RU2348753C2 - Method of active effect on warm and freezing fogs and associated device - Google Patents

Method of active effect on warm and freezing fogs and associated device Download PDF

Info

Publication number
RU2348753C2
RU2348753C2 RU2007108252/11A RU2007108252A RU2348753C2 RU 2348753 C2 RU2348753 C2 RU 2348753C2 RU 2007108252/11 A RU2007108252/11 A RU 2007108252/11A RU 2007108252 A RU2007108252 A RU 2007108252A RU 2348753 C2 RU2348753 C2 RU 2348753C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
combustion chamber
active
gas
composition
warm
Prior art date
Application number
RU2007108252/11A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU2007108252A (en
Inventor
Хаджи-Мурат Хасанович Байсиев (RU)
Хаджи-Мурат Хасанович Байсиев
Мухамед Индрисович Тлисов (RU)
Мухамед Индрисович Тлисов
Мусарби Кил ниевич Макуашев (RU)
Мусарби Киляниевич Макуашев
Original Assignee
Государственное учреждение ВЫСОКОГОРНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ГУ ВГИ)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Государственное учреждение ВЫСОКОГОРНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ГУ ВГИ) filed Critical Государственное учреждение ВЫСОКОГОРНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ГУ ВГИ)
Priority to RU2007108252/11A priority Critical patent/RU2348753C2/en
Publication of RU2007108252A publication Critical patent/RU2007108252A/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2348753C2 publication Critical patent/RU2348753C2/en

Links

Landscapes

  • Air Bags (AREA)

Abstract

FIELD: heating.
SUBSTANCE: invention relates to hydrometeorology, namely to methods and facilities needed for active effect on warm and freezing fogs. Pyrotechnic compound with an active substance is burnt in the burner can provided with the orifice and tapered flare. Later on, gas tore is generated from the accumulated active smoke and rotated around the own annular axis. The gas tore is discharged into atmosphere through the orifice. The facility includes the burner can with orifice and tapered flare. There is a nozzle at the burner can basement. The pyrotechnic cartridge with the active substance interacting with water particles of the fog is inserted into the can cavity. The pyrotechnic cartridge includes blasting fuze connected to the control board by means of electrical cable.
EFFECT: effectiveness and safety of active effect on fogs is achieved.
2 cl, 1 dwg

Description

Изобретение относится к гидрометеорологии, а именно к способам и техническим средствам для активных воздействий на теплые и переохлажденные туманы с целью обеспечения благоприятных метеорологических условий для функционирования аэропортов и дорожно-транспортных коммуникаций.The invention relates to hydrometeorology, and in particular to methods and technical means for actively influencing warm and supercooled mists in order to ensure favorable meteorological conditions for the operation of airports and road transport communications.

Известны различные способы активных воздействий на переохлажденные туманы с помощью наземных пропановых установок, когда пропан, с помощью специальных форсунок распыляется в атмосферу и, взаимодействуя с частицами тумана, вызывает необходимый эффект их рассеивания. [Методические указания. Искусственное рассеяние переохлажденных туманов на аэродромах с помощью автоматизированной наземной пропановой системы. - М.: Гидрометеоиздат, 1985, с.27.]There are various methods of active exposure to supercooled mists using ground propane plants, when propane is sprayed into the atmosphere using special nozzles and, interacting with fog particles, causes the necessary effect of their dispersion. [Guidelines. Artificial dispersion of supercooled mists at aerodromes using an automated land-based propane system. - M .: Gidrometeoizdat, 1985, p.27.]

При искусственном воздействии на туманы пропан диспергируется в виде мельчайших частиц, которые в процессе взрывного испарения формируют факел, в отдельных участках которого температура может достигать минус 70°С. В результате в атмосферной среде формируется зона сильно пересыщенного водяного пара, в которой пар, конденсируясь в мелкие капельки, быстро замерзает. Таким образом, в атмосфере искусственным путем создается большое количество центров кристаллизации, в которых конденсируется пар из окружающей среды и оседают переохлажденные облачные частицы воды, переходящие в твердое состояние, что обеспечивает необходимый эффект рассеивания туманов.When artificially applied to mists, propane is dispersed in the form of tiny particles, which during the explosive evaporation form a torch, in some parts of which the temperature can reach minus 70 ° С. As a result, a zone of highly supersaturated water vapor is formed in the atmosphere, in which the vapor, when condensed into small droplets, quickly freezes. Thus, in the atmosphere, a large number of crystallization centers are created artificially, in which steam condenses from the environment and supercooled cloudy particles of water settle into a solid state, which provides the necessary effect of fog dispersion.

Недостатком известного способа является то, что сжиженный пропан, используемый в качестве реагента в смеси с воздухом в концентрации от 2,2 до 9,5%, огнеопасен. Поэтому строго запрещается производить работы, связанные с открытым огнем, на расстоянии менее 15 м от наземных пропановых установок. И вообще все работы с наземными пропановыми установками должны производиться в полном соответствии с существующими «Правилами безопасности в газовом хозяйстве» (Гостехнадзор СССР, М.: Недра, 1980 г.).The disadvantage of this method is that liquefied propane, used as a reagent in a mixture with air in a concentration of from 2.2 to 9.5%, is flammable. Therefore, it is strictly forbidden to carry out work related to open fire at a distance of less than 15 m from ground propane installations. In general, all work with ground propane installations should be carried out in full accordance with the existing "Safety Rules in the Gas Industry" (Gostekhnadzor of the USSR, M .: Nedra, 1980).

Наиболее близким по технической сущности к заявляемому объекту является способ активных воздействий на градовые облака путем сжигания в камере сгорания с горловиной и раструбом рабочего состава с последующим формированием ударной волны и газового состава, направленно действующих на атмосферную среду. [Противоградовая пушка с ионизирующей ударной волной и метеорологическая радиолокационная станция. Рекламный информационный листок. ПРОТОТИП.]The closest in technical essence to the claimed object is a method of active effects on hail clouds by burning in the combustion chamber with a neck and a bell of the working composition with the subsequent formation of a shock wave and gas composition directed to the atmospheric environment. [Anti-hail gun with ionizing shock wave and meteorological radar station. Advertising leaflet. PROTOTYPE.]

Способ реализуется с помощью противоградовой пушки с ионизирующей ударной волной, содержащей камеру сгорания с горловиной и раструбом, размещенный в полости камеры сгорания рабочий состав и связанный с ним электрический воспламенитель. (Прототип тот же). Ксерокопия прототипа прилагается.The method is implemented using an anti-hail gun with an ionizing shock wave, containing a combustion chamber with a neck and a bell, a working composition located in the cavity of the combustion chamber and an associated electric igniter. (The prototype is the same). A photocopy of the prototype is attached.

Конический раструб в устройстве достигает высоты 6 метров. У основания камеры сгорания имеется два отверстия для подачи в него воздуха, а также инжектор-смеситель, подключенный к баллону с ацетиленом, а также два электрода для зажигания газовой смеси. Устройство снабжено системой автономного управления. В процессе работы в инжектор-смеситель подается воздух и газ ацетилен, обладающий большой детонационной способностью. Затем с помощью электродов зажигается смесь, и происходит взрыв газов внутри камеры сгорания. При этом ударная волна распространяется вверх в виде эллиптической воронки. Это создает вибрации, влияющие на микроструктуру облаков, при которой град не образуется и вместо него выпадает дождь или мокрый снег.The conical bell in the device reaches a height of 6 meters. At the base of the combustion chamber there are two openings for supplying air to it, as well as an injector-mixer connected to the cylinder with acetylene, as well as two electrodes for igniting the gas mixture. The device is equipped with an autonomous control system. In the process, air and acetylene gas with a large detonation ability are supplied to the injector mixer. Then, using the electrodes, the mixture is ignited, and gases explode inside the combustion chamber. In this case, the shock wave propagates upward in the form of an elliptical funnel. This creates vibrations that affect the microstructure of the clouds, in which hail does not form and instead rain or wet snow falls.

К недостаткам известного устройства можно отнести грохот, который сопровождает взрыв смеси в рабочей камере, сложность и громоздкость конструкции, а также необходимость использования при работе устройства специального радиолокатора и т.д. Кроме того, при взрыве смеси в камере сгорания одновременно с ударной волной в атмосферу выбрасывается нагретый газ с удельным весом меньше удельного веса воздуха. Данный газ диссипирует в атмосфере и, являясь инертным по отношению к водным частицам, не оказывает никакого влияния на их распад и процессы просветления туманов.The disadvantages of the known device include the roar, which accompanies the explosion of the mixture in the working chamber, the complexity and bulkiness of the structure, as well as the need to use a special radar during operation of the device, etc. In addition, when the mixture explodes in the combustion chamber, simultaneously with the shock wave, heated gas with a specific gravity less than the specific gravity of air is released into the atmosphere. This gas dissipates in the atmosphere and, being inert with respect to water particles, has no effect on their decay and the processes of fogging.

К другим недостаткам известного способа и устройства можно отнести и то, что для создания ударной волны используется взрыв детонирующей смеси воздуха с ацетиленом. При взрывах такой смеси возникают проблемы обеспечения безопасности обслуживающего персонала.Other disadvantages of the known method and device include the fact that an explosion of a detonating mixture of air with acetylene is used to create a shock wave. Explosions of such a mixture have problems ensuring the safety of staff.

И последним наиболее серьезным недостатком известного способа и устройства является низкая эффективность их применения для рассеивания переохлажденных и теплых туманов, толщина слоя которых от уровня земли составляет около 200 метров. Это обусловлено тем, что акустическая ударная волна, предназначенная изначально для воздействия на градовые облака, не оказывает практически никакого влияния на процессы, связанные с просветлением туманов.And the last most serious drawback of the known method and device is the low efficiency of their use for dispersing supercooled and warm mists, the layer thickness of which from the ground is about 200 meters. This is due to the fact that an acoustic shock wave, originally intended to act on hail clouds, has practically no effect on the processes associated with fogging.

Техническим результатом от использования заявленного технического решения является повышение эффективности и безопасности активных воздействий на переохлажденные и теплые туманы.The technical result from the use of the claimed technical solution is to increase the efficiency and safety of active effects on supercooled and warm mists.

Технический результат достигается тем, что в известном способе активных воздействий на теплые и переохлажденные туманы путем сжигания в камере сгорания, снабженной горловиной и коническим раструбом, рабочего состава с последующим формированием ударной волны направленного действия и газового состава, выбрасываемого в атмосферу, в рабочий состав вводят реагент, при сжигании которого образуют активный газовый состав, взаимодействующий с облачной средой, затем из данного активного газового состава формируют вращающийся вокруг собственной кольцевой оси газовый тор, который выбрасывается через горловину камеры сгорания в атмосферу, при этом вращение газового тора вокруг собственной кольцевой оси осуществляют преимущественно по кругу, направленному от центра тора через верх наружу.The technical result is achieved by the fact that in the known method of active effects on warm and supercooled mists by burning in a combustion chamber equipped with a neck and a conical bell, a working composition with subsequent formation of a shock wave of directional action and a gas composition emitted into the atmosphere, a reagent is introduced into the working composition , when burned, they form an active gas composition interacting with a cloud medium, then from this active gas composition a spinning around second annular torus axis gas, which is ejected through the neck of the combustion chamber to the atmosphere, wherein the gas torus rotation around its annular axis is preferably carried out in a circle, directed from the top through the torus center outwards.

Технический результат достигается также и тем, что в известном устройстве для активных воздействий на переохлажденные и теплые туманы, содержащем камеру сгорания, снабженную горловиной и коническим раструбом, а также размещенный в полости камеры сгорания рабочий состав и связанный с ним электрический воспламенитель, камера сгорания выполнена в виде колбы, при этом рабочий состав выполнен в виде пиротехнической шашки, содержащей активное вещество, например иодид серебра, и размещен по оси камеры сгорания в центральной части ее основания.The technical result is also achieved by the fact that in the known device for active exposure to supercooled and warm mists, containing a combustion chamber equipped with a neck and a conical bell, as well as a working composition and an associated electric igniter located in the cavity of the combustion chamber, the combustion chamber is made in in the form of a flask, while the working composition is made in the form of a pyrotechnic checker containing the active substance, for example silver iodide, and is placed along the axis of the combustion chamber in the central part of its base .

Иодид серебра используется при воздействии на холодные туманы. Для воздействия же на теплые туманы в качестве реагента могут быть использованы, например, составы на основе нитрата щелочных металлов и порошка магния по патенту РФ №2090548.Silver iodide is used when exposed to cold mists. For exposure to warm mists, for example, compositions based on alkali metal nitrate and magnesium powder according to RF patent No. 2090548 can be used as a reagent.

Сущность изобретения поясняется чертежом, где схематично представлено устройство, реализующее способ активных воздействий на теплые и переохлажденные туманы.The invention is illustrated in the drawing, which schematically shows a device that implements a method of active effects on warm and supercooled mists.

Устройство содержит камеру сгорания 1 с горловиной 2 и коническим раструбом 3. Камера сгорания выполнена в виде колбы, стенки которой имеют овальный профиль. Для обеспечения необходимой устойчивости устройство в нижней части содержит опорные стойки 4, снабженные элементами крепления к бетонному или деревянному основанию. Камера сгорания 1 содержит у основания патрубок 5, через который в полость камеры сгорания 1 с помощью байонетного либо резьбового соединения (на чертеже данное соединение не показано) введена пиротехническая шашка 6, содержащая пиротехнический состав 7, включающий активное вещество, например иодид серебра. Пиротехническая шашка 6 содержит также электрический воспламенитель 8, подключенный через токопроводящий кабель 9 к пульту управления (на чертеже пульт не показан).The device comprises a combustion chamber 1 with a neck 2 and a conical bell 3. The combustion chamber is made in the form of a bulb, the walls of which have an oval profile. To ensure the necessary stability, the device at the bottom contains support racks 4, equipped with fastening elements to a concrete or wooden base. The combustion chamber 1 contains a nozzle 5 at the base through which a pyrotechnic block 6 containing a pyrotechnic composition 7 including an active substance, for example silver iodide, is introduced into the cavity of the combustion chamber 1 using a bayonet or threaded connection (not shown in the drawing). The pyrotechnic checker 6 also contains an electric igniter 8 connected via a conductive cable 9 to the control panel (the panel is not shown in the drawing).

С помощью данного устройства предлагаемый способ активных воздействий на теплые и переохлажденные туманы реализуется следующим образом.Using this device, the proposed method of active effects on warm and supercooled mists is implemented as follows.

Перед применением устройства в камеру сгорания 1 через патрубок 5 вводят пиротехническую шашку снизу и фиксируют с помощью байонетного либо резьбового соединения. Затем электрический кабель 9 подключают к пульту управления.Before using the device, a pyrotechnic checker is inserted into the combustion chamber 1 through the nozzle 5 from below and fixed using a bayonet or threaded connection. Then the electric cable 9 is connected to the control panel.

При воздействии на туман с помощью пульта управления на электрический воспламенитель 8 подается электрический импульс, который зажигает пиротехнический состав 7. При этом пиротехнический состав 7 сгорает в импульсном режиме практически мгновенно и без детонации, т.е. взрыва как такового нет. Образующиеся при этом газы, расширяясь, взаимодействуют с внутренней боковой поверхностью камеры сгорания 1. Овальный профиль камеры сгорания 1 оказывает торможение движению газового потока в пристеночном слое в направлении к выходу, в то время как в направлении по центральной оси происходит свободный выброс наружу газовых струй. В результате на выходе формируется закрученный, т.е. вращающийся вокруг собственной кольцевой оси 10 газовый тор 11. При этом эффект вращения газового тора 11 вокруг оси 10 оказывается тем выше, чем больше разность скоростей газов в пристеночном слое и в слое, направленном по центральной оси вверх. Вращающийся газовый тор 11, содержащий активный дым, по удельному весу меньше удельного веса окружающего воздуха, так как он нагрет и вследствие этого устремляется вверх, перемещаясь в слое тумана. По мере движения газового тора 11 вверх он теряет энергию в окружающую среду и постепенно размывается, оставляя за собой шлейф активных частиц, взаимодействующих с водными частичками тумана, вызывая таким образом необходимый эффект их рассеивания.When exposed to fog using a control panel, an electric pulse is supplied to the electric igniter 8, which ignites the pyrotechnic composition 7. In this case, the pyrotechnic composition 7 burns out in a pulsed mode almost instantly and without detonation, i.e. there is no explosion as such. The resulting gases, expanding, interact with the inner side surface of the combustion chamber 1. The oval profile of the combustion chamber 1 inhibits the movement of the gas flow in the wall layer in the direction toward the outlet, while in the direction along the central axis there is a free outward release of gas jets. As a result, twisted, i.e. the gas torus 11 rotating around its own annular axis 10. In this case, the effect of the rotation of the gas torus 11 around the axis 10 is higher, the greater the difference in gas velocities in the wall layer and in the layer directed upward along the central axis. The rotating gas torus 11 containing active smoke is less in specific gravity than the specific gravity of the surrounding air, since it is heated and as a result rushes upward, moving in a layer of fog. As the gas torus 11 moves up, it loses energy into the environment and gradually erodes, leaving behind a plume of active particles interacting with water particles of fog, thus causing the necessary effect of their dispersion.

Газовый тор 11, выбрасываемый через горловину 2 камеры сгорания 1 в атмосферу, является по существу транспортным и распределительным средством для активных частиц. Вращение же газового тора 11 вокруг собственной кольцевой оси 10 (на чертеже показано круговыми стрелками) обеспечивает необходимую его устойчивость в течение продолжительного времени, обеспечивая тем самым доставку реагента на значительные (до 200 и выше метров) расстояния вверх. Направление движения газового тора 11 на чертеже показано вертикальной стрелкой.The gas torus 11 discharged through the neck 2 of the combustion chamber 1 into the atmosphere is essentially a transport and distribution means for active particles. The rotation of the gas torus 11 around its own annular axis 10 (shown in the drawing by circular arrows) provides its necessary stability for a long time, thereby ensuring the delivery of the reagent over significant (up to 200 and above meters) distances up. The direction of movement of the gas torus 11 in the drawing is shown by a vertical arrow.

Необходимая устойчивость газового тора 11 в значительной степени обеспечивается также и тем, что при его вращении по принятой схеме на нее действуют силы Магнуса «Р», которые удерживают газовый тор от расползания в радиальном направлении.The necessary stability of the gas torus 11 is also largely ensured by the fact that when it is rotated according to the adopted scheme, Magnus “P” forces act on it, which keep the gas torus from spreading in the radial direction.

Таким образом, предлагаемый способ и устройство для его осуществления позволяют существенно повысить эффективность активных воздействий на теплые и переохлажденные туманы за счет обеспечения оперативной доставки и распределения реагента в облачном слое простыми и надежными средствами. При этом снижается безопасность работ, так как отпадает необходимость в использовании различных детонирующих взрывчатых составов.Thus, the proposed method and device for its implementation can significantly increase the effectiveness of active impacts on warm and supercooled mists by providing prompt delivery and distribution of the reagent in the cloud layer with simple and reliable means. This reduces the safety of work, since there is no need to use various detonating explosive compositions.

Способ и устройство могут найти широкое применение для активных воздействий на теплые и переохлажденные туманы с целью обеспечения благоприятных метеорологических условий для надежного функционирования аэропортов и дорожно-транспортных коммуникаций.The method and device can be widely used for active impacts on warm and supercooled mists in order to provide favorable meteorological conditions for the reliable operation of airports and road transport communications.

Способ и устройство могут быть реализованы в двух вариантах: стационарный вариант и мобильный вариант.The method and device can be implemented in two versions: stationary version and mobile version.

В первом случае определенное количество устройств размещаются по точкам, расположенным вдоль линии воздействия, на заданном расстоянии от взлетно-посадочной полосы аэропортов. Во втором же случае (мобильный вариант) устройства размещаются на автотранспортном средстве, перемещающемся по заданному маршруту, на том же расстоянии, пролегающему вдоль линии, граничащей с взлетно-посадочной полосой.In the first case, a certain number of devices are placed at points located along the line of influence, at a given distance from the runway of airports. In the second case (mobile version), the devices are placed on a motor vehicle moving along a given route at the same distance running along a line bordering the runway.

Claims (2)

1. Способ активных воздействий на теплые и переохлажденные туманы путем сжигания в камере сгорания, снабженной горловиной и коническим раструбом, рабочего состава с последующим формированием ударной волны направленного действия и газового состава, выбрасываемого в атмосферу, отличающийся тем, что в рабочий состав вводят реагент, при сжигании которого образуется активный газовый состав, взаимодействующий с облачной средой, затем из активного газового состава формируют вращающийся вокруг собственной кольцевой оси газовый тор, который выбрасывается через горловину камеры сгорания в атмосферу, при этом вращение газового тора вокруг собственной кольцевой оси осуществляют преимущественно по кругу, направленному от центра тора через верх наружу.1. The method of active influence on warm and supercooled mists by burning in a combustion chamber equipped with a neck and a conical bell, a working composition with the subsequent formation of a shock wave of directional action and a gas composition emitted into the atmosphere, characterized in that the reagent is introduced into the working composition, when the combustion of which produces an active gas composition interacting with the cloud, then from the active gas composition a gas torus rotating around its own ring axis is formed, which in ejected through the neck of the combustion chamber into the atmosphere, while the rotation of the gas torus around its own annular axis is carried out mainly in a circle directed from the center of the torus through the top out. 2. Устройство для активных воздействий на теплые и переохлажденные туманы, содержащее камеру сгорания, снабженную горловиной и коническим раструбом, размещенный в полости камеры сгорания рабочий состав, и связанный с ним воспламенитель, отличающееся тем, что камера сгорания выполнена в виде колбы, при этом рабочий состав выполнен в виде пиротехнической шашки, содержащей активное вещество, например иодид серебра, и размещен по оси камеры сгорания в центральной части ее основания. 2. A device for active influence on warm and supercooled mists, comprising a combustion chamber provided with a neck and a conical bell, a working composition located in the cavity of the combustion chamber, and an associated igniter, characterized in that the combustion chamber is made in the form of a bulb, while working the composition is made in the form of a pyrotechnic checker containing the active substance, for example silver iodide, and is placed along the axis of the combustion chamber in the central part of its base.
RU2007108252/11A 2007-03-05 2007-03-05 Method of active effect on warm and freezing fogs and associated device RU2348753C2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007108252/11A RU2348753C2 (en) 2007-03-05 2007-03-05 Method of active effect on warm and freezing fogs and associated device

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007108252/11A RU2348753C2 (en) 2007-03-05 2007-03-05 Method of active effect on warm and freezing fogs and associated device

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2007108252A RU2007108252A (en) 2008-09-10
RU2348753C2 true RU2348753C2 (en) 2009-03-10

Family

ID=39866658

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007108252/11A RU2348753C2 (en) 2007-03-05 2007-03-05 Method of active effect on warm and freezing fogs and associated device

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2348753C2 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2725693C1 (en) * 2019-08-12 2020-07-03 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Высокогорный геофизический институт "ФГБУ "ВГИ" Method of active action on warm and supercooled fogs

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107653831B (en) * 2017-08-07 2020-03-24 天津科技大学 High hygroscopicity powder sprays formula car that disappears

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2725693C1 (en) * 2019-08-12 2020-07-03 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Высокогорный геофизический институт "ФГБУ "ВГИ" Method of active action on warm and supercooled fogs

Also Published As

Publication number Publication date
RU2007108252A (en) 2008-09-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20090223682A1 (en) Process to fight foci of heat and/or fires of any magnitude, and pieces of equipment for running the operations, pieces of equipment for fire extinction, and compounds that promote fire extinction - project salamandras"
AU719062B2 (en) Method and apparatus for localizing and/or extinguishing fires
US4838167A (en) Method and device for protection of targets against approaching projectiles, which projectiles are provided with infrared-sensitive target finders
US7210537B1 (en) Method of controlling fires
KR20060127140A (en) Method and device for controlling and/or putting out fires
KR102251099B1 (en) Dispersion bullet with a bird repellent
RU2348753C2 (en) Method of active effect on warm and freezing fogs and associated device
RU2193906C2 (en) Fire-extinguishing method and rocket-type fire-extinguishers for effectuating method
RU2388736C1 (en) Method of creating aerosol cloud for smoke screen or false target
US3848801A (en) Process for the transformation of the interior structure of clouds
CN2242111Y (en) Hand thrown explosion type fire-extinguisher
RU2705677C2 (en) Pyrotechnic cartridge for precipitation stimulation
RU2201776C2 (en) Method for suppressing peat, forest fires by means of aerial bombs transported to fire zone by helicopter on platforms
RU2725693C1 (en) Method of active action on warm and supercooled fogs
RU2324138C2 (en) Armored vehicle protection method and arrangement
RU2113260C1 (en) Method for localization of forest fire
SU1741818A1 (en) Fire extinguishing method
SU1712245A1 (en) Method of fire extinguishing
RU2105947C1 (en) Cartridge for stimulation of atmospheric precipitation
RU2281132C2 (en) Method for immediate extinguishment of large-scale local or other fires
RU2146544C1 (en) Method fighting crown and ground forest fires and gear for its implementation
RU2182026C2 (en) Fire extinguishing method
RU2742430C1 (en) Fire extinguishing method
US20200346054A1 (en) Airburst delivery system
RU2375092C1 (en) Method for extinguishing of forest fires

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20090306