RU2392794C1 - Способ управления траекторией циклона - Google Patents

Способ управления траекторией циклона Download PDF

Info

Publication number
RU2392794C1
RU2392794C1 RU2009100820/12A RU2009100820A RU2392794C1 RU 2392794 C1 RU2392794 C1 RU 2392794C1 RU 2009100820/12 A RU2009100820/12 A RU 2009100820/12A RU 2009100820 A RU2009100820 A RU 2009100820A RU 2392794 C1 RU2392794 C1 RU 2392794C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cyclone
trajectory
cyclones
forest fires
fighting
Prior art date
Application number
RU2009100820/12A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Семенович Кинчаков (RU)
Владимир Семенович Кинчаков
Original Assignee
Владимир Семенович Кинчаков
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 Владимир Семенович Кинчаков filed Critical Владимир Семенович Кинчаков
Priority to RU2009100820/12A priority Critical patent/RU2392794C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2392794C1 publication Critical patent/RU2392794C1/ru

Links

Landscapes

  • Cyclones (AREA)
  • Wind Motors (AREA)

Abstract

Изобретение относится к геофизике и может быть использовано в метеорологии для управления траекторией движения циклонов для целей борьбы с масштабными лесными пожарами, засухами и наводнениями и в профилактике этих природных катаклизмов. При учете местных метеорологических условий путем распыления аэрозолей с определенными свойствами на большой высоте на пути сформировавшегося циклона создается коридор пониженного давления по типу "русла реки", направленный в область засухи или масштабных лесных пожаров с одновременным понижением давления данным способом в выбранной области. Изобретение потенциально уменьшает риски возникновения сверхмощных разрушительных циклонов и является мягким сценарием борьбы с глобальным потеплением. Метод является наиболее мощным и надежным средством управления траекторией циклона, так как он регулирует самую мощную первопричину погодных изменений - поток солнечного излучения, и поэтому является практически безальтернативным методом для борьбы с самыми мощными лесными пожарами и самыми мощными засухами. 1 з.п. ф-лы.

Description

Изобретение относится к геофизике и может быть использовано в метеорологии для управления траекторией движения циклонов с целью борьбы с масштабными лесными пожарами, засухами и наводнениями и в профилактике этих природных катаклизмов, что потенциально уменьшает риски возникновения сверхмощных разрушительных циклонов и является мягким сценарием борьбы с глобальным потеплением из-за временного ограничения потока солнечного излучения и большего озеленения Земли.
Известен способ воздействия на процесс атмосферной циркуляции путем формирования горизонтальных и вертикальных сдвигов ветра, а также управления струйным течением в атмосфере посредством пропускания через толщу атмосферного воздуха вертикальных потоков ионов [1]. Причем для управления процессом необходим центр управления для связи с метеоспутниками и установками генерирующими потоки ионов.
Недостатком такого способа является сложность системы и необходимость большого количества электрической энергии для масштабных изменений атмосферной циркуляции.
Более близким является способ, изложенный в (http://forum.zelek.ru/index.php?showtopic=6005) и в целом соответсвующий нашим выводам, в котором изложены результаты компьютерного моделирования на основе программы 4DVAR Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды для ограничения мощности циклонов и изменения их траектории. Было показано, что регулируя температурный режим вблизи центра циклона (изменения до 3 градусов Цельсия) и находя самоусиливающее внесенное возмущение, можно изменить существенно направление и скорость ветра.
К недостаткам такого способа следует отнести необходимость огромного количества энергии, которую предполагается получать с помощью спутниковых солнечных батарей. Представляется, что оба этих способа не в состоянии обеспечить тушение масштабных лесных пожаров диаметром порядка тысячи километров хотя бы из-за недостатка необходимой для этого энергии.
Заявленное решение направлено на менее затратное по энергии (путем регулирования потока солнечного излучения) альтернативное управление траекторией движения циклонов и профилактическую инициацию циклонов для целей борьбы с масштабными лесными пожарами, засухами, наводнениями и в какой-то степени с глобальным потеплением. Технический результат заключается в том, что предлагаемый метод является наиболее мощным и надежным средством управления траекторией циклона, так как он регулирует самую мощную первопричину погодных изменений - поток солнечного излучения и поэтому является практически безальтернативным методом для борьбы с мощными лесными пожарами и мощными засухами.
Поставленная цель достигается тем, что при учете местных метеорологических условий путем распыления аэрозолей с определенными свойствами на большой высоте на пути сформировавшегося циклона создается коридор пониженного давления по типу "русла реки", направленный в область засухи или масштабных лесных пожаров с одновременным понижением давления данным способом в выбранной области. Поставленная цель для Северного полушария в более экономичном варианте управления траекторией движения циклона достигается тем, что инициирует путем распыления аэрозоля в северо-западной части антициклона природный механизм вторжения циклона на заданную территорию при учете географических факторов и начального состояния атмосферы.
Сущность и доказательство предложенного изобретения заключается в следующем.
Предлагается для конкретных местных метеорологических условий посредством искусственно созданного пространственно-временного распределения подобранного аэрозоля в области антициклона и коридора к формирующемуся циклону создать такое распределение температуры в нужной пространственно-временной области, которое приведет к необходимому пространственно-временному распределению давления в этой области (типа русла реки в коридоре, причем - исток в области циклона, а сток - в обширной области антициклона), обеспечивающему безальтернативную наперед заданную траекторию движения циклона. Данная задача весьма сложна и трудоемка и требует совместного решения системы уравнений гидродинамики, уравнений переноса солнечного и земного излучений и уравнений переноса аэрозоля в атмосфере. Несомненно, что существенная часть этой задачи потребует применения метода Монте-Карло для решения уравнений переноса. Экспериментальными доказательствами того, что данная задача имеет интересующее нас решение, являются метеорологические наблюдения. Наиболее яркий факт состоит в том, что зарождающиеся летом в южной части Тихого океана циклоны иногда перемещаются не в область Алеутской депрессии, где земное тяготение и, как правило, соответственно, атмосферное давление меньше, а в альтернативных направлениях Китая или российского Дальнего Востока. Другим фактом является то, что для примерно одинаковых траекторий зимнего и летнего циклонов температура и давление на существенных для движения циклонов высотах (1-10 км) ниже для зимнего циклона, чем для летнего, что подтверждает возможность понижения давления посредством понижения температуры в нужных для управления траекторией циклона областях. И наконец, непосредственно перед приходом циклона в коридоре на существенных для движения циклона высотах устанавливаются пониженные температура и давление сравнительно с предшествующим антициклоном.
Более оптимальным является учет природного механизма прихода циклонов, например, на российский Дальний Восток на смену предшествующему антициклону. Как известно, по данным метеорологических наблюдений тропосфера разделяется на относительно однородные по физическим свойствам воздушные массы. По термодинамической классификации их можно разделить на два основных типа: теплые и холодные. При меридиональных процессах в термобарическом поле средней тропосферы (до уровня 5-6 км) область теплой воздушной массы располагается вдоль оси тропосферного гребня антициклона и западней ее. Соответственно холодная воздушная масса - вдоль ложбины пониженного давления, прилегающей с запада к границе теплой воздушной массы. В среднем разность температур в очагах холода и тепла в одних физико-географических условиях составляет 10-12 градусов. Интенсивные вторжения вдоль ложбины арктического холода приводят к нарушению тропосферного антициклогенеза. При понижении температуры в средней тропосфере более чем на 5-10 градусов тропосферный гребень разрушается и устанавливается широтный перенос холодных масс воздуха, который смещает теплые массы воздуха, создавая условия для смещения циклонов с запада на восток. Дальнейшие интенсивные вторжения холода в этих районах приводят к усилению меридиональности и формированию глубоких холодных ложбин (понижение температуры на 8-12 градусов). Поэтому искусственное понижение температуры (путем распыления аэрозоля) в средней тропосфере северо-западней оси тропосферного гребня более чем на 5-10 градусов явится спусковым крючком запуска природного механизма прихода южного циклона на смену антициклону на российский Дальний Восток.
По данным метеорологических наблюдений процессы преобразования высотного термобарического поля обусловлены переносом тепла в атмосфере и другими динамическими факторами атмосферы. Если исходное термобарическое поле характеризуется зональностью, то есть перенос воздушных масс осуществляется с запада на восток, то при интенсивном вторжении холода с севера на юг и одновременном тепла с юга на север, но проходящем восточное, происходит деформация барического поля и развитие меридиональности. При выносе тепла с юга на север происходит усиление тропосферного гребня (рост по меридиану с юга на север). Вынос холода с севера на юг формирует высотную ложбину пониженного давления с осью с севера на юг. Чем больше контрасты температур двух воздушных масс, тем активнее циклоническая деятельность в зоне этих контрастов или зон фронтальных разделов. Обычно циклонические образования возникают и затем развиваются в глубокие циклоны на хорошо выраженных в тропосфере фронтах, причем быстрее всего в зоне малого градиента приземного давления. Циклоны образуются в ложбинах, как правило, на оси или в передней части ложбины (восточнее оси). Для образования циклона важно, чтобы адвекция (перенос) холода в тылу циклона превышала адвекцию тепла в его передней части. Такое распределение адвекции - хороший признак возникновения циклона. Даже просто интенсивная адвекция холода служит хорошим показателем возможного развития циклона. Поэтому методом, указанным выше, необходимо искусственно инициировать или усилить такую адвекцию и тем самым включить в решение данной задачи термический потенциал арктического воздушного бассейна. Все барические образования, в том числе и циклоны, перемещаются по воздушному потоку. При зональной форме циркуляции они быстро перемещаются с запада на восток. Как правило, это характерно для весны или осени. При меридиональной форме циркуляции атмосферы циклоны смещаются с юга на север или юго-запада на северо-восток (в зависимости от формы меридиональности). То есть направленность воздушного потока как бы задает коридор для смещения циклонов.
В Хабаровском крае засушливые периоды формируются в малоградиентном приземном поле повышенного давления при отсутствии циклонической деятельности. В тропосфере устанавливается высотный гребень, ось которого располагается вдоль 130-135 градуса в.д. Вторжения холода в тыловую часть гребня могут привести к его разрушению, интенсивные вторжения - к формированию высотной ложбины с осью около 130 градуса в. д. Соответственно на прибрежные территории Хабаровского края, Приморья и Сахалин будет осуществляться вынос теплого воздуха, что приведет к усилению тропосферного гребня в этих районах, ось которого сместится на восток и будет располагаться вдоль 140-145 градуса в.д. В таких классических условиях происходит изменение направленности воздушного потока. Влажные и теплые воздушные массы начинают перемещаться с районов Японского моря на территорию Хабаровского края.
Атмосфера безусловно является открытой и неравновесной системой, однако грубая оценка зависимости давления от температуры для областей масштабных лесных пожаров со сравнительно неподвижными воздушными массами на непродолжительное время (до прихода циклона) может быть получена в приближении замкнутой равновесной системы. По-видимому, это будет оценка сверху. В этом приближении давление Р определяется законами Дальтона
Figure 00000001
и Клайперона-Менделеева
Figure 00000002
Здесь T - температура в шкале Кельвина, k - постоянная Больцмана, Pi - парциальное давление, ni - концентрация парциальной компоненты воздушной смеси. Концентрация ni парциальной компоненты воздушной смеси в зависимости от высоты z в приближении замкнутой равновесной системы дана распределением Больцмана
Figure 00000003
где g - ускорение свободного падения,
Figure 00000004
- концентрация парциальной компоненты воздушной смеси у поверхности Земли.
Простейшим решением понижения давления путем понижения температуры атмосферы на необходимых высотах (1-10 км) является распыление аэрозолей на большой высоте, как это предлагается в некоторых сценариях борьбы с глобальным потеплением (Будыко, Израэль). Причем, имея ввиду временный характер действия этих аэрозолей (до прихода циклона), масса частиц этого аэрозоля должна быть существенно большей, чем в сценариях борьбы с глобальным потеплением, чтобы обеспечить выпадение аэрозоля в конечном счете на Землю за сравнительно короткий промежуток времени. Аэрозоль должен обладать хорошей отражательной или (и) переизлучательной способностью особенно на частотах поглощения и рассеяния света задымленной атмосферой и по возможности не усиливать парниковый эффект. (При равномерном переизлучении в 4·π однократно переизлученный поток света в направлении падения ослабевает более чем в два раза). Хорошей отражательной способностью обладают кристаллы льда, оксид магния, сульфаты. С экологической точки зрения выбор в качестве агента льда оптимален.
На наш взгляд более предпочтительнее вариант распыления на необходимых высотах специально подобранного химического агента (желательно с хорошей отражательной или переизлучательной способностью), который при поглощении света (или без оного) образует с одним, а лучше с несколькими атомами азота (кислорода) воздуха более тяжелые частицы с хорошей отражательной или переизлучательной способностью на частотах поглощения и рассеяния света задымленной атмосферой. Хотя обратный процесс диссоциации, как правило, не менее вероятен, маловероятно излучение кванта света в прежнем направлении при диссоциации, что также будет ослаблять падающий поток света, причем одна молекула химического агента может повторить такой цикл неоднократно, что весьма существенно. Так как концентрации аэрозоля малы сравнительно со средней концентрацией частиц в атмосфере, то давление вследствие изменения общей концентрации практически не изменится по крайней мере в нижних слоях атмосферы.
Третий вариант предлагает использование диссоциирующих веществ или их смеси для большего перекрытия спектра падающего света. Энергия света будет расходоваться на фотодиссоциацию и при обратной рекомбинации также будет, вообще говоря, выбывать из падающего потока. В наиболее экологичном варианте в качестве диссоцирующих веществ могут быть взяты молекулы химических элементов, содержащихся в атмосфере. По-видимому, наиболее оптимальным является сочетание всех трех вариантов.
Положительный эффект заключается в использовании дифференцированного подхода к задаче управления траекторией циклона, безальтернативного для борьбы с масштабными лесными пожарами и мощными засухами: либо в искусственном инициировании или усилении природного механизма прихода циклона на смену антициклону путем распыления аэрозоля с требуемыми свойствами для Северного полушария в районах северо-западнее оси антициклона при учете физико-географических условий выбранной местности и начального состояния атмосферы, либо путем распыления аэрозолей с определенными свойствами на большой высоте на пути сформировавшегося циклона создается коридор пониженного давления по типу "русла реки", направленный в область засухи или масштабных лесных пожаров с одновременным понижением давления данным способом в выбранной области.
Источник информации
1. Патент РФ №2105463, A01G 15/00, 1998.

Claims (2)

1. Способ управления траекторией циклона, заключающийся в искусственном создании посредством пространственно-временного распределения подобранного аэрозоля в виде кристаллов льда или сульфатов или оксида магния в области антициклона и коридора к формирующемуся циклону при учете конкретных местных метеорологических условий такого распределения температуры в нужной пространственно-временной области, которое приведет к необходимому пространственно-временному распределению давления типа русла реки в коридоре, причем исток - в области циклона, а сток - в обширной области антициклона, обеспечивающему безальтернативную наперед заданную траекторию движения циклона.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что для Северного полушария путем распыления тех же аэрозолей в северо-западной части антициклона инициируется природный механизм вторжения циклона на заданную территорию при учете географических факторов и начального состояния атмосферы.
RU2009100820/12A 2009-01-12 2009-01-12 Способ управления траекторией циклона RU2392794C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009100820/12A RU2392794C1 (ru) 2009-01-12 2009-01-12 Способ управления траекторией циклона

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009100820/12A RU2392794C1 (ru) 2009-01-12 2009-01-12 Способ управления траекторией циклона

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2392794C1 true RU2392794C1 (ru) 2010-06-27

Family

ID=42683385

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009100820/12A RU2392794C1 (ru) 2009-01-12 2009-01-12 Способ управления траекторией циклона

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2392794C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2014025278A1 (ru) * 2012-08-07 2014-02-13 УЙБО, Валерий Иоганнесович Способ направленного изменения циркуляции воздушных масс и связанных с ней погодных условий
RU2647258C1 (ru) * 2017-04-26 2018-03-15 Борис Соломонович Бабицкий Способ защиты посевов от засухи

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2014025278A1 (ru) * 2012-08-07 2014-02-13 УЙБО, Валерий Иоганнесович Способ направленного изменения циркуляции воздушных масс и связанных с ней погодных условий
RU2647258C1 (ru) * 2017-04-26 2018-03-15 Борис Соломонович Бабицкий Способ защиты посевов от засухи

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Anthes Tropical cyclones: their evolution, structure and effects
Oppenheimer Eruptions that shook the world
Vardavas et al. Radiation and Climate: Atmospheric energy budget from satellite remote sensing
Fahey et al. Twenty questions and answers about the ozone layer: 2010 update
Fleming The pathological history of weather and climate modification: Three cycles of promise and hype
Linacre et al. Climates and weather explained
Rodriguez et al. On the development of summer thunderstorms in the city of São Paulo: Mean meteorological characteristics and pollution effect
Flossmann et al. Peer review report on global precipitation enhancement activities
RU2392794C1 (ru) Способ управления траекторией циклона
Breuer Weather modification: prospects and problems
Smith The Facts on File dictionary of weather and climate
Nagorskiy et al. The influence of smoke from forest fires on the meteorological and electrical characteristics of the atmosphere
Sandhyavitri et al. Evaluation the effectiveness implementation of the weather modification technology for mitigating peatland fires
Spellman Understanding Climate Change: A Practical Guide
O’Dowd Aerosol in global atmosphere
Trenberth Earth system processes
Svetsov et al. Tunguska catastrophe of 30 June 1908
Oetjen Measurements of halogen oxides by scattered sunlight differential optical absorption spectroscopy
Sears Weather 101: From Doppler Radar and Long-Range Forecasts to the Polar Vortex and Climate Change, Everything You Need to Know about the Study of Weather
Stevenson The Exo-Weather Report: Exploring Diverse Atmospheric Phenomena Around the Universe
Jasani Environmental Modifications: New Weapons of War?
Hile The handy weather answer book
Pan Impacts of Natural and Anthropogenic Aerosols on Atlantic Tropical Cyclones
Khordakova Impact of severe convection on the water vapor mixing ratio in the extra-tropical stratosphere
Shevchenko et al. Impact of Weather Change Technologies on Global Security

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20110113