Способ изменения температуры воздуха атмосферы
Способ изменения температуры воздуха атмосферы может быть использован для изменения погоды. Способ заключается в усилении или ослаблении выделения тепла при конденсации водяного пара на ионах проводимости атмосферы. Изменение тепловыделения осуществляется изменением тока проводимости через атмосферу. Создавая на некоторой высоте от земной поверхности отрицательный относительно нее электрический потенциал, увеличивают ток проводимости через атмосферу и тем самым увеличивают температуру воздуха. Создавая там более положительный потенциал, понижают температуру воздуха, 3 з.п.ф-лы, 2 ил.
Изобретение относится к метеорологии, а именно к активным воздействиям на погоду, и может быть использовано в интересах сельского хозяйства и города.
К способам изменения температуры воздуха атмосферы относится нагрев воздуха путем сжигания в нем горючих веществ. Такой способ применялся, в частности, для рассеяния тумана в аэропорту [1]. Горючее сжигалось при работе на земле авиационных двигателей. В данном способе нагрева отношение количества тепла, поступившего в атмосферу, к энергозатратам на нагрев равно единице. Недостатками способа являются большие энергозатраты на нагрев единичного объема воздуха, загрязнение атмосферы продуктами горения, невозможность понижения температуры воздуха. Целью изобретения является снижение удельных энергозатрат на нагрев, расширение диапазона изменения температуры воздуха и устранение загрязнения атмосферы. Управление изменением температуры осуществляется путем изменения распределения электростатического потенциала в приземном слое атмосферы, которое достигается, в частности, инжекцией в атмосферу электрических зарядов. Способ основан на следующих сведениях в области физики атмосферы и теоретических построениях. 1. Известно, что значение температуры воздуха и ее изменения отражают вариации мощностей поступления в атмосферу и оттока из нее тепла. Средняя мощность поступления тепла в атмосферу на единицу площади вертикального столба (Р = 185 Вт/м2) складывается из трех частей: Р = 88 Вт/м2 - из тепла, выделяющегося при конденсации пара на аэрозольные частицы, Р = 80 Вт/м2 - из мощности поглощенной в атмосфере солнечной волновой радиации, Р = 17 Вт/м2 - из тепла, поступающего в атмосферу через турбулентный обмен с земной поверхностью [2]. 2. Между земной поверхностью и ионосферой существует электрическая разность потенциалов около 3


R - удельная теплота конденсации пара. Поскольку динамически равновесное значение температуры воздуха находится в некоторой прямой зависимости от мощности выделяющегося в воздухе тепла Т = f (P, ...), то ввиду (1) изменение плотности тока проводимости атмосферы на заданной территории приведет к изменению температуры воздуха

причем повышение температуры воздуха происходит при увеличении плотности тока проводимости, а понижение температуры - при его снижении. Плотность тока проводимости пропорциональна разности потенциалов приземного слоя воздуха



где


Максимально возможное понижение температуры заявляемым способом определяется из условия

что соответствует понижению действующей температуры на 130oС. Возможности повышения температуры ограничиваются количеством имеющегося пара и скоростью его притока с земли. Предлагаемый способ реализуют следующим образом. На некоторой высоте h над земной поверхностью на площади, размеры которой сравнимы с радиусом экранирования электростатического поля [4] (400 м) или превышают его, создают электрический потенциал, отличающийся от потенциала земной поверхности. Между плоскостью на высоте h и ионосферой устанавливается разность потенциалов


J ~ (


Для увеличения тока проводимости через атмосферу потенциал


рассеяния туманов,
прекращения или стимуляции осадков,
ослабления циклонической активности. Ниже приводятся результаты трех рядовых воздействий. 1. Объектом воздействия был ночной туман в одном из подмосковных аэропортов. Устройство располагалось на летном поле. Ночью с 31.01.92 на 01.02.92 в 23 ч 00 мин в аэропорту и его окрестностях возник туман с видимостью 150 м (фиг. 1). Прогноз погоды не обещал рассеяния тумана до утра. В полночь включили устройство в режиме увеличения плотности отрицательного заряда (1) в атмосфере. Через 3 мин метеорологическая дальность видимости (МДВ) стала расти и через 30 мин достигла 2000 м. В 00 ч 30 мин устройство было выключено. Через 10 мин МДВ упала до значения 70 м. В 00 ч 40 мин устройство было включено вновь. МДВ к 03 ч 00 мин вновь превысилась до 2000 м и более не снижалась. 2. Устранение осадков вследствие повышения температуры воздуха. 01 и 02.07.93 погода в центральных районах России определялась циклоном, проходящим южнее Москвы. Во всей европейской части России выпадали моросящие и ливневые осадки с приблизительно равномерным распределением. Вечером 01.07.93 под Москвой включили устройство в режиме введения отрицательного объемного заряда. Устройство проработало 1,5 сут. На фиг.2 представлена карта распределения осадков Гидрометеоцентра с 07 ч 02.07 по 07 ч 03.07.93. На карте: в поле осадков (заштрихованные территории) возник коридор их отсутствия, вытянутый от Москвы в направлении воздушного переноса на Юго-Восток. Ширина коридора 150 км, длина 700 км. В зоне отсутствия осадков температура воздуха была на 5-8oС выше, чем в зоне осадков. 3. Увеличение осадков как следствие искусственного понижения температуры воздуха предлагаемым способом. По прогнозам Росгидрометцентра погода в Москве и Московской области с 13.09.93 по 17.09.93 ожидалась с незначительными осадками и без перемен. Среднее количество осадков в Москве и области в этот период составляло 1 мм в сутки. Днем 14.09.93 с подмосковной установки был создан ток в атмосферу, соответствующий переходу в атмосферу положительного заряда в течение 12 ч (J = 5


где ma - массы частиц, до которых они вырастают в атмосфере за счет конденсации пара [9]. Ионы тока, создаваемого устройством, после нейтрализации превращаются в молекулы воздуха и не загрязняют атмосферу. ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
1. Качурин Л.Г. Физические основы воздействия на атмосферные процессы. - Л.: Гидрометеоиздат, 1978, с.257-271. 2. Будыко М.И. Атмосфера земли. Физическая энциклопедия, т.1. - М.: Советская энциклопедия, 1988, с.133. 3. Чалмерс Дж.А. Атмосферное электричество. - Л.: Гидрометеоиздат, 1974, с.175-193. 4. Похмельных Л.А. Электрическое и магнитное квазистатические поля биосферы в функции параметров космоса. - В сб. Современные проблемы изучения и сохранения биосферы, т.1. - С.-П.: Гидрометеоиздат, 1992, с.161-175. 5. Деннис А. Изменение погоды засевом облаков. - М.: Мир, 1983. 6. Стыро Б.И., Орлова Н.В. Об определении размеров частиц аэрозолей, полученных в сухом обеспыленном воздухе при распаде радона. - Физика атмосферы и океана, 1971, т.VII, N 8, с.917. 7. Сак С.Х., Чен Т.С., Эммонс Р.У. и др. Роль ионов в гетеромолекулярной нуклеации: измерение свободной энергии гидратированных свободных кластеров. - В сб. Гетерогенная химия атмосферы. - Л.: Гидрометеоиздат, 1986. 8. Похмельных Л.А. Устройство для создания объемного заряда в атмосфере. Патент РФ N 2036577, 1995. 9. Мазин И.П., Шметер С.М. Облака: строение и физика образования. - Л.: Гидрометеоиздат, 1983, с.148.
Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2