RU2502256C1 - Устройство инициирования процессов в атмосфере - Google Patents
Устройство инициирования процессов в атмосфере Download PDFInfo
- Publication number
- RU2502256C1 RU2502256C1 RU2012117743/07A RU2012117743A RU2502256C1 RU 2502256 C1 RU2502256 C1 RU 2502256C1 RU 2012117743/07 A RU2012117743/07 A RU 2012117743/07A RU 2012117743 A RU2012117743 A RU 2012117743A RU 2502256 C1 RU2502256 C1 RU 2502256C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- solenoids
- ions
- atmosphere
- ionized gas
- troposphere
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)
Abstract
Изобретение касается метеорологии и может быть использовано для сдвига и разрушения антициклонов в тропосфере. Устройство содержит генератор высокочастотного напряжения и присоединенную к нему систему коронирующих электродов, каждый из которых выполнен в виде соленоида с венчиком игл на концах, помещенных во внутренний нижний торец соленоидов. Каждый из соленоидов соосно охвачен витками элементов спиральной антенны, размещенных в двух взаимно ортогональных плоскостях, с общим рефлектором, создающих осевую результирующую диаграмму направленности. Антенна подключена к высокочастотному передатчику электромагнитных волн. Технический результат - образование в тропосфере струйных течений восходящего потока ионов, изменяющих динамику атмосферных процессов. 6 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 [см., например патенты Ru №2.218.750, 2003 г., №2.154.371, 2000 г., №2.233.578, 2004 г.]
Известен классический электроэффлювальный ионизатор воздуха (люстра Чижевского) [см. Например, Чижевский А.Л. Аэроины и жизнь, М, Мысль, 1999 г. стр.158-167] - аналог.
Люстра Чижевского содержит высоковольтный кабель, идущий к люстре, колючий «зонт» диаметром порядка 1 м из коронирующих электродов, подвешиваемый под потолком. Недостатками аналога являются:
- малая концентрация аэроионов, недостаточная для какого-либо существенного воздействия на погодные условия;
- отсутствуют средства канализации аэроионов в направленный поток; Дальнейшим развитием «люстры Чижевского» является промышленный ряд ионизаторов модели: Fresh air, РЕАК-III, BORA, Breeze, EPI Plus, EAGLE 5000, [см. Системы экологической безопасности, ECO Quest International, M 2004 г., стр.34-35].
Известна промышленная установка «Атлант», реализующая электрический метод активного воздействия на метеопроцессы [см., Интернет http://come.to/atlant.ru%5d/Ближайшим аналогом является «Устройство для воздействия на электрическое состояние облаков», Патент Ru №2.172.101, 2001 г.Устройство ближайшего аналога содержит генератор высоковольтного напряжения и присоединенный к нему электрод из электропроводящего материала, расположенный на некоторой высоте (Н) над поверхностью Земли, электрод выполнен в виде двух пересекающихся электрически-соединенных секций, секции расположены ортогонально друг другу, длиной L, расстояние А между которыми удовлетворяет неравенству: L≥2H,
М - количество проводников в секции.
Недостатками ближайшего аналога являются:
- отсутствуют средства канализации генерируемых ионов в направленный поток;
- нет теоретического обоснования эффективности воздействия устройства на электрическое состояние облаков.
Задача, решаемая устройством состоит в генерации восходящего конвективного потока ионов с концентрацией и температурным градиентом достаточными для конденсации на них молекул водяного пара создания струйного течения в тропосфере, вызывающего лавинообразный процесс выпадения осадков.
Поставленная задача решается тем, что устройство инициирования процессов в атмосфере содержит генератор высоковольтного напряжения и присоединенную к нему систему коронирующих электродов, выполненных в виде соленоидов, с венчиком игл на концах, помещенных во внутренний нижний торец соленоидов, создающих ионизированный газ, в режиме завихрения генерируемых ионов магнитным полем в объеме соленоидов, каждый из соленоидов, соосно охвачен витками элементов спиральной антенны, размещенных в двух взаимно ортогональных плоскостях, образующих осевую результирующую диаграмму направленности спиральной антенны, подключенной к высокочастотному передатчику электромагнитных волн с длиной волны больше критической длины волны ионизированного газа и плотностью тока смещения обеспечивающим восходящий конвективный поток ионов с концентрацией, вызывающей лавинный процесс конденсации водяных паров в атмосфере.
Изобретение поясняется чертежами, где:
Фиг.1 - функциональная схема устройства (сечение вертикальной плоскостью);
Фиг.2 - ток коронирования в зависимости от напряжения на электроде и количества «игл»;
Фиг.3-температурная стратификация облачного образования в атмосфере; Фиг.4 - количество водяного пара в м3 воздуха в зависимости от температуры;
Фиг.5 - завихрение движущегося иона в магнитном поле соленоида;
Фиг.6 - Максвелловское распределение молекул воздуха по скоростям в зависимости от температуры.
Устройство инициирования осадков (фиг.1) содержит генератор высоковольтного напряжения 1, систему коронирующих электродов 2, каждый из которых выполнен в виде соленоида 3 с венчиком игл на концах 4, помещенных во внутренний нижний торец соленоидов, каждый из соленоидов охвачен соосно, витками элементов спиральной антенны 5, размещенных в двух взаимно ортогональных плоскостях, с общим рефлектором 6, создающих осевую результирующую диаграмму направленности, антенна подключена к высокочастотному передатчику электромагнитных волн 7.
Техническая сущность изобретения и динамика взаимодействия элементов состоят 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 лавинообразных процессов. Вероятность высева осадков характеризуется 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 г. стр.149-150] Температурная стратификация слоев тропосферы иллюстрируется фиг.3. Основными факторами, определяющими процесс инициирования осадков в заявленном устройстве являются градиент температуры конвективного потока и плотность его ионной концентрации. Установленным является физическое явление гидратации первичных ионов, состоящий в присоединении дипольных молекул воды (из водяного пара воздуха) к несущим электрический заряд ионам. Процесс гидратации ионов и последующей коагуляции (обволакивание) сопровождается выделением энергии (скрытой теплоты испарения) что и создает конвективный поток в тропосфере, [см., например, Лаверов Н.П. и др. «Использование теплового эффекта ионизации атмосферы для дистанционной диагностики радиоактивного заражения окружающей среды» статья в журнале «Геофизика», Доклады Академии Наук, том 441, №2, с 1-4, 2011 г.]. Быстротечность процесса зависит от плотности концентрации ионов в генерируемом объеме и длительности воздействия. Плотность концентрации достигается величиной напряжения на коронирующем электроде, количеством игл (фиг.2), а также канализацией потока ионов внутри объема соленоида 3 (фиг.1). Канализация потока ионов достигается их завихрением в магнитном поле.
Внутренняя энергия газовых молекул определяется их температурой, средняя величина которой составляет 3/2kТ. Весь диапазон скоростей молекул задается Максвелловским распределением и иллюстрируется фиг.6. Известно, что на движущуюся заряженную частицу в магнитном поле действует сила Лоренца:
, где q - величина заряда частицы,
- вектор движения,
- 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.5. Завихрение происходит по винтовой линии, радиус кривизны которой определяется из соотношения:
, 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
. 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:
, где N- концентрация ионов
. При токе коронирования ~ 10 мкА, заряде иона g=-1,6·10-19 Кл их концентрация в объеме соленоида (7 м3) составляет N≈8·1012, а критическая частота fкр≤25 Мгц, длина волны λ>12 м. Диаграмма направленности спиральной антенны имеет осевую симметрию при соотношении длины витка спирали
в пределах
до
; [см. A.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. В соответствии с уравнением Менделеева-Клапейрона для нагревания одного киломоля любого газа необходимо затратить « 2ккал I кмоль·град.
В соответствии с законом Джоуля-Ленца, количество тепла, выделяемого в единицу времени в единице объема пропорционально удельной проводимости и квадрату электрической напряженности
, где g - удельная проводимость ионизированного газа, прямо пропорциональная ионной концентрации
,
- электромагнитного поля высокочастотного генератора в спиральной антенне. Для обеспечения температурного градиента потока ионов на выходе соленоидов в десятки градусов, расчетная мощность электромагнитного поля в спиральной антенне должна составлять: 200…300 вт. Заявленное устройство может служить элементарным модулем пространственной системы, размещаемой на площади в несколько гектар, для коррекции погодных условий.
Эффективность устройства зависит от подводимой мощности в спиральной антенне и величины тока коронирования. При выше приведенных значениях параметров ионного потока возникают струйные течения в тропосфере, сдвиг антициклонов и их разрушение за время включения устройства на 3-12 часов.
Claims (1)
- Устройство инициирования процессов в атмосфере содержит генератор высоковольтного напряжения и присоединенную к нему систему коронирующих электродов, выполненных в виде соленоидов, с венчиком игл на концах, помещенных во внутренний нижний торец соленоидов, создающих ионизированный газ, в режиме завихрения генерируемых ионов магнитным полем в объеме соленоидов, каждый из соленоидов соосно охвачен витками элементов спиральной антенны, размещенных в двух взаимно ортогональных плоскостях, образующих осевую результирующую диаграмму направленности спиральной антенны, подключенной к высокочастотному передатчику электромагнитных волн с длиной волны больше критической длины волны ионизированного газа и плотностью тока смещения, обеспечивающего восходящий конвективный поток ионов с концентрацией, вызывающей лавинный процесс конденсации водяных паров в атмосфере.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2012117743/07A RU2502256C1 (ru) | 2012-05-02 | 2012-05-02 | Устройство инициирования процессов в атмосфере |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2012117743/07A RU2502256C1 (ru) | 2012-05-02 | 2012-05-02 | Устройство инициирования процессов в атмосфере |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2012117743A RU2012117743A (ru) | 2013-11-10 |
RU2502256C1 true RU2502256C1 (ru) | 2013-12-27 |
Family
ID=49516591
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2012117743/07A RU2502256C1 (ru) | 2012-05-02 | 2012-05-02 | Устройство инициирования процессов в атмосфере |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2502256C1 (ru) |
Cited By (1)
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 |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
FR1128321A (fr) * | 1955-07-29 | 1957-01-04 | Champ électrique statique pour suppression du brouillard | |
US3934817A (en) * | 1974-03-07 | 1976-01-27 | The Detroit Edison Company | Precipitation of steam fogs |
RU2098943C1 (ru) * | 1997-06-09 | 1997-12-20 | Дмитрий Александрович Пестов | Устройство для воздействия на атмосферные образования |
WO1998019017A1 (fr) * | 1996-10-30 | 1998-05-07 | Ishikawajima-Harima Heavy Industries Co., Ltd. | Procede et equipement pour l'elimination du brouillard |
RU2172101C2 (ru) * | 1999-09-08 | 2001-08-20 | Компания "СЕМИОЛА С.А. ДЕ С.В." | Устройство для воздействия на электрическое состояние облаков |
-
2012
- 2012-05-02 RU RU2012117743/07A patent/RU2502256C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
FR1128321A (fr) * | 1955-07-29 | 1957-01-04 | Champ électrique statique pour suppression du brouillard | |
US3934817A (en) * | 1974-03-07 | 1976-01-27 | The Detroit Edison Company | Precipitation of steam fogs |
WO1998019017A1 (fr) * | 1996-10-30 | 1998-05-07 | Ishikawajima-Harima Heavy Industries Co., Ltd. | Procede et equipement pour l'elimination du brouillard |
RU2098943C1 (ru) * | 1997-06-09 | 1997-12-20 | Дмитрий Александрович Пестов | Устройство для воздействия на атмосферные образования |
RU2172101C2 (ru) * | 1999-09-08 | 2001-08-20 | Компания "СЕМИОЛА С.А. ДЕ С.В." | Устройство для воздействия на электрическое состояние облаков |
Cited By (1)
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 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2012117743A (ru) | 2013-11-10 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN105836165A (zh) | 空间环境地面模拟等离子体产生装置及采用该装置实现的等离子体产生方法 | |
Smirnov | Electrical cycle in the Earth's atmosphere | |
RU2502256C1 (ru) | Устройство инициирования процессов в атмосфере | |
US20110102961A1 (en) | Charged particle induction from ionosphere to ground | |
RU2502255C1 (ru) | Способ инициирования струйных течений в атмосфере | |
RU2593215C2 (ru) | Устройство инициирования осадков в атмосфере | |
RU2558239C1 (ru) | Устройство коррекции погодных условий | |
Sharma et al. | Generation of ELF waves during HF heating of the ionosphere at midlatitudes | |
US7327548B2 (en) | Field converter | |
RU2354018C2 (ru) | Способ и антенна для передачи и приема продольных электромагнитных волн | |
RU2516223C2 (ru) | Устройство коррекции погодных условий | |
Haixin et al. | Numerical study of the influence of dielectric tube on propagation of atmospheric pressure plasma jet based on coplanar dielectric barrier discharge | |
RU2411067C1 (ru) | Способ разделения изотопов и устройство для его осуществления | |
AU2002356822A1 (en) | Field converter | |
RU2582491C1 (ru) | Плазменная антенна | |
Zhang et al. | Numerical simulation of the enhancing effect of micro–nano protrusions on electrostatic fog harvesting | |
Markov et al. | Excitation of guided ELF-VLF waves through modification of the F 2 ionospheric layer by high-power radio waves | |
CN109774988B (zh) | 一种驱动磁重联的等离子体装置 | |
RU2678782C1 (ru) | Способ воздействия на заряженные воздушно-капельные дисперсии с целью модификации метеоусловий | |
US5038664A (en) | Method for producing a shell of relativistic particles at an altitude above the earths surface | |
RU2568752C2 (ru) | Способ коррекции погодных условий | |
Kazachenko et al. | Numerical Research of Design Solutions for the Bending Magnets of the Electron Beam Facility GESA-1M | |
Kurt et al. | Particle trajectories and energy distribution from a new IEC fusion device: a many-body approach | |
Ikeda et al. | Electron and ion beam simulations for the BNL ExtendedEBIS at Brookhaven National Laboratory | |
Boerner | 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 |