×
10.08.2016
216.015.528f

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ РАЗУПРОЧНЕНИЯ ЛЕДЯНОГО ПОКРОВА

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002594115
Дата охранного документа
10.08.2016
Аннотация: Изобретение относится к проведению предупредительных работ для предотвращения заторообразования на участке реки и может быть использовано для разупрочнения ледяного покрова в местах подводных коммуникаций, в частности над подводными переходами магистральных газопроводов и нефтепроводов, а также на акваториях с морскими объектами хозяйственной деятельности. Способ разупрочнения ледяного покрова заключается в зачернении зачищенной от снега поверхности льда и размещении на поверхности зачерненного льда объемных линз, фокусирующих солнечные лучи. При этом объемные линзы, фокусирующие солнечные лучи, располагаются над углублениями во льду. Объемные линзы изготовлены из макролона в виде линз Френеля и установлены на лед посредством беспилотного летательного аппарата. Зачернение поверхности льда выполняется путем распыления зачерняющего вещества непосредственно с беспилотного летательного аппарата, посредством которого также осуществляется очистка льда от снега. Технический результат заключается в расширении функциональных возможностей способа за счет увеличения площади разупрочнения ледяного покрова с одновременным повышением производительности выполняемых при этом операций. 1 з.п. ф-лы.

Изобретение относится к проведению предупредительных работ для предотвращения образования заторов на участке реки и может быть использовано для разупрочнения ледяного покрова в местах подводных коммуникаций, в частности над подводными переходами магистральных газопроводов и нефтепроводов, а также на акваториях с морскими объектами хозяйственной деятельности.

Известен способ разупрочнения льда (http://www.ysia.ru/print/53924 [1]), в котором с целью быстрого разрушения ледяного покрова с наступлением теплых дней пропиливают 2/3 толщины льда. Недостатком данного технического решения является большая трудоемкость проводимых работ, а в случае заливания водой пропиленных участков ледяной покров при низких температурах вновь превращается в монолитное ледяное поле.

Известен также метод, основанный на усилении поглощающей способности льда солнечной энергии, при нанесении на поверхности ледяного покрова зачерняющих материалов (Богородский В.В. и др. "Разрушение льда, методы, технические средства". Термическое разрушение льда, 2.1 Зачерняющие средства, с. 136-138, Издательство "ГИДРОМЕТЕОИЗДАТ", Л., 1983 [2], патент RU №2301863 C2, 27.06.2007 [3], патент JP 0058000487 А, 05.01.1983 [4]). Недостатком указанного метода является низкая скорость проникновения в лед зачерняющих частиц. Известно, что солнечная энергия, проникая внутрь льда, разрушает его, растапливая лед в межкристаллических прослойках. Под действием солнечной радиации таяние зачерненного льда может происходить при отрицательных температурах воздуха в дневное время суток (патент RU №2533025 С1, 20.11.2014 [5]).

Данное положение положено в основу известного технического решения [5], техническим результатом которого является эффективное использование солнечной энергии для разупрочнения льда с помощью объемных ледяных линз различной конфигурации, путем ускорения разупрочнения льда за счет усиления солнечной радиации.

Преимуществом известного способа [5] является использование бесплатной солнечной энергии и усиление ее без использования искусственных источников энергии. Способ особенно будет эффективным в условиях большой продолжительности времени солнцестояния в течение суток, например в Арктике и на Крайнем Севере, где весной температура наружного воздуха долго держится отрицательной, из-за чего на реках, текущих с юга на север, наблюдаются разрушительные затопления населенных пунктов и объектов хозяйственной деятельности.

Сущность известного способа [5] заключается в том, что на поверхности очищенного от снега и зачерненного ледяного покрова размещаются ледяные объемные линзы (далее линзы). Солнечные лучи, проходя через линзы, фокусируются и передают концентрированную солнечную энергию на зачерняющие вещества, из-за чего последние более быстро внедряются внутрь льда, растапливая лед в межкристаллических прослойках. При подъеме солнца над горизонтом и его перемещении также будет перемещаться собранный линзой луч, растапливая новые участки по поверхности льда. Линзы изготавливаются замораживанием воды в специальных формах в виде линз, усеченных конусов, цилиндров или полуцилиндров и т.д., фокусирующих солнечные лучи. С наступлением теплого времени года разупрочненный таким способом лед быстрее распадется и растает или при подходе паводковой воды разрушится. Для увеличения воздушной прослойки между линзой и льдом в последнем делают цилиндрическое углубление, например лунку рыбацким буром диаметром, меньшим, чем диаметр линзы, а лунку накрывают линзой. Такой способ в случае занесения снегом поверхности льда предохранит лунку от попадания снега и обеспечит эффективное разрушение льда. Для упрощения работы на поверхности льда можно сделать канавы, ширина которых меньше, чем основание линз, которыми накрывают эти канавы. Таким образом, за счет усиления солнечной радиации путем фокусирования солнечных лучей с помощью ледяных объемных линз можно ускорить разупрочнение льда без распиловки и использования искусственных источников энергии.

Отличия известного способа [5] от аналогов, включающих зачернение зачищенного от снега поверхности льда, заключаются в том, что на поверхности зачерненного льда размещаются ледяные объемные линзы, фокусирующие солнечные лучи, которые располагаются над углублениями во льду, имеющими меньший размер, чем основание ледяной объемной линзы.

Существенным недостатком известного способа разупрочнения ледяного покрова [5] является ограничение по его применению. Известный способ разупрочнения ледяного покрова [5] может быть использован только на ограниченных локальных участках из-за его трудоемкости, которая обусловлена процессами очистки заснеженной поверхности льда, нанесением зачерняющих веществ, изготовлением линз путем замораживания воды в специальных формах и последующим их размещением над цилиндрическими углублениями, полученными механическим путем.

Кроме того, при эксплуатации линз, изготовленных путем замораживания воды в специальных формах, в виде усеченных конусов, цилиндров или полуцилиндров и т.д., фокусирующих солнечные лучи, из-за изменения геометрических размеров линз под воздействием внешних условий (солнечные лучи, ветер, водяные брызги, снежные заносы или проседание снега) положительный эффект способа может быть существенно снижен или полностью исключен.

Задачей предлагаемого технического решения является расширение функциональных возможностей.

Поставленная задача решается за счет того, что в способе разупрочнения ледяного покрова, заключающемся в зачернении зачищенного от снега поверхности льда, размещении на поверхности зачерненного льда объемных линз, фокусирующих солнечные лучи, в котором объемные линзы, фокусирующие солнечные лучи, располагаются над углублениями во льду, в отличие от прототипа, объемные линзы, фокусирующие солнечные лучи, изготовлены из макролона в виде линз Френеля и установлены на лед посредством беспилотного летательного аппарата, а зачернение поверхности льда выполняется путем распыления зачерняющего вещества непосредственно с беспилотного летательного аппарата, посредством которого также осуществляется очистка льда от снега.

Отличительные признаки предлагаемого технического решения, заключающиеся в том, что объемные линзы, фокусирующие солнечные лучи, изготовлены из макролона в виде линз Френеля и установлены на лед посредством беспилотного летательного аппарата, а зачернение поверхности льда выполняется путем распыления зачерняющего вещества непосредственно с беспилотного летательного аппарата, посредством которого также осуществляется очистка льда от снега, позволяют расширить функциональные возможности способа разупрочнения ледяного покрова за счет увеличения площади разупрочнения ледяного покрова, с одновременным повышением производительности выполняемых при этом операций. Предлагаемый способ разупрочнения ледяного покрова осуществляется следующим образом.

По данным мониторинга о ледовой обстановке в устье северных рек или на акваториях нахождения объектов хозяйственной деятельности, выполненного посредством соответствующей аппаратуры, установленной на космических или авиационных летательных аппаратах или непосредственно на морском объекте хозяйственной деятельности, или в береговых условиях, выявляют проблемные ледовые участки и наличие на них углублений и стамух.

Посредством беспилотного летательного аппарата (БЛА), имеющего режимы вертикальной посадки и взлета в ледовых условиях, а также режим зависания надо льдом и оснащенного распылительным устройством, телескопическим механизмом постановки объемных линз производят зачистку от снега поверхности льда при необходимости, посредством воздушных сопел, нанесение соответствующего вещества для зачернения поверхности льда вдоль углублений и вокруг стамух и посредством телескопического механизма постановки объемных линз устанавливают объемные линзы, фокусирующие солнечные лучи. Объемные линзы, фокусирующие солнечные лучи, изготовлены из макролона в виде линз Френеля с геометрическими и оптическими параметрами, удовлетворяющими условиям формирования лучей под действием солнечной радиации.

Как и в прототипе, солнечные лучи, проходя через линзы, фокусируются и передают концентрированную солнечную энергию на зачерняющие вещества, из-за чего последние более быстро внедряются внутрь льда, растапливая лед в межкристаллических прослойках. При подъеме солнца над горизонтом и его перемещении также будет перемещаться собранный линзой луч, растапливая новые участки по поверхности льда.

Объемные линзы, фокусирующие солнечные лучи, изготовленные из макролона в виде линз Френеля, имеют многоразовое применение и в любое время могут быть установлены на другой проблемный ледовый участок посредством БЛА. Для зачернения поверхности ледовых образований могут применяться порошки темного цвета, с плотностью больше единицы: угольная и шлаковая пыль, фосфоритная мука (минеральное удобрение), формовочная земля (отходы литейной промышленности), черный песок, а также песок в смеси со шлаковой или угольной пылью из расчета 50% песка и 50% шлака или угля [2].

В предлагаемом способе разупрочнения ледяного покрова, в качестве зачерняющего компонента используется смесь песка с порошком сапропелевого ила, что снижает негативное влияние на экологические процессы.

Практическая реализация предлагаемого способа разупрочнения ледяного покрова технической трудности не представляет, так как предлагаемый способ разупрочнения ледяного покрова реализуется посредством устройств (БЛА, линзы Френеля и т.п.), имеющих промышленную применимость.

Источники информации

1.·http://www.ysia.ru/print/53924.

2. Богородский В.В. и др. "Разрушение льда, методы, технические средства", 2. Термическое разрушение льда, 2.1. Зачерняющие средства, с. 136-138, Издательство "ГИДРОМЕТЕОИЗДАТ", Л., 1983.

3. Патент RU №2301863 C2, 27.06.2007.

4. Патент JP 0058000487 A, 05.01.1983.

5. Патент RU №2533025 С1.

Источник поступления информации: Роспатент

Showing 131-134 of 134 items.
21.05.2020
№220.018.1e6a

Устройство герметизации дефектов оболочек космических аппаратов

Изобретение относится к устройствам герметизации мест пробоя высокоскоростными метеоритными или техногенными частицами оболочек космических объектов. Устройство герметизации дефектов оболочек космических объектов содержит крышку (1), ручку (2), отверстия (3) для заливки герметика, прижим (4)....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002721360
Дата охранного документа: 19.05.2020
21.05.2020
№220.018.1e93

Система эвакуации на лёд персонала аварийных нефтегазовых платформ

Изобретение относится к средствам спасания персонала аварийных морских нефтегазовых платформ (МНП) в условиях Арктики. Система эвакуации на лед персонала аварийных нефтегазовых платформ содержит размещенные на палубе спасательное средство и спуско-подъемное устройство. Спуско-подъемное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002721342
Дата охранного документа: 19.05.2020
25.06.2020
№220.018.2b74

Способ определения поправок к глубинам, измеренным многолучевым эхолотом при съемке рельефа дна акватории, и устройство для определения поправок к глубинам, измеренным многолучевым эхолотом при съемке рельефа дна акватории

Изобретение относится к области гидрографии, в частности к способам и техническим средствам определения поправок к глубинам, измеренных многолучевым эхолотом при съемке рельефа дна акватории. Техническим результатом является существенное упрощение процесса и уменьшение трудоемкости определения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724366
Дата охранного документа: 23.06.2020
12.04.2023
№223.018.436a

Измеритель скорости локомотива

Изобретение относится к области информационно-измерительной техники и предназначено для измерения параметров движения железнодорожных составов. Измеритель скорости локомотива выполнен в виде RFID-метки, установленной на внешней поверхности вала колесной пары с возможностью передачи данных по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002793551
Дата охранного документа: 04.04.2023
Showing 131-140 of 147 items.
10.07.2019
№219.017.b092

Устройство поиска мест утечек магистральных трубопроводов

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и предназначено для диагностики преимущественно подводных магистральных трубопроводов. Изобретение направлено на повышение достоверности определения мест утечек транспортируемого продукта из магистральных трубопроводов, что обеспечивается...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002439520
Дата охранного документа: 10.01.2012
10.07.2019
№219.017.b0b5

Гидрохимическая донная обсерватория

Изобретение относится к устройствам, предназначенным для измерения гидрохимических и гидрофизических параметров. Сущность: донная обсерватория содержит следующие устройства: трехкомпонентный цифровой сейсмограф с частотами регистрации 0,03-40 Гц, акустооптический спектрометр видимого диапазона...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002449325
Дата охранного документа: 27.04.2012
10.07.2019
№219.017.b0c3

Система для обнаружения человека, терпящего бедствие на воде

Изобретение относится к спасательным средствам и может быть использовано для обнаружения человека, терпящего бедствие на воде. Система содержит спасательный жилет, надетый на человека, с источниками (1) и (2) света, передатчиками (19) и (20) с передающими антеннами (21) и (22) соответственно и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002448017
Дата охранного документа: 20.04.2012
10.07.2019
№219.017.b0e5

Способ диагностики магистральных трубопроводов и устройство для его осуществления

Изобретение относится к области контрольно-измерительной техники и направлено на повышение безопасности эксплуатации морских нефтегазовых терминалов, что обеспечивается за счет того, что достигается за счет того, что внешнюю поверхность трубопровода, уложенного на дно, зондируют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002445594
Дата охранного документа: 20.03.2012
11.07.2019
№219.017.b23d

Устройство для определения поправок к глубинам, измеренным эхолотом при съемке рельефа дна акватории

Использование: для определения поправок к глубинам. Сущность изобретения заключается в том, что устройство для определения поправок к глубинам, измеренным эхолотом при съемке рельефа дна акватории, содержащее передатчик и измерительный приемный блок, подключенные соответственно к излучающей и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694084
Дата охранного документа: 09.07.2019
22.11.2019
№219.017.e49d

Устройство для оперативной герметизации пробойного отверстия в корпусе космического аппарата

Изобретение относится к космической технике, а более конкретно к ремонту космического аппарата. Устройство для оперативной герметизации пробойного отверстия в корпусе космического объекта содержит герметизирующий элемент и резервуар. Резервуар выполнен в виде двухстороннего зонта. Одна рабочая...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706670
Дата охранного документа: 19.11.2019
12.12.2019
№219.017.ec59

Лазерный судовой измеритель скорости

Устройство относится к области морского приборостроения и предназначено для использования в качестве относительного и абсолютного лага, а также измерителя скорости течений для приповерхностных и глубоководных исследований преимущественно при малых глубинах под килем. Лазерный судовой измеритель...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708526
Дата охранного документа: 09.12.2019
14.12.2019
№219.017.edee

Способ комплексирования бесплатформенных инерциальных навигационных систем

Изобретение относится к области навигационного приборостроения и может найти применение в навигационно-пилотажных комплексах, объединяющих несколько инерциальных навигационных систем для формирования обобщенной выходной информации о местонахождении объекта, его ориентации в пространстве и его...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708901
Дата охранного документа: 12.12.2019
29.02.2020
№220.018.073a

Интеллектуальная сетевая система мониторинга охраняемой территории нефтегазовой платформы в ледовых условиях

Изобретение относится к области охранной сигнализации. Технический результат заключается в расширении арсенала средств того же назначения. Интеллектуальная сетевая система мониторинга охраняемой территории нефтегазовой платформы в ледовых условиях содержит центральный пункт управления (ЦПУ) и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715158
Дата охранного документа: 25.02.2020
17.04.2020
№220.018.1548

Система экстренной эвакуации персонала морских платформ в ледовых условиях

Изобретение относится к средствам экстренной эвакуации в ледовых условиях персонала морских платформ. Система экстренной эвакуации персонала морских платформ в ледовых условиях содержит коллективные спасательные средства: эвакуационные мосты с рукавами для спуска персонала на лед и водную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002718799
Дата охранного документа: 14.04.2020
+ добавить свой РИД