×
31.05.2019
219.017.7019

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ И КОЛИЧЕСТВА ДОЖДЕВЫХ ОСАДКОВ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: 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 земной поверхности. Определяют время нарастания плотности потока бета-излучения до ее максимального значения. По полученным значениям рассчитывают интенсивность и количество дождевых осадков в приземном слое атмосферы. Технический результат: повышение точности и упрощение определения интенсивности и количества дождевых осадков. 1 ил.

Изобретение относится к метеорологии и может быть использовано для определения интенсивности дождевых осадков в приземном слое атмосферы по измеренной плотности потока бета-излучения.

Известен способ определения интенсивности и количества дождевых осадков [RU 2097798 С1, МПК 6 G01W 1/14, опубл. 27.11.1997], заключающийся в радиолокационном зондировании атмосферы для идентификации типа облачности по известным критериям, и в определении искомых параметров осадков с помощью корреляционных функций и данных радиолокационной отражаемости облаков. На исследуемой территории выделяют, по меньшей мере, одну контрольную зону с повышенной вероятностью выпадения осадков и размещают на ней осадкомерную станцию. С помощью данной станции для различных типов облачностей, перемещающихся над ней, производят измерения осадков, при этом одновременно осуществляют радиолокационное зондирование облачности над станцией и находят соответствующие полученным осадкам уровни радиолокационной отражаемости. Полученные данные используют для калибровки радиолокационной станции, и, после которой осуществляют радиолокационные измерения осадков на контролируемой территории. Интенсивность и количество дождевых осадков определяют соответственно из выражений:

где Z - отражаемость, дБ;

I - интенсивность выпадения осадков, мм/ч (м/с);

Q - количество выпавших осадков, мм (м);

А, В, b, с - коэффициенты, зависящие от типа облачности и типа осадков (слабый, сильный, ливневый и пр.).

В этом способе для каждого случая осадков необходимо определять свои коэффициенты, которые зависят от спектра капель, вида и микроструктуры осадков, а также орографических особенностей. Способ сложен, требует длительных наблюдений на контрольной территории, а также имеет большую погрешность измерения.

Известен способ определения интенсивности дождевых осадков [RU 2003142 С1, МПК 5 G01W 1/14, опубл. 15.11.1993], включающий n-циклов измерений, каждый из которых состоит в накоплении осадков за время τi (i=1, 2, 3, …, n), определение приращения mi их массы и значения интенсивности Ri, мм/ч (м/с). Между циклами измерений выдерживают паузы, продолжительность каждой из которых не менее чем время успокоения измерителя массы. Значение приращения mi накопленной массы осадков измеряют во время соответствующей паузы. Значение поправки на переход от режима накопления в режим паузы и обратно находят из выражения:

где So - максимальное значение площади измеряемого потока осадков, м2;

t1, t2 - моменты времени, соответствующие минимальному S(t1)=0 и максимальному

S(t2)=So значениям площади входного отверстия в приемнике при переходе от режима накопления в режим паузы и обратно, с;

S(t) - текущее значение площади входного отверстия в приемнике осадков в момент времени t, где t1≤t≤t2, время накопления и

где δ - относительная ошибка определения интенсивности осадков, % (отн. ед.);

Δm - погрешность измерения приращения массы осадков, г (кг);

ρ - плотность воды, г/см3 (кг/м3).

Этим способом невозможно достоверно определить время начала дождя, а время накопления осадков в первом цикле задается на основании визуальной оценки метеорологической обстановки. Если дождь выпадает в не рабочее время, то проведение визуальной оценки невозможно. При установлении малого времени накопления в случае выпадения высокоинтенсивных осадков излишние осадки могут выливаться из измерительной камеры. И, наоборот, при установлении большого времени накопления в первом цикле при низкоинтенсивных осадках достоверно определить время начала дождя невозможно. Все указанные случаи приводят к снижению достоверности результата измерения.

Известен способ определения интенсивности дождевых осадков в приземном слое атмосферы [RU 2656118 С1, МПК 51 G01W 1/14, опубл. 31.05.2018], выбранный в качестве прототипа, основанный на том, что в период выпадения дождевых осадков производят непрерывные измерения мощности дозы гамма-излучения на высоте не менее 1 м от земной поверхности с тактом не менее 1 измерения за 60 с, затем определяют время нарастания tend мощности дозы гамма-излучения до ее максимального значения а интенсивность дождевых осадков в приземном слое атмосферы определяют из выражения:

где I - интенсивность дождевых осадков, м/с;

- измеренное значение мощности дозы гамма-излучения в момент времени tend, Зв/с;

tend - время нарастания мощности дозы гамма-излучения до ее максимального значения с;

- измеренное фоновое значение мощности дозы гамма-излучения до начала дождевых осадков, Зв/с;

k - коэффициент абсолютной вымывающей способности дождя;

и - мощности дозы гамма-излучения, создаваемые короткоживущими продуктами распада радона 214Pb и 214Bi, (Зв/с)/(Бк/м3);

и - средние значения объемных активностей короткоживущих продуктов распада радона 214Pb и 214Bi в приземной атмосфере, Бк/м3.

Количество дождевых осадков определяют умножением интенсивности на время их выпадения.

Этот способ имеет ограничение по высоте измерения мощности дозы гамма-излучения - не менее 1 м от земной поверхности.

Предложенный способ определения интенсивности и количества дождевых осадков по измеренной плотности потока бета-излучения в приземном слое атмосферы расширяет арсенал средств аналогичного назначения.

Согласно изобретению, способ определения интенсивности и количества дождевых осадков заключается в том, что в период выпадения дождевых осадков производят непрерывные измерения плотности потока бета-излучения на высоте z от земной поверхности, затем определяют время нарастания tend плотности потока бета-излучения до ее максимального значения , а интенсивность и количество дождевых осадков в приземном слое атмосферы определяют из выражений:

где: I - интенсивность дождевых осадков, м/с;

Q - количество дождевых осадков, м;

- измеренное на высоте z от земной поверхности значение плотности потока бета-излучения в момент времени tend, 1/(м2⋅с);

tend - время нарастания плотности потока бета-излучения до ее максимального значения с;

- измеренное на высоте z от земной поверхности фоновое значение плотности потока бета-излучения до начала дождевых осадков, 1/(м2⋅с);

k - коэффициент абсолютной вымывающей способности дождя, 1/м;

и - плотности потоков бета-излучения на высоте z, создаваемые осажденными на земную поверхность короткоживущими продуктами распада радона 214Pb и 214Bi, рассчитанные на единичную объемную активность радионуклидов, (1/(м2⋅с))/(Бк/м3);

и - средние значения объемных активностей короткоживущих продуктов распада радона 214Pb и 214Bi в приземной атмосфере, Бк/м3.

Реакция плотности потока бета-излучения на осадки, проявляющаяся в виде аномальных всплесков (фиг. 1), теоретически и экспериментально изучена [Yakovleva V.S., Nagorsky P.M., Cherepnev M.S., Kondratyeva A.G., Ryabkina K.S., 2016. Effect of precipitation on the background levels of the atmospheric β- and γ-radiation. Applied Radiation and Isotopes. 118, 190-195]. Объяснением роста плотности потока бета-излучения в периоды выпадения осадков является вымывание бета-, гамма-излучающих короткоживущих продуктов распада радона 214Pb и 214Bi дождевыми осадками на земную поверхность [Burnett, J.L., Croudace, I.W., Warwick, Р.Е., 2010. Short-lived variations in the background gamma-radiation dose. J. Radiol. Prot. 30, 525-532. Mercier, J.-F., Tracy, B.L., R., Chagnon, F., Hoffman, I., Korpach, E.P., Johnson, S., Ungar, R.K., 2009. Increased environmental gamma-ray dose rate during precipitation: a strong correlation with contributing air mass. J. Environ. Radioact. 100, 527-533. EURADOS Report, 1999. Radiation Protection 106, URL: 〈http://ec.europa.eu/energy/nuclear/radiation_protection/doc/publication/rp106.pdf〉]. Другие природные радионуклиды, например, бета-, гамма-излучающие продукты распада торона, практически не влияют на величину мощности дозы гамма-излучения, поскольку их активность намного меньше активности 214Pb и 214Bi.

Время нарастания плотности потока бета-излучения tend продолжается от начала и до окончания выпадения осадков. После окончания выпадения осадков плотность потока бета-излучения экспоненциально снижается до фонового значения за счет радиоактивного распада 214Pb и 214Bi.

Таким образом, предложенный способ определения интенсивности и количества дождевых осадков является: 1) простым и надежным, поскольку достаточно лишь измерять только плотность потока бета-излучения, т.е. использовать только один измерительный блок; 2) достоверным, поскольку способ основан на хорошо апробированных моделях переноса ионизирующих излучений, радионуклидов и физических законах, и поскольку погрешность определения интенсивности осадков снижается за счет того, что известно время начала дождя, которое соответствует началу роста плотности потока бета-излучения.

Способ определения интенсивности и количества дождевых осадков в приземном слое атмосферы по измеренной плотности потока бета-излучения пригоден как для разовых измерений, так и для длительного автоматизированного мониторинга интенсивности и количества дождевых осадков, если используются блоки детектирования бета-излучения, работающие в режиме мониторинга.

На фиг. 1 представлены а) - динамика измеренной плотности потока бета-излучения на высотах 1 м (кривая 1), 10 м (кривая 2) и 35 м (кривая 3) с использованием блока детектирования бета-излучения БДПБ-01, б) - динамика интенсивности осадков по данным института мониторинга климатических и экологических систем СО РАН г. Томска, полученным с использованием челночного осадкомера.

Для определения интенсивности и количества дождевых осадков выбрали площадку, расположенную около института мониторинга климатических и экологических систем СО РАН г. Томска.

С использованием блока детектирования бета-излучения БДПБ-01 (Атомтех, Беларусь) на высотах 1 м (кривая 1), 10 м (кривая 2) и 35 м (кривая 3) от земной поверхности производили непрерывные измерения плотности потока бета-излучения в течение 32 часов (а на фиг. 1). В этот период был случай выпадения дождевых осадков. По данным института мониторинга климатических и экологических систем СО РАН г. Томска, полученным с использованием челночного осадкомера, интенсивность дождевых осадков в этот временной период составила 52,1 мм/ч (8,68⋅10-4 м/с).

Измеренное на высоте 1 м от земной поверхности фоновое значение плотности потока бета-излучения до начала дождевых осадков составило

( максимальное значение плотности потока бета-излучения составило (Время нарастания tend плотности потока бета-излучения от фонового до максимального значения составило 21 мин. (1260 с).

С помощью метода Монте-Карло были определены значения плотности потоков бета-излучения и на высоте z=1 м, создаваемые осажденными на земную поверхность короткоживущими продуктами распада радона 214Pb и 214Bi единичной объемной активности, с использованием программы PCLab [Компьютерная лаборатория (КЛ/PCLab). Свидетельство о государственной регистрации программы ЭВМ №2007615275 от 28.12.2007]. Геометрия и входные данные для моделирования описаны в [Яковлева B.C., Каратаев В.Д., Зукау В.В. Моделирование атмосферных полей γ- и β-излучений, формирующихся почвенными радионуклидами // Вестник КРАУНЦ. Физ.-мат. науки. - 2011. - №1 (2). - С. 64-73]. Рассчитанные значения плотности потоков бета-излучения 214Pb и 214Bi на высоте 1 м составили, соответственно:

Средние значения объемных активностей короткоживущих продуктов распада радона и в приземной атмосфере были определены с использованием известной модели переноса радона и короткоживущих продуктов его распада в приземной атмосфере, включающей систему стационарных уравнений, в которых учтены процессы молекулярной диффузии, турбулентного переноса и радиоактивного распада [Яковлева B.C., Вуколов А.В., Нагорский П.М., Гвай И.А., Нейман Д.А. Исследование сдвига радиоактивного равновесия между изотопами радона и продуктами их распада // АНРИ. 2011. №3 (66). С. 43-51]. Для расчетов использовали измеренное с помощью радиометра «Альфарад плюс - РП» (Россия) по прилагаемой к радиометру методике значение плотности потока радона на участке, где производятся измерения плотности потока бета-излучения, равное 10,6 мБк/(м2с). Рассчитанные в программном пакете «Wolfram Mathematica 10.0» средние значения объемных активностей короткоживущих продуктов распада радона 214Pb и 214Bi в приземной атмосфере составили:

Коэффициент абсолютной вымывающей способности дождя k равен 36,0, 1/м (10-5 ч/(мм⋅с)) [Бютнер Э.К., Гисина Ф.А. Эффективный коэффициент захвата частиц аэрозоля дождевыми и облачными каплями. Труды ЛГМИ, вып. 15. - С. 103-117].

Определили интенсивность и количество дождевых осадков в приземном слое атмосферы из выражений (1) и (2), которые составили, соответственно:

Полученное значение интенсивности дождевых осадков хорошо согласуется с данными института мониторинга климатических и экологических систем СО РАН г. Томска, полученными с использованием челночного осадкомера (б на фиг. 1), что свидетельствует о достоверности предлагаемого способа определения интенсивности и количества дождевых осадков в приземном слое атмосферы.


СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ И КОЛИЧЕСТВА ДОЖДЕВЫХ ОСАДКОВ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ И КОЛИЧЕСТВА ДОЖДЕВЫХ ОСАДКОВ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ И КОЛИЧЕСТВА ДОЖДЕВЫХ ОСАДКОВ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ И КОЛИЧЕСТВА ДОЖДЕВЫХ ОСАДКОВ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ И КОЛИЧЕСТВА ДОЖДЕВЫХ ОСАДКОВ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ И КОЛИЧЕСТВА ДОЖДЕВЫХ ОСАДКОВ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ И КОЛИЧЕСТВА ДОЖДЕВЫХ ОСАДКОВ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ И КОЛИЧЕСТВА ДОЖДЕВЫХ ОСАДКОВ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ И КОЛИЧЕСТВА ДОЖДЕВЫХ ОСАДКОВ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ И КОЛИЧЕСТВА ДОЖДЕВЫХ ОСАДКОВ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ И КОЛИЧЕСТВА ДОЖДЕВЫХ ОСАДКОВ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 41-50 из 255.
13.01.2017
№217.015.6e74

Способ управления активностью катализатора процесса дегидрирования высших н-парафинов

Изобретение относится к органической химии, а именно к процессам дегидрирования с образованием неароматических соединений, содержащих двойные углерод-углеродные связи, каталитическим способом, и может быть использовано при производстве сырья, используемого в технологии производства линейных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002596870
Дата охранного документа: 10.09.2016
13.01.2017
№217.015.6e88

Устройство компенсации погрешности измерения ультразвукового локатора

Использование: для компенсации погрешности измерения ультразвукового локатора. Сущность изобретения заключается в том, что устройство компенсации погрешности измерения ультразвукового локатора содержит два независимых канала, каждый из которых содержит генератор ультразвуковых сигналов,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002596907
Дата охранного документа: 10.09.2016
13.01.2017
№217.015.71e8

Стенд для исследования процесса зажигания и горения капли органоводоугольного топлива

Изобретение относится к экспериментальному оборудованию, а именно к исследованию процессов тепломассопереноса, фазовых превращений и химического реагирования при зажигании одиночных капель различных по компонентному составу органоводоугольных топлив в газовой среде окислителя. Стенд содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002596797
Дата охранного документа: 10.09.2016
13.01.2017
№217.015.7778

Способ компенсации погрешности измерения ультразвукового локатора

Использование: для измерения глубины скважин посредством ультразвукового локационного устройства. Сущность изобретения заключается в том, что способ компенсации погрешности измерения ультразвукового локатора включает излучение, прием ультразвуковых сигналов и измерение временных интервалов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002599602
Дата охранного документа: 10.10.2016
13.01.2017
№217.015.7958

Способ получения металлического бериллия

Изобретение относится к получению металлического бериллия из бериллиевых концентратов. Бериллийсодержащее сырье смешивают с гидрофторидом аммония, взятого с 5-20%-ным избытком согласно стехиометрически необходимого количества. Фторирование концентрата проводят при 130-240°C. Образованный спек...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002599478
Дата охранного документа: 10.10.2016
13.01.2017
№217.015.796c

Релятивистский магнетрон с катодными концевыми экранами

Изобретение относится к области релятивистской высокочастотной электроники и может быть использовано для генерации сверхмощного СВЧ-излучения. Релятивистский магнетрон с катодными концевыми экранами содержит многорезонаторный анодный блок (1) с торцевыми крышками (7), волноводный вывод мощности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002599388
Дата охранного документа: 10.10.2016
13.01.2017
№217.015.7cb9

Способ получения паравольфрамата аммония

Изобретение относится к способу получения паравольфрамата аммония из вольфрамового концентрата. Способ включает автоклавное содовое выщелачивание вольфрамового концентрата, регенерацию содового раствора и возвращение его на выщелачивание, концентрирование вольфрама с помощью ионного обмена на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002600045
Дата охранного документа: 20.10.2016
13.01.2017
№217.015.8481

Устройство для генерации последовательно движущихся капель жидкости

Изобретение относится к области исследования свойств жидкостей, а именно к дозаторам с внешним управлением для повторяющегося отмеривания и выдачи заданных объемов жидкостей и может быть использовано при проведении научных исследований в области гидродинамики, химии, биологии, медицины и др....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002602996
Дата охранного документа: 20.11.2016
13.01.2017
№217.015.8507

Способ определения температуры эксплуатации элементов котельного оборудования

Изобретение относится к области энергетического машиностроения и может найти применение на предприятиях энергетической отрасли, при разработке энергетического оборудования и исследовании новых марок сталей. В способе подготавливают образцы элемента котельного оборудования, затем их нагревают,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002603207
Дата охранного документа: 27.11.2016
13.01.2017
№217.015.85d4

Способ твердофазной экстракции красителя малахитового зеленого

Изобретение относится к области аналитической химии и может быть использовано для твердофазной экстракции тетраметил-4,4-диаминотрифенилметана (малахитового зеленого) из водных растворов. Способ твердофазной экстракции красителя малахитового зеленого включает взаимодействие полимерной матрицы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002603161
Дата охранного документа: 20.11.2016
Показаны записи 1-6 из 6.
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
№218.016.5c98

Способ определения коэффициента турбулентной диффузии в приземном слое атмосферы

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...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002656114
Дата охранного документа: 31.05.2018
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
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