RU2502255C1 - Способ инициирования струйных течений в атмосфере - Google Patents

Способ инициирования струйных течений в атмосфере Download PDF

Info

Publication number
RU2502255C1
RU2502255C1 RU2012117742/07A RU2012117742A RU2502255C1 RU 2502255 C1 RU2502255 C1 RU 2502255C1 RU 2012117742/07 A RU2012117742/07 A RU 2012117742/07A RU 2012117742 A RU2012117742 A RU 2012117742A RU 2502255 C1 RU2502255 C1 RU 2502255C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
solenoids
ions
critical
atmosphere
corona
Prior art date
Application number
RU2012117742/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012117742A (ru
Inventor
Вячеслав Федорович Давыдов
Елена Александровна Квасова
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный университет леса" (ФГБОУ ВПО МГУЛ)
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный университет леса" (ФГБОУ ВПО МГУЛ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный университет леса" (ФГБОУ ВПО МГУЛ)
Priority to RU2012117742/07A priority Critical patent/RU2502255C1/ru
Publication of RU2012117742A publication Critical patent/RU2012117742A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2502255C1 publication Critical patent/RU2502255C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Details Of Aerials (AREA)
  • Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)

Abstract

Изобретение предназначено для сдвига и разрушения антициклонов в тропосфере. Способ включает длительное воздействие на атмосферу вертикальным восходящим конвективным потоком от системы излучателей, поднятых над Землей и разнесенных по площади, образуемым завихрением магнитным полем генерируемых коронирующими электродами ионов и их канализацией посредством соленоидов в каждом излучателе при пропускании через них тока коронирования и разогрева потока ионов электромагнитным полем на длине волны больше критической, для создаваемой плотности концентрации в объеме соленоидов за счет соосного их охвата элементами спиральной антенны с осевой результирующей диаграммой направленности. Технический результат - образование струйных течений от восходящего потока ионов, изменяющих динамику атмосферных процессов. 5 ил.

Description

Изобретение относится к области метеорологии и может найти применение в региональных центрах МЧС для изменения естественной циркуляции воздуха при антициклональных погодных условиях. Известно два основных способа изменения погодных условий:
- рассеивание в облаках химических реагентов с самолетов, либо их обстрелом высокоточным оружием;
- электрический метод генерации в атмосферу ионов коронирующего электрического разряда.
Известна промышленная установка «Атлант», реализующая электрический метод активного воздействия на метеопроцессы [см. Интернет, http://come/to/atlant_tu.] - аналог
Установка состоит из 20 модулей, на удалении 10 м друг от друга, мощностью 7 квт, создающих восходящий воздушный поток, нарушающий естественную динамику воздухообмена и динамическое равновесие водяного пара в примыкающем к Земле слое воздуха.
Недостатками аналога являются:
- отсутствуют средства канализации ионов в направленный поток;
- концентрация ионов ниже критической, недостаточная для какого либо существенного воздействия на погодные условия.
Известен «Способ воздействия на атмосферные образования». Патент RU №2.098.942, A.01.G, 15/00, 1997 г. - ближайший аналог.
Способ ближайшего аналога включает создание вертикальной конвективной тяги посредством ионизации воздуха и зоны, подпитывающей эту тягу по периферии формируемой вертикальной зоны также посредством группы установок эмитирующих ионы противоположного знака. Сумма токов установки примерно равна току от группы противоположного знака.
Недостатками ближайшего аналога являются:
- отсутствие средств канализации генерируемых ионов в направленный поток для достижения критических значений концентрации;
- нет теоретического обоснования эффективности воздействия устройства на атмосферные образования.
Задача, решаемая заявленным способом состоит в генерации восходящего конвективного потока ионов с концентрацией и температурным градиентом достаточными, для конденсации на ионах молекул водяного пара, возникновения струйного течения в тропосфере, вызывающего естественный лавинообразный процесс.
Технический результат достигается тем, что способ инициирования струйных течений в атмосфере путем длительного воздействия восходящим конвективным потоком ионов от системы излучателей, поднятых над Землей и разнесенных по площади, образуемого завихрением магнитным полем генерируемых коронирующими электродами ионов и их канализацией посредством соленоидов в каждом излучателе при пропускании через них тока коронирования и разогрева потока ионов электромагнитным полем на длине волны больше критической, для создаваемой плотности концентрации в объеме соленоидов, за счет соосного их охвата элементами спиральной антенны с осевой результирующей диаграммой направленности.
Изобретение поясняется чертежами, где:
Фиг.1 - зависимость тока коронирования от напряжения на коронирующем электроде и количества игл;
Фиг.2 - завихрение ионов магнитным полем в объеме соленоида;
Фиг.3 - проводимость ионизированного газа от плотности концентрации носителей в диапазоне критических длин волн;
Фиг.4 - максвелловское распределение молекул по скоростям в функции температуры;
Фиг.5 - функциональная схема устройства, реализующего способ.
Техническая сущность способа состоит в следующем.
Энергия атмосферных процессов столь велика, что использование прямых методов воздействия на них, с энергетической точки зрения, невозможно. Основной принцип, который реализуется при активных методах воздействия на метеопроцессы - это создание условий, выполняющих роль «спускового крючка» в запуске естественных лавинных процессов. Критические значения параметров характеризуются так называемым числом Ричардсона, которое определяется градиентами температуры и скорости ветра в облачных слоях [см., например, «Труды института прикладной геофизики им. академика К.Е. Федорова», РАН, Госгидромет, выпуск 90, М, 2011, стр.149-150].
Основными факторами, определяющими процесс инициирования течений в заявленном способе, являются плотность ионной концентрации и градиент температуры конвективного потока. Установленным является физическое явление гидратации первичных ионов, состоящий в присоединении дипольных молекул воды (из водяного пара воздуха) к несущим электрический заряд ионам. Процесс гидратации и последующей коагуляции сопровождается выделением энергии (скрытой теплоты испарения) что и создает конвективный поток в тропосфере, [см., например, Лаверов Н.П. и др. «Использование теплового эффекта для дистанционной диагностики радиоактивного заражения окружающей среды», статья в журнале «Геофизика» Доклады Академии Наук, том 441, №2, стр.1-4, 2011 г.].
Быстротечность процесса зависит от длительности воздействия и плотности концентрации носителей заряда. Плотность концентрации достигается величиной напряжения на коронирующих электродах,, количеством излучателей как это иллюстрируется фиг.1, а также канализацией потока генерируемых ионов в одном, преимущественном направлении. Канализация потоков ионов достигается их завихрением в магнитном поле.
Внутренняя энергия газовых молекул определяется их температурой, средняя величина которой составляет 3/2kT. Весь диапазон скоростей молекул задается Максвелловским распределением и иллюстрируется фиг.4 Известно, что на движущуюся заряженную частицу в магнитном поле действует сила Лоренца: F л . м . = q ν B
Figure 00000001
, где q - величина заряда частицы, ν
Figure 00000002
- вектор движения, B
Figure 00000003
- вектор индукции магнитного поля [см., например, Советский энциклопедический словарь, под редакцией A.M.Прохорова, М., Советская энциклопедия, 1989 г., стр.735, Лоренца сила].
Сила Лоренца не совершает работы, а лишь искривляет траекторию движения заряженной частицы. Завихрение движения частицы в магнитном поле иллюстрируется фиг.2. Завихрение происходит по винтовой линии, радиус кривизны которой определяется из соотношения: R = m ν q B
Figure 00000004
, где m - масса аэроиона кислорода воздуха. Кроме завихрения, аэроион приобретает преимущественное направление перемещения вдоль линий напряженности магнитного поля. При известных постоянных значениях величин q, m, ν аэроиона радиус завихрения R зависит только от выбора значений величины B
Figure 00000003
. Напряженность магнитного поля на оси соленоида при величине тока коронирующего электрода - 10 мкА полностью определяется конструктивными размерами соленоида: числом витков, диаметром навивки, длиной. При значениях тока коронирования - 10 мкА полное завихрение аэроионов внутри соленоида обеспечивается при следующих конструктивных размерах: диаметр навивки 1.5 м, длина 1 м, число витков n=10. Соленоид функционально выполняет роль «рупора», позволяющего канализировать поток аэроионов в одном из преимущественных направлений, совпадающих с осью соленоида. Благодаря канализации потока аэроионов обеспечивается их более высокая концентрация. Для создания температурного градиента в потоке ионов осуществляют разогрев ионов высокочастотным электромагнитным полем, путем соосного охвата соленоидов витками спиральной антенны, подключенной к передатчику. Нагревание потока ионов приводит к расширению газа, снижению его плотности и к созданию вертикального струйного течения в тропосфере.
Диэлектрическая проницаемость ионизированного газа носит комплексный характер. При определенной частоте ионизированный газ ведет себя как диэлектрик с потерями [см. «Советский энциклопедический словарь», под редакцией А.М. Прохорова, М., Советская энциклопедия, 1979 г., стр.402, Диэлектрические потери]. Энергия электромагнитного поля излучаемого антенной превращается в тепловую энергию ионизированного газа. Для эффективного преобразования энергии электромагнитного поля в тепловую энергию нагревания ионов в объеме соленоидов необходимо чтобы его частота была меньше критической. Критическая частота при которой ионизированный газ ведет себя как диэлектрик с потерями задается соотношением: f к р 9 N
Figure 00000005
, где N - концентрация ионов [ 1 м 3 ]
Figure 00000006
. При токе коронирования ~ 10 мкА, заряде иона g=-1,6·10-l9 Кл. их концентрация в объеме соленоида (7 м3) составляет N≈8·1012, а критическая частота fкр≤25Мгц, длина волны λ>12 м. Диаграмма направленности спиральной антенны имеет осевую симметрию при соотношении длины витка спирали L λ
Figure 00000007
в пределах 3 4
Figure 00000008
до 4 3
Figure 00000009
; [см. А.Л. Драбкин, В.Л. Зузенко, Антенно-фидерные устройства, учебник Сов. Радио, М., 1967, стр 688-694, Спиральные антенны]. Отсюда, расчетный радиус витка спиральной антенны для соосного охвата соленоида составит R≈2 м. По закону Джоуля-Ленца, количества тепла, выделяемого в единицу времени в единице объема [дж/сек·м3] пропорционально удельной проводимости (ионизированного газа) [g] и квадрату электромагнитной напряженности Е [в/м].
Создавая необходимую напряженность электромагнитного поля высокочастотного генератора, питающего антенну, обеспечивают заданный градиент температуры ионного потока на выходе соленоидов.
Пример реализации способа.
Заявленный способ может быть реализован на базе устройства, выполненного по схеме фиг.5. Устройство, реализующее способ содержит высокую опорную мачту 1 (из композитного диэлектрического материала), на вершине которой на консолях 2 установлены единичные излучатели 3, каждый из которых содержит коронирующий электрод 4, выполненный в виде соленоида 5, с венчиком игл 6 на конце, помещенных в нижний торец соленоида. Витки соленоида, соосно, охвачены витками спиральной антенны 7 с рефлектором 8. Коронирующие электроды излучателей подключены к высоковольтному источнику питания 9, а элементы спиральной антенны подключены к передатчику электромагнитных волн 10. Для создания результирующей осевой диаграммы направленности спиральных антенн, излучатели, симметрично разнесены на концы консолей 2. Мачта 1 снабжена молниеотводом 11. Передатчик, источник питания и молниеотвод подключены к заземлителю 12.
Устройство функционирует следующим образом. При антициклональных условиях, на местности выбирают возвышенный участок и разворачивают на нем устройство, осуществляя подъем вышки - мачты и размещение оборудования. Эффективность применения устройства зависит от плотности ионной концентрации в потоке, мощности электромагнитного поля в спиральной антенне и длительности излучения.
Плотность ионной концентрации определяется количеством коронирующих электродов и напряжением питающего источника. Рабочее напряжение на коронирующих электродах Vраб порядка 100 кВ, что создает ток коронирования ~ 10 мкА с концентрацией ионов в потоке одного излучателя 8 1 0 1 2 1 м 3
Figure 00000010
. Проводимость ионизированного газа (при критических длинах волн) определяется из соотношения: g e 2 m N γ ( ω 2 + γ 2 ) E 0
Figure 00000011
, где е, m - заряд и масса иона, N - концентрация 1/м3, ω2 - частота электромагнитного поля разогрева потока, γ - число соударений газовых молекул, Е0 - диэлектрическая проницаемость вакуума, 0 , 8 8 5 1 0 1 1 [ Ф м ]
Figure 00000012
. Проводимость ионизированного газа от плотности концентрации носителей в диапазоне критических длин волн иллюстрируется фиг.3. Расчетная мощность в элементе антенны единичного излучателя, обеспечивающая температурный градиент ионного потока, составляет ≈300 вт. Элементы устройства выполнены на существующей базе. В качестве передатчиков могут использоваться передающие устройства войсковых радиостанций типа Р-102М и Р-110, мощностью излучения, соответственно 1 и 5 кВт. Повышенное напряжение на коронирующих электродах (до 100 кВ) обеспечивается применением в конструкции мачты полимерных материалов высокой электрической стойкости и долговечности, научно-производственного предприятия «Прикладные перспективные технологии» - «АпАТэК», [см. сайт, Интернет, http://www.apatech.ru, композитные конструкционные профили].
Эффективность устройства достигается за счет реализации критических значений параметров ионного потока. При выше приведенных значениях параметров достигается сдвиг антициклонов и их разрушение за время работы устройства 3…12 час.

Claims (1)

  1. Способ инициирования струйных течений в атмосфере путем длительного воздействия восходящим конвективным потоком ионов от системы излучателей, поднятых над Землей и разнесенных по площади, образуемым завихрением магнитным полем генерируемых коронирующими электродами ионов и их канализацией посредством соленоидов в каждом излучателе при пропускании через них тока коронирования и разогрева потока ионов электромагнитным полем на длине волны больше критической, для создаваемой плотности концентрации в объеме соленоидов, за счет соосного их охвата элементами спиральной антенны с осевой результирующей диаграммой направленности.
RU2012117742/07A 2012-05-02 2012-05-02 Способ инициирования струйных течений в атмосфере RU2502255C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012117742/07A RU2502255C1 (ru) 2012-05-02 2012-05-02 Способ инициирования струйных течений в атмосфере

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012117742/07A RU2502255C1 (ru) 2012-05-02 2012-05-02 Способ инициирования струйных течений в атмосфере

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012117742A RU2012117742A (ru) 2013-11-10
RU2502255C1 true RU2502255C1 (ru) 2013-12-27

Family

ID=49516590

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012117742/07A RU2502255C1 (ru) 2012-05-02 2012-05-02 Способ инициирования струйных течений в атмосфере

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2502255C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2558239C1 (ru) * 2014-02-28 2015-07-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный университет леса" (ФГБОУ ВПО МГУЛ) Устройство коррекции погодных условий
RU2679681C1 (ru) * 2018-05-29 2019-02-12 Алексей Алексеевич Палей Способ формирования восходящего воздушного потока и устройство для его реализации

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB988109A (en) * 1963-03-25 1965-04-07 Exxon Research Engineering Co Use of asphalt coatings for weather modification
SU296523A1 (ru) * 1970-01-22 1975-03-05 Институт Прикладной Геофизики Способ активного воздействи на атмосферу
DE3503138A1 (de) * 1985-01-31 1986-08-07 Heinz 4100 Duisburg Pinders Verfahren zur verminderung von smog nach dem kamin-umkehr/injektor effekt
RU2098942C1 (ru) * 1997-06-04 1997-12-20 Дмитрий Александрович Пестов Способ воздействия на атмосферные образования
RU2105463C1 (ru) * 1993-05-17 1998-02-27 Вадим Анатольевич Протопопов Способ воздействия на процесс атмосферной циркуляции и система для воздействия на процесс атмосферной циркуляции

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB988109A (en) * 1963-03-25 1965-04-07 Exxon Research Engineering Co Use of asphalt coatings for weather modification
SU296523A1 (ru) * 1970-01-22 1975-03-05 Институт Прикладной Геофизики Способ активного воздействи на атмосферу
DE3503138A1 (de) * 1985-01-31 1986-08-07 Heinz 4100 Duisburg Pinders Verfahren zur verminderung von smog nach dem kamin-umkehr/injektor effekt
RU2105463C1 (ru) * 1993-05-17 1998-02-27 Вадим Анатольевич Протопопов Способ воздействия на процесс атмосферной циркуляции и система для воздействия на процесс атмосферной циркуляции
RU2098942C1 (ru) * 1997-06-04 1997-12-20 Дмитрий Александрович Пестов Способ воздействия на атмосферные образования

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2558239C1 (ru) * 2014-02-28 2015-07-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный университет леса" (ФГБОУ ВПО МГУЛ) Устройство коррекции погодных условий
RU2679681C1 (ru) * 2018-05-29 2019-02-12 Алексей Алексеевич Палей Способ формирования восходящего воздушного потока и устройство для его реализации

Also Published As

Publication number Publication date
RU2012117742A (ru) 2013-11-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10433408B2 (en) Methods for affecting spinning atmospheric phenomena
EP2273868B1 (en) Method and apparatus for local modification of atmosphere
AU2009275553B2 (en) Apparatus and related methods for weather modification by electrical processes in the atmosphere
US9554452B2 (en) Charged particle induction from ionosphere to ground
RU2502255C1 (ru) Способ инициирования струйных течений в атмосфере
CN105592618A (zh) 一种筒形介质阻挡放电等离子体推进装置
RU2502256C1 (ru) Устройство инициирования процессов в атмосфере
RU2593215C2 (ru) Устройство инициирования осадков в атмосфере
RU2516223C2 (ru) Устройство коррекции погодных условий
RU2354018C2 (ru) Способ и антенна для передачи и приема продольных электромагнитных волн
RU2558239C1 (ru) Устройство коррекции погодных условий
WO2021091418A1 (ru) Способ воздействия на атмосферу и устройство для его реализации
RU2678782C1 (ru) Способ воздействия на заряженные воздушно-капельные дисперсии с целью модификации метеоусловий
Harmouch et al. Cylindrical omnidirectional slotted waveguide antenna with optimized directional characteristics
WO2010117293A1 (ru) Способ направленного изменения циркуляции воздушных масс и связанных с ней погодных условий
Markov et al. Excitation of guided ELF-VLF waves through modification of the F 2 ionospheric layer by high-power radio waves
Zhang et al. Numerical simulation of the enhancing effect of micro–nano protrusions on electrostatic fog harvesting
US20240074362A1 (en) Apparatus and related method for global weather modification and precepitation enhancement
Guo et al. Effective Mechanism and the Source Region of the Stimulated ELF/VLF Waves by High Power HF Radio Waves
RU2679681C1 (ru) Способ формирования восходящего воздушного потока и устройство для его реализации
Lindy The role of cosmics rays in lightning initiation
Guo et al. The Generation of ULF/ELF/VLF Waves in the Ionosphere by Modulated Heating. Universe 2021; 7: 29
Pandey SuperDARN Antenna Upgrade at the South Pole Antarctica
RU2272096C1 (ru) Способ рассеивания тумана
Boerner et al. Electrical Discharges, Coronas, and Streamers

Legal Events

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

Effective date: 20150503