Патент на изобретение №2313808
|
||||||||||||||||||||||||||
(54) СПОСОБ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ОЗОНОВЫХ ДЫР
(57) Реферат:
Изобретение может быть использовано для прогнозирования места и времени образования озоновых дыр. Сущность: обнаруживают с помощью зондирования атмосферы в озоновом слое электрически заряженные ультрадисперсные аэрозольные частицы. Устанавливают область образования озоновой дыры соответственно области появления этих частиц в озоновом слое с концентрацией, равной или превышающей 104 см-3. Время образования озоновой дыры прогнозируют по рассчитанному времени проникновения солнечных космических лучей в стратосферу Земли. Технический результат: прогнозирование времени и области образования озоновых дыр в стратосфере.
Изобретение относится к области метеорологии и может быть использовано для прогнозирования времени и места образования в стратосфере областей пониженным содержанием атмосферного озона – озоновых дыр. Изобретение не имеет аналогов. Целью изобретения является прогнозирование времени и области образования озоновых дыр в стратосфере. Для достижения заявленной цели осуществляют систематическое наблюдение за солнечной активностью, состоянием стратосферы, магнитосферы и ионосферы, а область и время образования озоновой дыры в стратосфере устанавливают соответственно области и времени появления в озоновом слое стратосферы электрически заряженных ультрадисперсных аэрозольных частиц с концентрацией, равной или превышающей 104 см-3; область и время образования озоновой дыры в стратосфере также устанавливают соответственно области и времени проникновения в озоновый слой стратосферы солнечных космических лучей в периоды повышенной солнечной активности. Сущность изобретения основана на выявленном авторами механизме взаимодействия электрически заряженных аэрозольных частиц с молекулами озона. Электрически заряженные аэрозольные частицы, образуемые как в результате нуклеации полярных молекул газа на ионах, так и в результате ионизации нейтральных аэрозольных частиц под воздействием потока солнечных космических лучей, активно захватывают из окружающего их пространства полярные молекулы различных веществ, в том числе и озона. Захват молекул озона аэрозольными частицами приводит к уменьшению локальной концентрации озона в области стратосферы с максимальным потоком солнечных космических лучей. Известен механизм захвата полярных молекул электрически заряженными аэрозольными частицами (см. Пат. РФ 2175880, МКИ С2 7В01D 5/00). Механизм захвата полярных молекул заряженной аэрозольной частицей основан на притяжении ориентированных полярных молекул к заряженной аэрозольной частице в неоднородном электрическом поле. Ориентация полярных молекул происходит в электрическом поле вблизи заряженной аэрозольной частицы. Неоднородное электрическое поле создается либо точечным зарядом, либо зарядами, сосредоточенными на участках поверхности аэрозольной частицы, обладающих максимальной кривизной. Рассмотрим случай притяжения полярной молекулы к точечному заряду. Поле точечного заряда определяется как E=q/r2, где q – элементарный заряд, r – расстояние от заряда до данной точки. На полярную молекулу с дипольным моментом Описанный механизм проверен авторами экспериментально в лабораторных условиях на полярных молекулах воды (см. Лапшин В.Б., Палей А.А., Яблоков М.Ю. Влияние электростатических зарядов на рассеивание тумана в газовом потоке. – Гос. океаногр. ин-т., М., деп. ВИНИТИ, №212-В2001, от 29.01.01, 2001, 14 с.). Естественно, процесс конденсации воды на заряженных аэрозольных частицах происходит существенно более эффективно, чем конденсация озона, поскольку величина дипольного момента молекулы воды (1.86 дебай) заметно превосходит величину дипольного момента молекулы озона (0.53 дебай). То есть сила притяжения молекул воды к электрическому заряду превосходит силу притяжения молекул озона более чем в 10 раз. Особенностью конденсации озона является ее необратимость, поскольку молекулы озона обладают высокой реакционной способностью, и в частности, высоким окислительным потенциалом (см. С.Д.Разумовский. Кислород – элементарные формы и свойства, М.: Химия, 1979.) Попав на поверхность аэрозольной частицы, молекула озона вступает с ней в химическую реакцию и тем самым необратимо удаляется из газовой фазы. Подтверждение описанного механизма конденсации полярных молекул можно также наблюдать и в естественных условиях. Наглядным тому примером является процесс конденсации атмосферных паров воды при выпадении росы. Капли росы образуются на острых кромках растительности. Причиной этому является тот факт, что Земля имеет отрицательный заряд и, соответственно, на острых кромках растительности сосредоточены электрические заряды, неоднородное электрическое поле которых притягивает к себе дипольные молекулы воды, что способствует конденсации водяного пара. Таким образом, у авторов настоящего изобретения имеются все основания полагать, что образование озоновых дыр в стратосфере есть следствие взаимодействия электрически заряженных аэрозольных частиц с полярными молекулами озона. Электрически заряженные частицы в столь существенном объеме, чтобы повлиять на уровень концентрации озона в стратосфере на высоте 20-30 км, могут образоваться под воздействием корпускулярного потока солнечных космических лучей в период повышенной солнечной активности за счет механизма заряд-дипольной конденсации. Формирование озоновых дыр в стратосфере происходит по следующей схеме. В период солнечной активности к Земле движется мощный поток частиц, преимущественно протонов. Быстрые частицы вызывают дополнительную ионизацию ионосферы и стратосферы. Скорость ионизации при солнечных вспышках может достигать в стратосфере 102 см-3с-1 (см. З.Бауэр. Физика планетных ионосфер, М.: Мир, 1976, с.73). Стационарная концентрация ионов оценивается из уравнения ионного баланса: dn/dt=q- Реализация предлагаемого способа может быть следующая. Получив прогноз об ожидаемой солнечной активности по известным методикам (см., например, Витинский Ю.И. Цикличность и прогнозы солнечной активности. Ленинград, Наука, 1973) рассчитывают время проникновения солнечных космических лучей в стратосферу Земли. Для полученного момента времени определяют положение Земли относительно направления движения Солнечного потока. Методика определения положения Земли изложена в литературе, (см., например, Дубошин Г.Н. Небесная механика. М.: Наука, 1968). По данным параметров магнитосферы и ионосферы Земли и по прогнозируемому положению атмосферы Земли относительно направления движения солнечных космических лучей прогнозируют время и место возникновения электрически заряженных аэрозольных частиц в стратосфере и, соответственно, время и место образования озоновой дыры, чем и достигается цель предлагаемого изобретения. Таким образом, предлагаемое техническое решение содержит новые отличительные признаки, использование которых в совокупности позволяет прогнозировать время и область образования озоновой дыры в стратосфере и достичь цели предлагаемого изобретения.
Формула изобретения
Способ прогнозирования образования озоновых дыр, заключающийся в обнаружении с помощью оптического зондирования атмосферы в озоновом слое электрически заряженных ультрадисперсных аэрозольных частиц и установлении области образования озоновой дыры соответственно области появления этих частиц в озоновом слое с концентрацией, равной или превышающей 104 см-3, при этом время образования озоновой дыры прогнозируют по рассчитанному времени проникновения солнечных космических лучей в стратосферу Земли.
|
||||||||||||||||||||||||||

, находящуюся в электрическом поле Е, действует сила F=-
U, где U – потенциальная энергия диполя в электрическом поле: U=-
, где
x/3, получим F
n2 (см. Атмосфера. Справочник. Гидрометеоиздат, Ленинград, 1991). Эта концентрация в стационарных условиях равна: n=(q/