Способ снижения запасов энергии в очаге землетрясения
Использование: предупреждение катастрофических последствий землетрясений. Сущность изобретения: выявляют местоположение очага землетрясения, бурят скважины, через которые подводят энергию к очагу землетрясения посредством излучения энергии через скважины. Энергию подводят в виде радиоволн, при этом используют широкополосные антенны радиоволн, предпочтительно заглубленные в слои земной коры с пониженной электропроводностью. Для генерирования радиоволн используют энергию, предпочтительно резервную, из имеющейся энергетической системы. Кроме того, в каждом сейсмоопасном районе формируют более одной подземной радиоантенны. Кроме того, подземные радиоантенны формируют заранее, до выявления местоположения очага землетрясения. Кроме того, подземные радиоантенны используют для выявления местоположения очага землетрясения. Техническим результатом изобретения является повышение безопасности и оперативности работ по снижению запасов энергии в очаге землетрясения. 3 з.п. ф-лы, 3 ил.
Изобретение относится к сейсмологии, предназначено для регулирования механических напряжений в очагах землетрясения и может быть использовано для предупреждения катастрофических последствий землетрясений.
Известен способ снижения запасов энергии в очаге землетрясения, включающий бурение скважин и нагнетание деструктирующих агентов, например воды (см. Горную энциклопедию, т.2, М., Советская энциклопедия, 1986, с. 371). Однако этот способ имеет ограниченные условия применения по глубине очага землетрясения, по наличию воды в районе заложения скважины. Кроме того, с учетом сравнительно низкой проницаемости воды предварительное обустройство любого опасного по сейсмичности района потребует большого объема буровых работ, тогда как попытка экономии на этом (т.е. бурение в выявленный очаг землетрясения) может быть опасна из-за продолжительности бурения или же вообще не возможна по техническим условиям. Известен также способ снижения запасов энергии в очаге землетрясения, включающий выявление местоположения очага землетрясения, бурение скважин, подвод энергии к очагу землетрясения, посредством излучения энергии через скважины (см. Горную энциклопедию, т.2, М., Советская энциклопедия, 1986, с. 371). Недостатки этого способа определяются источником энергии, в качестве которого используется ядерный взрыв: опасность радиационного заражения подземного пространства и атмосферы из-за утечки радиации по трещинам массива (при этом возможность использования неядерных взрывных устройств исключается тем, что для их размещения необходимы зарядные камеры большого объема). Кроме того, не все энергетические компоненты ядерного взрыва обладают достаточной проникающей способностью и скоростью распространения, что определяет недостаточную эффективность ядерного взрыва как источника энергии и влечет за собой необходимость увеличения заряда и, следовательно, возрастанию опасности радиоактивного заражения земных недр и местности. Таким образом способ не отличается безопасностью. Кроме того, оперативность способа оставляет желать лучшего, поскольку весь комплекс работ может проводиться только после выявления очага землетрясения, причем каждый раз потребуется бурение новых скважин. Задача, на решение которой направлено заявленное решение, выражается в повышении безопасности и оперативности работ по снижению запасов энергии в очаге землетрясения. Технический результат, получаемый при решении названной задачи, выражается в снижении разрушительной силы землетрясения, при повышении оперативности работ по снижению запасов энергии в очаге землетрясения (которые могут осуществляться сразу после выявления зарождающегося очага землетрясения). Кроме того, обеспечивается возможность многократного использования одних и тех же скважин. Для решения поставленной задачи способ снижения запасов энергии в очаге землетрясения, включающий выявление местоположения очага землетрясения, бурение скважин, подвод энергии к очагу землетрясения, посредством излучения энергии через скважины, отличается тем, что энергию подводят в виде радиоволн, при этом используют широкополосные антенны радиоволн, предпочтительно заглубленные в слои земной коры с пониженной электропроводимостью, при этом для генерирования радиоволн используют энергию, предпочтительно резервную, из имеющейся энергетической системы. Кроме того, в каждом сейсмоопасном районе формируют более одной подземной радиоантенны. Кроме того, подземные радиоантенны формируют заранее, до выявления местоположения очага землетрясения. Кроме того, подземные радиоантенны используют для выявления местоположения очага землетрясения. Сопоставительный анализ признаков заявленного и известных технических решений свидетельствует о его соответствии критерию "новизна". Признаки отличительной части формулы изобретения решают следующие функциональные задачи: Признаки "энергию подводят в виде радиоволн", обеспечивает высокую скорость распространения энергетического сигнала и возможность ввода энергии из удаленной от очага землетрясения точки. Признак "используют широкополосные антенны радиоволн" обеспечивает возможность использования радиоволны в качестве энергетического сигнала. Признак "предпочтительно, заглубленные в слои земной коры с пониженной электропроводимостью" указывает на конструктивное выполнение радиоантенн и соответственно скважин, наиболее предпочтительное с позиции минимизации потерь на передачу энергии. Признак "для генерирования радиоволн используют энергию, предпочтительно резервную, имеющейся энергетической системы" исключает возможность энергодефицита в районе проведения работ. Признаки второго пункта формулы изобретения обеспечивают возможность работы подземных радиоантенн в согласованном режиме, что позволяет обеспечить направленность передачи энергии (тем самым или увеличить дальность передачи энергии, или, при сохранении дальности, увеличить передаваемую мощность). Признаки третьего пункта формулы изобретения обеспечивают возможность оперативного реагирования на развитие (или даже появление) очага землетрясения. Признаки четвертого пункта формулы изобретения обеспечивают возможность зондирования подземного пространства на предмет обнаружения очага землетрясения. В основе способа лежат следующие положения. В зоне очага землетрясения действуют большие механические, электрические и магнитные напряженности, которые вызывают типично нелинейные явления, приводящие к трансформации и переходам различных типов энергии друг в друга и излучению волновой энергии. Волновая энергия или энергия бегущих волн, распространяющихся от очага землетрясения, носит характер упругих и электромагнитных волн. Возможны и другие типы волновой энергии, связанные с гравитационным полем, которые учесть пока не возможно. Несмотря на типичную нелинейность волн, образуемых при землетрясении, рассмотрим только первый член бесконечного ряда, функции полной энергии, связанный только линейными соотношениями. В первом приближении различаются землетрясения двух типов: надвиговые и сдвиговые. Первый тип возникает, когда головная часть одной плиты проскальзывает под другую в зоне субдукции, т.е. погружения плиты. Второй тип имеет место вдоль границ плиты там, где она взаимодействует с соседней, себе подобной, в процессе горизонтально направленного трения друг о друга к наиболее катастрофическим последствиям приводят надвиговые землетрясения, раскалывающие кору в диагональном направлении. Если считать, что надвигающаяся плита состоит из участков объемом 0,5 - 1 км3, обладающих спонтанной намагниченностью по типу магнитных доменов, то полная энергия таких гигантских квазидоменов может быть оценена по формуле E = -1,5


































где E(Дж/м3) - плотность энергии;




Таким образом, чтобы полностью переориентировать домены, по оценкам, потребуется поле с напряженностью



Если учесть, что деформационное слагаемое зависит от cos2





Переориентация доменов приводит к двум механизмам снижения потенциальной энергии: механической и энергии магнитного поля. Основная идея изобретения заключается в передаче в очаг землетрясения энергии полностью или хотя бы частично компенсирующей катастрофическое накопление потенциальной энергии и обеспечивающей его рассеяние на большие объемы Земли. Если предположить, что необходимо рассеять энергию объема W = 109 м3, то суммарная энергия составить

По данным геофизики в случае катастрофических землетрясений выделяется кинетическая энергия до 1018 Дж, при глубинах очага от 20 до 400 км. Например, при землетрясении в Ашхабаде (1948 г) было выделено порядка 1015 Дж, а на Аляске (1964 г) до 1018 Дж. Если подвести к очагу землетрясения некоторую энергию, рассеивающую его магнитную или электрическую энергию или полностью (до








Передача этой энергии в очаг землетрясений может быть произведена электромагнитной волной. Если в качестве передающей части рассмотреть ненаправленную излучающую радиоантенну, то напряженность, мощность и энергия будут убывать в подземном волноводе по законам

где r - расстояние от антенны до очага землетрясения. Если антенна размещена на расстоянии до 10 км, то мощность, вводимая непосредственно в очаг землетрясения, составит:

а на расстоянии до 100 км

Таким образом в принципе достаточно резервного элемента существующих станций, чтобы доставить рассеивающую энергию до очага землетрясения на расстояние до 100 км. При увеличении расстояния, очевидно, необходимо принять известные методы увеличения энергии, подводимой к подземным излучателям (включение основных резервов электростанции, построение антенных решеток из многих антенн, объединенных в единую систему защиты от землетрясений). На фиг. 1 показана схема, поясняющая этап выявления очага землетрясения; на фиг. 2 показана схема, поясняющая реализацию способа; на фиг. 3. показан вид в плане сейсмоопасного участка. На чертежах показаны сейсмоопасный участок 1 земного массива, антенны 2, очаг землетрясения 3, зондирующие сигналы 4, энергетический сигнал 5 (электромагнитные волны - радиоволны), ретранслятор-космический аппарат 6, отраженный (или рассеянный) сигнал 7. Антенна 2 является размещенным под землей вибратором Герца и конструктивно представляет из себя металлические трубы (стержни), связанные с генератором энергии (на чертежах не показан). Антенны 2 объединены в антенную решетку через антенные разветвители известных конструкций и заглублены в землю (размещены в скважинах, пробуренных для этих целей до глубины, на которой проводимость породного массива мала и составляет не более 10-5 1/Ом



Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3