×
26.08.2017
217.015.d867

Результат интеллектуальной деятельности: Способ выбора вида пород для плана озеленения

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Способ может быть использован в лесном хозяйстве, при озеленении территорий городских поселений, в садово-парковом хозяйстве. Способ характеризуется тем, что осуществляют измерения совокупности показателей, определяющих объем продуцирующей кислород биомассы каждого вида для участков техногенного угнетения и эталонного участка, не подверженного техногенному угнетению, вычисляют объем Q биомассы каждого вида как произведение показателей: относительного количества деревьев, оставшихся здоровыми N/N; средней высоты h; вегетационного индекса HДVI; средней площади сечения кроны S; густоты кроны как средневзвешенной частоты пространственного спектра изображения кроны F, определяют разность ΔQ между объемом биомассы вида для эталонного и обследуемого участков, ранжируют виды пород по минимальному проценту потерь биомассы ΔQ/Q [%]. Способ обеспечивает достоверность количественного показателя и его высокую чувствительность к составляющим. 5 ил., 2 табл., 1 пр.

Изобретение относится к лесному хозяйству и может найти применение при планировании мероприятий по озеленению городских территорий.

Лес имеет не только сырьевое, но и средообразующее значение для санитарно-гигиенического состояния воздуха городских поселений, поскольку непосредственно поглощает углекислый газ и продуцирует кислород. Продуцирующая способность леса определяется объемом фитомассы: размерами крон деревьев, их густотой, высотой насаждений, количеством деревьев на одном га, составом пород. Наибольшей продуцирующей способностью и объемом фитомассы обладают широколистные породы: дуб, липа, клен, ясень. Однако в условиях техногенного и антропогенного угнетения, высоких уровнях загрязнения воздушной среды выбросами промышленных предприятий, продуктивность растительных ценозов может существенно меняться. Поэтому при планировании озеленения городских территорий важно знать реальные показатели устойчивости и продуктивности различных видов пород при известных значениях предельно допустимых концентраций.

Существуют методы оценки зависимости между приростом биомассы древостоя и концентрацией углекислого газа в атмосфере над древесным пологом.

Известен «Способ определения стока поглощаемого из атмосферы углерода древесной растительностью», Патент.ru №2.342.636, 2008 - аналог.

В способе-аналоге осуществляют зондирование лесов космическими средствами, получение изображения лесов в виде матриц [m×n] элементов зависимости функции яркости сигнала I(x, y) от пространственных координат, вычисление параметров древостоя по характеристикам матриц изображений, расчет концентрации загрязняющего вещества по отношению сигналов в каналах измерений спектральных полос поглощения основной компоненты воздуха и загрязняющего вещества, дополнительно изображения лесов получают одновременно в тех же спектральных полосах поглощения, на которых измеряют концентрацию углекислого газа (CO2) и кислорода O2 в атмосфере, по трассе прохождения сигнала, концентрацию CO2 определяют на основе отношения сумм яркостей пикселей матриц изображений, соответствующих каналам CO2 и O2, а сток углерода для данной концентрации CO2 над древесным пологом определяют через прирост биомассы древостоя, выражаемой через параметры структуры полога из соотношения:

где а - коэффициент пересчета углекислого газа в биомассу растительности,

v0 - расчетный запас насаждения в начале измерений, м3,

Т - интервал наблюдений отслеживаемых лесных массивов, лет,

Sp1, Sp2 - площади рельефов древесных пологов анализируемых участков в начале и конце интервалов наблюдений,

Fср1, Fср2 - средняя частота пространственного спектра матриц изображений анализируемых участков в начале и конце интервалов наблюдений.

Недостатками аналога являются:

- невозможность вычленить из изображения лесного массива конкретный вид породы для дальнейшего анализа;

- виды пород городского озеленения, как правило, не образуют сплошного древесного полога, и его интегральные характеристики, как площадь рельефа изображения древесного полога (Sp), измерены быть не могут.

Ближайшим аналогом к заявленному техническому решению является «Способ определения рейтинга вида пород для плана озеленения», Патент Ru №2.588.212, A.01G, 23/00, 2015 г.

Способ ближайшего аналога включает составление каталога древесных пород обследуемого городского поселения с известной экологической обстановкой и соответствующей ему территории эталонного участка, проведение измерений техническими средствами: цифровой видеокамерой; цифровым видеоспектрометром; высотомером; счетчиком совокупности параметров, определяющих объем продуцирующей кислород биомассы каждого вида растений: площади сечения кроны S м2; густоты кроны, как средневзвешенной пространственной частоты Fcp [1/м] функции сигнала ее изображения I(х, y), цветности кроны как средневзвешенной длины волны λср [нм] коэффициента спектральной яркости, средней высоты h [м] насаждения данного вида, относительного числа здоровых Ni деревьев к общему их количеству N данной породы, нормирование измеренных показателей относительно их значений для эталонных участков, ранжирование показателей по мере убывания их значимости в объеме продуцирующей фитомассы, вычисление функции рейтинговой оценки R как средневзвешенной суммы относительных показателей каждого вида породы:

;

где ω1, ω2, ω3, ω4, ω5 _ весовые коэффициенты значимости, составление итоговой таблицы рейтинга видов пород.

Недостатками ближайшего аналога являются:

- некорректное использование, при оценке рейтинга общетеоретических весовых коэффициентов, рассчитываемых по формуле Фишберна, применительно к лесному ценозу;

- не все критичные параметры вида, как то нормализованный вегетационный индекс (ИДVI), учтены при расчете рейтинга;

- критерий оценки вида (рейтинг) носит не технический характер.

Задача, решаемая заявленным техническим решением, состоит в ранжировании вида пород в общем ценозе городских посадок по объему продуцирующей кислород биомассы, в условиях техногенных нагрузок относительно эталонного участка насаждений, не подверженного техногенному угнетению.

Технический результат достигается тем, что способ выбора вида пород для плана озеленения включает расчет объема продуцирующей кислород биомассы каждым видом в общем ценозе городских посадок в условиях техногенных нагрузок и эталонного участка не подверженного техногенному угнетению путем измерения совокупности показателей: относительного числа деревьев, оставшихся здоровыми ; средней высоты вида hi; нормализованного вегетационного индекса НДVI; средней площади сечения кроны Si'; густоты кроны как средневзвешенной частоты пространственного спектра изображения кроны Fi; вычисление объема Qi биомассы вида как произведение перечисленных показателей,

;

определение разности ΔQi между объемом биомассы вида для эталонного и обследуемого участков, ранжирование вида пород по минимальному проценту потерь биомассы: ΔQi/Qi [%].

Изобретение поясняется чертежами, где:

фиг. 1 - семейство спектральных характеристик видов пород для расчета вегетационного индекса;

фиг. 2 - зависимость фитомассы (ф) от вегетационного индекса;

фиг. 3 - масштабирование площади сечения кроны по ее изображению и измерениям оптического высотомера;

фиг. 4 - семейство пространственных спектров изображений крон в зависимости от их густоты;

фиг. 5 - функциональная схема устройства, реализующая способ.

Техническая сущность способа состоит в следующем.

Основное назначение озеленения городских поселений - это очищение воздушной среды от вредных примесей при «вдохе» и продуцирование кислорода при «выдохе».

Все растения создают свою биомассу за счет усвоения атмосферных элементов C, O2, N3, H2, CO2, …, среди которых главными являются углерод, кислород, азот. Минимальным требованием к протеканию реакции фотосинтеза является наличие CO2, воды H2O, света, подходящей температуры воздуха и влажности. Исходная ассимиляционная формула поглощения углекислого газа растительностью [см., например, Крапивин В.Ф., Кондратьев К.Я. «Глобальные изменения окружающей среды: экоинформатика», СПб ГУ, Санкт-Петербург, 2002, стр. 155]

В среднем из 264 грамм углекислоты прирастает 180 грамм клетчатки (коэффициент стока: 264/180=1,47). Клетчатка расходуется на образование ствола дерева, корней, коры, сучьев, образующих крону, листвы, хвои. Биомасса последних [см., например, Н.П. Анучин «Лесная таксация», учебник, 5-е издание. Лесная промышленность, стр. 193-194] в зависимости от возраста, полноты и типа породы оценивается величиной 20…30% от биомассы ствола. Известна плотность древесины [см. там же, стр. 69-70] в зависимости от типа породы и влажности, которая составляет для сосны 525-625 кг/м3, принимаемая за 100% и плотности пород соответственно: лиственница 130%, береза 128%, ольха 103%, осина 95%, ель 90%. Сам прирост запаса для бореальных лесов в зависимости от полноты и возраста насаждений изменяется в интервале от 3 до 8 м3га/год, что составляет единицы процентов.

В гораздо больших интервалах изменяются внешние характеристики особи: высота, размер кроны, ее густота, цветность. Чем больше измеряемых параметров отдельного дерева, тем точнее должен быть результат оценки его продуцирующей способности. При оценке лесопатологического и санитарного состояния насаждений выявляют количество сухостойных ΔN и количество деревьев, оставшихся здоровыми Ni=N-ΔN.

Измерения проводят методом перечислительной таксации с использованием ручного инструмента - счетчика [см., например, Общесоюзные нормативы для таксации лесов, Справочник, М., Колос, 1992 г., стр. 150-152]. За параметр устойчивости вида принимают отношение Ni/N. Следующим существенным параметром вида является бонитет.

В качестве критерия продуктивности вида породы используют так называемые бонитировочные шкалы [см., там же, Общесоюзные нормативы для таксации лесов, Справочник, М., Колос, 1992 г., стр. 122-123, Бонитировочные шкалы].

Параметром бонитировочной шкалы является высота насаждения h, м. При обследовании насаждений используют оптический высотометр, как это иллюстрируется фиг. 3. Измеряют среднюю высоту hi вида на обследуемом и эталонном участках.

Известна приближенная оценка фитомассы растительного покрова по цветности с использованием значений вегетационного индекса (NDVI) [см. В.М. Жирин, статья в научном сборнике «Аэрокосмические методы и геоинформационные системы в лесоведении и лесном хозяйстве», М., ЦЭППРАН, 1998 г., стр. 119-123].

где c1 - значения коэффициента спектральной яркости (КСЯ) растительности в диапазоне 0,58…0,68 мкм,

c2 - значения КСЯ в диапазоне 0,73…1,1 мкм.

Коэффициенты спектральной яркости видов пород иллюстрируются графиками фиг. 1. Зависимость фитомассы (условные единицы) от значений NДVI иллюстрируется графиком фиг. 2.

Следующим измеряемым показателем является размер кроны дерева в виде площади сечения кроны, S, [м2]. На фиг. 3 иллюстрируется масштабирование цифрового изображения кроны породы по показаниям оптического высотомера. По измеренной высоте кроны (Н), м, определяют пространственное разрешение одного пикселя цифрового изображения кроны как столбца изображения.

Затем цифровой видеокамерой осуществляют съемку всех насаждений данной породы на обследуемой территории и через устройство ввода изображения записывают в ПЭВМ для последующей обработки. Для обработки отснятых изображений используют специализированное программное обеспечение [см., например, «Обработка графики в Photoshop CS2», М., Издательство «Эксмо», 2007 г., для пользователей, глава 3. Методы выделения областей любой формы, стр. 48]. Посредством Photoshop выделяют кроны деревьев и рассчитывают разрешение одного пиксела. Площадь сечения одной кроны (Si) находят как площадь одного пиксела, домноженную на количество пикселей в выделенной области (контуре кроны). Рассчитывают среднюю площадь сечения кроны данной породы на обследуемой территории:

Следующим биометрическим параметром является густота кроны. Ажурность кроны, ее архитектура, изрезанность (шероховатость), охвоенность (облиственность), скрытые периодичности чередования ветвей, листьев содержит частотно-спектральный образ функции сигнала изображения I(x,y).

Для получения спектра-образа используют математические процедуры Фурье-преобразования сигнала изображения. По определению [см., например, Н.С. Пискунов, Дифференциальное и интегральное исчисления для ВТУЗов, учебник, 5-е издание, т. II, Наука, М., 1964 г., стр. 180-182, 218-221, Ряды Фурье], пространственный спектр Фурье вычисляют как двумерное преобразование от функции сигнала изображения I(x,y) матрицы размером m×n элементов:

.

Расчет спектра осуществляется алгоритмами быстрого Фурье-преобразования по специализированным программам, входящим в комплект программного обеспечения ПЭВМ типа MATH.CAD [см., например, Специализированное программное обеспечение MATH.CAD, 6.0, PLUS, издание 2-е, стереотипное, М., Информационно-издательский дом «Филинъ», 1997 г., стр. 441]. Амплитудно-частотные характеристики (АЧХ) изображений крон иллюстрируются графиками фиг. 4. В качестве густоты крон различных пород используют средневзвешенную величину пространственного спектра кроны Fср. Средневзвешенная величина пространственного спектра делит площадь под кривой графика фиг. 4 пополам.

По результатам измерений совокупности параметров вычисляют объем продуцирующей биомассы вида Qi для оцениваемого и эталонного участков и их разность ΔQi=Qэталон-Qi. Предпочтительность вида породы для плана озеленения в условиях техногенных нагрузок оценивают по минимальному проценту потерь ΔQi/Qэтi.

Пример реализации способа.

Заявленный способ может быть реализован на базе устройства по схеме фиг. 5. Функциональная схема устройства содержит комплект (1) измерительных приборов в составе цифровой видеокамеры (2) типа Panasonic, модель ДМС-TZ 18 «Lumix», с разрешением 14,1*106 пикселей в кадре, цифровой видеоспектрометр (3) типа «Кварц» с разрешением до 3 нм, оптический высотометр (4) типа «Метра» (Чешская республика), ручной счетчик (5) перечислительной таксации, средства обработки измерительной информации на базе персональной ЭВМ (6) типа «Intel» в составе устройства ввода информации (7), процессора (8), оперативного запоминающего устройства (9), винчестера (10), дисплея (11), принтера (12), клавиатуры (13), устройства вывода (14), сопряженного с сетью «Internet».

В 2008-2012 гг. в рамках общегородского мониторинга состояния зеленых насаждений были обследованы семнадцать видов древесных и кустарниковых растений, произрастающих в сложных экологических условиях Бульварного кольца в г. Москва. Обследовано 4084 растения. Одной из целей обследования была выработка решений о перспективности использования этих видов для озеленения города. Каталог древесных пород обследуемого городского поселения представлен таблицей 1.

По операциям заявленного способа проведена сравнительная оценка устойчивости двух видов широколистных пород: липы крупнолистной и клена ясенелистного.

Результаты измерений и определение расчетного показателя: объема биомассы представлены таблицей 2.

По результатам измерений и последующих вычислений клен ясенелистный ΔQ/Qэт=28% более устойчив для озеленения в пределах Бульварного кольца, чем липа крупнолистная ΔQ/Qэт=39%.

Эффективность заявленного способа характеризуется высокой чувствительностью интегрального показателя к измеряемым параметрам, достоверностью и документальностью результатов обследования в виде оригиналов изображений крон и технологий их обработки.


Способ выбора вида пород для плана озеленения
Способ выбора вида пород для плана озеленения
Способ выбора вида пород для плана озеленения
Способ выбора вида пород для плана озеленения
Способ выбора вида пород для плана озеленения
Способ выбора вида пород для плана озеленения
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 61-70 of 101 items.
25.08.2018
№218.016.7f83

Устройство для обнаружения радиоактивности технологического оборудования и дозиметрического контроля обслуживающего персонала

Изобретение относится к устройствам, используемым для обнаружения, измерения и радиационного контроля окружающей среды и радиоактивных излучений от элементов конструкции технологического оборудования. Сущность изобретения заключается в том, что устройство для обнаружения радиоактивности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002664756
Дата охранного документа: 22.08.2018
28.10.2018
№218.016.9796

Многофункциональный бортовой радиолокационный комплекс

Изобретение относится к радиолокации и предназначено для решения широкого круга задач, используемых на пилотируемых и беспилотных летательных аппаратах (БЛА). Достигаемый технический результат - снижение массы и габаритов бортовой радиолокационной системы в целом, а также улучшение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002670980
Дата охранного документа: 26.10.2018
01.11.2018
№218.016.98b3

Способ n 1 стимулирующей предпосевной обработки семян

Изобретение относится к сельскому хозяйству. Предложен способ стимулирующей предпосевной обработки семян яровой пшеницы, включающий обработку семян раствором, содержащим стимулятор роста растений. В качестве стимулятора роста растений используют комплексный препарат, включающий в свой состав...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002671167
Дата охранного документа: 29.10.2018
06.12.2018
№218.016.a41b

Пиротехнический патрон инфракрасного излучения

Изобретение относится к боеприпасам, которые в процессе функционирования создают ложную цель, имитирующую нагретые агрегаты летательного аппарата, для защиты от оружия с тепловыми системами наведения. Патрон, содержащий металлическую гильзу с расположенным на дне электровоспламенителем,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002674043
Дата охранного документа: 04.12.2018
06.12.2018
№218.016.a431

Способ оценки биологической активности препаратов, рекомендуемых для повышения посевных качеств семян зерновых культур

Изобретение относится к области сельского хозяйства. Способ заключается в обработке семян раствором препарата, помещении одинаковых навесок обработанных семян и контрольного необработанного образца в емкости, приведении их в контакт с влагосодержащим субстратом и выдержке семян в контакте с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002674077
Дата охранного документа: 04.12.2018
15.02.2019
№219.016.ba8c

Способ получения развитой штырьковой теплообменной поверхности

Изобретение относится к теплотехнике и может быть использовано для изготовления штырьковой теплообменной поверхности. Осуществляют двухпроходное подрезание и отгибку поверхностных слоев в несовпадающих направлениях. При этом на первом проходе угол отгибки материала выбирается меньшим или равным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002679815
Дата охранного документа: 13.02.2019
16.02.2019
№219.016.bb41

Способ перемещения объектов космического мусора с постепенным использованием его вещества космическим аппаратом, оснащенным лазерной двигательной установкой

Изобретение относится к области управления положением объектов в космическом пространстве. Способ перемещения объектов космического мусора с постепенным использованием его вещества в качестве рабочего тела реактивного движителя космическим аппаратом (КА), оснащенным лазерной двигательной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002679938
Дата охранного документа: 14.02.2019
16.02.2019
№219.016.bb50

Осколочно-фугасный снаряд

Изобретение относится к осколочно-фугасным и, в частности, к осколочно-пучковым снарядам, которые в процессе функционирования одновременно формируют осевое и круговое поля поражения. Технический результат - повышение эффективности осколочного действия снаряда. Снаряд состоит из корпуса с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002679937
Дата охранного документа: 14.02.2019
16.02.2019
№219.016.bb5e

Осколочно-фугасный боеприпас

Изобретение относится к военной технике, а именно к осколочно-фугасным боеприпасам. Технический результат - повышение эффективности осколочного действия вследствие увеличения плотности распределения числа осколков на единицу площади поверхности земли. Боеприпас содержит отдельные секции с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002679830
Дата охранного документа: 14.02.2019
16.02.2019
№219.016.bb65

Баллистический модуль и способ проводной электрической связи для регистрации параметров функционирования метаемого измерительного зонда в полном баллистическом цикле

Заявляемые технические решения относятся к области техники и технологий исследования процессов баллистики метаемых тел на всех этапах баллистического цикла, а именно: на этапе внутренней баллистики, в процессах разгона метаемого тела внутри ствола от казенной его части до дульного среза; на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002679946
Дата охранного документа: 14.02.2019
Showing 61-70 of 75 items.
10.04.2019
№219.017.09a9

Способ определения источников выбросов в атмосферу по изображениям мегаполисов

Изобретение относится к области экологии, в частности к дистанционным методам мониторинга природных сред, и может найти применение в системах санитарно-эпидемиологического контроля промышленных регионов. Предлагается способ определения источников выбросов в атмосферу по изображениям...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002463630
Дата охранного документа: 10.10.2012
29.04.2019
№219.017.420e

Способ определения состава насаждений

Способ включает получение изображения лесных массивов в виде цифровой матрицы из | m×n | элементов зависимости яркости I(х, у) от пространственных координат, расчет пространственного спектра Фурье. Кроме того, осуществляют нахождение средней частоты F и диаметра кроны среднего дерева Д=1/F,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002371910
Дата охранного документа: 10.11.2009
29.04.2019
№219.017.4399

Способ определения экологического состояния лесов

Способ определения экологического состояния лесов включает зондирование с аэрокосмического носителя, измерение коэффициента спектральной яркости (КСЯ) древесного полога, вычисление по измеренным значениям КСЯ индексов жизненности (g) и красного поражения (r), получение двухмерных изображений...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002416192
Дата охранного документа: 20.04.2011
29.04.2019
№219.017.4522

Способ экологического мониторинга лесов

Способ экологического мониторинга лесов включает дистанционную регистрацию полей яркости лесной растительности аэрокосмическими средствами. Дистанционную регистрацию полей яркости лесной растительности осуществляют путем зондирования много- или гиперспектральным датчиком в зеленой G(450-550...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002406295
Дата охранного документа: 20.12.2010
29.04.2019
№219.017.4667

Способ верификации системы наземных измерений состояния атмосферы мегаполисов

Изобретение относится к дистанционным методам мониторинга природных сред и может быть использовано для систем санитарно-эпидемиологического контроля промышленных регионов. Согласно способу получают генерализованное, спектрозональное изображение в красной полосе видимого диапазона, содержащее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002463556
Дата охранного документа: 10.10.2012
29.05.2019
№219.017.656a

Способ определения стока поглощаемого из атмосферы углерода древесной растительностью

Изобретение относится к мониторингу природных объектов при помощи космических средств и может найти применение в экологических целях. Сущность: способ состоит в зондировании лесов космическими средствами, получении изображений лесов в виде матриц элементов зависимости функции яркости сигнала от...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002342636
Дата охранного документа: 27.12.2008
29.05.2019
№219.017.657d

Поляризационный датчик предвестника землетрясений

Изобретение относится к области сейсмологии и может быть использовано в национальных системах сейсмического контроля для краткосрочного предсказания землетрясений. Сущность: датчик содержит канал приема поляризованного светового потока, отраженного от подстилающей поверхности, и тракт обработки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002343507
Дата охранного документа: 10.01.2009
29.05.2019
№219.017.696e

Устройство регистрации предвестников землетрясений

Изобретение относится к области сейсмологии и может быть использовано при прогнозировании землетрясений. Сущность: устройство содержит два измерительных канала, размещенных на космическом носителе, тракт передачи результатов измерений на наземные средства обработки. Один из измерительных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002446418
Дата охранного документа: 27.03.2012
29.05.2019
№219.017.6a33

Способ определения концентрации аэрозолей в атмосфере мегаполисов

Область использования: экология, дистанционные методы мониторинга природных сред, система санитарно-эпидемиологического контроля промышленных регионов. Способ включает зондирование атмосферы гиперспектрометром, установленном на космическом носителе, расчет суммарной концентрации загрязнителей в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002468396
Дата охранного документа: 27.11.2012
29.05.2019
№219.017.6a3e

Способ определения загрязнения атмосферы мегаполисов вредными газами

Изобретение относится к экологии, а именно к дистанционным методам мониторинга природных сред и санитарно-эпидемиологическому контролю промышленных регионов. Способ включает синхронную съемку цифровой видеокамерой и гиперспектрометром, установленными на космическом носителе с положением входной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002460059
Дата охранного документа: 27.08.2012
+ добавить свой РИД