Способ борьбы с засухой искусственным вызыванием осадков

Изобретение относится к области воздействия на атмосферные условия. Осуществляют борьбу с засухой искусственным вызыванием осадков путем воздействия на электрические характеристики облаков. Засев конвективных облаков производят с земной поверхности при их переносе над местом установки автоматизированного устройства с пиротехническим составом для термоионизации щелочных металлов. При смене знака напряженности приземного электрического поля на противоположный под влиянием сформировавшегося объемного заряда в облаке инициируют воспламенение пиротехнического состава. Затем его выбрасывают в подоблачное пространство, в котором образующийся заряженный аэрозоль вовлекается конвективным потоком в облачное пространство и вызывает цепной процесс укрупнения облачных капель до их гравитационного осаждения на земную поверхность в виде осадков. Обеспечивается искусственное вызывание осадков из конвективной облачности, проходящей над заданной территорией. 2 ил.

 

Изобретение относится к разделу прикладной метеорологии активные воздействия (АВ) на гидрометеорологические процессы. Объектом АВ является засуха. Засуха - опасное природное явление, связанное с недостаточным количеством осадков в течение длительного времени, в результате чего иссякают запасы влаги в почве и создаются неблагоприятные погодные условия. Значительный ущерб длительные засухи наносят сельскохозяйственному производству, состоянию лесов, водным ресурсам, состоянию здоровья людей и т.п. Ущерб от засух по данным ООН превышает 20% общего ущерба наносимого всеми природными катаклизмами. Между тем возможности борьбы с засухой используются не в полной мере для предотвращения или снижения интенсивности ее последствий.

Методы АВ на природные процессы непрерывно совершенствуются, но практически используются преимущественно в ограниченном количестве и в основном в научно-исследовательских целях. Неизменным остается состав реагентов, используемых для АВ в целях кристаллизации переохлажденных капель воды: - это хладореагенты (углекислота, азот, пропан), йодистое серебро и др., активность которых наступает при отрицательных температурах. У каждого из этих реагентов есть свои преимущества и недостатки, но нет универсальности для искусственного регулирования осадков, особенно из теплых облаков при температуре более 0°С.

Конвективные облака представляют собой неустойчивую коллоидальную систему, в которой достаточно небольшого вмешательства в ее естественное развитие, чтобы вызвать осадки. Применение электрически заряженных реагентов (искусственных ионов) оказывается гораздо более эффективным, чем применение незаряженных реагентов. Роль электрических сил в развитии облаков может быть выражена в укрупнении облачных элементов и, соответственно, в интенсификации осадкообразующего механизма. Последнее особенно существенно при воздействии на теплые облака, так как в последние годы ощутимый прогресс в вопросах активного воздействия на теплые облака был достигнут электрическими методами [1].

Методы борьбы с засухой можно условно разделить на пассивные и активные. К пассивным следует отнести агротехнические, мелиоративные, создание лесозащитных насаждений и др. Активные методы заключаются в искусственном воздействии на гидрометеорологические условия с целью искусственного вызывания осадков, создания искусственных облачных образований для ослабления жары и др.

Первые попытки искусственного вызывания осадков были предложены во время катастрофической засухи 1891-1892 гг. в России, которая наблюдалась при осадках на 80% ниже нормы. Российское правительство обратилось ко всем странам с просьбой о помощи в вызывании осадков. В результате было сделано первое изобретение [2], положившее начало искусственного вызывания осадков твердой углекислотой, научное обоснование которого было сделано только в 1946 г.

Известен способ борьбы с засухой, созданный в СССР для воздействия на переохлажденные облачные системы на основе наземного комплекса «Букет» [3]. Комплекс предназначался для искусственного увеличения осадков в горных районах. В его состав входили наземные аэрозольные генераторы (пропано-ацетоновые (ГАН), пиротехнические (ПГ) и азотные (ГМЧЛ-Н)) и системы дистанционного управления (ДАУ). Управление комплексом планировалось с центрального поста управления по радиоканалам. Недостатком комплекса является отсутствие универсальности воздействия на теплые и переохлажденные облака.

Известен способ локального воздействия на метеорологические процессы в атмосфере по патенту РФ №2297758, предназначенный для изменения метеоусловий, создания зоны осадков и других погодных условий. Способ включает оценку метеорологического состояния атмосферы, ионизацию молекул кислорода атмосферного воздуха в поле отрицательного электростатического заряда, управление фазовыми переходами воды в атмосфере. Недостатком способа является неучет необходимого условия насыщения водяного пара в атмосфере для управления фазовыми переходами воды, формирования облаков и осадков. Атмосферные ионы при отсутствии сильных электрических полей (>104 В/м) переносятся воздушными потоками как пассивная примесь и не являются первопричиной возникновения конвекции, так как силовые линии напряженности электрического поля атмосферы направлены сверху вниз.

Из известных способов искусственного вызывания осадков для борьбы с засухой наиболее близким по технической сущности является способ воздействия на электрические характеристики облаков по патенту РФ №2080776 для стимулирования выпадения либо роста интенсивности осадков из облачности, проходящей над заданной территорией, а также для повышения общего запаса влаги в почве и воды в водохранилищах в периоды до наступления засухи. Недостатком способа является недостаточная эффективность воздействия на осадкообразующий механизм в облаке импульсами электрического тока с поверхности земли.

Целью изобретения является искусственное вызывание осадков из конвективной облачности, проходящей над заданной территорией, путем интенсификации осадкообразующего механизма заряженным аэрозолем, образуемым пиротехническими наземными генераторами термоионизационным способом.

Поставленная цель достигается тем, что способ борьбы с засухой искусственным вызыванием осадков путем воздействия на электрические характеристики облаков, отличающийся тем, что засев конвективных облаков осуществляют с земной поверхности при их переносе над местом установки автоматизированного устройства с пиротехническим составом для термоионизации щелочных металлов, в котором при смене знака напряженности приземного электрического поля на противоположный под влиянием сформировавшегося объемного заряда в облаке инициируют воспламенение пиротехнического состава и выбрасывают его в подоблачное пространство, в котором образующийся заряженный аэрозоль вовлекается конвективным потоком в облачность, переносимую воздушным потоком, вызывая цепной процесс укрупнения облачных капель до их гравитационного осаждения на земную поверхность в виде осадков.

Искусственное вызывание осадков по предлагаемому способу осуществляют путем воздействия на электрические заряды частиц облака. Электрические заряды частиц в облаках возникают в результате механизма микроэлектризации, состоящего из адсорбции атмосферных или искусственно созданных ионов, коагуляции и спонтанного разрушения частиц при достижении ими микроэлектрической неустойчивости (предела Релея). Образовавшее конвективное облако заряжено положительно, так как отрицательные ионы задействованы в образовании облачных капель. С развитием облака в нем появляются неоднородности.

Основной причиной возникновения неоднородностей следует считать наличие конвективных движений в облаке. Наибольшие неоднородности наблюдаются в развивающихся облаках, наименьшие - в зрелой стадии развития облака. В результате процесса испарения положительных ионов, расположенных на поверхности капель, при нисходящих движениях в верхней части облака усиливается положительный объемный заряд, а в нижней образуется отрицательный заряд. Обычно в конвективном облаке образуются объемные заряды противоположных знаков, расположенные в противоположных его частях [4]. Соответствующие им электрические поля распределены неравномерно по объему облака. Возникшее электрическое поле, образованное большими разнополюсными объемными зарядами, может сильно исказить электрическое поле атмосферы при ясной погоде, градиент потенциала которого у поверхности земли в среднем равен 130 В/м. Изменение напряженности поля у земли происходит при перемещении зарядов в атмосфере вместе с облаком. Для расчета напряженности поля, создаваемого таким облаком, используют метод наложения полей, создаваемых каждым объемным зарядом в отдельности. Большие значения возникающей напряженности положительного электрического поля ≥5·103 В/м и значительные отрицательные были зафиксированы в облаках, в которых уже наблюдалось радиоэхо. Появление радиоэха свидетельствует о формировании механизма осадкообразования.

Размеры зон неоднородностей и период их существования оказываются достаточными, чтобы вызвать цепной процесс укрупнения частиц в них. Но времени для установления стационарного процесса осадкообразования требуется много. Это объясняется тем, что естественный процесс поставки ионов в атмосферу ограничен (порядка 10 пар ионов в 1 см3 в секунду), расход ионов на диффузионное случайное заряжение увеличивается на порядки [5].

Роль электрических неоднородностей в развитии конвективного облака заключается в том, что в них капли вырастают до критических размеров, а затем разносятся турбулентностью по всему объему облака, вызывая выпадение осадков из него [4]. При незначительном искусственном импульсе, создаваемом введением искусственных ионов, происходит интенсификация процесса осадкообразования в течение нескольких минут. Под нижней границей мощных кучевых облаков отмечается максимум заряда электрического поля и появление отрицательного объемного заряда у поверхности земли [6].

На фиг. 1 приведена схема изменения градиента потенциала на земной поверхности при движении биполярного облака. Наблюдение за распределением поля на земной поверхности в данной точке при прохождении облака позволяет сделать заключение относительно структуры облака. При изменении объемных зарядов в облаке происходят резкие изменения наблюдаемого у земной поверхности поля, по которым можно косвенно судить о процессах, происходящих в облаке. Наблюдается тесная связь между изменением электрических характеристик облаков и процессом их развития. Особый интерес представляет связь между градиентом потенциала и упругостью водяного пара; с увеличением последней возрастает и напряженность поля (Е). Е сильно изменяется и претерпевает нерегулярные колебания при наличии облаков и, в особенности, при грозах и выпадении осадков. Влияние низких облаков может быть значительным, когда в них наблюдается процесс образования осадков.

Поставленная техническая цель искусственное вызывание осадков из конвективной облачности реализуется при локальном воздействии потоком искусственных ионов, образуемых пиротехническим путем с наземных ионогенных генераторов (НИГ), устанавливаемых на защищаемой территории. При приближении конвективного облака измеряющее устройство регистрирует скачок напряженности электрического поля и передает зарегистрированный импульс на командное устройство (контроллер), который включает подачу электрического тока на пиротехническое изделие (фейерверочный комплект) для выброса в атмосферу пиротехнической смеси, генерирующей в подоблачном пространстве положительные и отрицательные ионы. Образовавшийся заряженный аэрозоль конвективными потоками из подоблачного пространства вносятся в облачную среду для интенсификации осадкообразующего механизма. Пиротехническая смесь изготовляется по патентам РФ №№2179800, 2181239, 2090549, 2090548.

Схема (НИГ) для реализации способа представлена на фиг. 2. НИГ содержит измеритель напряженности приземного электрического поля (1), контроллер (2), комплект фейерверочных изделий (3), соединительные каналы (4), держатель приборов (5), штанга (6), выступ для установки устройства в грунт (7). Установка НИГ работает в автоматическом режиме, имеет небольшой вес, легко устанавливается и снимается. Преимущества заявленного способа заключаются в том, что он обеспечивает реализацию экологически безопасного малозатратного способа искусственного вызывания осадков для предотвращения засушливых явлений в сельскохозяйственном производстве, лесном хозяйстве, гидроэнергетике и др. отраслях.

Источники

1. Козлов В.Н. Электрические методы искусственного регулирования осадков. Дисс. на соиск. уч. ст. д.т.н.: 25. 00. 30: защищена 16.04.2014: утв. 1.12. 2014/ Козлов Владимир Николаевич. - Санкт-Петербург, 2014 - 307 с. [Электронный ресурс: URL:http:/www.voeikovmgo.ru>download/aspirantura/kozlov]

2. Gathmann L. Method of production rain-fall. - US Patent Office. - Patent No 462795. 1891.

3. Власюк М.П. и др. Комплекс наземных аэрозольных генераторов с дистанционной системой управления для целей искусственного увеличения осадков в горных районах // Тр. Всесоюзной конференции «Активные воздействия на гидрометеорологические процессы», Киев, 17-21 ноября 1987 г. - Л.: Гидрометеоиздат, 1990. - С. 483-487. ISBN 5-286-00509-8.

4. Имянитов И.М., Чубарина Е.В., Шварц Я.М. Электричество облаков. // Л.: Гидрометеоиздат, 1971. - 94 с.

5. Мордовина Л.С. О заряжении облачных частиц. Тр. ГГО. Вып. 242. - 1969. - С. 94-103.

6. Имянитов И.М., Шифрин К.С. Современное состояние исследований атмосферного электричества. УФН, 1962, T. LXXVI. Вып. 4. - С. 593-642.

7. Патенты РФ №№: 2297758, 2080776, 2179800, 2181239, 2090549, 2090548.

Способ борьбы с засухой искусственным вызыванием осадков путем воздействия на электрические характеристики облаков, отличающийся тем, что засев конвективных облаков осуществляют с земной поверхности при их переносе над местом установки автоматизированного устройства с пиротехническим составом для термоионизации щелочных металлов, в котором при смене знака напряженности приземного электрического поля на противоположный под влиянием сформировавшегося объемного заряда в облаке инициируют воспламенение пиротехнического состава и выбрасывают его в подоблачное пространство, в котором образующийся заряженный аэрозоль вовлекается конвективным потоком в облачное пространство, вызывая цепной процесс укрупнения облачных капель до их гравитационного осаждения на земную поверхность в виде осадков.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области твердых ракетных топлив, образующих при химической реакции горения газообразные продукты, активно воздействующие на облака при борьбе с градом и грозами за счет стимулирования и интенсификации осадков, рассеяния облаков и туманов.

Изобретение относится к области активных воздействий на атмосферные процессы и предназначено для защиты от грозы и града сельскохозяйственных угодий, для регулирования электрического состояния атмосферы в зонах повышенного риска (космодромы, атомные станции, авиалинии) для защиты от молниевых разрядов.

Изобретение относится к экологии, а именно биомониторингу и биоиндикации качества состояния окружающей среды (воздуха) в малых, средних и крупных поселениях с использованием количественного индекса лихеноиндикации - лишайникового индекса. Для этого вычисляют лишайниковый индекс (L), выражающийся отношением суммарной площади визуально доступных слоевищ к площади поверхности ствола дерева по формуле: , где L - лишайниковый индекс, d1 - минимальный размер диаметра слоевища лишайников (лишайниковой куртины (см)), d2 - максимальный размер диаметра слоевища лишайников (лишайниковой куртины (см)), D - обхват дерева (см), Н - расстояние от земли, выше которого нет двух талломов, расположенных друг от друга ближе чем на 10 d2, N - число талломов модельных видов лишайников на дереве.

Изобретение относится к области метеорологии и сельского хозяйства. Способ включает длительное воздействие на локальную область атмосферы тепловым лучом сфокусированного солнечного потока.

Оросительная система включает водоисточник, энергетическую установку (ЭУ), насос, распределительный трубопровод и подключенные к нему поливные трубопроводы (ПТ) с мелкодисперсными распылителями.

Группа изобретений относится к области активных воздействий на метеорологические процессы для предотвращения сильных снегопадов и ливневых дождей, борьбы с лесными пожарами, градобитиями, засухой и другими опасными погодными явлениями.

Устройство предназначено для рассеивания тумана на контролируемой территории, где требуется обеспечение дальности видимости, а именно на аэродромах, скоростных автодорогах, морских портах, открытых площадках для проведения мероприятий и т.п., и может быть использовано для формирования воздушных потоков с большим значением поперечного сечения сформированной струи при вентиляции воздушного пространства на большой территории, в карьерах, а также в устройствах очистки газовых потоков от аэрозольных частиц.

Изобретение относится к области охраны окружающей среды и может быть использовано в системе городского экологического мониторинга. Способ оперативного контроля атмосферных загрязнений локальных территорий включает использование специализированной передвижной экологической лаборатории с прицепом для осуществления одновременного отбора и экспресс-анализа как проб атмосферного воздуха, воды и почвы в подфакельной зоне предполагаемого i-гo источника сверхнормативного загрязнения с учетом метеорологических характеристик, так и проб промышленных выбросов, а также замеры аэродинамических параметров непосредственно на предполагаемом i-м источнике сверхнормативного загрязнения в трубе для определения мощности выброса вредных веществ (г/с).

Устройство коррекции погодных условий может быть использовано для изменения естественной циркуляции воздуха при антициклональных погодных условиях. Устройство содержит линейный ускоритель (1) для бомбардировки молекул воздуха коллимированным пучком высокоэнергетичных электронов в вертикальной плоскости в составе секции инжекции электронов (2) и выходной секции (3).
Устройство может быть использовано вблизи аэродромов, на аэрокосмических и ракетных комплексах, на нефтехранилищах, в местах работ с опасным топливом или материалами, на складах пиротехнических изделий, для защиты лесов от пожаров и других объектах при угрозе поражения грозовым разрядом.
Способ предназначен для активных воздействий на атмосферные процессы, а именно для предотвращения образования тумана. Воздух у земной поверхности направляют в охлаждающую камеру. Воздух увлажняют в охлаждающей камере за счет охлаждения до насыщения водяным паром. Насыщенный влагой воздух подают в вихревой генератор. Воздух поднимают на высоту расположения точки росы для образования облачного слоя. Облачный слой экранирует выхолаживание земной поверхности. Способ обеспечивает предотвращение образования тумана при ночном понижении температуры у земной поверхности.

Изобретение относится к технологии пылеподавления угольных разрезов и может найти применение для защиты атмосферного воздуха от загрязнения пылью, поступающей в результате горнотехнических процессов угольного разреза в зимнее и летнее время года. Используют снегогенератор (9), который подключают при помощи электрического кабеля (7) и водного шланга (8) к насосной станции (6). Посредством снегогенератора (9) рассеивают снег над территорией, требующей очистки от пыли. Снегогенератор (9) устанавливают на расстоянии 10-20 м от вагонов с углем (4), в которые осуществляют погрузку угля экскаватором (3), с охватом в зону распыления снегогенератором (9) угольного склада (2), где происходит забор угля ковшом экскаватора (3). В холодный период (от -1,5°C до -40°C) пылеподавление производят с нанесением на пылящую поверхность искусственного снега, а в теплый период (от +40°C до -1,5°C) проводят туманообразование посредством распыления холодной водой струи на дальность 15-20 м. На снегогенератор (9) устанавливают датчик движения и датчик влажности воздуха. Посредством датчика движения фиксируют начало и конец погрузки угля. Датчиком изменения влажности воздуха фиксируют наступление осадков. Снегогенератор (9) автоматически включают в случае начала погрузки угля и выключают при завершении погрузки или наступлению осадков. Водный шланг (8) и насосную станцию (6) теплоизолируют. Обеспечивается более безопасный и технологически более простой способ защиты атмосферного воздуха от загрязнения угольной пылью. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к пиротехническим составам для изменения атмосферных условий путем искусственного регулирования осадков в результате генерирования искусственных ионов термоионизационным способом из пиротехнической смеси. Состав содержит компоненты при следующих соотношениях, мас.%: порошок магния или его сплавов (38-48); нитрат калия (40-52); мочевина (2-8); сульфат кальция (2-8); иодид серебра (1-2). Порошок магния или его сплавов является горючим. Нитрат калия используют как окислитель. Мочевина служит в качестве регулятора процесса горения. Сульфат кальция используют в качестве технологического и ионно-донорного компонента. Иодид серебра является льдообразующим составом и обеспечивает кристаллизацию облачных капель при отрицательной температуре в атмосфере. Достигается повышение эффективности процесса осадкообразования, возможность применения иодида серебра для искусственного вызывания осадков из теплых облаков. 4 табл.
Изобретение относится к сфере космических исследований и технологий и может быть использовано для изучения вулканического состояния Марса. На Марсе осуществляют вскрытие бурением закупоренных фумарол. С помощью газоаналитической и/или видеоаппаратуры устанавливают наличие или отсутствие струи истечения фумарольных газов. Обеспечивается исследование ресурсов Марса в аспекте возможности увеличения массы и объема его атмосферы за счет фумарольных газов.
Изобретение относится к сфере космических исследований. Осуществляют распыление водяного пара в атмосфере Марса. Водяной пар получают нагреванием из водяного льда сезонно убывающих полярных шапок Марса. Обеспечивается локальное увеличение встречного теплового излучения атмосферы Марса.

Изобретение относится к технологии создания зеленых городских лесозащитных зон. Создают технологические парки (2) и технологические скверы (3), расположенные рядом с открытыми автомобильными стоянками и над закрытыми подземными гаражами-стоянками. По крайней мере, два технологических парка (2) размещают на окраинах города с противоположных сторон по розе ветров, выполненных в форме вытянутых прямоугольных лесополос. Технологические скверы (3) размещают с подветренной стороны от автомобильных стоянок и гаражей по направлению, перпендикулярному основному направлению ветра по розе ветров (4). Усиливают лесопосадки улиц (5), расположенных перпендикулярно основному направлению движения воздушных масс по розе ветров, особенно с подветренной стороны. Для засадки технологических парков (2), скверов (3) и лесополос (5) применяют тополь и сирень и/или акацию. Обеспечивается естественная очистка атмосферного воздуха от загрязнения токсичными и вредными веществами в теплое время года в городах, расположенных в равнинной части. 1 ил., 10 табл.

Изобретение относится к области воздействия на атмосферу. Устройство инициирования осадков в атмосфере выполнено из двух разнородных источников ионизации молекул воздуха в охватываемом рабочем объеме. Источники работают поочередно в синхронизованном по мощности и времени импульсном режиме путем переключения полярности питающего напряжения (1) высоковольтным переключателем (2) общего источника питания в составе коронирующих электродов из радиальных проводов геометрического «зонтика». Электроды подвешены на центральной опорной мачте (5) из композитного материала и вспомогательных мачт (6) растяжек (7) радиальных проводов (4), соединенных по периметру окружности «зонтика». Устройство содержит узел (9) запитки коронирующих электродов от источника питания и линейного ускорителя (10) элементарных частиц. Этот узел, размещенный возле центральной мачты, предназначен для бомбардировки молекул воздуха коллимированным пучком высокоэнергетичных элементарных частиц в вертикальной плоскости в составе секции инжекции (11) и выходной секции (12). Секция работает в режиме регулировки энергии элементарных частиц и заземлителя (3) питающего источника, выполненного из винтовых труб. Трубы заглублены в грунт по параллельной лучевой схеме геометрии «зонтика». Обеспечиваются большая скорость ионообразования и сокращение интервала времени до выпадения осадков. 5 ил.

Изобретение может быть использовано для активного воздействия на атмосферу с целью рассеивания туманов и облаков на контролируемой территории (аэродромы, скоростные автодороги, открытые площадки для проведения различных спортивных и зрелищных мероприятий и т.д.) и вызывания дополнительных осадков. Определяют направление движения ветровых воздушных потоков относительно области планируемого воздействия с последующей генерацией в объеме воздушного потока, проходящего через область планируемого воздействия, коронного разряда. В процессе генерации коронного разряда в объем проходящего воздушного потока добавляют пары серной кислоты. Обеспечиваются расширение области воздействия на атмосферу и повышенная эффективность воздействия. 3 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к области экологии и, в частности, к способам борьбы с парниковым эффектом, образующимся в результате влияния промышленных выбросов в атмосферу при сжигании углеводородного топлива. Дополнительно к действию положительного электромагнитного поля Солнца, локализация локального парникового эффекта, образующегося при сжигании углеводородного топлива, обеспечивается путем отвода отрицательно заряженной частицы электрон (63). Электрон выделяется в результате электрохимических реакций на выходе продуктов сжигания из газоотводной трубы (41) в атмосферу на анодное заземление, путем воздействия положительного электромагнитного поля электромагнитного фильтра (55). Электромагнитный фильтр (55) выполнен из углеграфитовых пластин, его устанавливают в верхней части трубы (41) и подключают в электрохимическую систему катодной защиты путем соединения стальной полосой (62) в надземной части вдоль трубы и дренажным кабелем (61) под землей к анодному заземлению из углеграфитовых труб. Далее подключают через контактное устройство (58) и через автомат к положительной шине источника постоянного тока (56). Затем отрицательную шину источника постоянного тока подключают дренажным кабелем (61) через контактное устройство (60) под землей к стальному подземному трубопроводу (40). Обеспечивается создание условий прохождения электрохимических реакций, при которых продукты горения углеводородного топлива не оказывают негативного воздействия на атмосферу, то есть не способствуют увеличению парникового эффекта. 6 ил.

Изобретение относится к твердым ракетным топливам, используемым в изделиях для активного воздействия на облака при борьбе с градом и грозами, стимулирования и интенсификации осадков, рассеивания облаков и туманов. Льдообразующее твердое топливо на нитроцеллюлозной основе содержит тринитрат глицерина, или динитрат диэтиленгликоля, или их смесь, йодид серебра, йодат меди, окись или гидроокись железа, централит, вазелиновое или индустриальное масло, стеарат цинка, углерод технический, дибутилфталат, полиакриламид, соль трехвалентного металла (Fe, Cr, Al), окись или гидроокись висмута и нитроцеллюлозу. Разработанный состав имеет скорость горения не менее 7,0 мм/с при давлении 15 кгс/см2, пустотный импульс не менее 200 с при Рк/Ра=40/1, степенной показатель ν в законе горения не более 0,5 при низких давлениях и выход активных центров кристаллизации не менее 1013 1/г при температуре минус 10°C и не менее 1012 при температуре минус 6°C. 1 табл.
Наверх