Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay
  Все выпуски  

Электричество управляет погодой


 

Электричество управляет погодой

 

 

Для создания микроклимата под обтекателем ракеты космического назначения при ее транспортировке на старт используют мобильный электрический агрегат термостатирования. Однако электричество помогает управлять климатом и в более крупных масштабах.

Речь, конечно, не идет о глобальном управлении климатическими условиями на Земном шаре. С помощью электрического устройства, конструкция которого напоминает нечто внеземное или связанное с космическими техникой и технологиями, можно корректировать некоторые погодные условия в локальных масштабах и разгонять затуманивающий смог. Как это сделать? Ответ знает заслуженный деятель науки РФ Михаил Шахраманьян (сотрудник Всероссийского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций и международной кафедры ЮНЕСКО «Возобновляемая энергетика и сельская электрификация» Всероссийского НИИ электрификации сельского хозяйства), на основе идей которого подготовлен этот материал.



Электрическая «люстра» заменит ракеты

Известно, что в ряде районов нашей планеты может выпадать град. Тогда на помощь человеку приходят противоградовые (градобойные) ракеты, например, семейств «Облако» или «Алазань» (В. Ольгин. «Облако» против облака// Моделист-конструктор. – 1986. – № 3. – С. 28?29; И. Кротов, В. Хохлов. Противоградовая «Алазань»// Моделист-конструктор. – 2001. – № 1. – С. 28?30). Еще с советского времени их запускали («Алазани» пускают и сейчас) в небо на некоторые высоты с целью активного воздействия на облака путем выброса специальных веществ (реагентов). Последние способствуют разгону градоопасных облаков над сельскохозяйственными угодьями (к примеру, над плантациями виноградников в период их созревания).

Ученые и инженеры искали более совершенные решения проблемы управления погодой и призвали на помощь электричество. Наверно, немногие слышали о так называемой электроэффлювиальной люстре профессора Александра Чижевского (А. Л. Чижевский. Аэроионизация в народном хозяйстве. – М., 1960; Б. С. Иванов. Электроника в самоделках. – М., 1981), напоминающей своим внешним видом какой?то космический объект блюдцеобразного вида (шаровой сегмент) с торчащими из него игловидными электродами. Эта конструкция является ионизатором для насыщения воздуха отрицательными аэроионами с целью его очищения. А вот приспособить подобную «люстру» под технологическое ионизирующее устройство для локального управления погодой – задача, по всей видимости, еще более сложная.



Электроионизатор и технология

Устройство ионизатора, научно-практический проект и технология применения которого для локального управления погодой представляют ВНИИГОЧС и ВИЭСХ, является ключевым звеном в составе изобретения «Способ управления атмосферными процессами» по патенту РФ за номером RU 2218750. Исследования в данном направлении были уже давно одобрены РАН согласно решению Рабочей группы при президенте РАН по анализу риска и проблем безопасности от 6 апреля 2004 г.

В основе технологии управляемого влияния на погоду лежат электрофизические методы воздействия на атмосферу (Л. Г. Качурин. Физические основы воздействия на атмосферные процессы. Экспериментальная физика атмосферы: учебник для вузов по специальности «Метеорология». – Л., 1990) с помощью генератора отрицательно заряженных ионов кислорода, называемого ионизатором. Семейство таких генераторов типа «ГИОНК» имеют в своем составе, в частности, электронные и программно-технические узлы управления. По ряду моделей из этих образцов уже успешно проведен полный комплекс научно-исследовательских, опытно-конструкторских и экспериментальных работ.

Целенаправленное изменение погодных условий (например, создание малооблачной солнечной погоды, вызывание дождевых осадков) реализуется при помощи мощных конвективных токов, создаваемых электрическим полем от ионизаторов. Последние функционируют по принципу уже упоминавшейся выше люстры Чижевского.

В зависимости от того, какова исходная метеорологическая обстановка в целевом районе Земли, желаемый эффект изменения погоды достигается по истечении различных интервалов времени. Оно может варьироваться от нескольких часов до двух либо даже трех дней с момента включения ионизаторов на площадях порядка 100?500 тыс. гектаров. При этом, что экологически очень важно, такая технология, в принципе, не предусматривает необходимость введения посторонних химических веществ в атмосферу.

Время, необходимое для подготовки ионизаторов к работе непосредственно в полевых условиях эксплуатации, составляет не более трех часов. Питание ионизаторов осуществляется переменным синусоидальным током при номинальных напряжении 220 В и его частоте, равной 50 Гц.



Возможности использования

С практической точки зрения рассматриваемая здесь технология электрофизического управления погодой предоставляет человеку в борьбе со стихией следующие конкретные возможности. Во-первых, можно рассеивать облака над заданной территорией Земли. Это необходимо как в сельском хозяйстве, так и в солнечной энергетике. Во-вторых, возможно решать и прямо противоположную задачу – вызывать, когда и где это необходимо, атмосферные осадки в виде дождя, например с целью обеспечения полива сельскохозяйственных культур в нужные периоды времени и на определенной территории. Не правда ли, полезное подспорье для работников, занятых в сельском хозяйстве?

Кроме всего перечисленного выше, можно вызывать осадки для увлажнения лесных массивов при наступлении пожароопасного сезона. Это позволит предотвратить возникновение крупных лесных пожаров. И снова инверсная задача – борьба с наводнениями, которые, в частности, могут возникать по причине выпадения сильных дождевых осадков в виде ливней. Положительный эффект достигается в этом случае за счет остановки этих самых ливневых дождей в зоне чрезвычайной ситуации.
Возможно использование данной технологии еще для рассеивания дымового смога, тумана либо с целью снижения концентрации вредных примесей в атмосферном воздухе. Все это тоже является важными сферами практической высокоэффективной применимости технологической «люстры» Чижевского – Шахраманьяна.



Реализовано на практике

Практическая эффективность рассмотренной выше технологии успешно подтверждена рядом примеров, реализованных в разные годы и над разными территориями (Эффективные технологии энергообеспечения, возобновляемой и нетрадиционной энергетики. Перспективные энерго­сберегающие технологии сельскохозяйственного производства. Инновационные проекты ВИЭСХ. Каталог: научное издание / Сост.: Н. Ф. Молоснов, И. А. Антуфьев; отв. за вып. А. В. Тихомиров. – 3?е изд., перераб. и доп. – М., 2008). Так, был ликвидирован сильный смог над городом; инициирован дождь над пожароопасной территорией; создана малооблачная погода при проведении авиационного шоу. Все эти примеры – только лишь капля в море потенциальных, востребованных и полезных возможностей электроионизационной технологии управления погодой. В этой связи, если мыслить практично, хотелось бы надеяться, что технология найдет повсеместное применение.


Иван ТРОХИН

 


С вопросами и предложениями обращайтесь по адресу ep@eprussia.ru

Информационный портал Энергетика и промышленность России - это:

Ежедневная новостная лента Новости энергетики.

Уникальная бесплатная электронная библиотека для специалистов.

Электронная версия и архив газеты Энергетика и промышленность России.

Доска объявлений для предприятий, работающих в промышленно-энергетических отраслях.

Информация об отраслевых выставках, конференциях и семинарах в разделе Выставки.

Каталог сайтов компаний ТЭК и промышленности.


Наш портал может предложить рекламодателям следующие Услуги:

Участие в "Каталоге ЭНЕРГЕТИКА.RU" (размещение Ваших новостей, информации о продукции, видео-материалов и многое другое);
Размещение рекламных баннеров различных форматов на всех страницах портала;
Размещение рекламных статей.


В избранное