10
сбрасывают так, чтобы он попал во фронт пожара на почвенный покров. Положение зондов уточняют путем пе ченгации сигналов радиопередатчиков. Если окажется, что температура в пологе леса равна 1000 К или более, а суммарный тепловой поток превышает 80 кВт/м, то можно утверждать, что имеет место верховой пожар. Если к тому же скорость ветра в пологе леса достигает 3 м/с и более, то можно говорить о вершинном верховом пожаре. Если температура надпочвенного покрова во фронте пожара достигает 1000 К и больше температуры в пологе леса, а тепловой поток не превышает 6,6 кВт/м, то тип пожара однозначно
Изобретение относится к области охраны окружающей среды, а именно к вопросам обнаружения лесного пожара, идентификации его типа, определения его контура, температуры и суммарного теплового потока во фронте пожара.
Целью изобретения является повышение эффективности определения типа и характеристик лесного пожара.
Предложенный способ позволяет одновременно произвести с борта самолета контактное зондирование очага горения, при котором измеряется термодинамическая температура и суммарный тепловой поток в отдельных точках контура пожара и исследование последнего по инфракрасному излу- идентифицируется как низовой. Известно, чению. Сравнение величин яркостной и тер- что термодинамическая и яркостная (радиа- модинамической температур в одной и той же точке контура пожара дает возможность определить значение термодинамической температуры, а затем и суммарного теплового потока в любой точке фронта пожара. 20 Определение характеристик пожара позволяет идентифицировать его тип, а также оценить тепловое воздействие со стороны фронта пожара на окружающую среду и произвести оптимальную расстановку сил и средств получаем пожаротушения. Данный способ предполагает оперативное поступление информации j ()4.) из зоны пожара, а также контактное зонди-
рование с безопасного расстояния.Зная значение Трад в других точках контура пожара, можно получить по формуле
На чертеже изображена схема располо- зо (1) с учетом формулы (2) термодинамичес- жения контейнеров-зондов с термопарами и КУЮ в любой его точке. После этого можно датчиками суммарного теплового потока во фронте лесного пожара, вид сбоку.
На чертеже обозначены контейнеры-зонды 1 и 2, ЛЕ - ширина фронта пожара.
Пусть в некоторый момент в ремени из- 35 вестен контур лесного пожара, определенционная) температуры связаны соотношением
Т Трад / т ,
где ЕТ -интегральная степень черноты, неизвестная для реальных условий лес ного пожара.
Используя измеренную в одной точке термодинамическую температуру Т и величину Tipa, определяемую ИК-методом, из (1)
определить суммарный тепловой поток из фронта пожара в окружающую среду в лю- бой точке контура, используя формулу
п - д ДТ 4s -ПэФФ
ный с помощью ИК-сканера с борта самолета. Над очагом пожара сбрасывают два контейнера-зонда, снабженных термопарами, датчиками суммарного теплового потока Q и коротковолновыми радиопередатчиками, которые работают на разных частотах так, что каждой термопаре и датчику теплового потока соответствует своя частота. Первый контейнер-зонд сбрасывают так, чтобы он с учетом ветра и движения фронта пожара 45 при помощи специальных устройств застрял в пологе леса непосредственно над контуром пожара. Такое расположение зонда позволит иметь информацию о термодинамической температуре и суммарном тепловом
гдеДэ5 -эффективный коэффициент теплопроводности;дТ Т -Те;
Те-температура окружающей среды; А -ширина фронта лесного пожара, которая определяется из ИК-снимка пожара. Величина ЛЭ$«Р определяется по формуле
TI-TC.
потоке в пологе леса. Второй контейнер-зонд
50
где q., - суммарный тепловой поток, измеренный в первой точке. Для контроля полученных значений 5. и целесообразно измерить температуру и тепловой поток в другой точке.
Редактор С. Патрушева Заказ 1975/5
ВНИИПИ Государственного комитета СССР
по делам изобретений и открытий
И3035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5
Филиал ППП «Патент, г. Ужгород, ул. Проектная, 4
0
сбрасывают так, чтобы он попал во фронт пожара на почвенный покров. Положение зондов уточняют путем пе ченгации сигналов радиопередатчиков. Если окажется, что температура в пологе леса равна 1000 К или более, а суммарный тепловой поток превышает 80 кВт/м, то можно утверждать, что имеет место верховой пожар. Если к тому же скорость ветра в пологе леса достигает 3 м/с и более, то можно говорить о вершинном верховом пожаре. Если температура надпочвенного покрова во фронте пожара достигает 1000 К и больше температуры в пологе леса, а тепловой поток не превышает 6,6 кВт/м, то тип пожара однозначно
идентифицируется как низовой. Известно, что термодинамическая и яркостная (радиа- 0 получаем j ()4.)
идентифицируется как низовой. Известно, что термодинамическая и яркостная (радиа- получаем j ()4.)
ционная) температуры связаны соотношением
Т Трад / т ,
где ЕТ -интегральная степень черноты, неизвестная для реальных условий лесного пожара.
Используя измеренную в одной точке термодинамическую температуру Т и величину Tipa, определяемую ИК-методом, из (1)
(1) с учетом формулы (2) термодинамичес- КУЮ в любой его точке. После этого можно
определить суммарный тепловой поток из фронта пожара в окружающую среду в лю- бой точке контура, используя формулу
п - д ДТ 4s -ПэФФ
гдеДэ5 -эффективный коэффициент теплопроводности;дТ Т -Те;
Те-температура окружающей среды; А -ширина фронта лесного пожара, которая определяется из ИК-снимка пожара. Величина ЛЭ$«Р определяется по формуле
TI-TC.
где q., - суммарный тепловой поток, измеренный в первой точке. Для контроля полученных значений 5. и целесообразно измерить температуру и тепловой поток в другой точке.
Составитель Н. Алексеев Техред И. ВересКорректор Е. Рошко
Тираж 431Подписное
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ ограничения распространения лесных пожаров | 1982 |
|
SU1134202A1 |
Способ локализации лесных пожаров | 1981 |
|
SU1147413A1 |
Способ локализации и тушения лесных пожаров | 1989 |
|
SU1789232A1 |
Способ тушения лесного пожара | 1982 |
|
SU1136811A1 |
Способ тушения лесных пожаров | 1989 |
|
SU1657199A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЛОКАЛИЗАЦИИ И ТУШЕНИЯ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ | 1990 |
|
RU2033826C1 |
Способ моделирования лесного пожара | 1985 |
|
SU1304827A1 |
Способ тушения лесного пожара | 1991 |
|
SU1834667A3 |
Способ точного, масштабного тушения пожаров стаями беспилотных летательных аппаратов, создающих мультишквалы, вихри, смерчи | 2021 |
|
RU2780170C2 |
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЛОКАЛИЗАЦИИ И ТУШЕНИЯ ЛЕСНОГО ПОЖАРА | 2002 |
|
RU2237501C2 |
Аэрокосмические методы исследования лесов: Сб | |||
статей | |||
Красноярск: ИЛ и Д СО АН СССР, 1984, с | |||
Аппарат для испытания прессованных хлебопекарных дрожжей | 1921 |
|
SU117A1 |
Авторы
Даты
1986-04-23—Публикация
1984-10-25—Подача