Система восстановления озонового слоя в локальной области
Авторы патента:
Система восстановления озонового слоя в локальной области относится к защите окружающей среды и касается проблемы сохранения озонового слоя. Задачей изобретения является поддержание концентрации озона для сохранения озонового слоя. Система содержит расположенный на земле 2 генератор 1 кислорода (озона), насосный агрегат (компрессор) 3 и шланг 4, верхний конец которого прикреплен к летательному аппарату (аэростату) 5. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.
Изобретение относится к области защиты окружающей среды и касается проблемы сохранения озонового слоя.
Известно предложение А. Ванга [1] о защите озонового слоя с помощью радиоволн, образующих на высоте 50-80 км слой, подпитываемый с земли энергией радиоволн, свободных электронов, которые вступая в соединение с нейтральными атомами хлора разрушителями озона, образуют ионы хлора, не влияющие на озон. Однако создать такое поле, которое ионизирует полностью все атомы хлора, представляется крайне сложным и нет гарантии, что часть атомов хлора сохранится. Неясно также, что произойдет с атомами фтора. Способ А. Ванга может быть использован в качестве прототипа для настоящего предложения. Известна также система кондиционирования воздуха [2] содержащая возхдухопровод, поднятый вертикально и удерживаемый в этом положении летательным аппаратом. У верхнего конца находится компрессор, который подкачивает в трубу чистый воздух, который, выходя из нижнего конца воздухопровода, вытесняет загрязненный воздух и очищает атмосферу. Это решение примем за прототип. Целью изобретения является поддержание концентрации озона для сохранения озонового слоя. Сущность изобретения состоит в том, что предложена система, которая в случае обнаружения при измерении концентрации озона (изменение производится любым известным методом) и ее уменьшения, по сравнению с номинальным значением под этой "озоновой дырой", состоит из размещенной на Земле установки для получения кислорода (озона), шланга, расположенного вертикально для подъема на необходимую высоту озонового слоя (20-25 км) и выпуска его в зонах пониженной компенсации, и насосного агрегата, расположенного на Земле, причем для поддержания шланга в вертикальном положении его закрепляют на летательном аппарате, например аэростате. Для удержания шланга в вертикальном положении можно использовать оттяжки, закрепляемые на поверхности Земли. Сопоставительный анализ заявляемого решения с прототипом показывает, что заявляется система отличается от известной тем, что генератором кислорода (озона) является специальная установка для получения этого газа, расположенная у нижнего конца, выход шланга расположен выше его входа в области озонового слоя, а компрессор расположен также у нижнего конца шланга, у поверхности Земли. Таким образом, заявляемый способ соответствует критерию "Новизна". В известном техническом решении [1] в котором облучают радиоволнами область озоновой дыры, практически очень сложно обеспечить ионизацию большинства атомов хлора (фтора), рассредоточенных на большом пространстве, и тем самым защитить молекулы озона. Более того, так как дислокация и концентрация атомов хлора (фтора) могут быть совершенно произвольными и поэтому практически невозможно обеспечить целенаправленное, достаточное и контролируемое облучение. В прототипе [2] компрессор расположен вверху, в верхнем слое атмосферы, а выход шланга ниже его входа. Ни в одном из известных решений отличительные признаки заявки не найдены. Это позволяет заключить, что предлагаемое решение соответствует критерию "Существенные отличия". Изобретение основано на том факторе, что масса озона в озоновом слое относительно невелика. Известно, что озоновый слой расположен на высотах 10-50 км с максимальной плотностью в районе H=20-25 км. При этом общее количество озона соответствует толщине h=2-4 мм. При нормальных условиях (4 мм в приполярных районах). Оценим угловой размер озоновой дыры величиной в f=0,01 полного телесного угла (4




dкисл 2,14 кг/м3
dоз 3,21 кг/м3
При осуществимом значении P 12,5 атм (правое слагаемое в (2) соответствует минимальному перепаду в 7,5 атм) и предполагая, что процессы обеднения озонового слоя составляют несколько месяцев, а, следовательно, подобную длительность могут иметь и процессы восстановления. Поэтому, задаваясь месячным сроком, можем вычислить необходимый для восстановления слоя массопоток озона, его определяем из (1):

Подставляя в предыдущую формулу (2) и решая его относительно D, получаем искомое значение для необходимого диаметра трубопровода
D 20 м
Создание подобного трубопровода является реальной задачей и может быть выполнено в одну или несколько отдельных ниток. Полученное значение необходимого потока газа может быть передано наверх при использовании трубы достаточного диаметра (более 20 м), при условии определенного избыточного давления снизу (более 12,5 атм). Известно, что для получения 1 м3 кислорода из воздуха необходима затрата энергии порядка 1 кВт/ч, тогда для получения 30 т кислорода, имеющем объем:

(0,9







Таким образом, используя экологически чистый процесс получения кислорода-озона при больших, но технически реальных объемах оборудования, можно добиться восстановления концентрации озона в локальных атмосферных областях. Если же длительность процесса восстановления установить в 10 или 30 мес, то соответственно G 3 т/с (1,0 т/с), D 17 м (10м), N1 5000 ВЭС (1600 ВЭС) и N2 140 установок. На чертеже приведена схема предлагаемой установки. Система состоит из генератора кислорода (озона) 1, расположенного на Земле 2 (твердой или морской поверхности), насосного агрегата (компрессора) 3, нагнетающего кислород в нижний конец шланга 4, верхний конец которого прикреплен к летательному аппарату (аэростату) 5. Система работает следующим образом. На кислородной станции 1, расположенной на Земле, генерируют озон или кислород, накачивают его насосом 3 в нижний конец шланга 4, и озон (кислород) выходит из верхнего конца шланга 4 в атмосферу, причем сам шланг поддерживается в вертикальном положении, например, летательным аппаратом 5. Летательный аппарат может быть полностью или частично совмещен со шлангом, например, шланг по длине может содержать цельные полости, наполненные легким газом, например водородом или гелием. Наконец, целая группа сигналов, а что может быть целесообразным, может быть объединена в единую конструкцию типа фермы.
Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1
Похожие патенты:
Изобретение относится к способам активного воздействия на атмосферные явления для предотвращения градобитий, регулирования грозовой деятельности, стимулирования или уменьшения выпадения осадков посредством внесения активного реагента, а именно к способам защиты от градобитий путем доставки активного реагента в непосредственно зону воздействия пусками противоградовых реактивных снарядов
Способ воздействия на атмосферу // 2084128
Способ активации льдообразующих аэрозолей // 2084127
Изобретение относится к метеорологии, в частности агрометеорологии, и может быть использовано для воздействия на облака, рассеивания туманов, вызывания осадков, предотвращения града
Гидрометеорологический реактивный снаряд // 2083081
Изобретение относится к средствам активного воздействия на атмосферные явления, а именно, к реактивным снарядам, (ракетам), предназначенным для предотвращения градобитий, регулирования грозовой деятельности, стимулирования или уменьшения выпадения осадков путем доставки активного реагента непосредственно в зону воздействия на атмосферные явления
Способ ликвидации смерча // 2077835
Изобретение относится к способам ликвидации смерчей
Способ предотвращения града // 2076579
Изобретение относится к физике облаков и активных воздействий, преимущественно к активному воздействию на градовые процессы с целью предотвращения градобитий
Способ защиты от градобитий // 2075922
Противоградовый ракетный комплекс // 2075921
Способ вызывания осадков // 2100923
Изобретение относится к метеорологии, а именно к способам воздействия на метеорологические образования с целью создания искусственных осадков и может быть использовано в интересах сельского и городского хозяйства
Способ воздействия на облака и туманы // 2101920
Изобретение относится к метеорологии, в частности к активным воздействиям на атмосферу, и может быть использовано для воздействия на градовые облака, вызывания осадков и рассеяния туманов
Способ рассеивания туманов и облаков // 2101921
Способ рассеивания туманов и облаков // 2101922
Способ создания искусственных осадков // 2102865
Способ воздействия на атмосферу // 2102866
Изобретение относится к способам для изменения атмосферных условий и может быть использовано для регулирования облачности и осадковых процессов
Изобретение относится к техническим средствам, используемым для активных воздействий на облака с целью стимулирования осадков
Ракета для воздействия на облака // 2106078
Изобретение относится к метеорологическим ракетам для воздействия на облака с целью защиты сельхозкультур от градобитий и вызывания осадков