RU2294861C2 - Воздухоплавательная конвекционная труба исаева - Google Patents

Воздухоплавательная конвекционная труба исаева Download PDF

Info

Publication number
RU2294861C2
RU2294861C2 RU2005100599/11A RU2005100599A RU2294861C2 RU 2294861 C2 RU2294861 C2 RU 2294861C2 RU 2005100599/11 A RU2005100599/11 A RU 2005100599/11A RU 2005100599 A RU2005100599 A RU 2005100599A RU 2294861 C2 RU2294861 C2 RU 2294861C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
aerostation
convection tube
walls
pipe
cylinder
Prior art date
Application number
RU2005100599/11A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2005100599A (ru
Inventor
Пайзулла Исаевич Исаев (RU)
Пайзулла Исаевич Исаев
Original Assignee
Пайзулла Исаевич Исаев
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Пайзулла Исаевич Исаев filed Critical Пайзулла Исаевич Исаев
Priority to RU2005100599/11A priority Critical patent/RU2294861C2/ru
Publication of RU2005100599A publication Critical patent/RU2005100599A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2294861C2 publication Critical patent/RU2294861C2/ru

Links

Landscapes

  • Tents Or Canopies (AREA)
  • Wind Motors (AREA)
  • Buildings Adapted To Withstand Abnormal External Influences (AREA)
  • Rigid Pipes And Flexible Pipes (AREA)

Abstract

Изобретение относится к воздухоплавательной аппаратуре и может быть использовано для формирования нисходящего или восходящего воздушного потока с регулируемой интенсивностью. Воздухоплавательная конвекционная труба содержит воздухоплавательный аппарат 1 и конвекционную трубу, удерживаемую воздухоплавательным аппаратом в вертикальном положении. Конвекционная труба выполнена в виде двустенного цилиндра, причем стенки цилиндра 2 и 4 верхними торцами соединены с тором, а нижние их торцы зафиксированы жесткими формопридающими обручами 3, соединенными между собой веревками в виде спиц и связанными с тросами, управляющими положением трубы и ее перемещением, причем между стенками цилиндра расположен легкий газ. Изобретение расширяет функциональные возможности. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Устройство предназначено для создания нисходящего или восходящего воздушного потока с регулируемой интенсивностью и разностью температур. Холодные (верхние) слои атмосферы стремятся к нижним (теплым) слоям, и, наоборот, теплые воздушные массы устремлены вверх, т.е. происходят постоянные противотоки с достаточно плавными теплообменными процессами, определяющими мягкие климатические условия.
Поверхность земли неодинаково поглощает солнечную энергию, и поэтому перегревшие участки формируют восходящие потоки с интенсивностью, достаточной для резкого прогревания верхних слоев атмосферы и создания условий точки росы, которые формируют атмосферные осадки: дожди, ливни, снега, град, перемещающиеся по направлению движения воздушных масс и выпадающие, как правило, вдали от зоны их формирования. Участки поверхности планеты, не способные разогреть прилегающие воздушные массы, создают, наоборот, нисходящие потоки с теми же резкими перепадами температур соседних воздушных масс, смешиваясь которые формируют условия точки росы и атмосферные осадки в более теплых ее слоях.
Все виды атмосферных осадков, засухи, резкие похолодания, ураганы, торнадо, циклоны и есть последствия резких вертикальных перемещений воздушных масс.
Воздухоплавающая труба, расположенная близко к вертикальному положению, с закрытым нижним торцом, исключающим влияние восходящих потоков, наполняется холодным воздухом через верхний торец, вытесняя имеющийся в трубе теплый воздух, и после устранения препятствия движению нисходящего по трубе потока тяжелого холодного воздуха, т.е. после открытия нижнего отверстия трубы, она устремится вниз к теплым воздушным массам, резко охлаждая их и создавая тем самым условия точки росы. Глубина проникновения холодного воздуха из верхних слоев атмосферы через конвекционную трубу в ее нижние слои будет зависеть от длины и диаметра воздухоплавательной трубы, от материала ее стенок и наличия теплоизолирующего наружного слоя.
Для формирования восходящего потока по трубе достаточно обеспечить плавное перемещение ее вверх до расчетной высоты. При расположении источника тепла в нижнем торце трубы резко возрастает скорость восходящего по трубе потока и может быть значительно сокращена ее длина без нарушения ожидаемого объема осадков.
Такая конвекционная труба может стать источником постоянной ветровой энергии для электростанции с горизонтально расположенными лопастями и огромной мощностью. Может тушить крупные лесные пожары, ликвидировать засуху и резкие похолодания, ураганы и торнадо в зародыше, циклоны и наводнения по мере их зарождения. Воздухоплавающая конвекционная труба способна охладить атмосферу целого города, как, например, Мекка, где для конденционирования воздуха затрачивается более 75% всей потребляемой городом электроэнергии или олимпийской деревни и т.д. Она создает необходимые жизненные условия в пустынных землях, площади которых растут с каждым годом. При помощи таких труб, установленных в определенных местах по всей планете и управляемых с единого метрологического центра, можно предотвратить неумолимо надвигающуюся экологическую катастрофу, на устранение которой тратится сотни миллиардов долларов США, и создать комфортные условия жизни на Земле.
Конвекционная труба содержит воздухоплавательный аппарат или более двух аппаратов или дирижаблей, соединенных в замкнутый круг и образующих единый аэростат, удерживающий трубу из легкого материала практически в вертикальном положении. Нижний конец трубы имеет жесткий обруч, обеспечивающий заданную форму сечения и равномерно распределяющий нагрузку от тросов, прикрепленных к земле или к другому устройству, например управляющий положением трубы и ее перемещением.
Для практического исключения сопротивления конвекционным потокам в трубе она может быть изолирована второй наружной трубой и отражающим покрытием наружных поверхностей труб. Заполнение легким (чем воздух) газом (водородом или гелием) пространства между двумя трубами увеличивает грузоподъемность воздухоплавательной конвекционной трубы.
Ее поперечное сечение может иметь любую заданную конфигурацию, в том числе идентичную сечению крыла самолета для уменьшения сопротивления воздуха при автономных перемещениях или транспортировках к месту назначения. Если поверхность воздухоплавательного аппарата снабдить фотоэлементами солнечного спектра, она может выполнить необходимые перемещения за счет собственной электроэнергии.
Изобретение относится к области воздухоплавательных аппаратов (специального назначения).
Изобретение поясняется чертежом, где схематически изображена воздухоплавательная конвекционная труба Исаева с двумя цилиндрами, прикрепленными к внутреннему и наружному диаметрам воздухоплавательного аппарата в виде тора.
Воздухоплавательная конвекционная труба содержит воздухоплавательный аппарат 1, расположенный в верхней части трубы и выполненный преимущественно в виде тора, к которому прикреплены цилиндры 2 и 4, препятствующие смешиванию воздушного потока внутри цилиндра 2 с наружным воздухом. В нижних частях цилиндров имеются обручи 3, фиксированные между собой веревочными спицами.

Claims (2)

1. Воздухоплавательная конвекционная труба, содержащая воздухоплавательный аппарат, выполненный в виде тора, заполненного газом легче воздуха, и конвекционную трубу, удерживаемую воздухоплавательным аппаратом в вертикальном положении, отличающаяся тем, что конвекционная труба выполнена в виде двухстенного цилиндра с отражающими наружными поверхностями, стенки которого изготовлены из легкого, газонепроницаемого и гладкого материала, причем стенки цилиндра верхними торцами соединены с тором, а нижние их торцы зафиксированы жесткими формопридающими обручами, соединенными между собой веревками в виде спиц и связанными с тросами, управляющими положением трубы и ее перемещением, причем между стенками цилиндра расположен легкий газ.
2. Труба по п.1, отличающаяся тем, что газ между стенками цилиндра и в воздухоплавательном аппарате расположен в замкнутых и запаянных емкостях.
RU2005100599/11A 2005-01-11 2005-01-11 Воздухоплавательная конвекционная труба исаева RU2294861C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005100599/11A RU2294861C2 (ru) 2005-01-11 2005-01-11 Воздухоплавательная конвекционная труба исаева

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005100599/11A RU2294861C2 (ru) 2005-01-11 2005-01-11 Воздухоплавательная конвекционная труба исаева

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2005100599A RU2005100599A (ru) 2006-06-20
RU2294861C2 true RU2294861C2 (ru) 2007-03-10

Family

ID=36713917

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005100599/11A RU2294861C2 (ru) 2005-01-11 2005-01-11 Воздухоплавательная конвекционная труба исаева

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2294861C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2530912C2 (ru) * 2012-12-17 2014-10-20 Валентин Афанасьевич Киселев Противоураганное техническое устройство

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2530912C2 (ru) * 2012-12-17 2014-10-20 Валентин Афанасьевич Киселев Противоураганное техническое устройство

Also Published As

Publication number Publication date
RU2005100599A (ru) 2006-06-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20210309338A1 (en) High altitude balloon systems and methods
US11904999B2 (en) Lighter than air balloon systems and methods
US20090152370A1 (en) Chimney device and methods of using it to fight global warming, produce water precipitation and produce electricity
NO812544L (no) Vinddrevet elektrisk stroemgenerator.
CN105235851B (zh) 用于火灾救援飞艇的烟气隔离送风防护罩
CN105075758A (zh) 一种人工影响天气的方法及系统
Dewdney et al. The large adaptive reflector: A giant radio telescope with an aero twist
US20100071771A1 (en) High altitude atmospheric injection system and method
CN105546561A (zh) 柔性伸缩通天烟囱
RU2294861C2 (ru) Воздухоплавательная конвекционная труба исаева
US20080257977A1 (en) High altitude atmospheric alteration system and method
US20150225059A1 (en) Methods and apparatuses for moving objects based on a buoyancy force
US6241160B1 (en) Atmospheric inversion layer de-stabilizer apparatus
CN111746775A (zh) 一种高空气球飞行方向控制系统和方法
GB2448591A (en) High Altitude Atmospheric Alteration System and Method
CN106415181A (zh) 热能储存设备
RU2317243C9 (ru) Пневматический подъемник
CN202435309U (zh) 利用平流层物理条件进行太阳能发电的装置
EP0090009A1 (en) INFLATABLE DEVICE FOR CONCENTRATING WIND ENERGY.
JP6457493B2 (ja) 液面を覆う装置及びブランケット
RU2000129489A (ru) Энергетический комплекс
US20100281792A1 (en) Method and structure for protection of a habitable area from tornado
CN118510959A (zh) 用于行车道的膜式隧道
JP6099111B1 (ja) 水蒸気団放出装置、水蒸気団放出システム及び水蒸気団放出方法
RU2729306C1 (ru) Аэроэнергостат катамаранный