RU2407044C1 - Method of lowering temperature of ocean surface water in area of possible occurrence of typhoon - Google Patents
Method of lowering temperature of ocean surface water in area of possible occurrence of typhoon Download PDFInfo
- Publication number
- RU2407044C1 RU2407044C1 RU2009136286/28A RU2009136286A RU2407044C1 RU 2407044 C1 RU2407044 C1 RU 2407044C1 RU 2009136286/28 A RU2009136286/28 A RU 2009136286/28A RU 2009136286 A RU2009136286 A RU 2009136286A RU 2407044 C1 RU2407044 C1 RU 2407044C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- typhoon
- ocean
- temperature
- surface water
- area
- Prior art date
Links
Landscapes
- Road Paving Structures (AREA)
Abstract
Description
Изобретение относится к области метеорологии.The invention relates to the field of meteorology.
Известен способ измерения температуры поверхностных вод океана (см. Н.В.Вершинский, «Загадки океана» М.: Педагогика, 1989 г., стр.9-10), основанный на приеме инфракрасного излучения поверхности океана аппаратурой, установленной на искусственном спутнике Земли. Применение известного способа позволяет оперативно получать информацию о распределении температуры на достаточно больших акваториях океана.A known method of measuring the temperature of the surface water of the ocean (see N.V. Vershinsky, "Mysteries of the Ocean" M .: Pedagogy, 1989, pp. 9-10), based on the reception of infrared radiation of the ocean surface by equipment installed on an artificial Earth satellite . The application of the known method allows you to quickly obtain information about the temperature distribution in a fairly large ocean.
Недостатком известного способа является то, что с его помощью невозможно предотвратить возникновение тайфуна.The disadvantage of this method is that with its help it is impossible to prevent the occurrence of a typhoon.
Целью изобретения является устранение этого недостатка, а именно предотвращение возникновения тайфуна.The aim of the invention is to eliminate this drawback, namely the prevention of the occurrence of a typhoon.
Указанная цель достигается тем, что для предотвращения возникновения тайфуна осуществляют температурный мониторинг поверхностных вод океана в районе возможного появления тайфуна, например, путем анализа инфракрасного излучения поверхности океана, сравнивают температурные данные с критической температурой и, в случае приближения к последней, распыляют в верхних слоях атмосферы с помощью ракет или самолетов мел, в виде порошкообразного вещества, уменьшая количество солнечного излучения в районе возможного появления тайфуна, для понижения температуры поверхностных вод океана.This goal is achieved by the fact that to prevent the occurrence of a typhoon, temperature monitoring of the surface waters of the ocean is carried out in the region of the possible occurrence of a typhoon, for example, by analyzing infrared radiation from the surface of the ocean, temperature data are compared with the critical temperature and, when approaching the latter, they are sprayed in the upper atmosphere using rockets or airplanes chalk, in the form of a powdery substance, reducing the amount of solar radiation in the area of the possible occurrence of a typhoon, for ponies eniya temperature of surface waters of the ocean.
Способ предотвращения возникновения тайфуна осуществляют следующим образом. С помощью аппаратуры, установленной на искусственном спутнике Земли, измеряют температуру поверхностных вод океана, например, методом приема инфракрасного излучения. Известно (см. И.Ситников «Бетси, Камилла и другие…», Л.: Гидрометеоиздат, 1975 г., стр.14-16; Гарвей Д. «Атмосфера и океан», М.: Прогресс, 1983, стр.158), что одним из основных условий возникновения тайфуна является повышение температуры поверхностных вод океана до некоторой критической величины в 25-27 градусов Цельсия. В случае если температура поверхностных вод океана приближается к этой критической величине, распыляют в верхних слоях атмосферы с помощью ракет или самолетов мел, в виде порошкообразного вещества, уменьшая количество солнечного излучения в районе возможного появления тайфуна, для понижения температуры поверхностных вод океана.A method of preventing the occurrence of a typhoon is as follows. Using equipment installed on an artificial Earth satellite, the temperature of the surface water of the ocean is measured, for example, by the method of receiving infrared radiation. It is known (see I. Sitnikov “Betsy, Camille and others ...”, L .: Gidrometeoizdat, 1975, p. 14-16; Harvey D. “Atmosphere and the ocean”, M .: Progress, 1983, p. 158 ), that one of the main conditions for the occurrence of a typhoon is an increase in the temperature of the surface waters of the ocean to a certain critical value of 25-27 degrees Celsius. If the temperature of the surface water of the ocean approaches this critical value, chalk is sprayed in the upper atmosphere using rockets or planes in the form of a powdery substance, reducing the amount of solar radiation in the region of the possible occurrence of typhoon, to lower the temperature of the surface water of the ocean.
Молотый мел, распыленный в верхних слоях атмосферы, уменьшает ее прозрачность, тем самым, уменьшая количество солнечного излучения над океаном, что в свою очередь приводит к понижению температуры поверхностных вод океана. В дальнейшем микрочастицы этого порошкообразного мела естественным образом осядут на поверхность океана, а затем и на океанское дно. Порошкообразный мел является недорогим и экологически чистым веществом, которое не нанесет вреда флоре и фауне океана.Ground chalk sprayed in the upper atmosphere reduces its transparency, thereby reducing the amount of solar radiation over the ocean, which in turn leads to lower temperatures in the surface waters of the ocean. Subsequently, the microparticles of this powdery chalk naturally settle to the surface of the ocean, and then to the ocean floor. Powdered chalk is an inexpensive and environmentally friendly substance that does not harm the flora and fauna of the ocean.
Заявляемое изобретение может быть использовано для предотвращения возникновения тайфунов, что позволит избежать колоссальных разрушений и многочисленных человеческих жертв.The claimed invention can be used to prevent the occurrence of typhoons, which will avoid tremendous destruction and numerous casualties.
Claims (1)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2009136286/28A RU2407044C1 (en) | 2009-09-30 | 2009-09-30 | Method of lowering temperature of ocean surface water in area of possible occurrence of typhoon |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2009136286/28A RU2407044C1 (en) | 2009-09-30 | 2009-09-30 | Method of lowering temperature of ocean surface water in area of possible occurrence of typhoon |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2407044C1 true RU2407044C1 (en) | 2010-12-20 |
Family
ID=44056746
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2009136286/28A RU2407044C1 (en) | 2009-09-30 | 2009-09-30 | Method of lowering temperature of ocean surface water in area of possible occurrence of typhoon |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2407044C1 (en) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN108196314A (en) * | 2017-12-22 | 2018-06-22 | 南京大学 | A kind of northwest Pacific ring-type typhoon automatic recognition system |
RU2802230C1 (en) * | 2023-01-26 | 2023-08-23 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А." (СГТУ имени Гагарина Ю.А.) | Method to reduce the level of solar radiation to the earth's surface |
-
2009
- 2009-09-30 RU RU2009136286/28A patent/RU2407044C1/en active
Non-Patent Citations (2)
Title |
---|
Гарвей Д. Атмосфера и океан. - М.: Прогресс, 1983. * |
Журнал «Изобретатель и рационализатор», №08 (704), 2008. * |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN108196314A (en) * | 2017-12-22 | 2018-06-22 | 南京大学 | A kind of northwest Pacific ring-type typhoon automatic recognition system |
CN108196314B (en) * | 2017-12-22 | 2023-04-18 | 南京大学 | Automatic northwest Pacific annular typhoon identification system |
RU2802230C1 (en) * | 2023-01-26 | 2023-08-23 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А." (СГТУ имени Гагарина Ю.А.) | Method to reduce the level of solar radiation to the earth's surface |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Francis et al. | Summertime dust storms over the Arabian Peninsula and impacts on radiation, circulation, cloud development and rain | |
Ge et al. | Potential transport pathways of dust emanating from the playa of Ebinur Lake, Xinjiang, in arid northwest China | |
Roberts et al. | Haboobs: Convectively generated dust storms in West Africa | |
Huang et al. | Hydrological changes in western Central Asia (Kyrgyzstan) during the Holocene as inferred from a palaeolimnological study in lake Son Kul | |
Li et al. | Estimating the greatest dust storm in eastern Australia with MODIS satellite images | |
McKendry et al. | Simultaneous observations of boundary-layer aerosol layers with CL31 ceilometer and 1064/532 nm lidar | |
RU2407044C1 (en) | Method of lowering temperature of ocean surface water in area of possible occurrence of typhoon | |
Rao et al. | Near surface atmospheric response to the total solar eclipse at Dibrugarh on 22 July 2009 | |
Kumar et al. | Influence of solar eclipse on seawater | |
Pereira Filho et al. | Evidence of tornadoes and microbursts in São Paulo state, Brazil: a synoptic and mesoscale analysis | |
Supinie et al. | Impact of VORTEX2 observations on analyses and forecasts of the 5 June 2009 Goshen County, Wyoming, supercell | |
Lemon et al. | A strong, long-track, Romanian tornado | |
Efendi et al. | Chlorophyll-A variability in the southern coast of Java Island, Indian Ocean: corresponding to the tropical cyclone of Ernie | |
Leung et al. | Sensitivity of a continental night‐time stratocumulus‐topped boundary layer to varying environmental conditions | |
Badger et al. | Satellite based wind resource assessment over the South China Sea | |
Spalevic et al. | Calculation of sediment yield at the S1-4 catchment of the Shirindareh Watershed of Iran using the Erosion Potential Model | |
Lacava et al. | A satellite multi-sensor approach for flooded areas detection and monitoring | |
Chowdhury et al. | Did the Countrywide Lockdown act like a catalyst in turning a cyclone into a Super-cyclone AMPHAN? | |
Acharya et al. | How to Select the Appropriate Techniques and Suitable Plant Species for Soil Bioengineering Works?—An Application Example from Nepal | |
Tsunematsu et al. | Influence of surface-based stable layer development on Asian dust behaviour over Tokyo | |
Wendel | Yellowstone geysers influenced by internal processes | |
Inoue et al. | Geophysical and biogeochemical observations using BGC Argo floats in the western North Pacific during late winter and early spring. Part 1: Restratification processes of the surface mixed layer | |
Zhaofeng et al. | Ecological Effects of Accumulated Sand-belts along the Oasis Fringe in Hexi of Gansu | |
Mehta et al. | Identification of the ABL height and its temporal evolution over a coastal station in the Northeast Monsoon region using Micro-Pulse Lidar observations | |
Panneerselvam et al. | Diurnal varaiation of atmospheric Maxwell current over the low-latitude continental station, Tirunelveli, India(8. 7 deg N, 77. 8 deg E) |