его осуществления 2154629 Производные оксима, способ их получения, фунгицидное средство и способ борьбы с грибковыми заболеваниями 2235464 Гербицидно-действующее средство 2062564 Способ оценки устойчивости растений к засухе северного и южного типа на ранних этапах онтогенеза |