способ формирования модели прогноза образования конденсационных следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо) с использованием количественных показателей образования кс и кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния эмиссии двигателей на парниковый эффект

Классы МПК:G01W1/02 приборы для индикации состояния погоды путем измерения двух и более переменных величин, например влажности, давления, температуры, облачности, скорости ветра
Автор(ы):, , , , , , , ,
Патентообладатель(и):Открытое акционерное общество "Лётно-исследовательский институт имени М.М. Громова" (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2013-05-14
публикация патента:

Изобретение относится к области авиационной экологии и может быть использовано для выявления влияния эмиссии авиадвигателей на изменение климата. Сущность: измеряют в крейсерском полете самолета с конкретным типом газотурбинного двигателя следующие параметры: высоту, давление, температуру наружного воздуха, относительную влажность атмосферного воздуха, скорость полета, полную температуру газов за турбиной низкого давления, частоту вращения одного из роторов двигателя, расход топлива. Фиксируют наличие или отсутствие КС. Вычисляют для каждой заданной высоты суммарный количественный показатель пересыщения пара при относительной влажности атмосферного воздуха 60% и равенстве температуры наружного воздуха и стандартной температуры. Вычисляют значения граничной высоты образования КС за самолетом конкретного типа при различных отклонениях температуры наружного воздуха от стандартной и различных значениях относительной влажности атмосферного воздуха. Формируют модель прогноза образования и существования КС и КПО, образующихся при наличии КС, за самолетом конкретного типа в заданных участках трасс полета. Определяют показатели изменения теплового эффекта от наличия КПО в заданном участке трассы полета самолета конкретного типа на определенной высоте с учетом плотности воздушного движения. Технический результат: повышение точности оценки экологической оптимизации ежедневных полетов и особенностей атмосферных условий на высотах крейсерских полетов самолетов ГА. 11 ил.

способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995

Формула изобретения

Способ формирования модели прогноза образования конденсационных следов (КС) самолетов с конкретным типом газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (КПО) с использованием количественных показателей образования КС и КПО для экологической оптимизации полетов самолетов ГА на конкретных трассах в различных регионах Земли и возможности снижения влияния эмиссии двигателей на парниковый эффект, включающий измерение в крейсерском полете самолета с конкретным типом газотурбинного двигателя (ГТД) параметров: высоты Н, давления, температуры наружного воздуха tнв°C (ТнвК), относительной влажности способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 нв, % атмосферного воздуха, скорости (числа М) полета, полной температуры газов за турбиной низкого давления, частоты вращения одного из роторов двигателя (режим работы двигателя), расхода топлива, фиксации наличия или отсутствия конденсационных следов (КС), вычисление для каждой заданной высоты суммарного количественного показателя пересыщения пара hспособ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 , Па при температуре наружного воздуха, равной стандартной температуре на каждой заданной высоте ТнвнвМСА , и относительной влажности способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 нв атмосферного воздуха, равной 60% (~100% по льду), построение графической зависимости hспособ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 =f(H) и определение граничной высоты образования КС из условия hспособ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 =0, отличающийся тем, что вычисляют значения граничной высоты образования КС за самолетом конкретного типа Нгр. при различных отклонениях температуры наружного воздуха от стандартной способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 Тнв гр.нвнвМСА и значениях относительной влажности атмосферного воздуха способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 нв=0способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 100%, получают графическую зависимость Нгр.=f(способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 Тнв гр., способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 нв) для самолета конкретного типа, которую используют для формирования модели прогноза образования и существования КС и КПО за самолетом конкретного типа в заданных участках трасс полета, для этого на участках выбранных трасс измеряют с помощью радиозондов, запускаемых несколько раз за сутки, на различных высотах температуру tнв ежедн.°С (Тнв ежедн. К) и относительную влажность способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 нв ежедн., % наружного воздуха в течение длительного времени (года, нескольких лет), вычисляют среднемесячные и среднегодовые значения температуры способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 , способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 и относительной влажности способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 , способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 атмосферного воздуха, а также их среднеквадратичные отклонения способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 Т, способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 по формулам:

способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995

способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995

способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995

способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995

способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995

способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995

где n - число дней в месяце, к - число дней в году,

вычисляют среднегодовое (среднемесячное) количество дней Dспособ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 (способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 ), % дней с относительной влажностью способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 нвспособ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 100% по льду на различных высотах в течение суток, что позволяет прогнозировать образование КПО, отклонения ежедневных, среднемесячных и среднегодовых значений температуры способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 Тнв ежедн., способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 Тнв мес., способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 Тнв год. от стандартных значений температуры ТнвМСА на этих высотах в течение суток по формулам:

способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995

способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995

способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 ,

определяют возможность образования КС за самолетом конкретного типа на заданной высоте Нзад. в заданном участке трассы полета в определенное время суток по формуле:

способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 ,

где способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 Тнв=способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 Тнв ежедн., способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 Тнв мес., способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 Тнв год. на Нзад.,

способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 Тнв гр. определяют по графической зависимости Нгр.=f(способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 Тнв гр., способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 нв) для самолета конкретного типа при Н гр.зад. с учетом величины относительной влажности атмосферного воздуха (способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 , способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 , способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 ),

если способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 Т>0, то КС образовываться не будут,

если способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 Т<0, то за самолетом конкретного типа будут образовываться КС,

определяют условия образования КПО за самолетом конкретного типа на заданной высоте Нзад. в заданном участке трассы полета в определенное время суток: КПО образуются при наличии КС за самолетом, при этом величина относительной влажности атмосферного воздуха (ежедневной, среднемесячной, среднегодовой) должна составлять не менее 100% по льду (~60% по воде), далее вычисляют среднегодовое (среднемесячное) количество дней с образовавшимися КС, что позволяет прогнозировать образование КПО за самолетом конкретного типа на конкретной высоте полета в заданном участке трассы полета в различное время суток DКС(способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 ), % дней и дней с образовавшимися КПО DКПО(способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 ), % дней, вычисляют возможную продолжительность существования КПО способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 сущ.КПО, час, как время, в течение которого относительная влажность наружного воздуха сохраняется способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 100% по льду (60% по воде) на конкретных высоте и участке трассы полета (при наличии КС за конкретным самолетом), формируют количественные показатели образования и существования КПО, для этого на конкретной высоте для конкретного времени суток вычисляют:

- среднегодовое (среднемесячное) количество дней, когда образуются КПО на заданном участке трассы полета самолетов конкретного типа, с учетом плотности воздушного движения на этом участке по формуле:

способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995

где способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 - время суток, час,

N(способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 ) - плотность воздушного движения по времени суток в заданном участке трассы полета, количество полетов/км·час,

- среднегодовое (среднемесячное) количество образовавшихся КПО по времени суток при условии, что КПО не исчезают в течение времени (способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 1способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 i) на заданной высоте, по формуле:

способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995

- среднегодовое (среднемесячное) количество исчезающих КПО по времени суток на заданной высоте, т.е. КПО образовались и исчезли через определенное время способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 сущ.КПО, по формуле:

способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995

- среднегодовое (среднемесячное) количество существующих КПО по времени суток на заданной высоте при условии, что КПО образовались и существуют определенное время способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 сущ.КПО по формуле:

способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 ,

определяют показатели изменения теплового эффекта от наличия КПО в заданном участке трассы полета самолета конкретного типа на определенной высоте с учетом плотности воздушного движения, для этого вычисляют среднегодовое (среднемесячное) количество существующих КПО в дневное время суток - количественный показатель охлаждения Земли способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 от наличия КПО и среднегодовое (среднемесячное) количество существующих КПО в ночное время суток - количественный показатель подогрева Земли способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 от наличия КПО при условии, что КПО образовались и существовали определенное время способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 сущ.КПО по формулам:

способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995

где способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 1 и способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 2 - начало и конец дневного времени суток;

способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995

где способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 3 и способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 4 - начало и конец ночного времени суток.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к области авиации и экологии и может быть использовано для выявления условий неблагоприятного влияния эмиссии авиадвигателей на изменение климата и разработки способов уменьшения этого влияния.

Современные оценки антропогенных воздействий на окружающую среду показывают, что существенный вклад в загрязнение атмосферы привносит авиация. Продукты сгорания, выделяемые авиационными двигателями, повышают концентрацию углекислого газа, водяного пара, метана, окислов азота и др. и содержат аэрозоли и частицы. В результате все эти факторы повышают «тепличный» эффект атмосферы. В этом контексте ожидаемое увеличение объема авиационных перевозок может оказать существенное влияние на развитие, протяженность и частоту образования перистой облачности, влияющей на теплообмен с Землей.

Одним из наиболее существенных факторов влияния авиации на образование и развитие перистых облаков являются конденсационные следы (КС) самолетов, которые образуются в результате конденсации и замерзания водяного пара, содержащегося в выхлопной струе авиадвигателей. КС образуются и существуют на тех же высотах, что и перистые облака, по структуре они близки к ним и их называют конденсационными перистыми облаками КПО (Cirrus tractus). При этом КПО существуют в атмосфере при относительной влажности атмосферы способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 нв>100% по льду, а КС исчезают в течение нескольких минут после их образования при способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 нв<100% по льду. Влияние КС (площади их покрытия) на теплообмен с Землей в 10способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 15 раз меньше, чем от КПО. По оценке начала 1990-х годов площадь, покрываемая КС и КПО, может быть в среднем порядка 0,1% земной поверхности, но сильно различается по регионам, а к 2050 г. можно ожидать увеличение ее до 0,5%. Ожидаемое увеличение может происходить вследствие как увеличения объема авиаперевозок, так и повышения КПД авиадвигателей и может быть уменьшено путем экологической оптимизации полетов самолетов с учетом особенностей характеристик конкретных двигателей, особенностей атмосферных условий в различных регионах в различное время года и суток, а также с учетом уменьшения подогрева поверхности Земли от наличия КС и КПО в дневное время суток и снижения парникового эффекта путем уменьшения КС и КПО в ночное время суток. В статье «Potential to reduce the climate impact of aviation by flight level changes» авторов Schumann U., Graf K., Mannstein H., 3rd AIAA Atmospheric Space Environments Conference 27-30 June 2011, Honolulu, Hawaii обоснована новая концепция уменьшения парникового эффекта от эмиссии двигателя, приводящей к образованию КС и КПО, за счет различного влияния существующих КПО на теплообмен с Землей в дневное и ночное время. В работе не рассматриваются количественные показатели образования и существования КС и КПО, с помощью которых возможен расчет парникового эффекта в течение суток.

С целью снижения уровня загрязнений, создаваемых авиацией (шум, эмиссия газообразных веществ и аэрозолей) ИКАО рекомендует содействовать внедрению помимо технических также и дополнительных средств и методов (правил, ограничений), способствующих уменьшению вредного воздействия на окружающую среду.

Для достижения этих целей требуется количественная модель образования и существования КС и КПО, обеспечивающая оценку, прогноз и реализацию имеющихся возможностей снижения такого вредного влияния.

В статье «A contrail cirrus prediction tool» авторов Schumann U., Graf K., Mayer В. и др., ТАС-2: June 2010 представлена разработанная модель прогноза образования КПО при наличии КС за двигателем. Методика включает расчет количественных показателей КС по «тепловым» характеристикам двигателя, которые задаются приближенно, без учета эксперимента. Расчет образования КС проводился без учета ежедневных и осредненных изменений атмосферных условий конкретного полета, что не позволяет ее использовать для проведения экологической оптимизации полетов самолетов ГА на конкретных трассах в различных регионах Земли.

Количественная методика образования и существования КПО и КС также представлена в статье «Aviation induced diurnal North Atlantic cirrus cover cycle» авторов Graf K., Schumann U., Mannstein H., Mayer В., Geophysical Research Letters, vol. 39, li6804, dot: 10.1029/2012GL052590, 2012. Статья посвящена проведению исследований образования КПО при полетах самолетов в Северной Атлантике с использованием наблюдений со спутников. С помощью математической модели произведен расчет среднегодовых площадей покрытия конденсационными перистыми облаками определенного участка Северной Атлантики при существующей плотности воздушного движения косвенным методом, т.е. среднегодовая площадь покрытия КПО вычисляется как разность суммарной среднегодовой площади покрытия перистыми облаками (ПО), включая КПО и естественные ПО, и среднегодовой площади покрытия естественными ПО в аналогичном участке Южного полушария (предполагается, что там не летают самолеты, а следовательно, нет КС). Однако предложенная модель определения количественных показателей образования и существования КПО не позволяет проводить количественную оценку образования КС для конкретного самолета, т.к. не учитывает границ образования КС конкретного двигателя. Методика не учитывает ежедневные и осредненные изменения атмосферных условий конкретной трассы полета на конкретной высоте и, следовательно, не может быть распространена на различные регионы Земли.

Предлагаемый способ формирования количественной модели оценки, прогноза и путей экологической оптимизации полетов основывается на результатах исследований, проводимых в ЛИИ, а также на опубликованных результатах исследований, обобщений и рекомендаций, посвященных образованию и существованию КС и КПО, выполненных авторами.

Наиболее близким к предлагаемому способу является способ, содержащийся в патенте № 2467360 от 20 ноября 2012 г. «Способ формирования модели прогноза образования конденсационных следов самолетов с конкретным типом газотурбинного двигателя с использованием количественных показателей для образования конденсационных следов и возможности снижения влияния эмиссии двигателей на парниковый эффект», в котором в крейсерском полете самолета с конкретным типом ГТД измеряют высоту Н, давление р, температуру tнвнв), относительную влажность способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 нв атмосферного воздуха, скорость (числа М) полета, полную температуру газов за турбиной низкого давления способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 частоту вращения n одного из роторов двигателя (режим работы двигателя), расход топлива GT, фиксируют наличие или отсутствие КС, вычисляют среднюю температуру смешанной струи газа конкретного двигателя и атмосферы, температурный градиент влажности в смешанной струе на заданных высотах, вычисляют для каждой заданной высоты суммарный количественный показатель пересыщения пара hспособ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 при температуре наружного воздуха, равной стандартной температуре ТнвнвМСА, и относительной влажности способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 нв атмосферного воздуха, равной 60% (~100% по льду), строят графическую зависимость hспособ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 =f(H), затем определяют граничную высоту образования КС Нгр.МСА из условия hспособ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 =0.

Недостаток способа заключается в том, что при определении граничной высоты образования КС за самолетом с конкретным типом двигателя не учитывается влияние отклонений температуры наружного воздуха от стандартной (МСА), а также изменений относительной влажности атмосферного воздуха, что не позволяет проводить экологическую оптимизацию полетов самолетов ГА на конкретных трассах в различных регионах Земли с учетом изменения атмосферных условий.

Технический результат, на достижение которого направлено изобретение, заключается в повышении достоверности и более точной оценке экологической оптимизации ежедневных полетов с учетом минимизации парникового эффекта в различное время года и суток, особенностей атмосферных условий на высотах крейсерских полетов самолетов ГА с учетом плотности воздушного движения и затем проведении интегрального ежемесячного и ежегодного планирования полетов.

Для достижения ожидаемого технического результата в способе формирования модели прогноза образования конденсационных следов (КС) самолетов с конкретным типом газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (КПО) с использованием количественных показателей образования КС и КПО для экологической оптимизации полетов самолетов ГА на конкретных трассах в различных регионах Земли и возможности снижения влияния эмиссии двигателей на парниковый эффект, включающем измерение в крейсерском полете самолета с конкретным типом газотурбинного двигателя (ГТД) параметров: высоты Н, давления, температуры наружного воздуха tнв °С (Тнв К), относительной влажности способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 нв, %, атмосферного воздуха, скорости (числа М) полета, полной температуры газов за турбиной низкого давления, частоты вращения одного из роторов двигателя (режим работы двигателя), расхода топлива, фиксации наличия или отсутствия конденсационных следов (КС), вычисление для каждой заданной высоты суммарного количественного показателя пересыщения пара hспособ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 , Па, при температуре наружного воздуха, равной стандартной температуре на каждой заданной высоте ТнвнвМСА , и относительной влажности способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 нв атмосферного воздуха, равной 60% (~100% по льду), построение графической зависимости hспособ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 =f(H) и определение граничной высоты образования КС из условия hспособ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 =0, дополнительно вычисляют значения граничной высоты образования КС за самолетом конкретного типа Нгр. при различных отклонениях температуры наружного воздуха от стандартной способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 Тнв гр.нвнвМСА и значениях относительной влажности атмосферного воздуха способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 нв=0способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 100%. Получают графическую зависимость Нгр.=f(способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 Тнв гр., способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 нв) для самолета конкретного типа, которую используют для формирования модели прогноза образования и существования КС и конденсационных перистых облаков (КПО) за самолетом конкретного типа в заданных участках трасс полета. Для этого на участках выбранных трасс измеряют с помощью радиозондов, запускаемых несколько раз за сутки, на различных высотах температуру tнв ежедн. °С (Тнв ежедн. К) и относительную влажность способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 нв ежедн., % наружного воздуха в течение длительного времени (года, нескольких лет).

Вычисляют среднемесячные и среднегодовые значения температуры способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 , способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 и относительной влажности способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 , способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 атмосферного воздуха, а также их среднеквадратичные отклонения способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 Т, способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 по формулам:

способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995

способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995

способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995

способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995

способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995

способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995

где n - число дней в месяце, к - число дней в году.

Вычисляют среднегодовое (среднемесячное) количество дней Dспособ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 (способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 ), % дней, с относительной влажностью способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 нвспособ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 100% по льду на различных высотах в течение суток (что позволяет прогнозировать образование КПО), отклонения ежедневных, среднемесячных и среднегодовых значений температуры способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 Тнв ежедн., способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 Тнв мес., способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 Тнв год. от стандартных значений температуры ТнвМСА на этих высотах в течение суток по формулам:

способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995

способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995

способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995

Определяют возможность образования КС за самолетом конкретного типа на заданной высоте Нзад. в заданном участке трассы полета в определенное время суток по формуле:

способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995

где способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 Тнв=способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 Тнв ежедн., способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 Тнв мес., способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 Тнв год. на Нзад.,

способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 Тнв гр. определяют по графической зависимости Нгр.=f(способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 Тнв гр., способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 нв) для самолета конкретного типа при Н гр.зад. с учетом величины относительной влажности атмосферного воздуха (способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 ,способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 ,способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 ),

если способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 Т>0, то КС образовываться не будут,

если способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 Т<0, то за самолетом конкретного типа будут образовываться КС.

Определяют условия образования КПО за самолетом конкретного типа на заданной высоте Нзад. в заданном участке трассы полета в определенное время суток: КПО образуются при наличии КС за самолетом, при этом величина относительной влажности атмосферного воздуха (ежедневной, среднемесячной, среднегодовой) должна составлять не менее 100% по льду (~60% по воде).

Далее вычисляют среднегодовое (среднемесячное) количество дней с образовавшимися КС (что позволяет прогнозировать образование КПО) за самолетом конкретного типа на конкретной высоте полета в заданном участке трассы полета в различное время суток D КС(способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 ), % дней, и дней с образовавшимися КПО DКПО (способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 ), % дней.

Вычисляют возможную продолжительность существования КПО способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 сущ.КПО, час, как время, в течение которого относительная влажность наружного воздуха сохраняется способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 100% по льду (60% по воде) на конкретных высоте и участке трассы полета (при наличии КС за конкретным самолетом).

Формируют количественные показатели образования и существования КПО, для этого на конкретной высоте для конкретного времени суток вычисляют: среднегодовое (среднемесячное) количество дней, когда образуются КПО на заданном участке трассы полета самолетов конкретного типа с учетом плотности воздушного движения на этом участке по формуле:

способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995

где способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 - время суток, час,

N(способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 ) - плотность воздушного движения по времени суток в заданном участке трассы полета, количество полетов/км·час,

- среднегодовое (среднемесячное) количество образовавшихся КПО по времени суток при условии, что КПО не исчезают в течение времени (способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 1 способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 ш) на заданной высоте по формуле:

способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995

- среднегодовое (среднемесячное) количество исчезающих КПО по времени суток на заданной высоте, т.е. КПО образовались и исчезли через определенное время способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 сущ.КПО по формуле:

способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995

- среднегодовое (среднемесячное) количество существующих КПО по времени суток на заданной высоте при условии, что КПО образовались и существуют определенное время способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 сущ.КПО по формуле:

способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995

Определяют показатели изменения теплового эффекта от наличия КПО в заданном участке трассы полета самолета конкретного типа на определенной высоте с учетом плотности воздушного движения, для этого вычисляют среднегодовое (среднемесячное) количество существующих КПО в дневное время суток - количественный показатель охлаждения Земли способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 от наличия КПО и среднегодовое (среднемесячное) количество существующих КПО в ночное время суток - количественный показатель подогрева Земли способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 от наличия КПО при условии, что КПО образовались и существовали определенное время способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 сущ.КПО по формулам:

способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995

где способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 1 и способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 2 - начало и конец дневного времени суток;

способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995

где способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 3 и способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 4 - начало и конец ночного времени суток.

Таким образом, с помощью полученных количественных показателей изменения теплового эффекта от наличия КПО достигают возможности проведения экологической оптимизации ежегодного (ежемесячного) планирования полетов с учетом минимизации парникового эффекта от образования и существования КС и КПО за самолетами с конкретным типом газотурбинного двигателя на высотах крейсерских полетов самолетов ГА на конкретных участках трасс полетов.

Предлагаемый способ поясняется чертежами, представленными на фигурах 1способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 11.

На фиг.1 показано изменение границ образования КС Нгр., км, за заданным самолетом при отклонении температуры наружного воздуха от стандартной от 0 до +7° и изменении относительной влажности способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 нв=20способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 100%.

На фиг.2 показано изменение среднегодового количества дней с относительной влажностью больше 60% Dспособ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 (способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 ), % дней, в течение суток на высоте Н=11 км в выбранном участке трассы полета (кривая 3).

На фиг.3 показано изменение среднегодового количества дней с КС за самолетом D KC(способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 ), % дней, в течение суток на высоте Н=11 км в выбранном участке трассы полета (кривая 4).

На фиг.4 показано изменение среднегодового количества дней с КПО за самолетом D КПО(способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 ), % дней, в течение суток на высоте Н=11 км в выбранном участке трассы полета (кривая 5).

На фиг.5 показано изменение исходной плотности воздушного движения N(способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 ), количество полетов/км·час, по времени суток (кривая 6);

на фиг.6 показано изменение среднегодового количества дней с КПО за самолетом на заданном участке трассы полета А(способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 ), % дней · количество полетов 1 км · час, с учетом исходной плотности воздушного движения на этом участке в течение суток на высоте Н=11 км (кривая 7).

На фиг.7 показано изменение среднегодового количества образовавшихся КПО за самолетом на заданном участке трассы полета Sобр.КПО (способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 ), % дней · количество полетов/км, в течение суток на высоте Н=11 км с исходной N(способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 ) (кривая 8) и изменение среднегодового количества исчезающих КПО Sисч.КПО(способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 ), % дней · количество полетов 1 км, за тем же самолетом через 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12 час (кривые 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 соответственно) на высоте Н=11 км по времени суток.

На фиг.8 показано изменение среднегодового количества существующих КПО за самолетом на заданном участке трассы полета Sсущ.КПО (способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 ), % дней · количество полетов 1 км, по времени суток на высоте Н=11 км с исходной N(способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 ) при условии, что КПО образовались и существовали 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12 час (кривые 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22).

На фиг.9 показано изменение исходной плотности воздушного движения (кривая 6); N(способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 ), смещенной на 3 часа (кривая 23); N(способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 ), смещенной на 6 часов (кривая 24) по времени суток.

На фиг.10 показано изменение среднегодового количества дней с КПО за самолетом на заданном участке трассы полета А(способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 ), % дней · количество полетов 1 км · час, с учетом исходной плотности воздушного движения на этом участке по времени суток на высоте H=11 км (кривая 7), с N(способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 ), смещенной на 3 часа (кривая 25), и с N(способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 ), смещенной на 6 час (кривая 26).

На фиг.11 показано изменение среднегодового количества существующих КПО Sсущ.КПО(способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 ), % дней · количество полетов/км, за самолетом на заданном участке трассы полета по времени суток на высоте Н=11 км с исходной N(способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 ) (кривая 18), с N(способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 ), смещенной на 3 часа (кривая 27), и с N(способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 ), смещенной на 6 часов (кривая 28), при условии, что КПО образовались и существовали 4 часа.

Способ осуществляется следующим образом.

В крейсерских полетах самолета с конкретным типом газотурбинного двигателя (ГТД) на различных высотах измеряют: давление, температуру наружного воздуха t нв °C (Тнв К), относительную влажность способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 нв, % атмосферного воздуха, скорость полета, полную температуру газов за турбиной низкого давления, частоту вращения одного из роторов двигателя (режим работы двигателя), расход топлива. С использованием этих данных по расчетным характеристикам конкретного двигателя вычисляют значения граничной высоты образования КС за самолетом конкретного типа Нгр. при температуре наружного воздуха, равной стандартной температуре на каждой заданной высоте ТнвнвМСА, и относительной влажности способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 нв атмосферного воздуха, равной 60% (~100% по льду), вычисляют значения граничной высоты образования КС за самолетом конкретного типа Нгр. при различных отклонениях температуры наружного воздуха от стандартной способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 Тнв гр.нвнвМСА и значениях относительной влажности атмосферного воздуха способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 нв=0способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 100% и получают графическую зависимость Нгр. =f(способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 Тнв гр., способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 нв) (см фиг.1, кривые способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 нв=20способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 100%), которую используют для формирования модели прогноза образования и существования КС и конденсационных перистых облаков (КПО) за самолетом конкретного типа в заданных участках трасс полета, для этого на участках выбранных трасс измеряют с помощью радиозондов, запускаемых несколько раз за сутки, на различных высотах температуру tнв ежедн. °С (Тнв ежедн. К) и относительную влажность способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 нв ежедн., % наружного воздуха в течение длительного времени (года, нескольких лет), вычисляют среднемесячные и среднегодовые значения температуры способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 , способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 и относительной влажности способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 , способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 атмосферного воздуха, а также их среднеквадратичные отклонения способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 Т, способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 , по формулам:

способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995

способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995

способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995

способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995

способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995

способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995

где n - число дней в месяце, к - число дней в году,

вычисляют среднегодовое (среднемесячное) количество дней Dспособ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 (способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 ), % дней, с относительной влажностью способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 нвспособ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 100% по льду на различных высотах в течение суток (что позволяет прогнозировать образование КПО) (см. фиг.2), отклонения ежедневных, среднемесячных и среднегодовых значений температуры способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 Тнв ежедн., способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 Тнв мес., способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 Тнв год. от стандартных значений температуры ТнвМСА на этих высотах в течение суток по формулам:

способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995

способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995

способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 ;

определяют возможность образования КС за самолетом конкретного типа на заданной высоте Нзад. в заданном участке трассы полета в определенное время суток по формуле:

способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995

где способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 Тнв=способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 Тнв ежедн., способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 Тнв мес., способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 Тнв год. на Нзад.,

способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 Тнв гр. определяют по графической зависимости Нгр.=f(способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 Тнв гр., способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 нв) для самолета конкретного типа при Н гр.зад. с учетом величины относительной влажности атмосферного воздуха (способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 ,способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 ,способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 ),

если способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 Т>0, то КС образовываться не будут,

если способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 Т<0, то за самолетом конкретного типа будут образовываться КС,

определяют условия образования КПО за самолетом конкретного типа на заданной высоте Нзад. в заданном участке трассы полета в определенное время суток: КПО образуются при наличии КС за самолетом, при этом величина относительной влажности атмосферного воздуха (ежедневной, среднемесячной, среднегодовой) должна составлять не менее 100% по льду (~60% по воде),

далее вычисляют среднегодовое (среднемесячное) количество дней с образовавшимися КС, что позволяет прогнозировать образование КПО у за самолетом конкретного типа на конкретной высоте полета в заданном участке трассы полета в различное время суток D КС(способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 ), % дней (см. фиг.3), и дней с образовавшимися КПО D КПО(способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 ), % дней, (см. фиг.4), вычисляют возможную продолжительность существования КПО способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 сущ.КПО, час, время, в течение которого относительная влажность наружного воздуха сохраняется ±100% по льду (60% по воде) на конкретных высоте и участке трассы полета (при наличии КС за конкретным самолетом),

формируют количественные показатели образования и существования КПО, для этого на конкретной высоте для конкретного времени суток вычисляют: среднегодовое (среднемесячное) количество дней, когда образуются КПО на заданном участке трассы полета самолетов конкретного типа с учетом плотности воздушного движения на этом участке по формуле:

способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995

где способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 - время суток, час,

N(способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 ) - плотность воздушного движения по времени суток в заданном участке трассы полета, количество полетов/км·час (см. фиг.5 и 6),

- среднегодовое (среднемесячное) количество образовавшихся КПО по времени суток при условии, что КПО не исчезают в течение времени (способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 1 способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 i) на заданной высоте (см. фиг.7, кривая 8) по формуле:

способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995

- среднегодовое (среднемесячное) количество исчезающих КПО по времени суток на заданной высоте, т.е. КПО образовались и исчезли через определенное время способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 сущ.КПО (см. фиг.7, кривые 9-15) по формуле:

способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995

- среднегодовое (среднемесячное) количество существующих КПО по времени суток на заданной высоте при условии, что КПО образовались и существуют определенное время способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 сущ.КПО (см. фиг.8, кривые 16-22) по формуле:

способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995

определяют показатели изменения теплового эффекта от наличия КПО в заданном участке трассы полета самолета конкретного типа на определенной высоте с учетом плотности воздушного движения, для этого вычисляют среднегодовое (среднемесячное) количество существующих КПО в дневное время суток -количественный показатель охлаждения Земли способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 от наличия КПО и среднегодовое (среднемесячное) количество существующих КПО в ночное время суток - количественный показатель подогрева Земли способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 от наличия КПО при условии, что КПО образовались и существовали определенное время способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 сущ.КПО по формулам:

способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995

где способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 1 и способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 2 - начало и конец дневного времени суток;

способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995

где способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 3 и способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 4 - начало и конец ночного времени суток.

Пример

Прогнозируются количественные показатели образования и существования КС и КПО, характеризующие их воздействие на подогрев (охлаждение) Земли, при полетах конкретного самолета ГА на высоте Нзад.=11 км на заданном участке трассы полета с учетом плотности воздушного движения для оценки влияния эмиссии паров воды на теплообмен с Землей.

Необходимым условием получения количественных показателей является определение граничной высоты Нгр. образования КС за исследуемым самолетом при различных отклонениях температуры наружного воздуха от стандартной способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 Тнв гр.нвнвМСА и значениях относительной влажности атмосферного воздуха способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 нв=0способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 100%.

Для этого по характеристикам двигателя выполнен расчет показателей суммарного пересыщения пара на высотах 8, 9, 10, 11, 12 км при отклонениях температуры наружного воздуха tнв от стандартной tнвМСА от 0° до +7° и относительной влажности атмосферного воздуха способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 нв=0способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 100%.

Вычислены величины граничных высот образования КС Нгр. при изменении температуры наружного воздуха tнв=tнвМСА+способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 tнв гр. (где способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 tнв гp.=0°способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 7°) и способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 нв=0способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 100%, которые определяются из условия равенства нулю рассчитанных показателей суммарного пересыщения пара для каждого значения tнв и способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 нв для высот 8способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 12 км, что соответствует границе образования устойчивых КС. Получена графическая зависимость Нгр.=f(способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 tнв гр., способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 нв), представленная на фигуре 1 (кривые способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 нв=20способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 100%).

На высоте Нзад.=11 км с помощью запускаемых радиозондов выполнены ежедневные (4 раза в сутки: 0, 6, 12, 18 ч. по Гринвичу) измерения температуры способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 и относительной влажности наружного воздуха способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 в течение года. На основании этих данных определены отклонения способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 ежедневных значений температуры способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 от стандартных значений температуры tнвМСА на Н=11 км (tнвМСА=-56,5°С) в 0, 6, 12, 18 часов каждого дня запуска радиозондов по формуле:

способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995

Полученные данные (пример по четырем дням) приведены в таблице 1.

Для определения ежедневного (0, 6, 12, 18 час ) наличия КС за самолетом вычисляем разность температур по формуле:

способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995

способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 tнв гр. определяем по графической зависимости Нгр.=f(способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 tнв гр.) при Нгр.зад. =11 км с учетом замеренной относительной влажности способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 . На основании проведенных расчетов определяем ежедневное (4 раза в сутки) наличие КС:

если разность температур >0, КС образовываться не будут,

если разность температур способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 , то за данным самолетом будут образовываться КС.

Для дней с образовавшимися КС определяем наличие КПО по величине ежедневной относительной влажности атмосферного воздуха: если способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 нв ежедн.способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 60%, то КПО будут образовываться.

Данные по образованию КС и КПО в 0, 6, 12, 18 ч. по Гринвичу для некоторых дней года приведены в таблице 1.

Таблица 1
ДниВремя суток, час tнв ежедн., °Cспособ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 нв ежедн.способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 , %способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 tспособ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 нв гр., °Сспособ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 tнв ежедн., °СНаличие КСНаличие КПО
10-63,2 62,15,75-6,7 ++
6-62,462,2 5,75-5,9 ++
12 -61,847,5 5,25-5,3+ -
18 -61,959,05,7 -5,4+ -
2 0-62,462,7 5,82-5,9 ++
6 -5252,5 5,454,5+ -
12 -5157,25,62 5,5+ -
18-60 63,95,85 -3,5++
30 -45,622,1 4,210,9- -
6 -49,973,56,25 6,6- -
12-60,5 48,45,3 -4+-
18-59,1 39,44,92-2,6 +-
40-44,3 66,45,912,2 --
6-44,526,9 4,4312 --
12 -42,931 4,5513,6- -
18 -5155,75,57 5,5+ -

Определяем наличие КС и КПО в течение всего года.

На основании полученных данных вычисляем среднегодовое количество дней (в % к общему количеству дней года, в которые производились замеры), когда способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 нв ежедн.способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 60% (Dспособ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 ), когда образуются КС (DКС) и КПО (D КПО) за одним самолетом на высоте полета Н=11 км в различное время суток (0, 6, 12, 18, 24 час по Гринвичу) и возможную продолжительность существования КПО в различное время суток (способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 сущ.КПО).

Полученные данные приведены в таблице 2 и на фиг.2, 3 и 4.

Таблица 2
Время суток, часКол-во дней в году Кол-во дней в году с способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 нв>60% Dспособ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 , днейКол-во дней в году с КСКол-во дней в году с КС, DКС , % днейКол-во дней в году с КПО Кол-во дней в году с КПО, DКПО, % днейN(способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 )-1, кол-во пол./км·чспособ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 сущ.КПО, час
03657,7 26472,325 6,80,01 <6
6 3586,5268 7521 60,034<6
12362 0,85266 73,520,6 0,03
18348 5,525473 164,6 0,013<6
243657,7 26472,3 256,80,003

Далее вычисляем среднегодовое количество дней с КПО по времени суток на высоте Н=11 км с учетом исходной плотности воздушного движения на этом участке (фиг.6) по формуле:

способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995

где способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 - время суток (0, 6, 12, 18, 24 час),

Nисх.(способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 ) - исходной плотности воздушного движения,

количество полетов/км·час,

- среднегодовое количество образовавшихся КПО по времени суток (фиг.7, кривая 8) при условии, что КПО не исчезают в течение времени (способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 1 способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 i) на заданной высоте по формуле:

способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995

где способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 1=0 час, способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 i=0... 24 час

- среднегодовое количество исчезающих КПО по времени суток, т.е. КПО образовались и исчезли через время способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 сущ.КПО=1, 2, 4, 6, 8, 10, 12 час (фиг.7, кривые 9способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 15) по формуле:

способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995

- среднегодовое количество существующих КПО по времени суток при условии, что КПО образовались и существуют способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 сущ.КПО=1, 2, 4, 6, 8, 10, 12 час (фиг.8, кривые 16способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 22) по формуле:

способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995

Полученные данные приведены в таблицах 3 и 4.

Таблица 3
Время суток, часА(способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 ), % дней·кол-во пол./км·ч Sобр.КПО (24), % дней·кол-во пол./км Sисчез.КПО (1), % дней·кол-во пол./км Sисчез.КПО (2), % дней·кол-во пол./км Sисчез.КПО (4), % дней·кол-во пол./км. Sисчез.КПО (6), % дней·кол-во пол./км Sисчез.КПО (8), % дней·кол-во пол./км Sисчез.КПО (10), % дней·кол-во пол./км Sисчез.КПО (12),% дней·кол-во пол./км
00,048 000 000 00
6 0,2031,37 1,140,8550,265 00 00
12 0,0171,775 1,7551,7351,655 1,370,855 0,2650
180,062,045 1,9851,925 1,8251,7751,735 1,6551,37
240,02 2,222,22,185 2,1452,045 1,9251,8251,775

Таблица 4
Время суток, часSсущ.КПО (1), % дней·кол-во пол./кмSсущ.КПО (2), % дней·кол-во пол./км Sсущ.КПО (4), % дней·кол-во пол./км Sсущ.КПО (6), % дней·кол-во пол./км Sсущ.КПО (8), % дней·кол-во пол./км Sсущ.КПО (10), % дней·кол-во пол./км Sсущ.КПО (12), % дней·кол-во пол./км
00 000 000
60,23 0,5151,1051,37 1,371,37 1,37
12 0,020,040,12 0,4070,92 1,571,775
180,060,12 0,220,27 0,310,390,675
240,02 0,0360,075 0,1750,2950,395 0,445

Определяют показатели изменения теплового эффекта от наличия КПО за самолетом над заданным участком трассы на высоте Н=11 км с учетом исходной плотности воздушного движения. Принимают, что КПО существовали 4 часа, а затем исчезали (способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 сущ.КПО=4 час). Это соответствует расчетам существования КПО за год на этом участке полета (способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 сущ.КПО<6 часов, см. таблицу 2).

Вычисляют среднегодовое количество существующих КПО в дневное время суток - количественный показатель охлаждения Земли способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 от наличия КПО и среднегодовое количество существующих КПО в ночное время суток количественный показатель подогрева Земли способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 от наличия КПО при условии, что КПО существовали 4 часа и далее исчезали с учетом исходной ПВД по формулам:

способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995

где способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 1=6 час и способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 2=18 час - начало и конец дневного времени суток;

способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995

где способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 3=0 час , способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 5=18 час - начало и способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 4=6 час, способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 6=24 часа - конец ночного времени суток,

вычисляют среднегодовое количество существующих КПО в течение суток по формуле:

способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995

где Sсущ.КПО(способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 ) вычисляют по формулам 3способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 6.

Результаты расчетов представлены в таблице 5 (вариант с Nисх.(способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 )).

Для осуществления минимизации парникового эффекта от образования и существования КС и КПО за счет планирования полетов выполнен расчет величин среднегодового количества существующих КПО в дневное время суток и ночное время суток с измененным профилем плотности воздушного движения относительно исходного Nисх. (способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 ):N1(способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 ) - исходный профиль плотности воздушного движения смещен по времени на 3 часа с сохранением суточного количества полетов; N2(способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 ) - исходный профиль плотности воздушного движения смещен по времени на 6 часов с сохранением суточного количества полетов. Выбранные варианты изменения плотности воздушного движения представлены в таблице 4 и на фиг.9 (кривые 23, 24).

Вычисляем среднегодовое количество существующих КПО в течение дневного способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 и ночного способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 времени суток, а также в течение суток способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 на высоте 11 км с учетом двух вариантов N1(способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 ) и N2(способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 ) по формулам 3способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 9. Расчет проводился при тех же значениях среднегодового количества дней с КПО и времени существования КПО (4 часа), что и с исходной плотностью воздушного движения.

Результаты расчетов сведены в таблицы 5, 6 и представлены на фиг.10 (кривые 25, 26), 11 (кривые 27, 28).

Таблица 5
Время суток, час Nисх.(способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 ) кол-во пол./км·чA(способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 ), % дней·кол-во пол./км·ч Sсущ.КПО (4), % дней·кол-во пол./км N, (способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 ), кол-во пол./км·чA(способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 ), % дней·кол-во пол./км·ч Sсущ.КПО (4), % дней·кол-во пол./км N, (способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 ), кол-во пол./км·чА(способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 ), % дней·кол-во пол./км·ч Sсущ. КПО (4), % дней·кол-во пол./км
00,01 0,04800,0045 0,03080 0,01050,07180
60,034 0,2031,105 0,04660,27820,554 0,010,0597 0,119
12 0,030,0170,12 0,01250,0072 0,2410,03250,0187 0,355
18 0,0130,06 0,220,0260,1209 0,3580,03 0,13950,237
240,0030,02 0,0750,006 0,0350,2660,014 0,08180,526

Таблица 6
Вариант N(способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 )способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 , % дней·кол-во полет.·час/ км способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 , % дней·кол-во полет.·час/ км способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 % дней·кол-во полет.·час/км
N(способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 )4,0894,632 8,721
N 1(способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 )5,0343,242 8,276
N 2(способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 )2,8573,749 6,606

Вычисляем отношения:

способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995

способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995

способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995

способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995

способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995

Результаты расчетов представлены в таблице 7.

Таблица 7
Отношение формула (10)Отношение формула (11)Отношение формула (12) Отношение формула (13)Отношение формула (14)
0,95 0,760,881,55 0,76

Как следует из таблицы 6, изменение плотности воздушного движения при сохранении суточного количества полетов может приводить к изменению суточного способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 , дневного способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 и ночного способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 среднегодового количества существующих КПО:

- для вариантов с исходной N(способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 ) и N(способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 ), смещенной на 3 часа, величины способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 практически одинаковы, смещение N(способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 ) на 6 часов приводит к уменьшению способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 на 24%;

- способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 , определяющее снижение подогрева Земли, с исходной N(способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 ) и при N(способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 ), смещенной на 6 часов, меньше величин способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 , снижающих охлаждение Земли. Величины их отношений составляют 0,88 и 0,76 соответственно (т.е. <1). При N(способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 ), смещенной относительно исходной на 3 часа, способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 превышает способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 на 55%.

Эти данные показывают возможности снижения «парникового эффекта» вплоть (в том числе) до создания эффекта охлаждения Земли от образования КПО за счет их влияния на охлаждение Земли в дневное время (при N(способ формирования модели прогноза образования конденсационных   следов (кс) самолетов гражданской авиации (га) с конкретным типом   газотурбинного двигателя и конденсационных перистых облаков (кпо)   с использованием количественных показателей образования кс и   кпо для экологической оптимизации полетов самолетов га на конкретных   трассах в различных регионах земли и возможности снижения влияния   эмиссии двигателей на парниковый эффект, патент № 2532995 ), смещенной на 3 ч).

Класс G01W1/02 приборы для индикации состояния погоды путем измерения двух и более переменных величин, например влажности, давления, температуры, облачности, скорости ветра

способ оценки комфортности рабочей зоны по параметрам микроклимата -  патент 2509322 (10.03.2014)
измерительно-навигационный комплекс, устанавливаемый на лед -  патент 2486471 (27.06.2013)
устройство для дистанционного измерения параметров атмосферы -  патент 2485676 (20.06.2013)
двухсредный исследовательский и навигационный комплекс с системой обеспечения точной навигационной привязки для подводных подвижных технических объектов -  патент 2485447 (20.06.2013)
система и способы определения местоположения воздушной турбулентности -  патент 2470331 (20.12.2012)
способ определения конвективных опасных метеорологических явлений для европейской территории россии -  патент 2467361 (20.11.2012)
способ формирования модели прогноза образования конденсационных следов самолетов с конкретным типом газотурбинного двигателя с использованием количественных показателей для образования конденсационных следов и возможности снижения влияния эмиссии двигателей на парниковый эффект -  патент 2467360 (20.11.2012)
обрывной океанографический зонд -  патент 2466436 (10.11.2012)
прибор метеорологический автоматизированный -  патент 2466435 (10.11.2012)
способ построения сети постов мониторинга загрязнения атмосферы и определения характеристик источников ее загрязнения -  патент 2397514 (20.08.2010)
Наверх