RU2617591C2 - Способ прогрева атмосферы марса - Google Patents

Способ прогрева атмосферы марса Download PDF

Info

Publication number
RU2617591C2
RU2617591C2 RU2015117171A RU2015117171A RU2617591C2 RU 2617591 C2 RU2617591 C2 RU 2617591C2 RU 2015117171 A RU2015117171 A RU 2015117171A RU 2015117171 A RU2015117171 A RU 2015117171A RU 2617591 C2 RU2617591 C2 RU 2617591C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
martian
atmosphere
heating
natural
natural carbonates
Prior art date
Application number
RU2015117171A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2015117171A (ru
Inventor
Александр Федорович Попов
Original Assignee
Александр Федорович Попов
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 Александр Федорович Попов filed Critical Александр Федорович Попов
Priority to RU2015117171A priority Critical patent/RU2617591C2/ru
Publication of RU2015117171A publication Critical patent/RU2015117171A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2617591C2 publication Critical patent/RU2617591C2/ru

Links

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01GHORTICULTURE; CULTIVATION OF VEGETABLES, FLOWERS, RICE, FRUIT, VINES, HOPS OR SEAWEED; FORESTRY; WATERING
    • A01G15/00Devices or methods for influencing weather conditions
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B64AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
    • B64GCOSMONAUTICS; VEHICLES OR EQUIPMENT THEREFOR
    • B64G1/00Cosmonautic vehicles
    • B64G1/22Parts of, or equipment specially adapted for fitting in or to, cosmonautic vehicles
    • B64G1/46Arrangements or adaptations of devices for control of environment or living conditions
    • B64G1/48Arrangements or adaptations of devices for control of environment or living conditions for treatment of the atmosphere
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B64AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
    • B64GCOSMONAUTICS; VEHICLES OR EQUIPMENT THEREFOR
    • B64G1/00Cosmonautic vehicles
    • B64G1/22Parts of, or equipment specially adapted for fitting in or to, cosmonautic vehicles
    • B64G1/46Arrangements or adaptations of devices for control of environment or living conditions
    • B64G1/50Arrangements or adaptations of devices for control of environment or living conditions for temperature control
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21CMINING OR QUARRYING
    • E21C51/00Apparatus for, or methods of, winning materials from extraterrestrial sources

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Environmental Sciences (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Aviation & Aerospace Engineering (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Biodiversity & Conservation Biology (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Toxicology (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Atmospheric Sciences (AREA)
  • Treatment Of Fiber Materials (AREA)
  • Testing Resistance To Weather, Investigating Materials By Mechanical Methods (AREA)

Abstract

Изобретение относится к модификации параметров космической среды, а также предназначено для экспериментальной наземной отработки в искусственной среде. Для прогрева атмосферы Марса локально нагревают марсианскую залежь природных карбонатов путем концентрирования солнечных лучей на ее поверхности. При нагреве природных карбонатов концентрированием солнечных лучей в марсианскую атмосферу выделяется углекислый газ. Солнечные лучи концентрируют с помощью зеркал и оптических приспособлений. Обеспечивается повышение технологической доступности прогрева в марсианских условиях.

Description

Изобретение относится к области модификации параметров космической среды и может быть использовано для прогрева атмосферы Марса, а также для экспериментальной наземной отработки данной технологии в искусственно созданной среде.
Известен способ прогрева атмосферы Марса путем выделения в марсианскую атмосферу углекислого газа из природных карбонатов при их нагреве с помощью зеркал и оптических приспособлений. При этом всплошную нагревают обширный участок марсианской поверхности с залежами нитратов и нитритов /PAUL BIRCH "CUSTOM PLANETS OR MOVE OVER SLARTIBARTFAST", SYPOSIUM "BRINGING WORLDS TO LIFE", 27.10.2006, стр. 4-5, параграф 5.1/.
Сплошной нагрев обширного участка марсианской поверхности требует применения огромного зеркала массой 50 миллионов тонн, размещенного в пространстве между Марсом и Солнцем на расстоянии 100000 км от Марса, что практически сводит к нулю технологическую доступность способа применительно к марсианским условиям. Энергозатраты на нагрев участка при этом колоссальны, к тому же они неэффективны, т.к. выделение углекислого газа из природных карбонатов производится лишь попутно, основная энергия направлена на залежи нитратов и нитритов, при разложении которых выделяются газы, не являющиеся парниковыми. Выделение углекислого газа в марсианскую атмосферу затруднено сокрытием природных карбонатов среди других марсианских горных пород, что также снижает технологическую доступность способа применительно к марсианским условиям и повышает энергозатраты.
Задачей изобретения является повышение технологической доступности способа применительно к марсианским условиям и снижение энергозатрат.
Указанная задача решена за счет того, что в способе прогрева атмосферы Марса путем выделения в марсианскую атмосферу углекислого газа из природных карбонатов при их нагреве путем концентрирования солнечных лучей с помощью зеркал и оптических приспособлений локально нагревают марсианскую залежь природных карбонатов, концентрируя солнечные лучи на ее поверхности.
Изобретение характеризуется следующей совокупностью существенных отличительных признаков: локальным нагревом марсианской залежи природных карбонатов; концентрацией солнечных лучей на поверхности марсианской залежи природных карбонатов.
Указанная совокупность существенных отличительных признаков позволяет повысить технологическую доступность способа применительно к марсианским условиям и снизить энергозатраты.
На поверхности марсианской залежи природных карбонатов локально концентрируют солнечные лучи с помощью отражающих поверхностей /зеркал/, оптических приспособлений и т.п. Концентрация солнечных лучей на поверхности марсианской залежи природных карбонатов локально нагревает ее, приводя к разложению природных карбонатов с выделением углекислого газа в марсианскую атмосферу.
Изобретение осуществляют с помощью известных методов и средств.
Локальный нагрев марсианской залежи природных карбонатов позволяет разместить зеркала и оптические приспособления непосредственно около залежи, в т.ч. на марсианской поверхности, что повышает технологическую доступность способа применительно к марсианским условиям.
Концентрация солнечных лучей на поверхности марсианской залежи природных карбонатов обеспечивает непосредственное поступление углекислого газа из разлагающихся природных карбонатов в атмосферу Марса, причем углекислый газ поступает в марсианскую атмосферу в нагретом состоянии, что способствует прогреву атмосферы Марса не только за счет парникового эффекта, но и за счет притока горячего углекислого газа, что повышает технологическую доступность способа применительно к марсианским условиям. Наряду с этим концентрация солнечных лучей на поверхности марсианской залежи природных карбонатов позволяет непосредственно нагревать природные карбонаты, не затрачивая энергию на нагрев других марсианских горных пород, что снижает энергозатраты.

Claims (1)

  1. Способ прогрева атмосферы Марса путем выделения в марсианскую атмосферу углекислого газа из природных карбонатов при их нагреве путем концентрирования солнечных лучей с помощью зеркал и оптических приспособлений, отличающийся тем, что локально нагревают марсианскую залежь природных карбонатов, концентрируя солнечные лучи на ее поверхности.
RU2015117171A 2015-05-05 2015-05-05 Способ прогрева атмосферы марса RU2617591C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015117171A RU2617591C2 (ru) 2015-05-05 2015-05-05 Способ прогрева атмосферы марса

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015117171A RU2617591C2 (ru) 2015-05-05 2015-05-05 Способ прогрева атмосферы марса

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2015117171A RU2015117171A (ru) 2016-11-27
RU2617591C2 true RU2617591C2 (ru) 2017-04-25

Family

ID=57758933

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015117171A RU2617591C2 (ru) 2015-05-05 2015-05-05 Способ прогрева атмосферы марса

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2617591C2 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2437834C1 (ru) * 2010-04-16 2011-12-27 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" Способ разложения карбонатов
RU123228U1 (ru) * 2012-08-09 2012-12-20 Петр Александрович Ефлов Концентратор солнечного излучения (варианты)
US20140165461A1 (en) * 2011-07-28 2014-06-19 Universita' Degli Studi Di Cagliari Process for the production of useful materials for sustaining manned space missions on mars through in-situ resources utilization
RU2547207C1 (ru) * 2013-12-10 2015-04-10 Александр Федорович Попов Способ наращивания и прогрева атмосферы марса

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2437834C1 (ru) * 2010-04-16 2011-12-27 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" Способ разложения карбонатов
US20140165461A1 (en) * 2011-07-28 2014-06-19 Universita' Degli Studi Di Cagliari Process for the production of useful materials for sustaining manned space missions on mars through in-situ resources utilization
RU123228U1 (ru) * 2012-08-09 2012-12-20 Петр Александрович Ефлов Концентратор солнечного излучения (варианты)
RU2547207C1 (ru) * 2013-12-10 2015-04-10 Александр Федорович Попов Способ наращивания и прогрева атмосферы марса

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
PAUL BIRCH "CUSTOM PLANETS OR MOVE OVER SLARTIBARTFAST", SUPOSIUM "BRINGING WORLDS TO LIFE", 27.10.2006, страницы 4-5, параграф 5.1. *

Also Published As

Publication number Publication date
RU2015117171A (ru) 2016-11-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2617591C2 (ru) Способ прогрева атмосферы марса
Bala Problems with geoengineering schemes to combat climate change
Hyuk Lim et al. Carbon capture and biocatalytic oxygen production of photosystem II from thylakoids and microalgae on nanobiomaterials
RU2586902C1 (ru) Способ локального увеличения встречного теплового излучения атмосферы марса
Walker A comprehensive numerical model of Io's chemically-reacting sublimation-driven atmosphere and its interaction with the Jovian plasma torus
RU2551553C1 (ru) Способ изменения траектории движения астероида
WO2008152176A3 (es) Sistema óptico para captación y concentración de energía solar
Edgington et al. Photochemistry in Saturn's Ring Shadowed Atmosphere: Production Rates of Key Atmospheric Molecules and Preliminary Analysis of Observations
Borg et al. Projecting the evolution of Titan’s atmosphere under a reddening sun
Wu et al. Analysis of the evaluation function used in optimization of a relay mirror system
Gao et al. Laser beam propagation process in atmosphere
Godwin Greenhouse Effect does not exist
Cotton Exposing the Glaring Errors in Climatology Energy Budget Diagrams
Stuart et al. Host moss identity is a significant predictor of associated N fixation rates in Arctic Alaska
Lutovinov et al. Spectral evolution of the galactic microquasars XTE J1550-564 and GRO J1655-40 during outbursts
Wordsworth et al. Habitability on the Outer Edge: Three-dimensional Climate Modeling of Early Mars and Gliese 581d
Nachbar et al. Laboratory experiments on the microphysical formation process of Noctilucent Clouds
KOPONEN et al. Additive manufacturing systems and methods for the same
Head et al. Deciphering Noachian Geological and Climate History of Mars: Major Geologic Processes and Their Climatic Consequences
Harris The danger of playing God [sustainability geoengineering]
Kaufmann et al. Investigation of the solar influence on the Martian polar caps
Asmus et al. Radiation ablation for the Isis temples at Philae, Egypt
Limaye et al. Towards a Better Understanding of the Venus Atmosphere-Observations needed between 65-120 km
Mokhov et al. Aspects of radiative efficiency of geoengineering based on climate models of different complexity
Schaible et al. Thermal conductivity and radiation processing of Mimas and Tethys leading hemisphere anomalies

Legal Events

Date Code Title Description
FA92 Acknowledgement of application withdrawn (lack of supplementary materials submitted)

Effective date: 20170110

FZ9A Application not withdrawn (correction of the notice of withdrawal)

Effective date: 20170314