Мегаобучалка Главная | О нас | Обратная связь


Искусственное вызывание осадков



2018-07-06 1247 Обсуждений (0)
Искусственное вызывание осадков 0.00 из 5.00 0 оценок




197. Искусственное вызывание осадков из конвективных облаков – технологическое мероприятие, имеющее целью вызвать выпадение осадков при борьбе с лесными пожарами, и относится к области активных воздействий на метеорологические и другие геофизические процессы.

198. Для искусственного вызывания осадков используется специальный пиротехнический состав или реагенты, содержащие йодистое серебро.

199. Работы по искусственному вызыванию осадков с использованием воздушных судов авиабазы могут выполнять по лицензии, выданной Росгидрометом.

200. К работам по тушению лесных пожаров с помощью искусственно вызываемых с использованием ВС осадков допускаются лётчики-наблюдатели прошедшие обучение по утвержденным Рослесхозом учебным планам и программам и допущенных приказом по авиабазе.

201. Целями воздействия на облачность при борьбе с лесными пожарами могут быть стимулирование осадков из конвективных облаков, ускорение процесса их выпадения и увеличение их количества.

202. Активные воздействия должны согласовываться с фактическими метеорологическими условиями, синоптическим положением, степенью пожарной опасности в лесу и наличием пожаров на обслуживаемой территории.

203. Работы по искусственному вызыванию осадков проводятся с использованием ВС, снабженных кассетными устройствами под самолетный аэрозольный генератор (САГ) кассетных устройств или ракетными пистолетами под пиропатроны. Ввод реагента производится как над верхней границей облаков, так и под нижнюю границу.

204. Активные воздействия (АВ) проводятся, как правило, попутно с авиапатрулированием. При необходимости могут проводиться специальные вылеты для искусственного вызывания осадков.

205. Для принятия решения о проведении работ по искусственному вызыванию осадков необходимо знать фактическое состояние погоды в предполагаемом районе работ, а также возможность ее изменения в ближайшие 6 - 7 часов. Для этого анализируется синоптическое положение, данные температурно-влажностного радиозондирования, распределение ветра по высотам по картам барической топографии (АТ800, АТ700 и АТ500) в районе работ (скорость перемещения облаков, как правило, равна 0,8 скорости ветра на АТ700), определяется наличие положительной энергии неустойчивости в атмосфере, уровень конденсации (вероятная нижняя граница облаков) и уровень свободной конвекции (вероятная верхняя граница облаков), а также изучается прогноз развития конвективной облачности.

206. АВ могут проводиться в профилактических целях при отсутствии лесных пожаров для снижения пожарной опасности в лесу, когда расчетная мощность облаков по прогнозу оказывается более 2,5 км. Наиболее благоприятные условия для проведения работ по искусственному вызыванию осадков наблюдаются, когда нижние слои воздуха имеют значительную влажность (более 60 %), ветры слабые или полностью отсутствуют, местами были дожди конвективного происхождения, над районом работ по высотам наблюдаются градиенты температуры больше влажноадиабатических.

207. Для тушения лесных пожаров АВ целесообразно проводить в следующих метеорологических ситуациях:

o наблюдается область пониженного давления (малоградиентное барическое поле), приближение фронтальных разделов, ложбина, слабовыраженные фронтальные разделы типа вторичных холодных фронтов или фронтов окклюзии и т. п.:

o атмосфера стратифицирована неустойчиво (имеется положительная энергия неустойчивости);

o разность высот между уровнем конденсации и уровнем свободной конвекции превышает 2,5 км (мощность облаков прогнозируется более 2,5 км);

o на высотах в нижней тропосфере наблюдается дивергенция ветра;

o инверсии температуры (повышение с высотой) отсутствуют;

o относительная влажность воздуха по высотам не менее 60%, особенно в слое свободной конвекции;

o в предшествующие сутки выпадали осадки.

208. АВ проводить нецелесообразно, если в районе работ наблюдается усиливающийся антициклон (давление у земли растет), энергия неустойчивости отрицательная, на высотах наблюдается конвергенция ветра, градиенты температуры в нижней тропосфере меньше влажноадиабатических, относительная влажность воздуха менее 50 %, конвективная колонка над очагом пожара не поднимается высоко, а прогнозируемая мощность облаков оказывается менее 2 км.

209. Решение об АВ на конвективные облака с целью искусственного вызывания осадков в районе проведения работ принимает ЕПДУ.

210. До принятия решения о вылете BС для проведения активных воздействий летчик-наблюдатель дополнительно уточняет следующие данные по намечаемому району работ:

o наличие действующих крупных лесных пожаров, их количество, состояние, принимаемые меры по тушению;

o состояние погоды в последний срок наблюдения (температура воздуха, скорость и направление ветра, характер и количество осадков, длительность и уровень грозовой активности, относительная влажность воздуха и др.).

211. В полете над обслуживаемой территорией летчик-наблюдатель, принимая решение о проведении АВ на конвективные облака (далее - облака), руководствуется визуальными наблюдениями.

212. Засев конвективных облаков всегда целесообразно проводить в период максимального развития конвекции, что отмечается, как правило, с 14 до17 часов по местному времени.

213. В качестве объекта для воздействия выбирают отдельные конвективные облака или гряды конвективных облаков, двигающиеся с наветренной стороны в сторону пожара и удовлетворяющие следующим требованиям:

o вертикальная мощность облака не менее 2 км;

o диаметр основания облака не менее 3 км;

o облако находится в стадии развития, о чем свидетельствует наличие восходящих потоков под облаком (втягивание ВС в облако);

o из облака не выпадают осадки, вблизи выбранного облака нет облаков, дающих осадки.

214. Расчет рубежа воздействия (расстояние от пожара) проводят с учетом направления и скорости переноса облаков, определяемых по наблюдениям с ВС или иным способом и времени от воздействия до начала выпадения осадков.

215. Чтобы вызванные из облаков искусственным путем осадки попали на очаг пожара, определяют расстояние r (км) от точки воздействия до зоны горения с учетом скорости перемещения облаков v (км/ч), времени от момента воздействия до начала выпадения осадков t1 (ч) и времени от начала выпадения осадков до их максимального развития t2 (ч) по формуле:

216. r=v(t1+t2)

217. Скорость и направление движения облаков определяют одним из следующих способов:

o по скорости ветра на высоте 3 км, где осуществляется перенос основной массы облаков;

o по движению теней облаков на земле.

218. Время (t1) от момента воздействия до начала выпадения осадков устанавливают опытным путем (ориентировочно от 15 до 20 минут). Время (t2) от начала выпадения осадков до максимального их развития зависит от мощности и водности конвективного облака (ориентировочно от 10 до 15 минут).

219. Для большей вероятности выпадения осадков на очаг пожара воздействие производят не на одно конвективное облако, а на несколько, охватывая очаг пожара подковой, чтобы осадки выпадали не только непосредственно на действующий пожар, но и на прилегающие к нему территории.

220. Рекомендуемое упреждение при расчете рубежа воздействия составляет от 25 до 35 минут.

221. Обнаружив подходящее для АВ конвективное облако, летчик-наблюдатель должен провести его обследование. Для определения нижней границы облака (Нн.г.) необходимо набрать высоту равную высоте нижней границы облака. Переход в режим горизонтального полета рекомендуется на расстоянии 2—3 км от облака. Контроль за облаком осуществляется по положению тени от облака на земле и положению ВС, для чего необходимо учитывать положение Солнца.

222. Расход реагента зависит от места расположения района работ (географических координат) и метеорологических условий.

223. Активное воздействие выполняют в правую переднюю часть облака под его нижней границей по направлению движения (в восходящий поток). АВ осуществляет летчик-наблюдатель. Все данные об облачности, месте воздействия, количестве израсходованных реагентах и результатах воздействия заносят в бортовой журнал.

224. Минимальная высота применения АВ определяется инструкциями на конкретные типы реагентов.

225. Полеты по искусственному вызыванию осадков прекращают в случаях:

o несоответствия метеорологических условий для проведения АВ;

o возникновения опасных явлений (гроза, шквал, град, сильная болтанка ВС и др.).

226. Полет самолета под облаком, подвергнутым АВ, в целях безопасности запрещается, если под облаком наблюдаются осадки.

227. Эффективность работ по искусственному вызыванию осадков оценивают по визуальным наблюдениям летчиков-наблюдателей, производивших АВ, по данным работников, находящихся в районе лесного пожара, по наблюдениям служб Росгидромета. Если осадки после внесения реагента в облако начали выпадать через 15 - 20 минут, то считают, что они были вызваны искусственным путем.

228. Лица, работающие с реагентами для АВ и оборудованием для искусственного вызывания осадков, должны быть ознакомлены с инструкциями по применению, хранению и технике безопасности.

229. Запрещается применение ядовитых и токсичных веществ в качестве реагентов для искусственного вызывания осадков.

 



2018-07-06 1247 Обсуждений (0)
Искусственное вызывание осадков 0.00 из 5.00 0 оценок









Обсуждение в статье: Искусственное вызывание осадков

Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓

Отправить сообщение

Популярное:
Почему люди поддаются рекламе?: Только не надо искать ответы в качестве или количестве рекламы...
Личность ребенка как объект и субъект в образовательной технологии: В настоящее время в России идет становление новой системы образования, ориентированного на вхождение...
Организация как механизм и форма жизни коллектива: Организация не сможет достичь поставленных целей без соответствующей внутренней...



©2015-2024 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (1247)

Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку...

Система поиска информации

Мобильная версия сайта

Удобная навигация

Нет шокирующей рекламы



(0.006 сек.)