RU2578537C1 - Способ борьбы с засухой искусственным вызыванием осадков - Google Patents

Способ борьбы с засухой искусственным вызыванием осадков Download PDF

Info

Publication number
RU2578537C1
RU2578537C1 RU2015107205/13A RU2015107205A RU2578537C1 RU 2578537 C1 RU2578537 C1 RU 2578537C1 RU 2015107205/13 A RU2015107205/13 A RU 2015107205/13A RU 2015107205 A RU2015107205 A RU 2015107205A RU 2578537 C1 RU2578537 C1 RU 2578537C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cloud
precipitation
clouds
convective
earth
Prior art date
Application number
RU2015107205/13A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Николаевич Козлов
Николай Андреевич Коршун
Original Assignee
Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение "Главная геофизическая обсерватория им. А.И. Воейкова "ФГБУ ГГО"
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 Учреждение "Главная геофизическая обсерватория им. А.И. Воейкова "ФГБУ ГГО" filed Critical Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение "Главная геофизическая обсерватория им. А.И. Воейкова "ФГБУ ГГО"
Priority to RU2015107205/13A priority Critical patent/RU2578537C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2578537C1 publication Critical patent/RU2578537C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области воздействия на атмосферные условия. Осуществляют борьбу с засухой искусственным вызыванием осадков путем воздействия на электрические характеристики облаков. Засев конвективных облаков производят с земной поверхности при их переносе над местом установки автоматизированного устройства с пиротехническим составом для термоионизации щелочных металлов. При смене знака напряженности приземного электрического поля на противоположный под влиянием сформировавшегося объемного заряда в облаке инициируют воспламенение пиротехнического состава. Затем его выбрасывают в подоблачное пространство, в котором образующийся заряженный аэрозоль вовлекается конвективным потоком в облачное пространство и вызывает цепной процесс укрупнения облачных капель до их гравитационного осаждения на земную поверхность в виде осадков. Обеспечивается искусственное вызывание осадков из конвективной облачности, проходящей над заданной территорией. 2 ил.

Description

Изобретение относится к разделу прикладной метеорологии активные воздействия (АВ) на гидрометеорологические процессы. Объектом АВ является засуха. Засуха - опасное природное явление, связанное с недостаточным количеством осадков в течение длительного времени, в результате чего иссякают запасы влаги в почве и создаются неблагоприятные погодные условия. Значительный ущерб длительные засухи наносят сельскохозяйственному производству, состоянию лесов, водным ресурсам, состоянию здоровья людей и т.п. Ущерб от засух по данным ООН превышает 20% общего ущерба наносимого всеми природными катаклизмами. Между тем возможности борьбы с засухой используются не в полной мере для предотвращения или снижения интенсивности ее последствий.
Методы АВ на природные процессы непрерывно совершенствуются, но практически используются преимущественно в ограниченном количестве и в основном в научно-исследовательских целях. Неизменным остается состав реагентов, используемых для АВ в целях кристаллизации переохлажденных капель воды: - это хладореагенты (углекислота, азот, пропан), йодистое серебро и др., активность которых наступает при отрицательных температурах. У каждого из этих реагентов есть свои преимущества и недостатки, но нет универсальности для искусственного регулирования осадков, особенно из теплых облаков при температуре более 0°С.
Конвективные облака представляют собой неустойчивую коллоидальную систему, в которой достаточно небольшого вмешательства в ее естественное развитие, чтобы вызвать осадки. Применение электрически заряженных реагентов (искусственных ионов) оказывается гораздо более эффективным, чем применение незаряженных реагентов. Роль электрических сил в развитии облаков может быть выражена в укрупнении облачных элементов и, соответственно, в интенсификации осадкообразующего механизма. Последнее особенно существенно при воздействии на теплые облака, так как в последние годы ощутимый прогресс в вопросах активного воздействия на теплые облака был достигнут электрическими методами [1].
Методы борьбы с засухой можно условно разделить на пассивные и активные. К пассивным следует отнести агротехнические, мелиоративные, создание лесозащитных насаждений и др. Активные методы заключаются в искусственном воздействии на гидрометеорологические условия с целью искусственного вызывания осадков, создания искусственных облачных образований для ослабления жары и др.
Первые попытки искусственного вызывания осадков были предложены во время катастрофической засухи 1891-1892 гг. в России, которая наблюдалась при осадках на 80% ниже нормы. Российское правительство обратилось ко всем странам с просьбой о помощи в вызывании осадков. В результате было сделано первое изобретение [2], положившее начало искусственного вызывания осадков твердой углекислотой, научное обоснование которого было сделано только в 1946 г.
Известен способ борьбы с засухой, созданный в СССР для воздействия на переохлажденные облачные системы на основе наземного комплекса «Букет» [3]. Комплекс предназначался для искусственного увеличения осадков в горных районах. В его состав входили наземные аэрозольные генераторы (пропано-ацетоновые (ГАН), пиротехнические (ПГ) и азотные (ГМЧЛ-Н)) и системы дистанционного управления (ДАУ). Управление комплексом планировалось с центрального поста управления по радиоканалам. Недостатком комплекса является отсутствие универсальности воздействия на теплые и переохлажденные облака.
Известен способ локального воздействия на метеорологические процессы в атмосфере по патенту РФ №2297758, предназначенный для изменения метеоусловий, создания зоны осадков и других погодных условий. Способ включает оценку метеорологического состояния атмосферы, ионизацию молекул кислорода атмосферного воздуха в поле отрицательного электростатического заряда, управление фазовыми переходами воды в атмосфере. Недостатком способа является неучет необходимого условия насыщения водяного пара в атмосфере для управления фазовыми переходами воды, формирования облаков и осадков. Атмосферные ионы при отсутствии сильных электрических полей (>104 В/м) переносятся воздушными потоками как пассивная примесь и не являются первопричиной возникновения конвекции, так как силовые линии напряженности электрического поля атмосферы направлены сверху вниз.
Из известных способов искусственного вызывания осадков для борьбы с засухой наиболее близким по технической сущности является способ воздействия на электрические характеристики облаков по патенту РФ №2080776 для стимулирования выпадения либо роста интенсивности осадков из облачности, проходящей над заданной территорией, а также для повышения общего запаса влаги в почве и воды в водохранилищах в периоды до наступления засухи. Недостатком способа является недостаточная эффективность воздействия на осадкообразующий механизм в облаке импульсами электрического тока с поверхности земли.
Целью изобретения является искусственное вызывание осадков из конвективной облачности, проходящей над заданной территорией, путем интенсификации осадкообразующего механизма заряженным аэрозолем, образуемым пиротехническими наземными генераторами термоионизационным способом.
Поставленная цель достигается тем, что способ борьбы с засухой искусственным вызыванием осадков путем воздействия на электрические характеристики облаков, отличающийся тем, что засев конвективных облаков осуществляют с земной поверхности при их переносе над местом установки автоматизированного устройства с пиротехническим составом для термоионизации щелочных металлов, в котором при смене знака напряженности приземного электрического поля на противоположный под влиянием сформировавшегося объемного заряда в облаке инициируют воспламенение пиротехнического состава и выбрасывают его в подоблачное пространство, в котором образующийся заряженный аэрозоль вовлекается конвективным потоком в облачность, переносимую воздушным потоком, вызывая цепной процесс укрупнения облачных капель до их гравитационного осаждения на земную поверхность в виде осадков.
Искусственное вызывание осадков по предлагаемому способу осуществляют путем воздействия на электрические заряды частиц облака. Электрические заряды частиц в облаках возникают в результате механизма микроэлектризации, состоящего из адсорбции атмосферных или искусственно созданных ионов, коагуляции и спонтанного разрушения частиц при достижении ими микроэлектрической неустойчивости (предела Релея). Образовавшее конвективное облако заряжено положительно, так как отрицательные ионы задействованы в образовании облачных капель. С развитием облака в нем появляются неоднородности.
Основной причиной возникновения неоднородностей следует считать наличие конвективных движений в облаке. Наибольшие неоднородности наблюдаются в развивающихся облаках, наименьшие - в зрелой стадии развития облака. В результате процесса испарения положительных ионов, расположенных на поверхности капель, при нисходящих движениях в верхней части облака усиливается положительный объемный заряд, а в нижней образуется отрицательный заряд. Обычно в конвективном облаке образуются объемные заряды противоположных знаков, расположенные в противоположных его частях [4]. Соответствующие им электрические поля распределены неравномерно по объему облака. Возникшее электрическое поле, образованное большими разнополюсными объемными зарядами, может сильно исказить электрическое поле атмосферы при ясной погоде, градиент потенциала которого у поверхности земли в среднем равен 130 В/м. Изменение напряженности поля у земли происходит при перемещении зарядов в атмосфере вместе с облаком. Для расчета напряженности поля, создаваемого таким облаком, используют метод наложения полей, создаваемых каждым объемным зарядом в отдельности. Большие значения возникающей напряженности положительного электрического поля ≥5·103 В/м и значительные отрицательные были зафиксированы в облаках, в которых уже наблюдалось радиоэхо. Появление радиоэха свидетельствует о формировании механизма осадкообразования.
Размеры зон неоднородностей и период их существования оказываются достаточными, чтобы вызвать цепной процесс укрупнения частиц в них. Но времени для установления стационарного процесса осадкообразования требуется много. Это объясняется тем, что естественный процесс поставки ионов в атмосферу ограничен (порядка 10 пар ионов в 1 см3 в секунду), расход ионов на диффузионное случайное заряжение увеличивается на порядки [5].
Роль электрических неоднородностей в развитии конвективного облака заключается в том, что в них капли вырастают до критических размеров, а затем разносятся турбулентностью по всему объему облака, вызывая выпадение осадков из него [4]. При незначительном искусственном импульсе, создаваемом введением искусственных ионов, происходит интенсификация процесса осадкообразования в течение нескольких минут. Под нижней границей мощных кучевых облаков отмечается максимум заряда электрического поля и появление отрицательного объемного заряда у поверхности земли [6].
На фиг. 1 приведена схема изменения градиента потенциала на земной поверхности при движении биполярного облака. Наблюдение за распределением поля на земной поверхности в данной точке при прохождении облака позволяет сделать заключение относительно структуры облака. При изменении объемных зарядов в облаке происходят резкие изменения наблюдаемого у земной поверхности поля, по которым можно косвенно судить о процессах, происходящих в облаке. Наблюдается тесная связь между изменением электрических характеристик облаков и процессом их развития. Особый интерес представляет связь между градиентом потенциала и упругостью водяного пара; с увеличением последней возрастает и напряженность поля (Е). Е сильно изменяется и претерпевает нерегулярные колебания при наличии облаков и, в особенности, при грозах и выпадении осадков. Влияние низких облаков может быть значительным, когда в них наблюдается процесс образования осадков.
Поставленная техническая цель искусственное вызывание осадков из конвективной облачности реализуется при локальном воздействии потоком искусственных ионов, образуемых пиротехническим путем с наземных ионогенных генераторов (НИГ), устанавливаемых на защищаемой территории. При приближении конвективного облака измеряющее устройство регистрирует скачок напряженности электрического поля и передает зарегистрированный импульс на командное устройство (контроллер), который включает подачу электрического тока на пиротехническое изделие (фейерверочный комплект) для выброса в атмосферу пиротехнической смеси, генерирующей в подоблачном пространстве положительные и отрицательные ионы. Образовавшийся заряженный аэрозоль конвективными потоками из подоблачного пространства вносятся в облачную среду для интенсификации осадкообразующего механизма. Пиротехническая смесь изготовляется по патентам РФ №№2179800, 2181239, 2090549, 2090548.
Схема (НИГ) для реализации способа представлена на фиг. 2. НИГ содержит измеритель напряженности приземного электрического поля (1), контроллер (2), комплект фейерверочных изделий (3), соединительные каналы (4), держатель приборов (5), штанга (6), выступ для установки устройства в грунт (7). Установка НИГ работает в автоматическом режиме, имеет небольшой вес, легко устанавливается и снимается. Преимущества заявленного способа заключаются в том, что он обеспечивает реализацию экологически безопасного малозатратного способа искусственного вызывания осадков для предотвращения засушливых явлений в сельскохозяйственном производстве, лесном хозяйстве, гидроэнергетике и др. отраслях.
Источники
1. Козлов В.Н. Электрические методы искусственного регулирования осадков. Дисс. на соиск. уч. ст. д.т.н.: 25. 00. 30: защищена 16.04.2014: утв. 1.12. 2014/ Козлов Владимир Николаевич. - Санкт-Петербург, 2014 - 307 с. [Электронный ресурс: URL:http:/www.voeikovmgo.ru>download/aspirantura/kozlov]
2. Gathmann L. Method of production rain-fall. - US Patent Office. - Patent No 462795. 1891.
3. Власюк М.П. и др. Комплекс наземных аэрозольных генераторов с дистанционной системой управления для целей искусственного увеличения осадков в горных районах // Тр. Всесоюзной конференции «Активные воздействия на гидрометеорологические процессы», Киев, 17-21 ноября 1987 г. - Л.: Гидрометеоиздат, 1990. - С. 483-487. ISBN 5-286-00509-8.
4. Имянитов И.М., Чубарина Е.В., Шварц Я.М. Электричество облаков. // Л.: Гидрометеоиздат, 1971. - 94 с.
5. Мордовина Л.С. О заряжении облачных частиц. Тр. ГГО. Вып. 242. - 1969. - С. 94-103.
6. Имянитов И.М., Шифрин К.С. Современное состояние исследований атмосферного электричества. УФН, 1962, T. LXXVI. Вып. 4. - С. 593-642.
7. Патенты РФ №№: 2297758, 2080776, 2179800, 2181239, 2090549, 2090548.

Claims (1)

  1. Способ борьбы с засухой искусственным вызыванием осадков путем воздействия на электрические характеристики облаков, отличающийся тем, что засев конвективных облаков осуществляют с земной поверхности при их переносе над местом установки автоматизированного устройства с пиротехническим составом для термоионизации щелочных металлов, в котором при смене знака напряженности приземного электрического поля на противоположный под влиянием сформировавшегося объемного заряда в облаке инициируют воспламенение пиротехнического состава и выбрасывают его в подоблачное пространство, в котором образующийся заряженный аэрозоль вовлекается конвективным потоком в облачное пространство, вызывая цепной процесс укрупнения облачных капель до их гравитационного осаждения на земную поверхность в виде осадков.
RU2015107205/13A 2015-03-02 2015-03-02 Способ борьбы с засухой искусственным вызыванием осадков RU2578537C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015107205/13A RU2578537C1 (ru) 2015-03-02 2015-03-02 Способ борьбы с засухой искусственным вызыванием осадков

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015107205/13A RU2578537C1 (ru) 2015-03-02 2015-03-02 Способ борьбы с засухой искусственным вызыванием осадков

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2578537C1 true RU2578537C1 (ru) 2016-03-27

Family

ID=55656711

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015107205/13A RU2578537C1 (ru) 2015-03-02 2015-03-02 Способ борьбы с засухой искусственным вызыванием осадков

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2578537C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2003380C1 (ru) * 1992-03-02 1993-11-30 Ilin Merkurij I Способ получени облака зар женных аэрозольных частиц
RU2234831C1 (ru) * 2003-09-26 2004-08-27 Ишков Юрий Григорьевич Способ инициирования дождя, преимущественно в летний засушливый период
RU2286049C2 (ru) * 2005-01-26 2006-10-27 Николай Михайлович Вареных Способ активного воздействия на циклон
JP2012100640A (ja) * 2010-11-10 2012-05-31 Fujiwara Sangyo Kk 人工降雨等発生方法
RU2488265C2 (ru) * 2011-04-07 2013-07-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Самарский государственный технический университет Способ создания искусственных облаков парообразных щелочных и щелочноземельных металлов в верхней атмосфере земли и устройство для его осуществления

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2003380C1 (ru) * 1992-03-02 1993-11-30 Ilin Merkurij I Способ получени облака зар женных аэрозольных частиц
RU2234831C1 (ru) * 2003-09-26 2004-08-27 Ишков Юрий Григорьевич Способ инициирования дождя, преимущественно в летний засушливый период
RU2286049C2 (ru) * 2005-01-26 2006-10-27 Николай Михайлович Вареных Способ активного воздействия на циклон
JP2012100640A (ja) * 2010-11-10 2012-05-31 Fujiwara Sangyo Kk 人工降雨等発生方法
RU2488265C2 (ru) * 2011-04-07 2013-07-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Самарский государственный технический университет Способ создания искусственных облаков парообразных щелочных и щелочноземельных металлов в верхней атмосфере земли и устройство для его осуществления

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20110174892A1 (en) Apparatus and related methods for weather modification by electrical processes in the atmosphere
AU2009275553A1 (en) Apparatus and related methods for weather modification by electrical processes in the atmosphere
Hall et al. Sequential plug formation, disintegration by Vulcanian explosions, and the generation of granular Pyroclastic Density Currents at Tungurahua volcano (2013–2014), Ecuador
RU2578537C1 (ru) Способ борьбы с засухой искусственным вызыванием осадков
Frydenlund Lightning protection for people and property
RU2422584C1 (ru) Способ рассеивания тумана
RU2234831C1 (ru) Способ инициирования дождя, преимущественно в летний засушливый период
RU2571349C2 (ru) Способ активных воздействий на грозоградовые процессы
RU2105463C1 (ru) Способ воздействия на процесс атмосферной циркуляции и система для воздействия на процесс атмосферной циркуляции
Amiranashvili et al. On the Use of Anti-Hail Rockets" Trayal D 6-B" in the Work of Anti Hail System in Kakheti (Georgia)
Wei et al. Environmental process and convergence belt of atmospheric NO2 pollution in North China
KR20140024782A (ko) 해수를 이용한 인공강우 시스템
RU2563933C2 (ru) Способ и устройство искусственного регулирования осадков
RU2516223C2 (ru) Устройство коррекции погодных условий
RU2648378C1 (ru) Способ формирования конвективной облачности и устройство для формирования конвективной облачности
RU2502255C1 (ru) Способ инициирования струйных течений в атмосфере
Sandhyavitri et al. Evaluation the effectiveness implementation of the weather modification technology for mitigating peatland fires
RU2647276C1 (ru) Способ рассеивания туманов и облаков и вызывания осадков
Stovall et al. Living with volcano hazards
Seo et al. How Mountain Steepness Modulates Aerosol Effects on Orographic Precipitation from Shallow, Warm Clouds: WRF-Bin Model Simulation: WRF-Bin Model Simulation
US20230240207A1 (en) Apparatus for precipitation of atmospheric water
RU2583070C1 (ru) Универсальный пиротехнический состав для изменения атмосферных условий
RU2539807C2 (ru) Способ установления местоположения лесного пожара
James Electric charge within volcanic plumes on Earth and Io
RU2512891C1 (ru) Способ установления местоположения лесного пожара

Legal Events

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

Effective date: 20170303