×
09.06.2018
218.016.5c98

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ТУРБУЛЕНТНОЙ ДИФФУЗИИ В ПРИЗЕМНОМ СЛОЕ АТМОСФЕРЫ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области метеорологии и может быть использовано для определения коэффициента турбулентной диффузии в приземном слое атмосферы. Сущность: измеряют объемную активность радона одновременно на двух высотах: 0,5-2 м от поверхности земли и не менее 10 м от поверхности земли. С учетом полученных значений рассчитывают коэффициент турбулентной диффузии в приземном слое атмосферы. Технический результат: определение коэффициента турбулентной диффузии в приземном слое атмосферы. 1 табл.

Изобретение относится к способам контроля за состоянием и динамикой атмосферы, метеорологических величин, а именно к определению коэффициента турбулентной диффузии в приземном слое атмосферы по измеренной объемной активности радона, и может быть использовано для изучения переноса воздушных масс, для исследования динамики и кинетики газов и аэрозолей, в том числе радиоактивных.

Известен способ измерения коэффициента турбулентной диффузии аэрозолей в атмосфере [SU 1764016 A1, МПК5 G01W 1/02, опубл. 23.09.1992], включающий формирование факела трассера с помощью точечного источника тепловой энергии, определение ширины факела трассера σ1 и σ2 в двух его сечениях, расположенных на расстоянии n друг от друга перпендикулярно оси факела трассера и вычисление коэффициента турбулентной диффузии по формуле:

,

где DT - коэффициент турбулентной диффузии, м2/с;

V - скорость перемещения факела трассера, м/с;

n - расстояние между сечениями факела трассера, м;

σi - ширина факела трассера, м, которую определяют из выражения:

,

где ΔTLi, ΔTTi - изменение температуры воздушного потока относительно окружающей среды, соответственно на линейном участке длиной L, м, и в средней точке участка, °C.

Недостатки этого способа:

- сложный процесс измерения из-за большого количества необходимого оборудования: термометров, нагревательного элемента, штанг, консоли, опорных колец и пр.;

- невозможность использования для мониторинга, то есть проведения непрерывных последовательных измерений без участия оператора;

- использование дополнительного трассера - искусственного источника тепла приводит к искажению воздухообмена в области измерения, что влияет на турбулентный воздухообмен в целом в приземной атмосфере и тем самым увеличивает суммарную неопределенность результатов измерений.

Известен способ определения коэффициента турбулентной диффузии в приземном слое атмосферы [Берлянд М.Е. Прогноз и регулирование загрязнения атмосферы. Л.: Гидрометеоиздат, 1985. - С. 28] по формуле:

,

где DT - коэффициент турбулентной диффузии, м2/с;

k1 - коэффициент пропорциональности турбулентной диффузии, определяемый расчетным способом по измеряемым на опыте величинам, м/с;

z - высота от поверхности земли, на которой определяют коэффициент турбулентной диффузии в приземном слое атмосферы, м.

Для устойчивого состояния атмосферы коэффициент пропорциональности турбулентной диффузии k1 определяют по формуле:

,

где χ=0,43 - постоянная Кармана, отн. ед. [Морозов В., Куповых Г. Теория электрических явлений в атмосфере. Математическое моделирование атмосферно-электрических процессов. 2012. - С. 188];

u2, u1 - скорости ветра, м/с, измеренные на двух высотах z2 и z1.

При неравновесных (неустойчивых) условиях в приземном слое атмосферы коэффициент пропорциональности турбулентной диффузии k1 определяют из выражения [Берлянд М.Е. Современные проблемы атмосферной диффузии и загрязнения атмосферы. Л.: Гидрометеоиздат, 1975. - С. 22]:

где Б - параметр устойчивости, , отн. ед.;

ΔT - разность температур на высотах z3 и z2, K;

Ta - температура по абсолютной шкале, K;

h - высота приземного слоя атмосферы, м;

g - ускорение свободного падения, м/с2;

z1, z2, z3 - различные высоты, отсчитываемые от поверхности земли, м;

z0 - параметр шероховатости, зависящий от рельефа местности, м.

Основные недостатки такого способа:

1. Высота приземного слоя атмосферы h является переменной величиной и изменяется в широких пределах от 50 до 250 м в зависимости от стратификации атмосферы и величины скорости ветра.

2. При расчете коэффициента турбулентной диффузии в приземном слое атмосферы для неустойчивых состояний атмосферы возникают трудности, связанные с определением параметра шероховатости z0, так как рельеф местности очень сложно отнести к какому-либо одному типу.

3. Значения коэффициента турбулентной диффузии в приземном слое атмосферы характеризуют вполне определенное состояние атмосферы и не могут быть использованы для других, быстро меняющихся условий.

Техническим результатом предлагаемого изобретения является определение коэффициента турбулентной диффузии в приземном слое атмосферы.

Согласно изобретению способ определения коэффициента турбулентной диффузии в приземном слое атмосферы заключается в том, что в выбранном месте одновременно измеряют объемную активность радона на высоте z1 от 0,5 м до 2 м от поверхности земли и на высоте z2 не менее 10 м от поверхности земли. Определяют коэффициент турбулентной диффузии в приземном слое атмосферы из выражения:

где DT - коэффициент турбулентной диффузии, м2/с;

z1 - первая высота измерения объемной активности радона, м;

z2 - вторая высота измерения объемной активности радона, м;

A1 - объемная активность радона, измеренная на высоте z1, Бк/м3;

A2 - объемная активность радона, измеренная на высоте z2, Бк/м3;

DM - коэффициент молекулярной диффузии радона в воздухе, равный 1,2⋅10-5 м2/с;

λRn - постоянная радиоактивного распада радона, равная 2,1⋅10-6 1/с.

Выбор первой и второй высот измерения обусловлен характером изменения объемной активности радона по высоте. При изменении коэффициента турбулентной диффузии в приземном слое атмосферы наибольшее изменение испытывает объемная активность радона на высоте от 0,5 м до 2 м от поверхности земли. Выбор второй высоты, на которой производят измерение объемной активности радона обусловлен условиями снижения погрешности результата измерения. Распределение объемной активности радона по высоте следует экспоненциальному закону: ее снижением с ростом высоты. При увеличении турбулентного обмена приземной атмосферы и, следовательно, росте коэффициента турбулентной диффузии распределение радона по высоте приближается к равномерному. При этом, чем больше разница между двумя высотами измерения, тем больше разница между измеренными значениями объемной активности радона на разных высотах. Поэтому вторая высота измерения объемной активности радона составляет не менее 10 м.

Таким образом, предложенный способ определения коэффициента турбулентной диффузии в приземном слое атмосферы по измеренной объемной активности радона является: 1) простым, поскольку используют стандартные промышленно выпускаемые радиометры радона; 2) достоверным, поскольку используется природный трассер - радиоактивный газ радон, и не нужно введение искусственного трассера в виде источника тепла, что приводит к искажению воздухообмена в области измерения и влияет на турбулентный воздухообмен в целом в приземной атмосфере и тем самым увеличивает суммарную неопределенность результатов измерений.

Способ определения коэффициента турбулентной диффузии в приземном слое атмосферы по измеренной объемной активности радона позволяет производить не только разовые измерения, но и длительный автоматизированный мониторинг без участия оператора, если использовать радиометры радона, работающие в режиме мониторинга.

Для определения коэффициента турбулентной диффузии в приземном слое атмосферы выбрали площадку, расположенную около института мониторинга климатических и экологических систем г. Томска.

Используя два радиометра радона РРА-01М-03, основанные на полупроводниковой альфа-спектрометрии, одновременно произвели два измерения объемной активности радона на высоте 2 м и на высоте 25 м (на крыше здания института мониторинга климатических и экологических систем). Значения объемных активностей радона A1 и A2 составили, соответственно, 29,68 Бк/м3 и 25,67 Бк/м3.

Определили коэффициент турбулентной диффузии в приземном слое атмосферы из выражения (2), который составил:

Определение коэффициента турбулентной диффузии в приземном слое атмосферы на различных высотах представлено в таблице 1.


СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ТУРБУЛЕНТНОЙ ДИФФУЗИИ В ПРИЗЕМНОМ СЛОЕ АТМОСФЕРЫ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 191-200 of 255 items.
08.03.2019
№219.016.d329

Устройство для ориентирования подвижных объектов

Изобретение относится к области навигационной техники и касается устройства для ориентирования подвижных объектов. Устройство для ориентирования подвижных объектов содержит замкнутый неметаллический корпус, в котором размещено симметричное твердое тело без точки подвеса, помещенное в объем,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681422
Дата охранного документа: 06.03.2019
14.03.2019
№219.016.df07

Способ получения водного раствора бикарбоната магния

Изобретение может быть использовано в промышленности строительных материалов для получения жидкости затворения. Способ включает карбонизацию водной суспензии магнезиального сырья при температуре не более 20°C и давлении углекислого газа 0,2 МПа в течение 30 мин в автоклаве с мешалкой. В...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681622
Дата охранного документа: 11.03.2019
14.03.2019
№219.016.df09

Способ определения ртути в рыбе и рыбных продуктах

Изобретение относится к аналитической химии и может быть использовано для определения ртути в рыбе и рыбных продуктах. Для этого гомогенизируют мясо рыбы или рыбных продуктов и помещают образец в смесь 1% раствора перманганата калия, азотной, хлорной и серной кислот, деионизированной воды в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681650
Дата охранного документа: 12.03.2019
14.03.2019
№219.016.df76

Резец для горных и дорожных машин

Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано на исполнительных органах горных и дорожных машин при проведении проходческих и добычных работ. Технический результат - повышение эффективности отбойки горной массы. Резец содержит державку, головку в виде тела вращения со...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681743
Дата охранного документа: 12.03.2019
14.03.2019
№219.016.df7c

Магнезиальное вяжущее

Изобретение относится к области строительных материалов и может быть использовано для получения магнезиального цемента и различных изделий на его основе. Магнезиальное вяжущее содержит 90-95 мас. % порошка каустического магнезита, полученного или из кристаллического/аморфного магнезита, или из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681746
Дата охранного документа: 12.03.2019
16.03.2019
№219.016.e23a

Способ дегазации нанопорошка вольфрама

Изобретение относится к области порошковой металлургии, в частности к очистке нанопорошка вольфрама. Может быть использовано для удаления сорбированных газов и воды с поверхности и из объема порошка при ее подготовке к дальнейшему использованию в технологическом процессе. Дегазацию осуществляют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681962
Дата охранного документа: 14.03.2019
17.03.2019
№219.016.e26b

Способ ультразвукового контроля плотности керамических изделий

Использование: для контроля физико-технических параметров керамических изделий. Сущность изобретения заключается в том, что выполняют сканирование ультразвуковой волной изделия, регистрацию отраженных сигналов, измерение времени их распространения до изделия, измерение геометрических размеров...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682094
Дата охранного документа: 14.03.2019
17.03.2019
№219.016.e27a

Способ контроля механического состояния обмоток трансформатора

Изобретение относится к технике высоких напряжений и может быть использовано для контроля механического состояния обмоток силовых трансформаторов. Сущность: способ включает одновременное измерение напряжения в рабочем режиме трансформатора в течение первых 50 мкс на первичной и вторичной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682082
Дата охранного документа: 14.03.2019
21.03.2019
№219.016.eb52

Индуктивно-импульсный генератор

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано для питания ускорителей, плазмотронов, лазеров, электрогидравлических устройств. Генератор содержит первую катушку индуктивности, подключенную через коммутатор к одному зажиму источника постоянного тока, конденсатор,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682367
Дата охранного документа: 19.03.2019
21.03.2019
№219.016.eb53

Индуктивно-импульсный генератор

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано для питания ускорителей, плазмотронов, лазеров, электрогидравлических устройств. Генератор содержит первую катушку индуктивности, подключенную через коммутатор к одному зажиму источника постоянного тока, конденсатор,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682394
Дата охранного документа: 19.03.2019
Showing 1-6 of 6 items.
25.08.2017
№217.015.bcf0

Способ мониторинга плотности невозмущенного потока радона с поверхности грунта

Изобретение относится к области измерения ядерных излучений, а именно к измерению в режиме мониторинга плотности невозмущенного потока радона с поверхности грунта. Способ мониторинга плотности невозмущенного потока радона с поверхности грунта содержит этапы, на которых выполняют регистрацию...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002616224
Дата охранного документа: 13.04.2017
10.05.2018
№218.016.47ee

Способ определения неблагоприятных и опасных метеорологических явлений конвективного происхождения

Изобретение относится к области метеорологии и может быть использовано для определения неблагоприятных и опасных метеорологических явлений конвективного происхождения. Сущность: в точке наблюдения измеряют напряженность электрического поля приземной атмосферы с дискретностью 1 минута или 1...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650728
Дата охранного документа: 17.04.2018
09.06.2018
№218.016.5cd3

Способ определения интенсивности дождевых осадков в приземном слое атмосферы

Изобретение относится к способам контроля за состоянием и динамикой атмосферы, интегральных характеристик осадков, а именно к определению интенсивности дождевых осадков в приземном слое атмосферы по измеренной мощности дозы гамма-излучения. Способ определения интенсивности дождевых осадков в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002656118
Дата охранного документа: 31.05.2018
31.05.2019
№219.017.7019

Способ определения интенсивности и количества дождевых осадков

Изобретение относится к области метеорологии и может быть использовано для определения интенсивности и количества дождевых осадков в приземном слое атмосферы. Сущность: в период выпадения дождевых осадков производят непрерывные измерения плотности потока бета-излучения на некоторой высоте от...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002689839
Дата охранного документа: 29.05.2019
11.07.2019
№219.017.b2c9

Способ определения влагозапаса в снежном покрове

Изобретение относится к области метеорологии и может быть использовано для определения влагозапаса снежного покрова. Сущность: измеряют плотность потока бета-излучения над снежным покровом в период перед началом таяния снега в дневное время суток не менее чем через 3,5 часа после выпадения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694080
Дата охранного документа: 09.07.2019
31.07.2019
№219.017.ba41

Способ определения влагозапаса в снежном покрове

Изобретение относится к области метеорологии и может быть использовано для определения влагозапаса снежного покрова. Сущность: проводят три измерения мощности дозы гамма-излучения в приземной атмосфере. Первое измерение производят до начала установления снежного покрова, второе - при толщине...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695949
Дата охранного документа: 29.07.2019
+ добавить свой РИД