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

Пиротехнический состав для изменения атмосферных условий

 
Международная патентная классификация:       A01G

Патент на изобретение №:      2179800

Автор:      Будко Е.А., Козлов В.Н., Лихачев А.В.

Патентообладатель:      Лихачев Андрей Владимирович

Дата публикации:      27 Февраля, 2002

Начало действия патента:      13 Апреля, 2000

Адрес для переписки:      197136, Санкт-Петербург, Малый пр. ПС, 70, кв.18, В.Н.Козлову


Изображения





Изобретение относится к метеорологии и может быть использовано при проведении работ по активным воздействиям для искусственного регулирования осадков. Пиротехнический состав содержит в качестве горючего порошок магния или его сплавов, в качестве окислителя - нитрат щелочного металла, в качестве регулятора ионов - мочевину, а в качестве технологического и ионно-донорного компонента используют сульфат кальция при определенном соотношении компонентов. Изобретение позволяет создать состав, который позволяет стабилизировать процесс горения и увеличить количество отрицательных ионов, генерируемых пиротехническим составом. 2 табл.

Изобретение относится к области активных воздействий на метеорологические процессы, в частности для воздействия на облака различных форм. Наиболее распространенным видом воздействия на облака является искусственное вызывание осадков или предотвращение их выпадения, т.е. изменение атмосферных условий или управление ими. Управление процессом выпадения осадков осуществляется при помощи соответствующих реагентов. Лучшими реагентами являются природные ядра конденсации (кристаллизации), состоящие из солей щелочных металлов, магния, кальция и других металлов и несущие, как правило, отрицательный или положительный электрический заряд. Искусственное введение в атмосферу отрицательных ионов стимулирует развитие осадкообразующего механизма в облаках.

Аналогами предлагаемого изобретения являются составы /1,2/. Состав /1/ содержит порошок магния в качестве горючего, нитраты щелочных металлов в качестве окислителя и галогениды металлов. Недостатком этого состава является ограниченный температурный порог воздействия на облака и возможность засоления почв при массовом применении.

Ближайшим аналогом изобретения является состав /2/, содержащий порошок магния или его сплавов, нитраты щелочных металлов (натрия или калия) и мочевину. Указанный состав может быть использован в широком диапазоне температур, как отрицательных, так и положительных, и является экологически безопасным. Недостатком указанного состава является возможность его использования только лишь на кучевую облачность мощностью 2-2,5 км и более, обнаруженное экспериментально в результате многократных воздействии, что свидетельствует о недостаточном количестве отрицательных ионов, генерируемых пиротехническим составом, а также неравномерное горение пиротехнического состава.

Задачей, на решение которой направлено изобретение, является стабилизация процесса горения и увеличение количества отрицательных ионов, генерируемых пиротехническим составом.

Сущность изобретения состоит в том, что поставленная задача решается использованием состава, содержащего в качестве горючего порошок магния или порошок сплавов магния, в качестве окислителя - нитраты щелочных металлов, в качестве регулятора ионов - мочевину и в качестве дополнительного технологического и ионно-донорного компонента используется сульфат кальция при следующем соотношении, мас.%: Порошок магния или порошок сплавов магния - 38-51 Нитрат щелочного металла - 40-58 Мочевина - 2-9 Сульфат кальция - 2-15 Состав действует следующим обратом. Воспламенительный механизм пиропатрона, например ИВ-26, инициирует возгорание пиротехнической смеси. Введение сульфата кальция способствует ровному стабильному горению с некоторым снижением скорости горения. В результате сгорания пиротехнического состава в атмосфере происходит образование ионогенного гигроскопического аэрозоля, состоящего из смешанных ядер конденсации, имеющих преимущественно отрицательный заряд. Попадание отрицательно заряженного гигроскопического аэрозоля в облако стимулирует конденсационный процесс водяного пара, способствует росту мощности облака за счет интенсивного развития восходящих вертикальных движений, укрупнению облачных капель до размера осадков, выпадению осадков.

Примеры использования пиротехнического состава. Летом 1999 г. были проведены опытно-призводственные работы по тушению лесных пожаров в Ленинградской области с использованием самолетов АН-2 и вертолета МИ-2.

11 июля проведены работы по активным воздействиям на гряду конвективной облачности в районе Кириши-Тихвин-Кириши. Высота нижней границы Ннг составляла 800 м, высота верхней границы Нвг - 2300-2500 м, температура нижней границы Тнг - +10oС, относительная влажность в подоблачном слое - 80-85%. На участке 180 км (туда и обратно) было отстреляно 61 изделие ПВ-26 с заявляемым составом с интервалом 20 с в облака мощностью 1500 м и более. В результате проведенного воздействия прошли ливневые осадки восточнее-северо-восточнее г. Тихвина, сопровождавшиеся шквалистым ветром. 18 июля проведены активные воздействия на слабо развитую конвективную гряду облаков на маршруте Любань-Луга-Волосово. Ннг - 1200 м, Тнг ~ +20oС, мощность гряды H ~800 м. В результате засева облаков под нижней границей ливневые осадки прошли в районе п. Вырица, п.Сиверская, районе аэропорта "Никольское". В п.Вырица в течение 15 мин выпало 45-50 мм осадков. 25 июля на участке Волосово-Луга проведена обработка гряды облаков с Ннг 700-800 м и температурой Tнг +20oC. Отстреляно 12 пиропагронов с интервалом 1 мин. Начало воздействия 17.15 мск. вр., окончание 17.30, в 17.42 начали выпадать интенсивные осадки в районе п. Мшинская с прямым накрытием очага пожара. В 17.46 наблюдения пришлось прекратить из-за начала прямых молниевых разрядов облако-земля. 7 августа над Тихвинским районом проходил атмосферный фронт в южном направлении с осадками малой интенсивности. В результате проведенных воздействий удалось интенсифицировать выпадение осадков. Очаги пожаров в районе работ были погашены.

8 августа в 12.00 мск.вр. проведены активные воздействия восточнее-юго-восточнее г. Тихвина на отдельные недождевые облака. Мощность облаков H составляла 1000 м, относительная влажность в подоблачном слое ~ 90%, Ннг в момент первого воздействия 700-1000 м, при повторном воздействии 1200-2000 м с мощностью H = 2000-2500 м. В результате первого воздействия произошло слияние нескольких недождевых кучевых облаков в одно мощное кучево-дождевое облако с последующим выпадением интенсивных осадков юго-восточнее г.Тихвина и прямым накрытием очага пожара.

В табл.1 и 2 представлены компонентный состав и результаты сравнительных испытаний предлагаемых составов и состава прототипа. Скорость горения определялась по стандартной методике с помощью двух секундомеров. Количество пар ионов определялось с помощью специальных электродов, установленных на удалении от торца горящей поверхности 100 см. Электроды предварительно градуировались по стандартным растворам с известной концентрацией ионов. По отклонению луча осциллографа и известной концентрации раствора строили градуировочную кривую, по которой потом определяли концентрацию ионов в пламени и продуктах сгорания.

Проведение лабораторных и полевые испытания заявляемого состава показали положительный эффект при искусственном вызывании осадков из облаков, который заключается в стабильном горении пиросостава и увеличении количества отрицательных ионов в получающемся в результате сгорания аэрозоле. Пиротехнический состав экологически безопасен, так как все его компоненты являются составными частями естественных атмосферных ядер конденсации.

Аналоги 1. Патент США 3630950, МПК 6 А 01 G 15/00, 1971.

2. Патент РФ 2090548, МПК С 06 D 3/00, С 06 В 31/02, 6 A 01 G 15/00, 1997.

Формула изобретения

Пиротехнический состав для изменения атмосферных условий, содержащий в качестве горючего порошок магния или его сплавов, в качестве окислителя - нитрат щелочного металла, в качестве регулятора ионов - мочевину, отличающийся тем, что в качестве дополнительного технологического и ионно-донорного компонента используется сульфат кальция, и все компоненты взяты при следующем соотношении, мас. %: Порошок магния или порошок сплавов магния - 38-51 Нитрат щелочного металла - 40-58 Мочевина - 2-9 Сульфат кальция - 2-15

MM4A Досрочное прекращение действия патента Российской Федерации на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе

Дата прекращения действия патента: 14.04.2004

Извещение опубликовано: 10.03.2005        БИ: 07/2005





Популярные патенты:

2420949 Способ оценки потенциальной урожайности семянок сафлора красильного

... контрольных делянок после скашивания и обмолота, кг/га. Пример 1. Сафлор красильный сорта Милютинский 114 районирован в Российской Федерации в 1945 году. Семена сафлора Милютинский 114 для постановки опытов закуплены в Донской зональной опытной сельскохозяйственной станции. Величины коэффициентов Gnp за 2006, 2007 и 2008 года установлены на основе агроклиматического справочника Ростовской области.Среднее количество растений по годам к периоду «ветвление» установлено расчетом на делянках площадью 1 м2 при установленной норме высева 300000 всхожих семян на гектар. Фактическое количество растений отражено в 1-й строке таблицы 1.Количество ветвей первого порядка установлено ...


2139657 Инсектицидная композиция

... инсектицидная композиция для уничтожения вредных насекомых, содержащая перметрин (GB, 1601095, A 01 N 25/00, 1981). Известная композиция недостаточно эффективна из-за отсутствия остаточной инсектицидной активности. Известен инсектицидный препарат, содержащий в качестве активного вещества ципермертин (Патент США, 5242907, А 01 N 25/00, 1993). Недостатком препарата является длительное остаточное действие после обработки, что недопустимо на таких объектах, как лечебные учреждения, компьютерные установки, объекты систем связи и т.п. Известно также средство для борьбы с мухами, содержащее 0,0-диметил-0-2,2- дихлорвинил фосфат (ДДВФ), тетраметрин и в качестве растворителя - керосин. ...


2161400 Способ определения активности агентов

... При испытании ядохимикатов и биопрепаратов против личинок кровососущих насекомых (гнус) в каждый пластиковый прозрачный четырехкамерный стаканчик со сферическими увеличивающими стенками, емкостью 120 см3 запускают по 100 особей личинок комаров, мошки или мокрецов в соответствующие концентрации испытываемых растворов или патогенов (вирусы радужности комаров, нематоды, поражающие мошку, или мокрецов, или комаров). Контрольное выращивание осуществляют в чистой воде. Опыт снимают через 10-12 дней. Оценку осуществляют по выживаемости личинок, их активности и массе (мг). Все опыты проводят в освещаемом биотермостате при температуре +28oC, относительной влажности воздуха 100% и длине ...


2473366 Вещество, обладающее антимикробным действием

... соединений. Содержание молибдена в физиологическом растворе 50 мг/л см2 определено, например, для молибдата натрия. Для сравнения, эта величина составляла 0,1 (образец SL 18), 0,4 (образец SL 22) и 0,4 мг/л см2 (образец SL 24) для веществ, проявляющих антимикробную активность. Следовательно, антимикробная эффективность не сопоставима с содержанием молибдена или вольфрама в физиологическом растворе. Такие же результаты получены также для вольфрамата натрия. В данном случае содержание вольфрама в физиологическом растворе составляло 324 мг/л см2. Для примера были получены значения 0,1 для образца SL 17, 0,3 для образца SL 19 и 0,9 мг/л см2 для образца SL 35.Содержание серебра ...


2471341 Стойло, устройство в стойле и способ монтажа указанного устройства

... животного очень глубоко в стойло. Это важно обеспечить, чтобы моча и испражнения животных попадали в предназначенную для них зону 15 снаружи стойла 10, где их постоянно собирают и удаляют.Пол стойла 14 обычно делают из бетона. Для того чтобы повысить комфорт для животного, площадь пола для отдыха 14 застилают матом 16.На фиг.2 показано поперечное сечение одного представленного в качестве примера варианта осуществления настоящего изобретения. Поперечное сечение иллюстрирует устройство в круге на фиг.1. Мат 16 содержит слой 20 набивочного материала, помещенный на полу стойла 14. Слой 20 набивочного материала удерживается в предназначенном положении чехлом 21 набивочного ...


Еще из этого раздела:

2406295 Способ экологического мониторинга лесов

2076594 Установка для промышленного разведения дождевых червей

2487516 Почвообрабатывающая машина

2423036 Биоконтейнер для посадки растений

2098936 Осевой вентилятор

2216908 Комбайн для уборки урожая с кустарников

2446659 Способ и устройство для органического возделывания зерновых культур

2040152 Способ выращивания корнеплодных культур в контролируемых условиях и установка для его осуществления

2278488 Способ создания пастбищных экосистем весенне-летнего срока использования

2256318 Инъектор для капельного орошения