WO2010117293A1 - Способ направленного изменения циркуляции воздушных масс и связанных с ней погодных условий - Google Patents

Способ направленного изменения циркуляции воздушных масс и связанных с ней погодных условий Download PDF

Info

Publication number
WO2010117293A1
WO2010117293A1 PCT/RU2009/000168 RU2009000168W WO2010117293A1 WO 2010117293 A1 WO2010117293 A1 WO 2010117293A1 RU 2009000168 W RU2009000168 W RU 2009000168W WO 2010117293 A1 WO2010117293 A1 WO 2010117293A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
ionizers
blocks
block
atmospheric
air
Prior art date
Application number
PCT/RU2009/000168
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Валерий Иоганнесович УЙБО
Original Assignee
Uibo Valerii Iogannesovich
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 Uibo Valerii Iogannesovich filed Critical Uibo Valerii Iogannesovich
Priority to RU2011144727/13A priority Critical patent/RU2490869C2/ru
Priority to PCT/RU2009/000168 priority patent/WO2010117293A1/ru
Publication of WO2010117293A1 publication Critical patent/WO2010117293A1/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

Definitions

  • the invention relates to the field of applied meteorology and can be used to correct weather conditions and climate change in individual regions in the interests of agriculture and ecology.
  • a known method of unipolar ionization of atmospheric air in which initiate atmospheric thermodynamic processes that change the weather conditions (RU 2144760 C2, IPC 8 A01G / 15, publ. 27.01.2000).
  • the closest analogue to the invention is a method of changing weather conditions within a given space, in which unipolar ions are generated using a corona electrode into the atmospheric air, disrupting the natural circulation of air masses at various heights at different spatial scales over the territory, ranging from units to thousands of kilometers, at the same time, the duration of the upward flow is dosed from several hours to several days, depending on the natural
  • the technical result of this invention is to increase the effectiveness of the effects of disturbances in atmospheric circulation on changing weather conditions by increasing the concentration of ions in airspace and the programmable distribution of ionization regions of atmospheric air.
  • the specified technical result is achieved by the fact that in the method of directionally changing the circulation of air masses over a given territory and related weather conditions, in which atmospheric thermodynamic processes are initiated by unipolar ionization of the surface air, unipolar ionization of the surface air and ion injection are carried out by ionizers combined in blocks, systemically spaced over a given territory, with each block creating a single atmospheric volume electric charge, ion concentration which is controlled by varying the number of ionizers and their mutual arrangement.
  • the ionizers in each block are arranged, for example, in a straight line, in a certain way oriented relative to the direction of the wind, or in a circle.
  • the ascending air flow can be limited in height, for example, below the level of formation of a jet stream by raising at least one ionizer to a height to create a counter flow of oppositely charged ions.
  • SUBSTITUTE SHEET (RULE 26)
  • the blocks of ionizers can be located around the circumference and include them alternately.
  • each subsequent block is turned on after 2/3 T, where T is the duration of the included block.
  • the ionizer blocks can turn on in the direction of rotation or counterclockwise.
  • Figure l presents a diagram of ionizers, through which unipolar ionization of the surface air and injection of ions is carried out.
  • FIG. 2A shows the arrangement of ionizers in a straight line oriented in the direction of the wind.
  • Fig. 3 shows the layout of one of the ionizers entering the unit at a height that limits the height of the ascending air flow.
  • Figure 4 presents a diagram of the blocks of ionizers located around the circumference.
  • a method of directionally changing the circulation of air masses over a given territory is carried out by an installation consisting of ionizers, each of which is made, for example, in the form of a pyramidal module 1, which is a hollow mesh corona electrode (Fig. Ia). These ionizers are assembled in blocks 2 (Fig. L c), spaced over a given territory, forming a system of blocks (Fig. Ic).
  • ionizers for example, electromagnetic radiation in the form of ultraviolet, X-ray or gamma radiation, streamer or corona discharges, etc. can be used as ion sources.
  • Ionizers are equipped with electrodes that neutralize one of the charged components of ionized air.
  • Each ionizer 1 injects ions.
  • Each block 2 of ionizers 1 forms its ascending and wind-oriented plume of ionized air, creating a single volumetric atmospheric electric
  • SUBSTITUTE SHEET (RULE 26) charge.
  • the atmospheric front is deformed in several hours or the frontal cloud mass is scattered in a radius of several hundred km.
  • ionizers included in the unit
  • the concentration of ions in the air can be varied in a larger range and reach values - EVL 6 units. in sq. see and more.
  • the ionizers By placing the ionizers in one line, oriented in a certain way relative to the direction of the wind, it is possible to create a series of ascending flows of ionized air forming a single space charge, the geometrical dimensions of which and its shape will depend on the orientation of the line relative to the wind.
  • SUBSTITUTE SHEET (RULE 26)
  • plumes of ionized air oriented in the wind merge into a single extended but relatively narrow plume, the concentration of ions in which increases sequentially from one ionizer to another, i.e. each of them replenishes the loop with ions.
  • ionizers are placed along a straight line oriented, for example, perpendicular to the direction of the wind, then in this case a lower concentration of ions can be achieved, which means a lower value of the charge, but spreading over a larger area, which is important, for example, when scattering fogs or a low layered cloud cover and rain suppression.
  • FIG. 2B top view it is shown that the plumes of ionized air emanating from each ionizer merge into a single one, a plume spreading over a much larger area in comparison with the first case, however, the concentration of ions in it is lower and does not depend on the number of ionizers. If fog or low layered clouds are dispersed over an area, this leads to local radiation (solar) heating of the earth's surface, and then to an increase in air temperature, which means the appearance of temperature gradients and a change in the direction of local winds.
  • solar solar
  • FIG. Figure 3 shows a diagram of the interaction of two oncoming flows - an upward stream formed by negative ions moving upward and a downward stream formed by positive ions that move downward under the influence of the negative electric field of the Earth and the negative space charge of the upward stream.
  • the ascending air flow with the help of a raised ionizer can be interrupted at any height, for example, below the level of formation of the jet stream, and this eliminates the undesirable development of certain thermodynamic processes that occur during active impacts, such as jet flows or high-altitude internal gravity the waves.
  • the ionizers included in the block are arranged in a circle and turned on at the same time for a time t sufficient for the formation of a space charge, and then each of them is sequentially turned off for a time t / 10, leaving all the others turned on, then the space charge created by them can be twisted along vertical axis, in the form of an atmospheric vortex, the meteorological properties of which will depend on the direction of its rotation.
  • the blocks themselves can be placed around the circumference, however, in this case, the diameter of the resulting vortex increases several times.
  • the blocks of ionizers 2 can be arranged around the circumference at a distance L from each other.
  • Figure 4 shows a pie chart of the operation of the blocks of ionizers.
  • Blocks 2 form a circular system, the radius R of which can reach a size of several tens of kilometers.
  • the number of blocks in the system is selected so that the volumes of ionized air adjacent to adjacent blocks close together at the height of cloud formation.
  • the blocks are turned on alternately, but discretely.
  • the first block is turned on, which after a predetermined time T is turned off.
  • the remaining blocks are turned on in the same order.
  • the blocks are switched on in the direction or counterclockwise, in this case either cyclonic, i.e. ascending air flow, leading to a decrease in atmospheric pressure with the ensuing consequences - cloud formation and frontogenesis development, or an anticyclonic descending air flow, contributing to
  • the method of directional changes in the circulation of air masses provides a very flexible method of ionization of the air, which allows you to vary not only its duration, but also such parameters as the concentration of ions and the distribution of this concentration over large limits and over large distances. Its application allows initiating certain thermodynamic processes responsible for energy transformations in the atmosphere in the area of active impacts and for energy transfer to distances remote from it.
  • the method allows you to directionally change the natural circulation of air masses on a synoptic scale using several systematically distributed ionizer blocks, each of which in a particular region can enhance thermodynamic atmospheric processes, relay or neutralize atmospheric disturbances caused by the operation of neighboring blocks, entering the system, contributing to the formation of the circulation process as a whole.

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Atmospheric Sciences (AREA)
  • Environmental Sciences (AREA)
  • Elimination Of Static Electricity (AREA)

Abstract

Изобретение относится к прикладной метеорологии, может использоваться для коррекции погодных условий и изменения климата в отдельных регионах в интересах сельского хозяйства и экологии. Техническим результатом является повышение эффективности влияния возникающих возмущений атмосферной циркуляции на изменение погодных условий путем увеличения концентрации ионов и программируемого распределения областей ионизации. Способ заключается в том, что инициируют атмосферные термодинамические процессы путем однополярной ионизации приземного воздуха, которую осуществляют ионизаторами, объединенными в блоки, причем каждый блок создает единый объемный атмосферный электрический заряд, концентрацию ионов в котором регулируют изменением количества ионизаторов и их взаимным расположением. Ионизаторы в блоках располагают по прямой линии, определенным образом ориентированной относительно направления ветра, или по окружности. Восходящий поток воздуха ограничивают по высоте путем поднятия на высоту, по крайней мере, одного ионизатора для создания встречного потока противоположно заряженных ионов. Блоки ионизаторов могут быть расположены по окружности, включают их поочередно. Каждый последующий блок включают через 2/3 Т по направлению вращения или против направления вращения часовой стрелки.

Description

СПОСОБ НАПРАВЛЕННОГО ИЗМЕНЕНИЯ ЦИРКУЛЯЦИИ ВОЗДУШНЫХ
МАСС И СВЯЗАННЫХ С НЕЙ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ
(i) Область использования
Изобретение относится к области прикладной метеорологии и может быть использовано для коррекции погодных условий и изменения климата в отдельных регионах в интересах сельского хозяйства и экологии.
(ii) Предшествующий уровень техники
Характер и структура воздушных течений у земной поверхности и на различных высотах являются важнейшими вопросами общей метеорологии, т.к. с ними связан перенос тепла и влаги в атмосфере, преобразование огромных количеств энергии и развитие основных погодных ситуаций, а в прикладной метеорологии это является предметом не только изучения, но и практического использования, а именно в части проведения активных воздействий на метеорологические процессы. Известен способ воздействия на процесс атмосферной циркуляции, при котором через толщу атмосферного воздуха пропускают вертикальный поток ионов, для создания которого используют электрические поля Земли и ионосферы, а также естественный вертикальный турбулентный перенос и формируют при этом в тропосфере над пунктом проведения воздействий восходящий воздушный поток, вертикальные и горизонтальные сдвиги ветра и струйные течения. (RU 2105463, МПК 8 AOlG 15/00, oпyбл.27.02.1998).
Известен способ однополярной ионизации атмосферного воздуха, при котором инициируют атмосферные термодинамические процессы, изменяющие погодные условия (RU 2144760 C2, МПК 8 A01G/15, oпyбл.27.01.2000). Наиболее близким аналогом к изобретению является способ изменения погодных условий в пределах заданного пространства, при котором с помощью коронирующего электрода в атмосферный воздух генерируют однополярные ионы, нарушая естественную циркуляцию воздушных масс на различных высотах в разных пространственных масштабах над территорией в пределах от единиц до тысяч километров, при этом дозируют время действия восходящего потока от нескольких часов до нескольких суток в зависимости от естественного
ЗАМЕНЯЮЩИЙ ЛИСТ (ПРАВИЛО 26) метеорологического фона и результатов оценки изменения атмосферной циркуляции ( RU 2154371 C2, МПК 8 AOlG 15/00, опубл. 20.08.2000).
Недостатком указанных способов является плохая управляемость развитием возмущений атмосферной циркуляции из-за недостаточной концентрации ионов и отсутствия возможности гибкого изменения величин концентрации в ионизируемых объёмах воздуха и распределения зон ионизации в пространстве, затрудняющая осуществление контролируемых изменений синоптической ситуации на больших территориях в ожидаемые сроки.
(iii) Раскрытие изобретения
Техническим результатом данного изобретения является повышение эффективности влияния возникающих возмущений атмосферной циркуляции на изменение погодных условий путем увеличения концентрации ионов в воздушном пространстве и программируемого распределения областей ионизации атмосферного воздуха.
Указанный технический результат достигается тем, что в способе направленного изменения циркуляции воздушных масс над заданной территорией и связанных с ней погодных условий, при котором инициируют атмосферные термодинамические процессы путем однополярной ионизации приземного воздуха, однополярную ионизацию приземного воздуха и инжекцию ионов осуществляют ионизаторами, объединенными в блоки, системно разнесенными по заданной территории, причем каждый блок создает единый объемный атмосферный электрический заряд, концентрацию ионов в котором регулируют изменением количества ионизаторов и их взаимным расположением.
Ионизаторы в каждом блоке располагают, например, по прямой линии, определенным образом ориентированной относительно направления ветра, или по окружности.
Восходящий поток воздуха может быть ограничен по высоте, например, ниже уровня образования струйного течения путем поднятия на высоту, по крайней мере, одного ионизатора для создания встречного потока противоположно заряженных ионов.
ЗАМЕНЯЮЩИЙ ЛИСТ (ПРАВИЛО 26) Блоки ионизаторов могут быть расположены по окружности и включают их поочередно.
После включения одного блока ионизаторов каждый последующий блок включают через 2/3 T, где T - длительность работы включенного блока. Блоки ионизаторов могут включаться по направлению вращения или против направления вращения часовой стрелки.
(iv) Примеры реализации изобретения-
На фиг.l представлена схема ионизаторов, посредством которой осуществляют однополярную ионизацию приземного воздуха и инжекцию ионов.
На фиг. 2A представлена схема расположения ионизаторов по прямой линии, ориентированной по направлению ветра.
На фиг.2B - схема расположения ионизаторов по прямой линии, ориентированной перпендикулярно по отношению к направлению ветра.
На фиг.З представлена схема расположения одного из ионизаторов, входящего в блок на высоте, обеспечивающей ограничение высоты подъёма восходящего потока воздуха.
На фиг.4 представлена схема блоков ионизаторов, расположенных по окружности.
Способ направленного изменения циркуляции воздушных масс над заданной территорией осуществляют установкой, представляющей собой ионизаторы, каждый из которых выполнен, например, в виде пирамидального модуля 1, представляющего собой полый сетчатый коронирующий электрод (фиг. Ia). Указанные ионизаторы собраны в блоки 2 (фиг.l в), разнесенные по заданной территории, образуя систему блоков (фиг. Ic). В ионизаторах в качестве источников ионов может использоваться, например, электромагнитная радиация в виде ультрафиолетовых, рентгеновских или гамма-излучений, стримерных или коронных разрядов и т.п. Ионизаторы оснащены электродами, нейтрализующими одну из заряженных компонент ионизированного воздуха.
Каждый ионизатор 1 осуществляет инжекцию ионов. Каждый блок 2 ионизаторов 1 формирует свой восходящий и ориентированный по ветру шлейф ионизированного воздуха, создавая единый объемный электрический атмосферный
ЗАМЕНЯЮЩИЙ ЛИСТ (ПРАВИЛО 26) заряд. Изменяя количество ионизаторов 1 в блоке 2 и их взаимное расположение, можно регулировать концентрацию ионов в едином объёмном заряде и изменять его форму.
В результате работы нескольких блоков 2 создается система объемных электрических зарядов, которые взаимодействуют с атмосферным воздухом, магнитным и электрическим полями Земли, а также между собой. При этом изменяются основные метеорологические параметры и естественная динамика воздушных потоков.
С помощью единичного коронирующего ионизатора рассеивается туман в радиусе до 1 км или разрушается низкая слоистая облачность над ним в радиусе до 5 км. Разрушительным фактором в этом случае является образующийся восходящий воздушный поток. Уровень концентрации ионов H в его приземной части составляет 105 ед. в куб. см.
С помощью одного блока, состоящего из п (при п = 3-4) ионизаторов 1 за несколько часов деформируется атмосферный фронт или рассеивается фронтальная облачная масса в радиусе до нескольких сотен км. При увеличении количества ионизаторов, входящих в блок можно осуществить ионизацию атмосферного воздуха до более высокого значения, равного пН ед. в куб. см, т.е. пропорционального количеству п ионизаторов, входящих в блок, и добиться образования более мощного объемного заряда, и как показывает практика, большего по масштабу атмосферного возмущения, достигающего мезомасштабного значения. В этом случае концентрацию ионов в воздухе можно варьировать в большем диапазоне и достигать значений - ЗЛО6 ед. в кв. см. и более.
Располагая ионизаторы в одну линию, определенным образом ориентированную относительно направления ветра, можно создать ряд восходящих потоков ионизированного воздуха, формирующих единый объемный заряд, геометрические размеры которого и его форма будут зависеть от ориентации линии относительно ветра.
Так, например, располагая ионизаторы вдоль прямой линии, ориентированной в направлении ветра можно добиться большей концентрации ионов, а значит большего значения величины заряда, на малой территории, что важно для увеличения скорости восходящего воздушного потока.
ЗАМЕНЯЮЩИЙ ЛИСТ (ПРАВИЛО 26) В этом случае, как показано на фиг. 2A (вид сверху), шлейфы ионизированного воздуха, ориентированные по ветру, сливаются в единый протяжённый, но относительно узкий шлейф, концентрация ионов в котором увеличивается последовательно от одного ионизатора к другому, т.е. каждый из них пополняет шлейф ионами.
Чем больше концентрация ионов в создаваемом объёмном заряде, тем большая скорость вертикального потока ионизированного им воздуха. При этом, следует отметить, что восходящий воздушный поток порождает конвективное развитие облачности и связанных с ней гроз и ливневых осадков, тем больших, чем мощнее конвекция.
Если ионизаторы располагать вдоль прямой линии, ориентированной, например, перпендикулярно направлению ветра, то в этом случае можно добиться меньшей концентрации ионов, а значит, меньшего значения величины заряда, но распространяющегося на большей территории, что важно, например, при рассеивании туманов или низкой слоистой облачности и пресечения осадков.
На фиг. 2В (вид сверху) показано, что шлейфы ионизированного воздуха, исходящие от каждого ионизатора сливаются в единый, шлейф, распространяющийся на гораздо большую площадь в сравнении с первым случаем, однако концентрация ионов в нём более низкая и не зависит от числа ионизаторов. Если над каким-либо районом осуществляется рассеивание тумана или низкой слоистой облачности, то это приводит к локальному радиационному (солнечному) прогреву земной поверхности, а затем к повышению температуры воздуха, а значит к появлению температурных градиентов и изменению направления местных ветров. Если же один из ионизаторов, входящий в состав блока, но генерирующий в отличие от остальных положительные ионы, поднять на высоту, то в этом случае появляется возможность создания системы противотоков. От этого зависит пространственный масштаб атмосферных возмущений.
На фиг. 3 изображена схема взаимодействия двух встречных потоков - восходящего, образованного отрицательными ионами, перемещающимися вверх, и нисходящего потока, образованного положительными ионами, которые движутся вниз под влиянием отрицательного электрического поля Земли и отрицательного объёмного заряда восходящего потока.
ЗАМЕНЯЮЩИЙ ЛИСТ (ПРАВИЛО 26) При механическом взаимодействии разноимённые ионы взаимно уничтожаются и оба потока в месте их контакта прерываются.
Таким образом, восходящий воздушный поток с помощью поднятого вверх ионизатора можно прервать на любой высоте, например, ниже уровня образования струйного течения и этим исключить нежелательное развитие тех или иных термодинамических процессов, возникающих в ходе проведения активных воздействий, таких как струйные течения или высотные внутренние гравитационные волны.
Если ионизаторы, входящие в блок, расположить по кругу и включать их одновременно на время t, достаточное для образования объёмного заряда, а затем последовательно отключать каждый из них на время t/10, оставляя включёнными все остальные, то создаваемый ими объёмный заряд можно закрутить вдоль вертикальной оси, в виде атмосферного вихря, метеорологические свойства которого будут зависеть от направления его вращения. По аналогии, по окружности можно разместить и сами блоки , однако в этом случае диаметр образующегося вихря увеличиться в несколько раз.
В данном случае блоки ионизаторов 2 можно располагать по окружности на расстоянии L друг от друга. На фиг.4 изображена круговая диаграмма работы блоков ионизаторов. Блоки 2 образуют круговую систему, радиус R которой может достигать размера в несколько десятков километров. Количество блоков в системе подбирают так, чтобы объёмы ионизированного воздуха, примыкающие к соседним блокам, смыкались между собой на высоте образования облачности. Для закручивания воздушного потока блоки включают поочерёдно, но дискретно. Включают первый блок, который через заданное время T выключают. При этом через время, равное 2/3 T, включают соседний блок, так чтобы оба блока часть времени, равную Δt = Т/3, работали бы вместе. В таком же порядке включаются остальные блоки.
В зависимости от того, в каком направлении необходимо закрутить воздушную массу, включение блоков осуществляют по направлению или против направления вращения часовой стрелки, при этом получают либо циклонический, т.е. восходящий воздушный поток, приводящий к понижению атмосферного давления с вытекающими последствиями - облакообразованию и развитию фронтоrенеза, либо антициклонический нисходящий воздушный поток, способствующий
ЗАМЕНЯЮЩИЙ ЛИСТ (ПРАВИЛО 26) повышению атмосферного давления со своими метеорологическими последствиями.
Таким образом, способ направленного изменения циркуляции воздушных масс обеспечивает весьма гибкий метод ионизации воздуха, позволяющий варьировать не только её продолжительностью, но и такие параметры, как концентрация ионов и распределение этой концентрации в больших пределах и на больших расстояниях. Его применение позволяет инициировать те или иные термодинамические процессы, ответственные за энергетические преобразования в атмосфере в районе проведения активных воздействий и за перенос энергии на удалённые от него расстояния.
Как отмечалось выше, способ позволяет направленно изменять естественную циркуляцию воздушных масс в синоптическом масштабе при использовании нескольких системно разнесённых на большой территории блоков ионизаторов, каждый из которых в отдельно взятом регионе может усиливать термодинамические атмосферные процессы, ретранслировать или нейтрализовывать атмосферные возмущения, вызванные работой соседних блоков, входящих в систему, внося свой вклад в формирование циркуляционного процесса в целом.
ЗАМЕНЯЮЩИЙ ЛИСТ (ПРАВИЛО 26)

Claims

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 1. Способ направленного изменения циркуляции воздушных масс над заданной территорией и связанных с ней погодных условий, в котором инициируют атмосферные термодинамические процессы путем однополярной ионизации приземного воздуха, отличающийся тем, что однополярную ионизацию приземного воздуха и инжекцию ионов осуществляют ионизаторами, объединенными в блоки, системно разнесенными по заданной территории, причем каждый блок создает единый объемный атмосферный электрический заряд, концентрацию ионов в котором регулируют изменением количества ионизаторов в каждом блоке и их взаимным расположением.
2. Способ по п.l, отличающийся тем, что ионизаторы в блоке располагают по прямой линии, определенным образом ориентированной относительно направления ветра.
3. Способ по п.l, отличающийся тем, что ионизаторы в блоке располагают по окружности и включают их поочерёдно, закручивая ионизированный воздух в атмосферный вихрь.
4. Способ по любому из п.п. 1-3, отличающийся тем, что ограничивают восходящий поток воздуха путём поднятия на высоту, по крайней мере, одного ионизатора, входящего в блок и создания встречного потока противоположно заряженных ионов.
5. Способ по п. 1 , отличающийся тем, что блоки ионизаторов располагают по окружности и включают их поочередно на заданное время T работы каждого блока ионизаторов.
6. Способ по п. 5, отличающийся тем, что после включения одного из блоков ионизаторов, каждый последующий блок включают через 2/3 T.
7. Способ по п. 6, отличающийся тем, что блоки ионизаторов включают по направлению вращения или против направления вращения часовой стрелки.
ЗАМЕНЯЮЩИЙ ЛИСТ (ПРАВИЛО 26)
PCT/RU2009/000168 2009-04-08 2009-04-08 Способ направленного изменения циркуляции воздушных масс и связанных с ней погодных условий WO2010117293A1 (ru)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011144727/13A RU2490869C2 (ru) 2009-04-08 2009-04-08 Способ направленного изменения циркуляции воздушных масс и связанных с ней погодных условий
PCT/RU2009/000168 WO2010117293A1 (ru) 2009-04-08 2009-04-08 Способ направленного изменения циркуляции воздушных масс и связанных с ней погодных условий

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/RU2009/000168 WO2010117293A1 (ru) 2009-04-08 2009-04-08 Способ направленного изменения циркуляции воздушных масс и связанных с ней погодных условий

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2010117293A1 true WO2010117293A1 (ru) 2010-10-14

Family

ID=42936409

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/RU2009/000168 WO2010117293A1 (ru) 2009-04-08 2009-04-08 Способ направленного изменения циркуляции воздушных масс и связанных с ней погодных условий

Country Status (2)

Country Link
RU (1) RU2490869C2 (ru)
WO (1) WO2010117293A1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2014025278A1 (ru) * 2012-08-07 2014-02-13 УЙБО, Валерий Иоганнесович Способ направленного изменения циркуляции воздушных масс и связанных с ней погодных условий
CN105665139A (zh) * 2016-02-24 2016-06-15 太以环境科技(上海)有限公司 大气电离装置
CN105790084A (zh) * 2016-03-22 2016-07-20 太以环境科技(上海)有限公司 造风装置与方法

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB191409580A (en) * 1913-04-24 1915-07-15 Friedrich Simon Archenhold A Method of and Apparatus for Dispersing and Precipitating Fog in the Atmosphere.
SU71260A1 (ru) * 1947-02-24 1947-11-30 Л.В. Гирченко Устройство дл вызывани дожд
RU2090057C1 (ru) * 1996-06-26 1997-09-20 Протопопов Вадим Анатольевич Способ управления атмосферными процессами, техническая система для управления атмосферными процессами, способ создания конвекционного тока в атмосфере и генератор ионов
RU2098942C1 (ru) * 1997-06-04 1997-12-20 Дмитрий Александрович Пестов Способ воздействия на атмосферные образования
RU2161881C2 (ru) * 1999-04-13 2001-01-20 Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХКОМТЕХ" Установка для коррекции погодных условий
RU2233578C2 (ru) * 2003-07-16 2004-08-10 Протопопов Вадим Анатольевич Способ нарушения антициклонической циркуляции и устройство для его осуществления

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2154371C2 (ru) * 1996-10-24 2000-08-20 Общество с ограниченной ответственностью "Мультиком-Холдинг" Способ изменения погодных условий в пределах заданного пространства и система для оценки пространственных масштабов проводимого изменения атмосферной циркуляции
RU2340166C2 (ru) * 2006-02-02 2008-12-10 Тихонова Людмила Петровна Способ управления атмосферными процессами и устройство для его осуществления
RU2297758C1 (ru) * 2006-04-07 2007-04-27 Михаил Андраникович Шахраманьян Способ локального воздействия на метеорологические процессы в атмосфере земли, устройство и техническая система для его реализации
WO2009038488A1 (fr) * 2007-09-17 2009-03-26 Shakhramanyan Mikhail Andranik Système pour effectuer une action électrophysique locale sur l'atmosphère terrestre

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB191409580A (en) * 1913-04-24 1915-07-15 Friedrich Simon Archenhold A Method of and Apparatus for Dispersing and Precipitating Fog in the Atmosphere.
SU71260A1 (ru) * 1947-02-24 1947-11-30 Л.В. Гирченко Устройство дл вызывани дожд
RU2090057C1 (ru) * 1996-06-26 1997-09-20 Протопопов Вадим Анатольевич Способ управления атмосферными процессами, техническая система для управления атмосферными процессами, способ создания конвекционного тока в атмосфере и генератор ионов
RU2098942C1 (ru) * 1997-06-04 1997-12-20 Дмитрий Александрович Пестов Способ воздействия на атмосферные образования
RU2161881C2 (ru) * 1999-04-13 2001-01-20 Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХКОМТЕХ" Установка для коррекции погодных условий
RU2233578C2 (ru) * 2003-07-16 2004-08-10 Протопопов Вадим Анатольевич Способ нарушения антициклонической циркуляции и устройство для его осуществления

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2014025278A1 (ru) * 2012-08-07 2014-02-13 УЙБО, Валерий Иоганнесович Способ направленного изменения циркуляции воздушных масс и связанных с ней погодных условий
CN105665139A (zh) * 2016-02-24 2016-06-15 太以环境科技(上海)有限公司 大气电离装置
CN105790084A (zh) * 2016-03-22 2016-07-20 太以环境科技(上海)有限公司 造风装置与方法

Also Published As

Publication number Publication date
RU2011144727A (ru) 2013-05-20
RU2490869C2 (ru) 2013-08-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
AU2009275553B2 (en) Apparatus and related methods for weather modification by electrical processes in the atmosphere
Zhao et al. The effects of aerosol on development of thunderstorm electrification: A numerical study
CN108348926A (zh) 用于收集物类的系统和方法
RU2490869C2 (ru) Способ направленного изменения циркуляции воздушных масс и связанных с ней погодных условий
Xi et al. Nature-based solution of greenery configuration design by comprehensive benefit evaluation of microclimate environment and carbon sequestration
Artekha et al. On the role of electromagnetic phenomena in some atmospheric processes
Kumar et al. Lightning discharges, cosmic rays and climate
Yan et al. Numerical evaluation of thefog collection potential of electrostatically enhanced fog collector
RU2297758C1 (ru) Способ локального воздействия на метеорологические процессы в атмосфере земли, устройство и техническая система для его реализации
RU2694200C1 (ru) Способ разрушения слоя инверсии температуры в тропосфере
RU2595015C1 (ru) Способ воздействия на атмосферу
RU2734550C1 (ru) Способ рассеивания тумана и устройство для его реализации
RU2233578C2 (ru) Способ нарушения антициклонической циркуляции и устройство для его осуществления
RU2105463C1 (ru) Способ воздействия на процесс атмосферной циркуляции и система для воздействия на процесс атмосферной циркуляции
RU2112357C1 (ru) Способ воздействия на атмосферные образования
RU2161881C2 (ru) Установка для коррекции погодных условий
KR20140024782A (ko) 해수를 이용한 인공강우 시스템
Smirnov et al. Electric Processes in Atmospheric Air
RU2154371C2 (ru) Способ изменения погодных условий в пределах заданного пространства и система для оценки пространственных масштабов проводимого изменения атмосферной циркуляции
RU2494326C1 (ru) Градирня
RU2647276C1 (ru) Способ рассеивания туманов и облаков и вызывания осадков
WO2014025278A1 (ru) Способ направленного изменения циркуляции воздушных масс и связанных с ней погодных условий
Lindy The role of cosmics rays in lightning initiation
Zhao et al. The effects of aerosol on development of thunderstorm electrification: A simulation study in Weather Research and Forecasting (WRF) model
EA045849B1 (ru) Способ снижения климатических рисков, связанных с погодными аномалиями и система для его осуществления

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 09843118

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2011144727

Country of ref document: RU

Kind code of ref document: A

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 09843118

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1