RU2617596C1 - Method for forming ozone protection in the atmosphere of mars - Google Patents

Method for forming ozone protection in the atmosphere of mars Download PDF

Info

Publication number
RU2617596C1
RU2617596C1 RU2016115917A RU2016115917A RU2617596C1 RU 2617596 C1 RU2617596 C1 RU 2617596C1 RU 2016115917 A RU2016115917 A RU 2016115917A RU 2016115917 A RU2016115917 A RU 2016115917A RU 2617596 C1 RU2617596 C1 RU 2617596C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
atmosphere
mars
ozone
cable
pores
Prior art date
Application number
RU2016115917A
Other languages
Russian (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 RU2016115917A priority Critical patent/RU2617596C1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2617596C1 publication Critical patent/RU2617596C1/en

Links

Classifications

    • 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

Landscapes

  • Oxygen, Ozone, And Oxides In General (AREA)

Abstract

FIELD: physics.
SUBSTANCE: method involves placing a hollow metal cable in the lower layers of the Mars atmosphere with pores on the surface. During the Martian dust storm, the metal cable is charged due to the triboelectric effect. This induces atmospheric spark discharges, leading to the formation of ozone. Through the pores of the cable, nitric acid is released, which stabilises ozone.
EFFECT: possibility of forming ozone protection in the atmosphere of Mars, regardless of the presence of solar UV radiation.

Description

Изобретение относится к сфере космических исследований и технологий и может быть использовано для формирования озоновой защиты в атмосфере Марса, а также для экспериментальной наземной отработки указанной технологии.The invention relates to the field of space research and technology and can be used to form ozone protection in the atmosphere of Mars, as well as for experimental ground testing of this technology.

Известен способ формирования озоновой защиты в атмосфере Марса путем выбросов части газовой смеси марсианской станции в атмосферу Марса, при котором содержащийся в выбросах кислород, подвергаясь жесткому ультрафиолетовому солнечному облучению, преобразуется в озон /RU 2573699 С1; В64G 1/48, E21С 51/00; 23.10.2014; 27.01.2016/.A known method of forming ozone protection in the atmosphere of Mars by emitting part of the gas mixture of the Martian station into the atmosphere of Mars, in which the oxygen contained in the emissions, subjected to harsh ultraviolet radiation, is converted into ozone / RU 2573699 C1; B64G 1/48, E21C 51/00; 10/23/2014; 01/27/2016 /.

Недостатком указанного технического решения является необходимость использования для формирования озоновой защиты солнечного облучения, что препятствует формированию озоновой защиты во время пылевой бури, а также в ночное время.The disadvantage of this technical solution is the need to use solar radiation for the formation of ozone protection, which prevents the formation of ozone protection during a dust storm, as well as at night.

Задачей изобретения является формирование озоновой защиты в атмосфере Марса во время пылевой бури.The objective of the invention is the formation of ozone protection in the atmosphere of Mars during a dust storm.

Указанная задача решена за счет того, что согласно заявленному способу формирования озоновой защиты в атмосфере Марса размещают полый металлический трос с порами на поверхности, а во время пылевой бури металлический трос электрически заряжают и производят выделение азотной кислоты изнутри троса через поры.This problem is solved due to the fact that according to the claimed method of forming ozone protection in the Martian atmosphere, a hollow metal cable with pores on the surface is placed, and during a dust storm, the metal cable is electrically charged and nitric acid is released from the cable through the pores.

Изобретение характеризуется следующей совокупностью существенных отличительных признаков: электрическим заряжанием размещенного в атмосфере Марса металлического троса во время пылевой бури; выделением азотной кислоты изнутри троса через поры во время пылевой бури.The invention is characterized by the following set of essential distinguishing features: electric charging of a metal cable placed in the atmosphere of Mars during a dust storm; the release of nitric acid from the inside of the cable through the pores during a dust storm.

Указанная совокупность существенных отличительных признаков позволяет формировать озоновую защиту в атмосфере Марса во время пылевой бури.The indicated set of essential distinguishing features allows the formation of ozone protection in the atmosphere of Mars during a dust storm.

Характерные для атмосферы Марса пылевые бури за счет электризации трущихся пылевых частиц способствуют возникновению атмосферных электрических искровых разрядов, что подтверждается результатами исследований, согласно которым в условиях пылевых бурь на Марсе при напряженности электрического поля 20-25 кВ/м возникают самостоятельные крупномасштабные электрические разряды, которые приводят к разложению основного компонента марсианской атмосферы - углекислого газа - на угарный газ и кислород и образованию из кислорода озона.Dust storms characteristic of the atmosphere of Mars due to the electrification of rubbing dust particles contribute to the occurrence of atmospheric electric spark discharges, which is confirmed by the results of studies according to which independent large-scale electric discharges occur in dust storms on Mars with an electric field strength of 20-25 kV / m decomposition of the main component of the Martian atmosphere - carbon dioxide - into carbon monoxide and oxygen and the formation of ozone from oxygen.

(Christopher Ruf et al. "Emission of non-thermal microwave radiation by a Martian dust storm", Geophysical research letters, vol. 36, number 13, 16.07.2009;(Christopher Ruf et al. "Emission of non-thermal microwave radiation by a Martian dust storm", Geophysical research letters, vol. 36, number 13, 07.16.2009;

Gregory T. Delory et al. "Oxidant enhancement in Martian dust devils and storms: storm electric fields and electron dissociative attachment", Astrobiology, vol. 6, number 3, 2006).Gregory T. Delory et al. "Oxidant enhancement in Martian dust devils and storms: storm electric fields and electron dissociative attachment", Astrobiology, vol. 6, number 3, 2006).

Электрическое заряжание размещенного в атмосфере Марса металлического троса во время пылевой бури инициирует возникновение атмосферных электрических искровых разрядов, приводящих к генерированию озона в марсианской атмосфере во время пылевой бури, причем как в дневное, так и ночное время.Electric charging of a metal cable placed in the atmosphere of Mars during a dust storm initiates the occurrence of atmospheric electric spark discharges, leading to the generation of ozone in the Martian atmosphere during a dust storm, both in daytime and nighttime.

Присутствие небольших количеств азотной кислоты стабилизирует озон /Большая советская энциклопедия, третье издание, т. 18, стр. 324, столбец 959/, поэтому выделение азотной кислоты изнутри троса через поры во время пылевой бури способствует сохранению генерирующегося озона в атмосфере Марса. Кислоту целесообразно применять концентрированной, поскольку такие распространенные металлы, как, например, железо, алюминий, хром, легко растворяющиеся в разбавленной азотной кислоте, устойчивы к воздействию концентрированной азотной кислоты /БСЭ, т. 1, стр. 299, столбец. 873/. В остальном изобретение осуществляют с помощью известных методов и средств.The presence of small amounts of nitric acid stabilizes ozone / Big Soviet Encyclopedia, third edition, vol. 18, p. 324, column 959 /, therefore, the release of nitric acid from the inside of the cable through the pores during a dust storm helps to preserve the generated ozone in the Martian atmosphere. It is advisable to use concentrated acid, since such common metals as, for example, iron, aluminum, chromium, which are readily soluble in dilute nitric acid, are resistant to concentrated nitric acid / TSB, t. 1, p. 299, column. 873 /. The rest of the invention is carried out using known methods and means.

Таким образом, электрическое заряжание размещенного в атмосфере Марса металлического троса во время палевой бури за счет инициирования электрически заряженным тросом атмосферных электрических искровых разрядов, приводящих к разложению основного компонента - марсианской атмосферы - углекислого газа - и образованию озона позволяет формировать озоновую защиту в атмосфере Марса во время пылевой бури.Thus, the electric charging of a metal cable placed in the atmosphere of Mars during a yellow storm due to the initiation of atmospheric electric spark discharges by an electrically charged cable leading to the decomposition of the main component - the Martian atmosphere - carbon dioxide - and the formation of ozone allows the formation of ozone protection in the atmosphere of Mars during dust storm.

При этом выделение азотной кислоты изнутри троса через поры во время пылевой бури за счет свойств азотной кислоты и озона позволяет стабилизировать озон и благодаря сохранению генерирующегося озона в марсианской атмосфере способствует формированию озоновой защиты в атмосфере Марса во время пылевой бури.At the same time, the release of nitric acid from the inside of the cable through the pores during a dust storm due to the properties of nitric acid and ozone helps to stabilize ozone and, thanks to the preservation of generated ozone in the Martian atmosphere, promotes the formation of ozone protection in the Martian atmosphere during a dust storm.

Claims (1)

Способ формирования озоновой защиты в атмосфере Марса, отличающийся тем, что в атмосфере Марса размещают полый металлический трос с порами на поверхности, а во время пылевой бури металлический трос электрически заряжают и производят выделение азотной кислоты изнутри троса через поры.The method of forming ozone protection in the atmosphere of Mars, characterized in that a hollow metal cable with pores on the surface is placed in the atmosphere of Mars, and during a dust storm the metal cable is electrically charged and nitric acid is released from the cable through the pores.
RU2016115917A 2016-04-22 2016-04-22 Method for forming ozone protection in the atmosphere of mars RU2617596C1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016115917A RU2617596C1 (en) 2016-04-22 2016-04-22 Method for forming ozone protection in the atmosphere of mars

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016115917A RU2617596C1 (en) 2016-04-22 2016-04-22 Method for forming ozone protection in the atmosphere of mars

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2617596C1 true RU2617596C1 (en) 2017-04-25

Family

ID=58643224

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016115917A RU2617596C1 (en) 2016-04-22 2016-04-22 Method for forming ozone protection in the atmosphere of mars

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2617596C1 (en)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4880186A (en) * 1985-12-05 1989-11-14 John Mecca Prefabricated space station
WO1993006050A1 (en) * 1991-09-20 1993-04-01 Space Biospheres Venture Waste-water treatment system
WO2013014606A1 (en) * 2011-07-28 2013-01-31 Universita' Degli Studi Di Cagliari A process for the production of useful materials for sustaining manned space missions on mars through in-situ resources utilization
US20140124626A1 (en) * 2011-11-05 2014-05-08 Joseph Michael Clay Space shuttle program orbital vehicle comprising a multiple passenger bay module
RU2547207C1 (en) * 2013-12-10 2015-04-10 Александр Федорович Попов Method of building up and heating martian atmosphere
RU2573699C1 (en) * 2014-10-23 2016-01-27 Александр Федорович Попов Maintenance of life-supporting gas medium for martian station

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4880186A (en) * 1985-12-05 1989-11-14 John Mecca Prefabricated space station
WO1993006050A1 (en) * 1991-09-20 1993-04-01 Space Biospheres Venture Waste-water treatment system
WO2013014606A1 (en) * 2011-07-28 2013-01-31 Universita' Degli Studi Di Cagliari A process for the production of useful materials for sustaining manned space missions on mars through in-situ resources utilization
US20140124626A1 (en) * 2011-11-05 2014-05-08 Joseph Michael Clay Space shuttle program orbital vehicle comprising a multiple passenger bay module
RU2547207C1 (en) * 2013-12-10 2015-04-10 Александр Федорович Попов Method of building up and heating martian atmosphere
RU2573699C1 (en) * 2014-10-23 2016-01-27 Александр Федорович Попов Maintenance of life-supporting gas medium for martian station

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
US 20140124626 A1 (JOSEPH M. CLAY), 08.05.2014. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2016150114A (en) SPACE ENGINE AND SPACE ENGINE CONTAINING SUCH ENGINE
RU2617596C1 (en) Method for forming ozone protection in the atmosphere of mars
Heitler et al. Stopping of fast particles with emission of radiation and the birth of positive electrons
Budini On the energy lost by a relativistic ionizing particle in a material medium and on the Cerenkov radiation
Jiang et al. Investigation of fast ion instability in SSRF
Ramesh et al. Metric observations of transient, quasi-periodic radio emission from the solar corona in association with a “halo” CME and an “EIT wave” event
Kantharia et al. Giant metrewave radio telescope observations of the 2006 outburst of the nova RS ophiuchi: First detection of emission at radio frequencies< 1.4 GHz
Zhang et al. Graphene synthesis on SiC: Reduced graphitization temperature by C-cluster and Ar-ion implantation
ES2789581T3 (en) Apparatus and method for electron irradiation washing
Kuznetsov et al. The influence of molecular gas on the apokamp discharge formation
CL2022001144A1 (en) Enhanced Plasma Induced Smoky Furnace
US11383196B2 (en) Method and apparatus for decomposing carbon dioxide gas
WO2020112107A1 (en) Method and apparatus for decomposing carbon dioxide gas
RU2573699C1 (en) Maintenance of life-supporting gas medium for martian station
Boylett et al. The possibility of photodetachment in the impulse breakdown of positive point-plane gaps in air
MX2017013279A (en) Field-ionization neutron generator.
Feng et al. High-intensity attosecond pulse generation by using inhomogeneous laser field in frequency and space
JP6487087B2 (en) Manufacturing method and manufacturing apparatus for metallic magnesium
Liu et al. Photoionization and optical emission effects of positive streamers in air at ground pressure
Izvekova et al. Wave Effects in Dusty Plasmas in Martian Atmosphere
Engelbrecht et al. Ultrabroadband spectroscopy for security applications
Vink et al. LMC N132D: a mature supernova remnant with a youthful gamma-ray spectrum
Kang et al. Effect of size variation on the cathodoluminescence characteristics of graphene quantum dots
Lj et al. Strong enhancement of double Auger decay following Plasmon excitation in C60
Komin et al. HESS ToO program on nearby core-collapse Supernovae: search for very-high energy $\gamma $-ray emission towards the SN candidate AT2019krl in M74