BR112017025697B1 - Sistema de controle para um objeto, objeto e método para fornecer um sistema antibioincrustação - Google Patents

Sistema de controle para um objeto, objeto e método para fornecer um sistema antibioincrustação Download PDF

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Abstract

SISTEMA DE CONTROLE PARA UM OBJETO, OBJETO E MÉTODO PARA FORNECER UM SISTEMA ANTIBIOINCRUSTAÇÃO A invenção fornece um objeto (10) que, durante o uso fica, pelo menos parcialmente, submerso em água, sendo que o objeto (10) compreende adicionalmente um sistema antibioincrustação (200) que compreende um elemento emissor de UV (210), sendo que o elemento emissor de UV (210) é configurado para irradiar com radiação UV (221), durante um estágio de irradiação, uma ou mais dentre (i) uma parte (111) de uma superfície externa (11) do dito objeto (10) e (ii) água em posição adjacente à dita parte (111) da dita superfície externa (11), sendo que a fonte de luz (220) é pelo menos controlável entre um primeiro nível de radiação UV e um segundo nível de radiação UV, sendo que o primeiro nível de radiação UV é maior que o segundo nível de radiação UV, sendo que o objeto (10) compreende adicionalmente um sistema de controle configurado para controlar a dita radiação UV (221) como uma função das informações de entrada que compreendem informações de um ou mais dentre (i) um local do objeto (10), (ii) um movimento do objeto (10), (iii) uma distância (d) do objeto (10) para um segundo objeto (20) e (iv) uma posição da parte (111) da superfície externa (11) em relação à água.

Description

Campo da invenção
[001] A invenção refere-se a um objeto que, durante o uso, fica pelo menos parcialmente submerso em água, especialmente uma embarcação ou um objeto de infraestrutura.
Antecedentes da invenção
[002] Métodos antibioincrustação são conhecidos na técnica. O documento US2013/0048877, por exemplo, descreve um sistema para antibioincrustação de uma superfície protegida, que compreende uma fonte de luz ultravioleta para gerar luz ultravioleta, e um meio óptico disposto próximo à superfície protegida e acoplado para receber a luz ultravioleta, sendo que o meio óptico tem uma direção de espessura perpendicular à superfície protegida, sendo que duas direções ortogonais do meio óptico ortogonais à direção da espessura são paralelas à superfície protegida, sendo que o meio óptico é configurado para fornecer uma trajetória de propagação da luz ultravioleta de modo que a luz ultravioleta percorra o interior do meio óptico em ao menos uma das duas direções ortogonais em uma posição ortogonal à direção da espessura, e de modo que, em pontos ao longo de uma superfície do meio óptico, respectivas porções da luz ultravioleta escapem do meio óptico.
Sumário da invenção
[003] A bioincrustação, ou incrustação biológica (aqui indicada também como “incrustação”) é o acúmulo de micro-organismos, plantas, algas e/ou animais sobre as superfícies. A variedade entre os organismos de bioincrustação é altamente diversa, e se estende muito além da fixação de cracas e algas marinhas. De acordo com algumas estimativas, mais de 1.700 espécies compreendendo mais de 4.000 organismos são responsáveis pela bioincrustação. A bioincrustação é dividida em microincrustação, que inclui formação de biofilme e adesão bacteriana, e macroincrustação, que é a fixação de organismos maiores. Devido à composição química e à biologia distintas que determinam o que evita que os organismos se estabeleçam, tais organismos também são classificados como tipos de incrustações duras ou macias. Os organismos de incrustação de calcário (dura) incluem cracas, briozoários de incrustação, moluscos, poliquetas e outros vermes em tubo e mexilhões-zebra. Os exemplos de organismos de incrustação não calcária (macia) são alga marinha, hidroides, algas e “lodo” de biofilme. Juntos, tais organismos formam uma comunidade de incrustação.
[004] Em várias circunstâncias a bioincrustação cria problemas substanciais. A maquinaria para de funcionar, as entradas de água são obstruídas e os cascos dos navios sofrem de arraste aumentado. Por esse motivo, o tópico de uma anti-incrustação, isto é, o processo de remoção ou prevenção de que a incrustação se forme é bem conhecido. Em processos industriais, biodispersantes podem ser usados para controlar a bioincrustação. Em ambientes menos controlados, os organismos são eliminados ou repelidos com revestimentos com o uso de biocidas, tratamentos térmicos ou pulsos de energia. As estratégias mecânicas não tóxicas, que impedem que organismos se fixem, incluem escolher um material ou um revestimento com uma superfície escorregadia ou a criação de topologias de superfície de nanoescamas, similares à da pele de tubarões e golfinhos, que oferecem apenas pontos de ancoragem insatisfatórios. A bioincrustação no casco de navios gera um aumento significativo no arraste e, portanto, maior consumo de combustível. Estima-se que um aumento de até 40% no consumo de combustível possa ser atribuído à bioincrustação. Como grandes petroleiros ou navios porta-contêineres podem consumir até €200.000 por dia em combustível, economias substanciais são possíveis com um método eficaz de antibioincrustação.
[005] Surpreendentemente, parece que se pode usar eficazmente a radiação UV para evitar substancialmente a bioincrustação em superfícies que estão em contato com água do mar ou água de lagos, rios, canais, etc. Além disso, é apresentada aqui uma abordagem baseada em métodos ópticos, em particular, com o uso de luz ou radiação ultravioleta (UV). Aparentemente, a maior parte dos micro-organismos é eliminada, tornando-se inativa ou incapaz de reproduzir com uma quantidade suficiente de luz UV. Esse efeito é principalmente controlado pela dose total de luz UV. Uma dose típica para eliminar 90% de um determinado microorganismo é de 10 mW/h/m2. Entretanto, na maioria dessas modalidades, pode haver alguma radiação UV que pode atingir locais onde não se pretendia chegar. Isso basicamente cobre tudo acima da linha d'água, e especialmente seres humanos em estreita proximidade com a aplicação aquática. Durante um cruzeiro em mar aberto, isso pode não ocorrer (embora deva ser mencionado que a tripulação a bordo da embarcação pode ainda encarar algum risco (minúsculo)), mas enquanto a embarcação está, por exemplo, atracada em um porto o risco é maior, já que mais pessoas se movem próximo ao barco. Isso pode incluir trabalhadores das docas, operadores de guindaste, embarcações de suprimentos ancoradas perto do navio (no lado oposto à doca) etc.
[006] Portanto, é um aspecto da invenção fornecer um sistema ou método alternativo para evitar ou reduzir a bioincrustação, que, de preferência, ainda torne ao menos parcialmente óbvia uma ou mais das desvantagens acima descritas.
[007] Em um primeiro aspecto, a invenção apresenta um objeto que, durante o uso, fica ao menos parcialmente submerso em água, sendo que o objeto compreende adicionalmente um sistema antibioincrustação (que pode também ser indicado como “sistema de iluminação anti- incrustação”) que compreende um elemento emissor de UV para aplicação de radiação UV (que pode também ser indicada como “luz anti-incrustação”) (a uma parte de uma superfície externa do objeto), sendo que o elemento emissor de UV especialmente compreende uma ou mais fontes de luz, ainda mais especialmente, uma ou mais fontes de luz de estado sólido, e é configurado para irradiar com a dita radiação UV (durante um estágio de irradiação) uma ou mais dentre (i) uma (dita) parte da dita superfície externa e (ii) a água em posição adjacente à dita parte da dita superfície externa, sendo que o objeto é especialmente selecionado do grupo que consiste em uma embarcação e um objeto de infraestrutura.
[008] Em ainda outro aspecto, a invenção também apresenta o sistema antibioincrustação em si, isto é, um sistema antibioincrustação que compreende um elemento emissor de UV para aplicação de radiação UV (a uma parte de uma superfície externa do objeto), sendo que o elemento emissor de UV compreende uma ou mais fontes de luz e é configurado para irradiar com a dita radiação UV (durante um estágio de irradiação) uma ou mais dentre (i) a dita parte da dita superfície externa e (ii) a água em posição adjacente à dita parte da dita superfície externa. A invenção é ainda especialmente explicada com referência ao sistema antibioincrustação em combinação com o objeto.
[009] Especificamente, o objeto, ou o sistema antibioincrustação, compreende um sistema de controle. Portanto, o objeto compreende esse sistema de controle, o qual pode ser opcionalmente integrado ao sistema antibioincrustação, ou a outra parte do objeto. Em uma modalidade específica, o sistema de controle é especialmente configurado para controlar a dita radiação UV como uma função das informações de entrada que compreendem informações sobre um ou mais dentre (i) uma localização do objeto, (ii) um movimento do objeto, (iii) uma distância (d) da (dita parte) do objeto até um segundo objeto e (iv) uma posição da parte da superfície externa em relação à água. Portanto, especialmente o sistema antibioincrustação é configurado para controlar a dita radiação UV como uma função das informações de entrada que compreendem informações sobre um risco de exposição de seres humanos à radiação UV.
[010] Com esse sistema antibioincrustação, a radiação UV pode ser minimizada em situações ou aplicações nas quais a radiação UV pode ser considerada um risco, enquanto em situações ou aplicações nas quais a aplicação de radiação UV representa pouco ou nenhum risco, a radiação UV pode ser aplicada. Por exemplo, a unidade de bioincrustação pode ser configurada para fornecer radiação UV somente em mar aberto, quando o objeto estiver se movendo em velocidade de cruzeiro, quando nenhuma pessoa for detectada nas proximidades do objeto ou do sistema antibioincrustação ou quando a parte relevante do sistema antibioincrustação estiver abaixo da linha d'água (consultar também mais abaixo).
[011] No presente documento, a frase “objeto que, durante o uso, fica ao menos parcialmente submerso em água” se refere especialmente a objetos como embarcações e objetos de infraestrutura que têm aplicações aquáticas. Dessa forma, durante o uso, tal objeto estará, em geral, em contato com a água, como uma embarcação no mar, em um lago, um canal, um rio ou em outro curso de água, etc. O termo “embarcação” pode se referir, por exemplo, a um barco, um navio, etc., como um barco à vela, um navio-tanque, um navio de cruzeiro, um iate, um submarino, etc. O termo “objeto infraestrutural” pode se referir especificamente a aplicações aquáticas que são em geral dispostas substancialmente estacionárias, como uma barragem, uma comporta, um pontão, uma plataforma de petróleo, etc. O termo “objeto de infraestrutura” pode também se referir a tubulações (por exemplo, destinadas ao bombeamento de água do oceano para, por exemplo, uma usina geradora de energia), e outras partes de usinas (hidrelétricas) geradoras de energia, como sistemas de resfriamento, turbinas etc. O termo “superfície externa” refere-se especialmente à superfície que pode estar em contato físico com a água. No caso de tubulações, isso pode se aplicar a uma ou mais dentre a superfície interna da tubulação e a superfície externa da tubulação. Portanto, em vez do termo “superfície externa”, pode-se também aplicar o termo “superfície de incrustação”. Adicionalmente, nessas modalidades o termo “linha d'água” pode também se referir, por exemplo, ao nível de preenchimento. Especificamente, o objeto é um objeto configurado para aplicações marinhas, isto é, aplicação em, ou próximo a, um mar ou um oceano. Esses objetos ficam, durante seu uso, ao menos temporariamente ou substancialmente sempre, ao menos parcialmente em contato com a água. O objeto pode estar ao menos parcialmente abaixo da (linha de) água durante o uso, ou pode estar substancialmente o tempo todo abaixo da (linha de) água, como para aplicações submarinas.
[012] Devido a esse contato com a água, pode ocorrer bioincrustação, com as desvantagens acima indicadas. A bioincrustação ocorrerá na superfície de uma superfície externa (“superfície”) desse tipo de objeto. A superfície de um (elemento do) objeto a ser protegido pode compreender aço, mas pode também, opcionalmente, compreender outro material, como, por exemplo, selecionado do grupo que consiste em madeira, poliéster, compósito, alumínio, borracha, Hypalon, PVC, fibra de vidro etc. Por conseguinte, em vez de um casco de aço, o casco pode também ser um casco de PVC ou um casco de poliéster etc. Em vez de aço, também outro material de ferro, como ligas de ferro (ou outras), também pode ser usado.
[013] Na presente invenção, o termo “incrustação”, “bioincrustação” ou “incrustação biológica” são usados de forma intercambiável. Acima são fornecidos alguns exemplos de incrustação. A bioincrustação pode ocorrer sobre qualquer superfície na água, ou próxima da água, e temporariamente exposta à água (ou a outro líquido aquoso eletricamente condutor). Sobre tal superfície, a bioincrustação pode ocorrer quando o elemento está dentro, ou próximo da água, como (logo) acima da linha d'água (como, por exemplo, devido a respingos d'água, por exemplo devido a uma onda de proa). Entre os trópicos, a bioincrustação pode ocorrer em poucas horas. Mesmo em temperaturas moderadas, os primeiros estágios de incrustação ocorrem dentro de algumas horas; como um primeiro nível (molecular) de açúcares e bactérias.
[014] O sistema antibioincrustação compreende ao menos um elemento emissor de UV. Adicionalmente, o sistema antibioincrustação pode compreender um sistema de controle (vide também abaixo), suprimento de energia elétrica, como um sistema de coleta de energia local (veja também abaixo), etc.
[015] O termo “sistema antibioincrustação” pode também se referir a uma pluralidade desses sistemas, opcionalmente acoplados funcionalmente uns aos outros como, por exemplo, controlados através de um único sistema de controle. Adicionalmente, o sistema antibioincrustação pode compreender uma pluralidade desses elementos emissores de UV. Na presente invenção, o termo “elemento emissor de UV” pode (assim) referir-se a uma pluralidade de elementos emissores de UV. Em uma modalidade, por exemplo, uma pluralidade de elementos emissores de UV pode estar associada a uma superfície externa do objeto, como um casco, ou pode ser composta por essa superfície (consultar também abaixo), enquanto, por exemplo, um sistema de controle pode ser configurado em algum lugar no interior do objeto, como em uma sala de controle ou casa do leme de uma embarcação.
[016] A superfície ou área na qual a incrustação pode ser gerada também é aqui indicada como a superfície suscetível a incrustação. Ela pode, por exemplo, ser o casco de um navio e/ou uma superfície de emissão de um meio óptico (vide abaixo também). Para esta finalidade, o elemento emissor de UV fornece radiação UV (luz anti-incrustação) que é aplicada para evitar a formação de bioincrustação e/ou para remover a bioincrustação. Essa radiação UV (luz anti- incrustação) especialmente ao menos compreende radiação UV (também indicada como “luz UV”). Portanto, o elemento emissor de UV é especialmente configurado para fornecer radiação UV. Para este efeito, o elemento emissor de UV compreende uma fonte de luz. O termo “fonte de luz” pode se referir também a uma pluralidade de fontes de luz, como de 2 a 20 fontes de luz de LED (de estado sólido), embora possam ser aplicadas muito mais fontes de luz. Consequentemente, o termo “LED” pode se referir também a uma pluralidade de LEDs. Especificamente, o elemento emissor de UV pode compreender uma pluralidade de fontes de luz. Portanto, conforme indicado acima, o elemento emissor de UV compreende uma ou mais fontes de luz (de estado sólido). Os LEDs podem ser (OLEDs ou) LEDs de estado sólido (ou uma combinação desses LEDs). Especificamente, a fonte de luz compreende LEDs de estado sólido. Especificamente, a fonte de luz compreende um LED UV configurado para fornecer uma ou mais dentre luz UVA e UVC (consultar também abaixo). A luz UVA pode ser usada para prejudicar as paredes celulares, enquanto a luz UVC pode prejudicar o DNA. Portanto, a fonte de luz é especialmente configurada para fornecer a radiação UV. Na presente invenção, o termo “fonte de luz” refere-se especificamente a uma fonte de luz de estado sólido.
[017] Ultravioleta (UV) é a parte da luz eletromagnética limitada pelo comprimento de onda extremo inferior do espectro visível e pela banda de radiação de raios X. A faixa espectral de luz UV situa-se, por definição, entre cerca de 100 e 400 nm (1 nm=10-9 m) e é invisível ao olho humano. O uso da classificação CIE do espectro UV é subdividido em três bandas: UVA (onda longa) de 315 a 400 nm; UVB (onda média) de 280 a 315 nm; e UVC (onda curta) de 100 a 280 nm. Na realidade, muitos fotobiologistas frequentemente falam de efeitos na pele resultantes da exposição à luz UV como o efeito ponderado do comprimento de onda acima e abaixo de 320 nm, oferecendo, assim, uma definição alternativa.
[018] Um forte efeito germicida é fornecido pela luz na banda de UVC de onda curta. Além disso, eritema (vermelhidão da pele) e conjuntivite (inflamação das membranas de muco do olho) também podem ser causados por essa forma de luz. Devido a isso, quando lâmpadas de luz UV germicida são usadas, é importante projetar sistemas para excluir vazamento de UVC e, portanto, evitar tais efeitos. No caso de fontes de luz imersas, a absorção de luz UV pela água pode ser suficientemente forte para que o vazamento de UVC não seja um problema para humanos acima da superfície líquida. Portanto, em uma modalidade, a radiação UV (luz anti-incrustação) compreende luz UVC. Em ainda outra modalidade, a radiação UV compreende radiação selecionada de uma faixa de comprimento de onda de 100 a 300 nm, especialmente de 200 a 300 nm, como de 230 a 300 nm. Portanto, a radiação UV pode ser especialmente selecionada dentre UVC e outra radiação UV até um comprimento de onda de cerca de 300 nm. Bons resultados são obtidos com comprimentos de onda na faixa de 100 a 300 nm, como de 200 a 300 nm.
[019] Conforme indicado acima, o elemento emissor de UV é configurado para irradiar com a dita radiação UV (durante um estágio de irradiação) uma ou mais dentre (i) a dita parte da dita superfície externa e (ii) a água em posição adjacente à dita parte da dita superfície externa. O termo “parte” refere-se a parte da superfície externa de um objeto como, por exemplo, um casco ou uma eclusa (porta). Entretanto, o termo “parte” pode também se referir a substancialmente a totalidade da superfície externa, como a superfície externa do casco ou da eclusa. Especificamente, a superfície externa pode compreender uma pluralidade de partes, que podem ser irradiadas com a luz UV de uma ou mais fontes de luz, ou que podem ser irradiadas com a radiação UV de um ou mais elementos emissores de UV. Cada elemento emissor de UV pode irradiar uma ou mais partes. Adicionalmente, pode opcionalmente haver partes que recebem radiação UV de dois ou mais elementos emissores de UV.
[020] Em geral, pode-se distinguir entre duas modalidades principais. Uma das modalidades inclui a parte da superfície externa ser irradiada com a radiação UV tendo, entre a fonte de luz e o elemento emissor de UV, água (ou ar, quando acima da linha d'água), como água do mar, ao menos durante o estágio de irradiação. Nesse tipo de modalidade, a parte é especialmente composta pela superfície externa “original” do objeto. Entretanto, em ainda outra modalidade, a superfície externa “original” pode ser estendida com um módulo, especialmente um módulo relativamente plano, que é fixado à superfície externa “original” do objeto (como o casco da embarcação), de modo que o próprio módulo forme de fato a superfície externa. Por exemplo, esse módulo pode estar associado ao casco da embarcação, de modo que o módulo forme a (ao menos parte da) superfície externa. Em ambas as modalidades, o elemento emissor de UV especialmente compreende uma superfície de saída radiante (consultar adicionalmente também abaixo). Entretanto, especialmente na última modalidade na qual o elemento emissor de UV pode formar parte da dita superfície externa, essa superfície de escape de radiação pode formar a parte (como a primeira parte) e a superfície de escape de radiação pode essencialmente coincidir; especialmente, pode ser a mesma superfície).
[021] Portanto, em uma modalidade o elemento emissor de UV é fixado à dita superfície externa. Em ainda outra modalidade específica, a superfície de escape de radiação do sistema antibioincrustação é configurado como parte da dita superfície externa. Portanto, em algumas das modalidades, o objeto pode compreender uma embarcação que compreende um casco, e o elemento emissor de UV é fixado ao dito casco. O termo “superfície de escape de radiação” pode também se referir a uma pluralidade de superfícies de escape de radiação (consultar também abaixo).
[022] Em ambas as modalidades genéricas, o elemento emissor de UV é configurado para irradiar com a dita radiação UV (durante um estágio de irradiação) a água em posição adjacente à dita parte da dita superfície externa. Nas modalidades em que o próprio módulo forma de fato a superfície externa, o elemento emissor de UV é ao menos configurado para irradiar com a dita radiação UV (durante um estágio de irradiação) a dita parte da dita superfície externa, já que esta é de fato parte da dita superfície externa, e opcionalmente também a água em posição adjacente à dita parte da dita superfície externa. Desse modo, a bioincrustação pode ser evitada e/ou reduzida.
[023] Em uma modalidade, uma quantidade significativa de uma superfície protegida a ser mantida limpa de incrustações, de preferência toda a superfície protegida, por exemplo, o casco de um navio, pode ser coberta com uma camada que emite luz germicida (“luz anti-incrustação”), em particular luz UV.
[024] Em ainda outra modalidade, a radiação UV (luz anti-incrustação) pode ser fornecida à superfície a ser protegida através de um guia de onda, como uma fibra.
[025] Portanto, em uma modalidade o sistema de iluminação antibioincrustação pode compreender um meio óptico, sendo que o meio óptico compreende um guia de onda, como uma fibra óptica, configurado para fornecer a dita radiação UV (luz anti-incrustação) à superfície de incrustação. A superfície do guia de onda, por exemplo, a partir da qual escapa a radiação UV (luz anti-incrustação) é aqui indicada também como superfície emissora. Em geral, essa parte da guia de onda pode ao menos temporariamente ser submersa. Devido ao fato de que a radiação UV (luz anti- incrustação) escapa da superfície de emissão, um elemento do objeto que durante o uso é, ao menos temporariamente, exposto ao líquido (como água do mar) pode ser irradiado e assim limpo de incrustações. Entretanto, a superfície de emissão em si pode também ser limpa de incrustações. Esse efeito é usado em algumas das modalidades do elemento emissor de UV, que compreende um meio óptico descrito abaixo.
[026] Modalidades com meios ópticos são descritas também no documento WO2014188347. As modalidades em WO2014188347 estão também aqui incorporadas a título de referência, já que são combináveis com a unidade de controle e/ou o interruptor de água, e com outras modalidades aqui descritas.
[027] Conforme indicado acima, o elemento emissor de UV pode especialmente compreender uma superfície de escape da radiação UV. Portanto, em uma modalidade específica, o elemento emissor de UV compreende uma superfície de escape da radiação UV, com o elemento emissor de UV sendo especialmente configurado para fornecer a dita radiação UV a jusante da dita superfície de escape da radiação UV do dito elemento emissor de UV. Essa superfície de escape da radiação UV pode ser uma janela óptica através da qual a radiação escapa do elemento emissor de UV. Alternativa ou adicionalmente, a superfície de escape da radiação UV pode ser a superfície de um guia de onda. Portanto, a radiação UV pode ser acoplada ao elemento emissor de UV no guia de onda, e escapar do elemento através de uma (parte de uma) face do guia de onda. Conforme também indicado acima, nas modalidades a superfície de escape de radiação pode opcionalmente ser configurada como parte da superfície externa do objeto.
[028] Os termos “a montante” e “a jusante” se referem a uma disposição de itens ou recursos relacionada à propagação da luz a partir de um meio de geração de luz (neste documento, especificamente a primeira fonte de luz), sendo que em relação a uma primeira posição dentro de um feixe de luz a partir do meio de geração de luz, uma segunda posição no feixe de luz mais próxima ao meio de geração de luz está “a montante” e uma terceira posição dentro do feixe de luz mais distante do meio de geração de luz está “a jusante”.
[029] Especificamente, a fonte de luz (de estado sólido) é ao menos controlável entre um primeiro nível de radiação UV e um segundo nível de radiação UV, sendo que o primeiro nível de radiação UV é maior que o segundo nível de radiação UV (e sendo que o segundo nível de radiação UV é menor que o primeiro nível de radiação, ou pode até mesmo ser zero). Portanto, em uma modalidade a fonte de luz pode ser desligada e pode ser ligada (durante um estágio de radiação). Além disso, opcionalmente também a intensidade da radiação UV pode ser controlada entre esses dois estágios, como um controle gradual ou contínuo de intensidade da radiação UV. Consequentemente, a fonte de luz é especialmente controlável (e, portanto, sua intensidade de radiação UV o é).
[030] Conforme indicado acima, o sistema de controle é especialmente configurado para controlar a dita radiação UV como uma função das informações de entrada que compreendem informações sobre um ou mais dentre (i) uma localização do objeto, (ii) um movimento do objeto, (iii) uma distância (d) da (dita parte) do objeto até um segundo objeto e (iv) uma posição da parte da superfície externa em relação à água.
[031] Em uma modalidade, o sistema de controle pode ser configurado para controlar o elemento emissor de UV ao primeiro nível de radiação UV quando a localização do objeto está em conformidade com uma primeira localização predeterminada, e ao segundo nível de radiação UV quando a localização do objeto está em conformidade com uma segunda localização predeterminada. Por exemplo, com base nos dados de localização, como com o auxílio de navegação por satélite, a localização do objeto pode ser conhecida, e o sistema de controle pode então determinar se essa localização tem um risco aumentado para exposição a UV de, por exemplo, seres humanos, como em um porto, ou um risco reduzido (ou nulo), como em um rio ou no mar. O termo “localização predeterminada” pode também se referir a uma pluralidade de localizações predeterminadas, como áreas geográficas, como “mar aberto”, “mais de 1,61 quilômetro (1 milha) mar adentro” etc.
[032] Em ainda uma outra modalidade, o sistema de controle pode ser configurado para controlar o elemento emissor de UV ao primeiro nível de radiação UV, quando o objeto tiver uma velocidade de ao menos uma velocidade mínima predeterminada, e ao segundo nível de radiação UV quando a velocidade dos objetos estiver abaixo da dita velocidade mínima predeterminada. Por exemplo, quando a velocidade do objeto for zero, é provável que o risco de exposição a UV para seres humanos possa ser mais alto, pois o objeto pode estar, por exemplo, em manutenção, ou uma embarcação pode estar em um porto, ou pessoas podem estar caminhando sobre uma eclusa etc. Entretanto, quando a velocidade é diferente de zero, ou está acima de um certo limiar, esses riscos serão substancialmente reduzidos já que, em geral, não haverá pessoas nas proximidades das uma ou mais partes relevantes da superfície externa (ou haverá apenas por curtos períodos de tempo), as quais em geral estarão logo acima da (linha de) água, na linha d'água e abaixo.
[033] Em ainda uma outra modalidade, o sistema de controle pode ser configurado para controlar o elemento emissor de UV ao primeiro nível de radiação UV quando a distância (d) do objeto ao segundo objeto atender ao menos a um valor de limiar predefinido, e ao segundo nível de radiação UV quando a distância (d) do objeto ao segundo objeto estiver abaixo do valor de limiar predefinido. O segundo objeto pode ser um ser humano ou qualquer outro objeto vivo ou não vivo, em geral tendo um volume de ao menos cerca de 1 dm3. Em geral, essa modalidade pode incluir um sensor configurado para detectar outros objetos. Portanto, o objeto ou, em uma modalidade, o sistema antibioincrustação (ou ambos), pode compreender adicionalmente um sensor configurado para detectar um ou mais dentre (i) o segundo objeto e (ii) um movimento do segundo objeto, e configurado para gerar um sinal de sensor correspondente, sendo que o sistema de controle é configurado para controlar a dita radiação UV como uma função do dito sinal de sensor. Portanto, por exemplo em mar aberto, ou em um rio, nenhum segundo objeto pode (frequentemente) ser detectado, enquanto em um porto, por exemplo, pessoas podem ser detectadas. Na situação anterior, a radiação UV pode ser aplicada; na última situação, a radiação UV pode ser reduzida ou desligada. O sensor pode, por exemplo, incluir um sensor térmico ou um sensor de movimento etc. Adicionalmente, o termo “sensor” pode também se referir a uma pluralidade de sensores, dos quais opcionalmente dois ou mais podem ser configurados para detectar diferentes propriedades.
[034] Em uma modalidade, o sistema de controle compreende uma pluralidade de sistemas de controle. Por exemplo, a embarcação pode compreender um sistema de controle, como um sistema de controle mestre, sendo que cada sistema antibioincrustação compreende um sistema de controle escravo. Opcionalmente, o sistema de controle pode ser configurado externamente ao objeto, isto é, remoto em relação ao objeto. Em uma modalidade específica, um sistema de controle mestre, remoto em relação ao objeto, controla o sistema de controle escravo composto pelo objeto (como o sistema antibioincrustação). Portanto, por exemplo, o sistema de controle (mestre) pode estar distante; ou não da embarcação, mas em terra, como em uma sala de controle de uma empresa de transporte marítimo. Esse sistema de controle mestre pode ser configurado para controlar sistemas antibioincrustação de uma pluralidade de objetos.
[035] Um modo relativamente simples de reduzir o risco de exposição indesejada de seres humanos a radiação UV pode consistir em aplicar a radiação UV somente abaixo da (linha de) água. Portanto, em uma modalidade o sistema de controle é configurado para controlar o elemento emissor de UV ao primeiro nível de radiação UV quando uma ou mais dentre a parte e a superfície de escape da radiação UV estão abaixo da (linha de) água, e ao segundo nível de radiação UV quando uma ou mais dentre a parte e a superfície de escape da radiação UV está acima da (linha de) água. Isso pode incluir o uso de um ou mais dentre (i) um sensor configurado para detectar a (linha de) água, e (ii) informações sobre o carregamento. Com base nisso, o sistema de controle pode decidir se a radiação UV pode ou não ser aplicada, ou se será aplicada substancialmente somente à parte da superfície externa que está abaixo da (linha de) água. Deve-se observar que, nesta modalidade, pode ainda haver uma pluralidade de variantes, como a radiação pode em geral ser então aplicada apenas quando a parte está abaixo da (linha de) água, mas opcionalmente a superfície de escape da radiação UV pode estar acima da (linha de) água, ou também abaixo da (linha de) água. Nessa última variante, o risco pode até mesmo ser adicionalmente minimizado. Portanto, especificamente o sistema de controle é configurado para controlar o elemento emissor de UV ao primeiro nível de radiação UV quando a superfície de escape da radiação UV está abaixo da (linha de) água, e ao segundo nível de radiação UV quando a superfície de escape da radiação UV está acima da (linha de) água. Alternativa ou adicionalmente, especialmente em uma modalidade, o sistema de controle é configurado para controlar o elemento emissor de UV até o primeiro nível de radiação UV quando a parte (e a superfície de escape da radiação UV) está abaixo da água (isto é, especialmente da linha d'água), e até o segundo nível de radiação UV quando a parte está acima da água (isto é, especialmente da linha d'água). Quando é usado um sensor configurado para detectar a água, esse sensor pode ser configurado próximo à superfície de escape de radiação, porém configurado mais alto, como ao menos 10 cm mais alto, especialmente ao menos 20 cm mais alto, como na faixa de 10 a 100 cm mais alto, como 20 a 50 cm mais alto (em relação ao objeto durante o uso) que a dita superfície. Desse modo, a radiação UV só pode ser gerada quando o sensor e, portanto, a superfície de escape de radiação estiver abaixo da (linha de) água (consultar adicionalmente também abaixo). Desse modo, pode- se garantir que a luz UV só será emitida por exemplo ao menos 50 cm abaixo da linha d'água; o que é suficiente para absorver uma parte substancial da luz. Dependendo da intensidade absoluta do nível para „ligado', um valor mais baixo ou mais alto que 50 cm pode ser projetado, de modo a se obter um sistema inerentemente seguro.
[036] Conforme indicado acima, o objeto ou o sistema antibioincrustação pode compreender uma pluralidade de superfícies de escape de radiação. Em certas modalidades, isto pode referir-se a uma pluralidade de sistemas antibioincrustação. Alternativa ou adicionalmente, porém, em certas modalidades isto pode referir-se a um sistema antibioincrustação que compreende uma pluralidade de elementos emissores de radiação UV. Esse sistema antibioincrustação pode, assim, incluir especialmente uma pluralidade de fontes de luz para fornecer radiação UV. Alternativa ou adicionalmente, porém, em certas modalidades isso pode (também) referir-se a um elemento emissor de UV que compreende uma pluralidade de fontes de luz configurada para fornecer a radiação UV. Deve-se observar que um elemento emissor de UV com uma única superfície de escape da radiação UV pode (ainda) incluir uma pluralidade de fontes de luz.
[037] Especificamente quando o elemento emissor de UV compreende uma pluralidade de fontes de luz e uma pluralidade de superfícies de escape da radiação UV, especialmente com cada uma dessas superfícies atendidas por uma ou mais fontes de luz, e/ou quando o sistema de bioincrustação compreende uma pluralidade de elementos emissores de UV, por meio de um controle das fontes de luz é possível atender independentemente diferentes partes da superfície externa. Assim, ao se dispor as diferentes superfícies de escape de radiação UV em diferentes alturas do objeto (com a altura especialmente definida durante o uso do objeto), é possível irradiar substancialmente apenas com radiação UV apenas as partes para as quais se aplica que uma ou mais da parte e da superfície de escape de radiação UV estão abaixo da água (linha).
[038] Portanto, em uma modalidade específica, o sistema antibioincrustação compreende uma pluralidade de fontes de luz, uma pluralidade de superfícies de escape de radiação, e uma pluralidade das ditas partes, sendo que a pluralidade de fontes de luz está configurada para fornecer a dita radiação UV à dita pluralidade de partes por meio da dita pluralidade de superfícies de escape de radiação, e sendo que a dita pluralidade de partes é configurada em diferentes alturas do objeto. Especificamente, o sistema de controle pode ser configurado para controlar individualmente as fontes de luz (de estado sólido) como uma função das ditas informações de entrada. Por exemplo, em uma modalidade específica o sistema de controle pode ser configurado para controlar individualmente as fontes de luz como uma função das posições das partes da superfície externa em relação à água (isto é, à linha d'água). Por exemplo, o sistema antibioincrustação pode compreender um sensor ou um outro elemento para detectar água nas proximidades da parte e/ou da superfície de escape de radiação relevante. Nota-se novamente que, em algumas modalidades, a superfície de escape de radiação pode compreender a parte. Alternativa ou adicionalmente, as informações de entrada que compreendem informações sobre a posição da superfície externa em relação à água são baseadas em um carregamento da embarcação. Também desse modo, o sistema de controle pode controlar a radiação UV, por exemplo como uma função das posições das partes da superfície externa em relação à água. Alternativa ou adicionalmente, o sistema de controle pode controlar a radiação UV, por exemplo como uma função das posições das superfícies de escape da radiação UV em relação à água. Entretanto, o sistema de controle pode também ser configurado para calcular o calado (distância vertical entre a parte inferior da quilha e a linha de flutuação de uma embarcação) do objeto, especialmente quando o objeto é uma embarcação, e/ou para receber de uma fonte externa as informações sobre o calado. Portanto, em uma outra modalidade, as informações de entrada compreendem um calado calculado do objeto. Em outras modalidades, em que o objeto não é uma embarcação, as informações de entrada que compreendem informações quanto à posição da superfície externa em relação à água podem basear-se na linha d'água (ou nível de água) em relação ao objeto infraestrutural.
[039] Para embarcações, as ondas podem causar uma linha d'água que se altera rapidamente, e para objetos de infraestrutura, opcionalmente as marés (ou um nível de preenchimento) podem fazer uma diferença na linha d'água. Portanto, especialmente a unidade de controle e o sensor opcional, são configurados para (serem capazes de) acompanhar essas alterações. Por exemplo, o sensor pode ser configurado para detectar continuamente ou periodicamente com uma frequência capaz de acompanhar essas alterações.
[040] Em ainda outra modalidade específica, o objeto compreende adicionalmente um interruptor de água, sendo que o sistema antibioincrustação é configurado para fornecer a dita radiação UV à dita parte quando o interruptor de água estiver em contato físico com a água, especialmente com água eletricamente condutora, como a água do mar. O interruptor de água é especialmente definido no presente documento como uma chave elétrica que, ao entrar em contato com a água, pode ligar ou desligar um dispositivo elétrico, especialmente ligar. Portanto, o interruptor de água é especialmente um interruptor de água elétrico. O termo “interruptor de água” pode também se referir a uma pluralidade de interruptores de água. Em geral, cada interruptor de água pode estar funcionalmente acoplado a uma única fonte de luz ou a um subconjunto de fontes de luz, ou a um elemento emissor de UV ou a um subconjunto de elementos emissores de UV.
[041] Uma vantagem adicional de um interruptor de água pode estar, por exemplo, na combinação com um sistema de controle. Esse sistema de controle pode, por exemplo, instruir o elemento emissor de UV a fornecer radiação UV. O interruptor de água pode, então, ser uma válvula de segurança adicional, apenas possibilitando, de fato, o fornecimento de radiação UV quando o interruptor de água estiver em contato físico com a água. Portanto, em um outro aspecto, a invenção apresenta um objeto que, durante o uso, fica ao menos parcialmente submerso em água, sendo que o objeto compreende adicionalmente um sistema antibioincrustação que compreende um elemento emissor de UV, sendo que o elemento emissor de UV compreende uma ou mais fontes de luz e é configurado para irradiar com radiação UV, durante um estágio de irradiação, uma ou mais dentre (i) uma parte de uma (dita) superfície externa do dito objeto e (ii) a água em posição adjacente à dita parte da dita superfície externa, sendo que o objeto é selecionado do grupo que consiste em uma embarcação e um objeto de infraestrutura, sendo que o objeto compreende adicionalmente um interruptor de água, sendo que o sistema antibioincrustação é configurado para fornecer a dita radiação UV à dita parte, dependendo do interruptor de água estar em contato físico com a água.
[042] Especificamente, por exemplo, a parte e o interruptor de água podem ser configurados em uma mesma altura. Desse modo, quando a parte estiver submersa, o interruptor de água pode ligar o elemento emissor de UV, e quando a parte não estiver submersa, o interruptor de água pode desligar o elemento emissor de UV. Com esse sistema antibioincrustação, a radiação UV pode ser minimizada em situações ou aplicações nas quais a radiação UV pode ser considerada um risco, enquanto em situações ou aplicações nas quais a aplicação de radiação UV representa pouco ou nenhum risco, a radiação UV pode ser aplicada. Conforme indicado acima, o sistema antibioincrustação pode compreender uma pluralidade de fontes de luz, uma pluralidade de superfícies de escape de radiação, e uma pluralidade das ditas partes, sendo que a pluralidade de fontes de luz está configurada para fornecer a dita radiação UV à dita pluralidade de partes por meio da dita pluralidade de superfícies de escape de radiação, e sendo que a dita pluralidade de partes é configurada em diferentes alturas do objeto. Além disso, especialmente o sistema antibioincrustação pode compreender adicionalmente uma pluralidade dos ditos interruptores de água, configurados nas alturas da pluralidade de partes, e sendo que o sistema antibioincrustação é configurado para fornecer a dita radiação UV às ditas partes quando os respectivos interruptores de água estiverem em contato físico com a água (eletricamente condutora). Portanto, desse modo, substancialmente independente do calado ou da (linha de) água, a segurança desejada pode ser garantida, já que a radiação UV será fornecida apenas às partes da superfície externa que ficam abaixo da (linha de) água. Portanto, o objeto pode incluir uma pluralidade de elementos emissores de UV, configurados em diferentes alturas. Adicionalmente, o objeto pode compreender uma pluralidade de interruptores de água, também configurados em diferentes alturas e configurados para ligar as uma ou mais fontes de luz dos respectivos elementos emissores de UV substancialmente na mesma altura que os interruptores de água. Em uma modalidade, o objeto pode compreender uma pluralidade de elementos emissores de UV, aplicados em diferentes alturas da superfície externa, e uma pluralidade de interruptores de água dispostos em diferentes alturas, sendo que os elementos emissores de UV e os interruptores de água estão funcionalmente conectados, sendo que as alturas são definidas em relação à superfície externa durante o uso do objeto, e sendo que o sistema antibioincrustação é configurado para fornecer a dita radiação UV com um ou mais elementos emissores de UV dependendo dos um ou mais interruptores de água relacionados estarem em contato físico com água eletricamente condutora.
[043] Quando é usado um interruptor de água, esse interruptor de água pode ser configurado próximo à superfície de escape de radiação, porém configurado mais alto, como ao menos 10 cm mais alto, especialmente ao menos 20 cm mais alto, como na faixa de 10 a 100 cm mais alto, como 20 a 50 cm mais alto (em relação ao objeto durante o uso) que a dita superfície. Desse modo, a radiação UV só pode ser gerada quando o interruptor de água e, portanto, a superfície de escape de radiação, estiver abaixo da (linha de) água (consultar também mais abaixo).
[044] Desse modo, pode-se garantir que a luz UV só será emitida por exemplo ao menos 50 cm abaixo da linha d'água; o que é suficiente para absorver uma parte substancial da luz. Dependendo da intensidade absoluta do nível para „ligado', um valor mais baixo ou mais alto que 50 cm pode ser projetado, de modo a se obter um sistema inerentemente seguro.
[045] O interruptor de água pode, em uma modalidade, ser configurado para fechar um circuito eletrônico quando estiver fisicamente em contato com água (eletricamente) condutora. Em uma modalidade alternativa ou adicional, o interruptor de água pode incluir um sensor configurado para detectar água e configurado para fornecer um sinal de sensor quando o sensor estiver fisicamente em contato com a água.
[046] Em ainda uma outra modalidade, o objeto ou o sistema antibioincrustação pode compreender adicionalmente um sistema de coleta de energia local configurado para coletar energia elétrica e para fornecer a dita energia ao dito sistema antibioincrustação. Desse modo, por exemplo, o sistema antibioincrustação pode ser substancialmente independente da rede de fornecimento, mesmo por exemplo de uma rede de fornecimento local em uma embarcação. Em uma modalidade específica, o sistema de coleta de energia local pode ser composto pelo dito sistema antibioincrustação. Em uma modalidade, o sistema de coleta de energia local é selecionado do grupo que consiste em uma célula solar, uma turbina que funciona na água, um elemento piezoelétrico que opera com a pressão das ondas etc.
[047] Em uma modalidade, por exemplo, células solares podem ser configuradas na borda livre, e os elementos emissores de UV podem ser configurados abaixo da borda livre.
[048] Em ainda outra modalidade, a turbina e/ou o elemento, que podem derivar energia do fluxo de água ou das alterações de pressão devido aos movimentos da água etc., bem como o elemento emissor de UV, são configurados abaixo da borda livre.
[049] O termo “sistema de coleta de energia local” pode também se referir a uma pluralidade desses sistemas de coleta de energia local. Cada um desses sistemas de coleta local pode ser funcionalmente acoplado a um ou mais sistemas antibioincrustação. Alternativamente, cada um desses sistemas de coleta local pode ser funcionalmente acoplado a um ou mais elementos emissores de UV. Especificamente, conforme também indicado acima em relação aos interruptores de água, especialmente os sistemas de coleta de energia local podem ser configurados nas alturas de uma pluralidade de partes ou da superfície de escape da radiação UV. Desse modo, a energia pode ser coletada apenas quando a parte e/ou a superfície de escape da radiação UV estiver submersa, especialmente quando ao menos a superfície de escape da radiação UV estiver submersa. Desse modo, automaticamente a radiação UV pode ser ligada apenas quando as condições forem relativamente seguras.
[050] Em ainda outra modalidade, a energia pode ser coletada da água mediante o uso de um eletrodo de sacrifício. Especificamente, esse tipo de eletrodo de sacrifício pode ser configurado na altura da parte ou da superfície de escape da radiação UV. Em uma modalidade, o sistema de coleta de energia local compreende (i) um eletrodo de sacrifício em conexão elétrica com um primeiro eletrodo da fonte de luz, e (ii) um segundo eletrodo do sistema de energia em conexão elétrica com um segundo eletrodo da fonte de luz, sendo que o sistema de energia é configurado para fornecer energia elétrica ao dito sistema antibioincrustação quando o eletrodo de sacrifício e o segundo eletrodo do sistema de energia estiverem em contato elétrico com a água (eletricamente condutora). O termo “eletrodo de sacrifício” pode também referir-se a uma pluralidade de eletrodos de sacrifício.
[051] Portanto, em uma outra modalidade o eletrodo de sacrifício é composto pelo interruptor de água, sendo que o sistema antibioincrustação é configurado para fornecer a dita radiação UV à dita parte, dependendo do eletrodo de sacrifício estar em contato físico com a água. Portanto, o interruptor de água e o sistema de coleta de energia podem ser ao menos parcialmente integrados, sendo que o eletrodo de sacrifício é configurado como eletrodo de sacrifício e, especialmente, como elemento necessário no interruptor de água, que pode fornecer um circuito elétrico fechado somente quando o eletrodo de sacrifício estiver em contato físico com água.
[052] Em uma modalidade específica, o eletrodo de sacrifício compreende um ou mais dentre zinco e magnésio. O eletrodo de sacrifício estará em conexão elétrica com um primeiro pólo, eletrodo ou terminal da fonte de luz, do dispositivo emissor de UV, do sistema antibioincrustação, respectivamente, e um segundo eletrodo (também indicado como “segundo eletrodo do sistema de energia”) do sistema de coleta de energia local estará em conexão elétrica com um segundo pólo, eletrodo ou terminal da fonte de luz, do dispositivo emissor de UV, do sistema antibioincrustação, respectivamente.
[053] Em uma modalidade adicional, o segundo eletrodo de sistema de energia compreende ferro metálico, como aço. Entretanto, outros materiais podem também ser aplicados, como especialmente um ou mais dentre carbono, grafite, coque, platina, aparas trituradas em aço, ferro fundido com alto teor de silício, cobre, latão, bronze, chumbo, e ferro fundido (não grafitizado), em vez de ou além de, por exemplo, aço. A expressão “sendo que o eletrodo de sacrifício compreende um ou mais dentre zinco e magnésio” pode também se referir a eletrodos de sacrifício que compreendem uma liga que compreende zinco e/ou magnésio. Entretanto, o eletrodo de sacrifício pode também substancialmente consistir em zinco e/ou magnésio. Outros materiais podem também ser aplicados, como alguns tipos de alumínio ou ligas de alumínio.
[054] Por exemplo, um eletrodo de cobre e um eletrodo de zinco, cada qual conectado a um terminal diferente do LED e ambos submersos em água, podem gerar uma tensão (e, portanto, corrente). Uma vez acima da água, a geração de corrente será automática e instantaneamente interrompida.
[055] Em ainda outras modalidades, a radiação UV pode ser acompanhada por informações de alerta. Por exemplo, quando a radiação UV é ligada, especialmente acima da (linha de) água, podem ser fornecidos um ou mais dentre um sinal de som e um sinal de luz. O sinal de som e/ou o sinal de luz podem incluir informações de alerta, como texto falado, texto projetado ou uma configuração de luz que contenha informações (similar a uma tela).
[056] Em uma modalidade específica, o elemento emissor de UV compreende um material luminescente configurado para absorver parte da radiação UV e convertê-la em luz visível de material luminescente (isto é, luz visível gerada pelo material luminescente mediante excitação por radiação UV), sendo que a fonte de luz e o dito material luminescente são configurados para fornecer a dita luz visível de material luminescente que emana em uma direção contrária à superfície externa. Opcionalmente, o sistema antibioincrustação é configurado para fornecer a dita luz de material luminescente de maneira pulsada. Portanto, dessa forma, uma pessoa a uma distância do objeto (e, portanto, externa ao objeto) pode perceber a luminescência, por exemplo, uma luz vermelha piscante.
[057] Alternativa ou adicionalmente, o elemento emissor de UV compreende uma segunda fonte de luz configurada para fornecer luz visível da segunda fonte de luz, da qual ao menos parte emana em uma direção contrária à superfície externa. Novamente, opcionalmente o sistema antibioincrustação pode ser configurado para fornecer a dita luz visível da segunda fonte de luz de maneira pulsada. Portanto, dessa forma, uma pessoa a uma distância do objeto (e, portanto, externa ao objeto) pode perceber a luz visível da segunda fonte de luz, por exemplo, uma luz vermelha piscante.
[058] Em ainda uma outra modalidade, o sistema antibioincrustação pode ser adicionalmente configurado para fornecer luz visível que emana sob a forma de um feixe de luz em uma direção contrária à superfície externa, sendo que o feixe de luz tem uma seção transversal com o formato de um sinal de alerta. Essa luz visível pode, em certas modalidades, ser fornecida por um ou mais dentre a segunda fonte de luz e o material luminescente. Portanto, as segundas fontes de luz podem ser configuradas em uma configuração de sinal de alerta, o que pode ser especialmente visível quando as segundas fontes de luz são ligadas.
[059] Em ainda outras modalidades adicionais, o sistema antibioincrustação pode compreender adicionalmente um sensor configurado para fornecer um sinal de sensor indicativo para um ou mais dentre (i) o sensor que está em contato físico com a água e (ii) a parte que está em contato físico com a água, e um sistema de controle, sendo que o sistema de controle é configurado para fornecer a dita radiação UV como uma função do dito sinal de sensor.
[060] Adicionalmente, pode-se também levar em conta o fato de que algumas partes do objeto podem estar substancialmente sempre abaixo da (linha de) água. Em uma modalidade, na qual o objeto compreende a embarcação, a superfície de escape da radiação UV pode ser configurada para a superfície externa do objeto em uma posição que fica permanentemente abaixo da (linha de) água durante o uso do objeto. Por exemplo, isso pode ser a linha de carga da embarcação com carga zero. Entretanto, essa modalidade pode também ser aplicada ao objeto de infraestrutura. Pode-se, porém, ter às vezes que levar em conta os níveis mais baixos no verão (e os níveis mais altos no inverno). Deve-se notar que, apesar do fato de que a superfície de escape da radiação UV possa estar substancialmente sempre abaixo da (linha de) água, isso não implica que a totalidade do sistema antibioincrustação precise estar abaixo da (linha de) água.
[061] Uma medida de precaução adicional que pode ser tomada pode estar relacionada à direção da radiação UV. Em uma modalidade específica, o elemento emissor de UV é configurado para fornecer ao menos 80%, como ao menos 90%, ou mesmo substancialmente a totalidade, da energia de radiação UV em uma direção dentro de um ângulo de 0 a 90°, como dentro de um ângulo de 0 a 45° em relação a uma perpendicular à superfície da terra, e em uma direção abaixo do objeto, em relação ao objeto durante seu uso.
[062] O sistema antibioincrustação é especialmente configurado para fornecer radiação UV a uma parte do objeto ou à água em posição adjacente a essa parte. Isso especificamente implica que, durante um estágio de irradiação, a radiação UV é aplicada. Portanto, também pode opcionalmente haver períodos nos quais não é aplicada qualquer radiação UV. Isso pode (portanto) ser devido não apenas a, por exemplo, um chaveamento do sistema de controle de um ou mais dos elementos emissores de UV, mas pode também ser, por exemplo, devido às configurações predefinidas, como dia e noite ou temperatura da água, etc. Por exemplo, em uma modalidade, a radiação UV é aplicada de maneira pulsada.
[063] Portanto, em uma modalidade ou aspecto específico, o sistema antibioincrustação é configurado para prevenir ou reduzir a bioincrustação em uma superfície suscetível à incrustação de um objeto que, durante o uso, está pelo menos temporariamente exposto à água, mediante o fornecimento de luz anti-incrustação (isto é, radiação UV) à dita superfície suscetível à incrustação ou água adjacente à mesma, sendo que o sistema de iluminação anti-incrustação compreende (i) um módulo de iluminação que compreende (i) uma fonte de luz configurada para gerar a dita luz anti- incrustação; e (ii) um sistema de controle configurado para controlar uma intensidade da luz anti-incrustação como uma função de um ou mais dentre (i) um sinal de retroinformação relacionado a um risco de bioincrustação, e (ii) um temporizador para variação baseada no tempo da intensidade da luz anti-incrustação. Especificamente, o sistema antibioincrustação pode ser configurado para fornecer a dita luz anti-incrustação através de um meio óptico à dita superfície de incrustação, sendo que o módulo de iluminação compreende adicionalmente (ii) o dito meio óptico configurado para receber ao menos parte da radiação UV (luz anti- incrustação), sendo que o meio óptico compreende uma superfície de emissão configurada para fornecer ao menos parte da dita radiação UV (luz anti-incrustação). Adicionalmente, especialmente o meio óptico compreende um ou mais dentre um guia de onda e uma fibra óptica, e sendo que a radiação UV (luz anti-incrustação) especialmente compreende uma ou mais dentre luz UVB e UVC. Esses guias de onda e meios ópticos não são discutidos com detalhes mais adiante no presente documento.
[064] O meio óptico pode também ser fornecido sob a forma de uma folha (de silicone) para aplicação à superfície protegida, sendo que a folha compreende ao menos uma fonte de luz para gerar luz anti-incrustação e um meio óptico semelhante a uma chapa para distribuir a luz anti- incrustação através da folha. Em algumas modalidades, a folha metálica tem uma espessura na ordem de magnitude de alguns milímetros a alguns centímetros, como de 0,1 a 5 cm, como de 0,2 a 2 cm. Em algumas modalidades, a folha metálica não é substancialmente limitada em nenhuma direção perpendicular à direção da espessura de modo que se possa fornecer uma folha metálica substancialmente grande com tamanhos na ordem de magnitude de dezenas ou centenas de metros quadrados. A folha metálica pode ser substancialmente limitada quanto ao tamanho em duas direções ortogonais perpendiculares à direção de espessura da folha metálica, de modo a fornecer um ladrilho anti-incrustação; em uma outra modalidade, a folha metálica é substancialmente limitada no tamanho em apenas uma direção perpendicular a uma direção da espessura da folha metálica, de modo a fornecer uma tira alongada de folha metálica anti- incrustação. Portanto, o meio óptico, e até mesmo o módulo de iluminação, pode ser fornecido como ladrilho ou como tira. O ladrilho ou tira pode compreender uma folha (de silicone).
[065] Em uma modalidade, o módulo de iluminação compreende uma grade bidimensional de fontes de luz para gerar radiação UV, e o meio óptico está disposto de modo a distribuir ao menos uma parte da radiação UV a partir da grade bidimensional de fontes de luz através do meio óptico, de modo a fornecer uma distribuição bidimensional de radiação UV saindo da superfície de emissão de luz do módulo de luz. A grade bidimensional de fontes de luz pode estar disposta em uma estrutura em rede, uma estrutura de empacotamento compacto, uma estrutura de fileiras/colunas ou qualquer outra estrutura regular ou irregular adequada. A distância física entre as fontes de luz vizinhas na grade pode ser fixa ao longo da grade ou pode variar, por exemplo, como uma função da potência de saída de luz necessária para fornecer o efeito de anti-incrustação ou como uma função da localização do módulo de iluminação na superfície protegida (por exemplo, a localização no casco de um navio). As vantagens de se fornecer uma grade bidimensional de fontes de luz incluem o fato de que a radiação UV pode ser gerada próximo às áreas a serem protegidas com iluminação de radiação UV, pelo fato de que isto reduz as perdas no meio óptico ou no guia de luz, e que isto aumenta a homogeneidade da distribuição de luz. De preferência, a radiação UV é, em geral, distribuída de maneira homogênea pela superfície de emissão; isso reduz ou mesmo evita áreas pouco iluminadas, onde a incrustação pode, de outro modo, ocorrer ao mesmo tempo em que reduz ou evita o desperdício de energia pelo excesso de iluminação de outras áreas com mais luz do que o necessário para a anti- incrustação. Em uma modalidade, a grade está compreendida no meio óptico. Em ainda outra modalidade, a grade pode ser compreendida por uma folha (de silicone).
[066] Adicionalmente, em uma modalidade o meio óptico pode estar disposto próximo (inclusive opcionalmente fixado) à superfície protegida e acoplado para receber a luz ultravioleta, sendo que o meio óptico tem uma direção de espessura perpendicular à superfície protegida, sendo que duas direções ortogonais do meio óptico ortogonal à direção de espessura são paralelas à superfície protegida, sendo que o meio óptico está configurado para fornecer uma trajetória de propagação da luz ultravioleta, de modo que a luz ultravioleta percorra o interior do meio óptico em ao menos uma das duas direções ortogonais, ortogonalmente à direção da espessura e de modo que, em pontos ao longo de uma superfície do meio óptico, as respectivas porções da luz ultravioleta escapem do meio óptico.
[067] Em um outro aspecto, a invenção fornece também um método de anti(bio)incrustação (uma parte de) uma superfície externa de um objeto que é exposta, pelo menos temporariamente durante o uso, à água, o método compreendendo: fornecer o sistema antibioincrustação, conforme aqui definido, para o objeto, gerar radiação UV (durante o uso do objeto), opcionalmente, como função de um ou mais dentre (i) um sinal de retroalimentação (como relacionado ao risco de bioincrustação e/ou um risco de exposição à radiação UV humana), e (ii) um temporizador para variar (periodicamente) a intensidade da radiação UV (luz anti-incrustação) e fornecer a dita radiação UV (durante uma fase de irradiação) à (a parte de) superfície externa. Esse sinal de retroinformação pode ser fornecido pelo sensor.
[068] Em ainda um aspecto adicional, a invenção também fornece um método de fornecer um sistema antibioincrustação a um objeto, que durante o uso é pelo menos temporariamente exposto à água, o método que compreende o fornecimento, como integração no objeto e/ou fixação a uma superfície externa, o sistema antibioincrustação ao objeto, como uma embarcação, com o elemento emissor de UV configurado para fornecer a dita radiação UV a uma ou mais de uma parte de uma superfície externa do objeto e a água (sendo) adjacente à dita parte (durante o uso). Especificamente, o elemento emissor de UV é fixado à superfície externa, ou pode até mesmo ser configurado como uma (primeira) parte da superfície externa.
[069] Os termos “visível”, “luz visível” ou “emissão visível” referem-se a luz que tem um comprimento de onda na faixa de cerca de 380 a 780 nm.
Breve descrição dos desenhos
[070] As modalidades da invenção serão, agora, descritas apenas a título de exemplo com referência aos desenhos esquemáticos anexos, sendo que os símbolos de referência correspondentes indicam partes correspondentes, nos quais:
[071] as Figuras 1a a 1c representam esquematicamente alguns aspectos gerais
[072] as Figuras 2a a 2f representam esquematicamente algumas modalidades e variantes;
[073] as Figuras 3a a 3b representam esquematicamente algumas modalidades e variantes adicionais;
[074] as Figuras 4a a 4e representam esquematicamente algumas modalidades e variantes adicionais; e
[075] as Figuras 5a a 5c representam esquematicamente algumas modalidades e variantes adicionais.
[076] Os desenhos não estão necessariamente em escala.
Descrição detalhada das modalidades
[077] As Figuras 1a a 1b representam esquematicamente modali dades de um objeto 10 que, durante o uso, fica ao menos parcialmente submerso em água 2, consultar a linha d' água 13. O objeto 1 0, como uma embarcação ou uma eclusa, consultar também abaixo, compreende adicionalmente um sistema antibioincrustação 200 que compreende um elemento emissor de UV 210, especialmente para aplicação de radiação UV 221 a uma parte 111 de uma superfície externa 11 do objeto 10, como um casco ou parte de um casco. Aqui são mostradas duas modalidades, nas quais o sistema antibioincrustação 200 ou, mais especificamente, o elemento emissor de UV 210, faz parte de uma superfície externa, e forma assim, de fato, parte da superfície externa (Figura 1a), ou nas quais o elemento emissor de UV 210 é configurado para irradiar a superfície externa e não forma, necessariamente, parte de uma superfície externa, como um casco de um navio (Figura 1b). Por exemplo, o objeto 10 é selecionado do grupo que consiste em uma embarcação 1 e um objeto de infraestrutura 15 (consultar também abaixo).
[078] O elemento emissor de UV 210 compreende uma ou mais fontes de luz 220 e pode assim ser especificamente configurado para irradiar com a dita radiação UV 221, durante um estágio de irradiação, uma ou mais dentre (i) a dita parte 111 da dita superfície externa 11 e (ii) a água em posição adjacente à dita parte 111 da dita superfície externa 11. A variante anterior se aplica especificamente a modalidade da Figura 1b, e a última modalidade se aplica especificamente a ambas as modalidades das Figuras 1a a 1b. Deve-se observar, porém, que quando uma superfície externa do elemento emissor de UV 210 está configurada como superfície externa do objeto 10, obviamente a parte 111 é irradiada por si só com a radiação UV 21.
[079] Portanto, o elemento emissor de UV 210 compreende uma superfície de escape da radiação UV 230, e o elemento emissor de UV 210 é configurado para fornecer a dita radiação UV 221 a jusante da dita superfície de escape da radiação UV 230 do dito elemento emissor de UV 210.
[080] Especificamente, a fonte de luz 220 é ao menos controlável entre um primeiro nível de radiação UV e um segundo nível de radiação UV, sendo que o primeiro nível de radiação UV é maior que o segundo nível de radiação UV (e sendo que o segundo nível de radiação UV é menor que o primeiro nível de radiação (incluindo, por exemplo, zero)).
[081] Em uma modalidade específica, o objeto 10 compreende adicionalmente um sistema de controle 300 configurado para controlar a dita radiação UV 221 como uma função das informações de entrada que compreendem informações sobre um ou mais dentre (i) uma localização do objeto 10, (ii) um movimento do objeto 10, (iii) uma distância d do objeto 10 até um segundo objeto 20, e (iv) uma posição da parte 111 da superfície externa 11 em relação à água. Isto é adicionalmente elucidado nas Figuras 2a a 2f, entre outras.
[082] Conforme indicado acima, o termo “embarcação”, indicado pela referência 1, pode por exemplo referir-se a um barco ou navio (referência 10a na Figura 1c) etc., como um barco a vela, um navio-tanque, um navio de cruzeiro, um iate, uma balsa, um submarino (referência 10d na Figura 1c) etc., conforme esquematicamente indicado na Figura 1c. O termo “objeto infraestrutural”, indicado com a referência 15, pode especificamente se referir a aplicações aquáticas que são, em geral, dispostas substancialmente estacionárias, como uma represa/comporta (referências 10e/10f na Figura 1c), um pontão (ref. 10c na Figura 1c), uma plataforma de petróleo (ref. 10b na Figura 1c), etc.
[083] Conforme indicado acima, o objeto 10 pode compreender adicionalmente um sistema de controle 300 configurado para controlar a dita radiação UV 221 como uma função das informações de entrada que compreendem informações sobre um ou mais dentre (i) uma localização do objeto 10, (ii) um movimento do objeto 10, (iii) uma distância (d) da (dita parte) do objeto 10 até um segundo objeto 20 e (iv) uma posição da parte 111 da superfície externa 11 em relação à água.
[084] Por exemplo, a localização do objeto, especialmente de uma embarcação 10 pode ligar a radiação UV quando em águas abertas, enquanto o elemento emissor de UV 210 ser desligado em um porto. A navegação por satélite pode, por exemplo, ser usada (para determinação da localização do objeto). Em uma modalidade, portanto, o sistema de controle 300 é configurado para controlar o elemento emissor de UV 210 ao primeiro nível de radiação UV quando a localização do objeto 10 estiver em conformidade com uma primeira localização predeterminada, e ao segundo nível de radiação UV quando a localização do objeto 10 estiver em conformidade com uma segunda localização predeterminada.
[085] Alternativa ou adicionalmente, o sistema de controle 300 pode ser configurado para controlar o elemento emissor de UV 210 ao primeiro nível de radiação UV, quando o objeto 10 tiver uma velocidade de ao menos uma velocidade mínima predeterminada, e ao segundo nível de radiação UV quando a velocidade dos objetos 10 estiver abaixo da dita velocidade mínima predeterminada. Uma baixa velocidade pode indicar uma probabilidade mais alta de haver pessoas nas proximidades do elemento emissor de UV 210 que em uma alta velocidade.
[086] Alternativa ou adicionalmente, o sistema de controle 300 pode ser configurado para controlar o elemento emissor de UV 210 ao primeiro nível de radiação UV quando a distância d do objeto 10 ao segundo objeto 20 atender ao menos a um valor de limiar predefinido, e ao segundo nível de radiação UV quando a distância d do objeto 10 ao segundo objeto 20 estiver abaixo do valor de limiar predefinido. Isso é esquematicamente representado na Figura 2a.
[087] Para controlar o elemento emissor de UV 210 como uma função de um ou mais dentre os parâmetros aqui indicados, o objeto 10 pode compreender adicionalmente um sensor 310, consultar por exemplo a Figura 2a, configurado para detectar um ou mais dentre (i) um segundo objeto 20 e (ii) um movimento do segundo objeto (20), e configurado para gerar um sinal de sensor correspondente. O sistema de controle 300 pode ser especificamente configurado para controlar a dita radiação UV 221 como uma função do dito sinal de sensor. O segundo objeto pode ser estacionário ou móvel. Adicionalmente, o segundo objeto pode ser, por exemplo, um ser humano (consultar o exemplo na Figura 2a), ou um item imóvel, como um cais (consultar também a Figura 2a). O sensor pode ser opcionalmente composto pelo sistema antibioincrustação 200 (consultar por exemplo a Figura 2b).
[088] A Figura 2b representa esquematicamente, com mais detalhes, uma modalidade do sistema antibioincrustação 200, aqui a título de exemplo incluindo um sistema de controle integrado 300 e um sensor integrado 310.
[089] A Figura 2c representa esquematicamente uma superfície externa 11 de um objeto 10, como uma parede de uma embarcação ou uma parede de um objeto de infraestrutura que tem, a título de exemplo, uma pluralidade de elementos emissores de UV 210 (aqui associados a um casco 21 de uma embarcação 1). Alternativa ou adicionalmente, pode ser aplicada uma pluralidade de sistemas antibioincrustação 200 funcionalmente acoplados ou de funcionamento independente.
[090] Por exemplo, presumindo-se que haja um único sistema de controle 300, o qual pode por exemplo ser um sistema de controle mestre com sistemas de controle escravos (não representados) a ele subordinados, pode ser por exemplo configurado para controlar o elemento emissor de UV 210 ao primeiro nível de radiação UV quando uma ou mais dentre a parte 111 e a superfície de escape da radiação UV 230 estão abaixo da linha d'água 13, e ao segundo nível de radiação UV quando uma ou mais dentre a parte 111 e a superfície de escape da radiação UV 230 estão acima da linha d'água 13. Por exemplo, todos os elementos emissores de UV 210 abaixo da (linha de) água podem ser ligados, enquanto todos aqueles acima da (linha de) água podem ser desligados. Deve-se observar que, no desenho esquemático 2c, também um dos elementos emissores de UV 210 acima da linha d'água 3 está ligado, por exemplo no caso em que o sistema de controle decide que é seguro ligar esses elementos emissores de UV 210. Uma salvaguarda adicional, como um interruptor de água, pode ser usada como controle alternativo ou adicional (consultar também abaixo).
[091] A Figura 2c também representa esquematicamente a modalidade na qual o sistema antibioincrustação 200 compreende uma pluralidade de elementos emissores de UV 210 (com uma pluralidade de fontes de luz), uma pluralidade de superfícies de escape de radiação 230 e uma pluralidade das ditas partes 111, sendo que a pluralidade de fontes de luz 220 é configurada para fornecer a dita radiação UV 221 através da dita pluralidade de superfícies de escape de radiação 23 à dita pluralidade de partes 111, e sendo que a dita pluralidade de partes 111 é configurada em diferentes alturas do objeto 10, e sendo que o sistema de controle 300 é configurado para controlar individualmente as fontes de luz 220, como uma função das ditas informações de entrada. Por exemplo, em uma modalidade, o sistema de controle 300 pode ser configurado para controlar individualmente as fontes de luz 220 como uma função das posições das partes 111 da superfície externa 11 em relação à água. Em uma primeira variante, as informações de entrada compreendendo informações sobre a posição da superfície externa 11 em relação à água são baseadas em um carregamento da embarcação 1 (representada esquematicamente na Figura 2c). Em uma segunda variante, as informações de entrada compreendendo informações sobre a posição da superfície externa 11 em relação à água são baseadas em uma linha d'água em relação ao objeto de infraestrutura 15.
[092] A Figura 2d representa esquematicamente uma modalidade na qual, alternativa ou adicionalmente, o objeto 10 compreende adicionalmente um interruptor de água 400, sendo que o sistema antibioincrustação 200 é configurado para fornecer a dita radiação UV 221 à dita parte 111, dependendo do fato do interruptor de água estar em contato físico com a água. Na Figura 2d, o interruptor de água está em contato com a água. Por exemplo, por condutividade elétrica da água do mar, o circuito elétrico pode ser fechado, de modo que a fonte de luz 220 possa fornecer radiação UV. Um sistema antibioincrustação pode compreender um ou mais desses interruptores de água 400. Opcionalmente, o interruptor de água 400 e a fonte de luz 220 podem fazer parte de um circuito maior com, por exemplo, componentes eletrônicos para amplificar o sinal etc. A Figura 2d, como os outros desenhos, é um desenho esquemático.
[093] A Figura 2e representa esquematicamente uma modalidade, na qual o sistema antibioincrustação 200 compreende uma pluralidade de elementos emissores de UV 210 (com uma pluralidade de fontes de luz), uma pluralidade de superfícies de escape de radiação 230, e uma pluralidade das ditas partes 111, sendo que a pluralidade de fontes de luz 220 é configurada para fornecer a dita radiação UV 221 através da dita pluralidade de superfícies de escape de radiação 230 à dita pluralidade de partes 111, e sendo que a dita pluralidade de partes 111 é configurada em diferentes alturas do objeto 10, e compreende adicionalmente uma pluralidade dos ditos interruptores de água 400, configurados nas alturas da pluralidade de partes 111, e sendo que o sistema antibioincrustação 200 é configurado para fornecer a dita radiação UV 221 às ditas partes 111 quando os respectivos interruptores de água 400 estiverem em contato físico com a água. É claro que a modalidade da Figura 2e pode ser opcionalmente combinada com a modalidade representada esquematicamente na Figura 2c.
[094] A Figura 2f representa esquematicamente uma modalidade na qual uma embarcação 1, como modalidade do objeto 10, compreende uma pluralidade de sistemas antibioincrustação 200 e/ou um ou mais desses sistemas antibioincrustação 200 compreendendo uma pluralidade de elementos emissores de UV 210. Dependendo da altura do sistema específico antibioincrustação 200 e/ou da altura dos elementos emissores de UV 210, como em relação a uma (linha d') água, os respectivos elementos emissores de UV 210 podem ser ligados.
[095] A Figura 3a representa esquematicamente uma modalidade na qual o objeto, aqui especialmente, o sistema antibioincrustação 200, compreende adicionalmente um sistema de coleta de energia local 500 configurado para coletar energia elétrica e para fornecer a dita energia ao dito sistema antibioincrustação 200. Aqui, a título de exemplo, é representada uma turbina que pode fornecer energia elétrica quando a embarcação estiver se movendo na água. Portanto, em algumas modalidades, o sistema de coleta de energia local 500 é composto pelo dito sistema antibioincrustação 200. O sistema de coleta de energia local 500 pode, por exemplo, compreender uma célula solar, uma turbina que funciona na água, um elemento piezoelétrico que opera com a pressão das ondas etc.
[096] Especificamente, podem ser aplicados sistemas de coleta de energia local que, ao entrarem em contato com a água, fornecem energia elétrica, especificamente sistemas de coleta de energia que fornecem energia elétrica quando submersos em água e são submetidos a um movimento da água. A Figura 3b representa esquematicamente uma modalidade que depende da altura do sistema antibioincrustação específico 200 e/ou a altura dos elementos emissores de UV 210, como relativamente à (linha d') água, os respectivos elementos emissores de UV 210 podem receber energia elétrica do sistema local de coleta de energia 500. Portanto, especificamente o sistema de coleta de energia local 500 pode compreender um ou mais dentre uma turbina que funciona na água e um elemento piezoelétrico que opera com a pressão das ondas.
[097] Alternativa ou adicionalmente, o sistema de coleta de energia local compreende (i) um eletrodo de sacrifício em conexão elétrica com um primeiro eletrodo da fonte de luz 220, e (ii) um segundo eletrodo do sistema de energia em conexão elétrica com um segundo eletrodo da fonte de luz 220, sendo que o sistema de energia é configurado para fornecer energia elétrica ao dito sistema antibioincrustação 200 quando o eletrodo de sacrifício e o segundo eletrodo do sistema de energia estiverem em contato elétrico com a água. Além disso, essa modalidade pode ser implementada na configuração da Figura 3b (para essa modalidade, consultar adicionalmente as Figuras 5a a 5c). É claro que a modalidade da Figura 3b pode ser opcionalmente combinada com as modalidades representadas esquematicamente em uma ou mais dentre as Figuras 2c e 2e.
[098] A Figura 4a mostra uma modalidade de estrutura em rede onde as fontes de luz 210, como LEDs UV, são dispostas em uma grade e conectadas em uma série de conexões paralelas. Os LEDs podem ser montados nos nós, seja por meio de soldagem, colagem ou qualquer outra técnica conhecida de conexão elétrica para conectar os LEDs às estruturas em rede. Um ou mais LEDs podem ser colocados em cada nó. Pode ser implementado acionamento por CC ou CA. Caso se use CA, então pode-se usar um par de LEDs em configuração antiparalela. O versado na técnica na técnica sabe que, em cada nó, mais de um par de LEDs em uma configuração antiparalela pode ser usado. O tamanho real da grade com estrutura em rede e a distância entre os LEDs UV na grade podem ser ajustados esticando-se a estrutura harmônica. A grade com estrutura em rede pode ser incorporada a um meio óptico. Acima, são descritas aplicações de prevenção especialmente ativas, sendo que o sistema antibioincrustação 200 desliga, ou alterna entre os elementos emissores de UV 210 específicos ou fontes de luz 220 específicas, dependendo do contato com a água, de um sinal de um sensor etc. Alternativa ou adicionalmente, porém, sinais de alerta ou mensagens também podem ser usados para avisar uma pessoa quanto ao perigo.
[099] Portanto, a invenção também apresenta um objeto 10 que, durante o uso, fica ao menos parcialmente submerso na água, sendo que o objeto 10 compreende adicionalmente um sistema antibioincrustação 200 compreendendo um elemento emissor de UV 210, especialmente para aplicação de radiação UV 221 à parte 111 de uma superfície externa 11 do objeto 10, sendo que o elemento emissor de UV 210 compreende uma ou mais fontes de luz 220 e é configurado para irradiar com a dita radiação UV 221, durante um estágio de irradiação, uma ou mais dentre (i) a dita parte 111 da dita superfície externa 11 e (ii) a água em posição adjacente à dita parte 111 da dita superfície externa 11, sendo que o elemento emissor de UV 210 compreende uma superfície de escape da radiação UV 230, e sendo que o elemento emissor de UV 210 é configurado para fornecer a dita radiação UV 221 a jusante da dita superfície de escape da radiação UV 230 do dito elemento emissor de UV 210, com uma ou mais das funcionalidades abaixo indicadas.
[0100] Em uma modalidade, por exemplo, o elemento emissor de UV 210 compreende um material luminescente 260 configurado para absorver parte da radiação UV 221 e convertê-la em luz visível 261, sendo que a fonte de luz 220 e o dito material luminescente 260 são configurados para fornecer a dita luz visível 261 (consultar as Figuras 4a a 4b) emanando em uma direção contrária à superfície externa 11 (consultar a Figura 4b). A luz visível em geral é indicada pela referência 291, e a luz de material luminescente no espectro visível é indicada pela referência 261. Alternativa ou adicionalmente, por exemplo, o elemento emissor de UV 210 compreende uma segunda fonte de luz 280 configurada para fornecer luz visível da segunda fonte de luz 281, como especialmente luz vermelha, da qual ao menos parte emana em uma direção contrária à superfície externa 11 (consultar esta variante representada também na Figura 4a). A Figura 4a representa esquematicamente uma grade de LEDs que pode, por exemplo, ser usada no elemento emissor de UV 210 para fornecer radiação UV 221 (e assim, opcionalmente, também luz visível 291).
[0101] Em uma modalidade específica, esquematicamente representada nas Figuras 4b e 4d (mas opcionalmente implicitamente também na Figura 4c), o sistema antibioincrustação 200 pode ser adicionalmente configurado para fornecer luz visível 291 que emana sob a forma de um feixe de luz 292 em uma direção contrária à superfície externa 11, sendo que o feixe de luz 292 tem uma seção transversal com o formato de um sinal de alerta. A Figura 4c representa esquematicamente uma disposição de fontes de luz 280, a qual pode proporcionar esse sinal de alerta (consultar a Figura 4d). Deve-se observar que a Figura 4c representa esquematicamente as fontes de luz 280 configuradas para gerar luz visível 291 (consultar a Figura 4d). As fontes de luz UV 220 preenchem o restante da área. A fonte de luz 280 é disposta em uma configuração de sinal de alerta (e pode, por exemplo, levar ao feixe mostrado na Figura 4d). Deve-se observar que, em vez de fontes de luz emissoras de luz visível 280, também podem ser aplicadas fontes de luz emissoras de UV 220 em combinação com um material luminescente, ou uma combinação dessas variantes.
[0102] Em ainda outra modalidade específica, o objeto 10 compreende, por exemplo, uma embarcação 1, sendo que a superfície de escape da radiação UV 230 é configurada para a superfície externa 11 do objeto 10 em uma posição que fica permanentemente abaixo da (linha d') água durante o uso do objeto 10. Por exemplo, presumindo-se que seja uma embarcação, o elemento emissor de UV(s) pode ser configurado abaixo da linha de carga de água doce tropical (TF, de “tropical fresh water load line”), ou mesmo abaixo da linha de carga de água doce (F, de “freshwater load line”), ou abaixo da linha de carga de zonas tropicais (T, de “tropical zones load line”), ou ainda mesmo abaixo da linha de carga de verão (S, de “summer load line”), ou mesmo abaixo da linha de carga de inverno (W, de “winter load line”), ou ainda mesmo somente abaixo da linha de carga de inverno do Atlântico Norte (WNA, de “winter North Atlantic load line”). Portanto, em certas modalidades, a borda livre pode ser mantida isenta de radiação UV (e de um ou mais elementos emissores de UV).
[0103] Em ainda outra modalidade, representada esquematicamente na Figura 4e, o elemento emissor de UV 210 é configurado para fornecer ao menos 80% da energia da radiação UV em uma direção dentro de um ângulo θ de 0 a 90° a partir de uma perpendicular P à superfície da terra, e em uma direção abaixo do objeto 10, em relação ao objeto durante seu uso 10.
[0104] As Figuras 5a a 5c representam esquematicamente alguns aspectos do sistema antibioincrustação e sua aplicação. É, por exemplo, um aspecto da invenção inserir LEDs UV e/ou outras fontes de luz em um circuito elétrico que pode já estar disponível em um objeto 10 que tem uma superfície externa (de aço) 11 e um eletrodo de sacrifício 510 fixado à mesma, consultar as Figuras 5a a 5c para uma comparação entre as situações sem o elemento emissor de UV 210 (Figura 5a), e com uma fonte de luz (Figuras 5b e 5c). A linha tracejada indica, a título de exemplo, uma rota de retorno elétrico através da superfície externa de aço 11. O casco de aço 21, aqui a superfície externa 11, pode atuar como um segundo eletrodo de fonte de energia 570. Dessa forma, é fornecido o sistema de energia 500 que pode ser usado para alimentar uma fonte de luz ou um elemento emissor de UV 210. A Figura 5b mostra a introdução de um elemento emissor de UV 210 que pode iluminar a superfície externa 11 e que pode ser alimentado pelo sistema de energia 500.
[0105] A Figura 5c representa esquematicamente com mais detalhes uma modalidade do sistema antibioincrustação 200 (aqui também em uma modalidade da unidade fechada) no qual, a título de exemplo, o elemento emissor de UV 210 é composto por um meio óptico 270. O sistema antibioincrustação é adicionalmente elucidado dentre outros em relação a essa modalidade, mas a invenção não se limita a essa modalidade. A Figura 5c representa esquematicamente um sistema antibioincrustação 200 configurado para evitar ou para reduzir a ocorrência de bioincrustação (relacionada à água) sobre uma superfície externa 11 de um objeto 10 que, durante o uso, fica ao menos temporariamente exposta a um líquido aquoso eletricamente condutor, mediante o fornecimento de uma radiação UV (luz anti-incrustação) 221 à dita superfície externa 11.
[0106] Alternativa ou adicionalmente, o sistema de coleta de energia local 500 compreende (i) um eletrodo de sacrifício 510 em conexão elétrica com um primeiro eletrodo (não mostrado) da fonte de luz ou do sistema 200 ou do elemento emissor de UV 210, e (ii) um segundo eletrodo do sistema de energia 570 em conexão elétrica com um segundo eletrodo (não mostrado) da fonte de luz ou do sistema 200 ou do elemento emissor de UV 210, sendo que o sistema de energia 500 é configurado para fornecer energia elétrica ao dito sistema antibioincrustação 200 quando o eletrodo de sacrifício 510 e o segundo eletrodo do sistema de energia 570 estiverem em contato elétrico com a água.
[0107] Portanto, as abordagens ópticas e/ou elétricas são aqui sugeridas para fornecer segurança extra durante o uso de radiação UV. Uma ou mais dessas abordagens podem ser simultaneamente aplicadas.
[0108] As abordagens ópticas incluem, entre outras:
[0109] O uso de LEDs de luz visível em série com um LED UV: a luz UV é nociva aos seres humanos. O que a torna mais arriscada é o fato de ser invisível. Isso implica que seres humanos não têm sinais de alerta visíveis, audíveis ou de qualquer outra natureza, quando são expostos à luz UV (isto também explica porque as queimaduras de sol são comuns). A ideia de segurança aqui proposta é ter um LED visível (por exemplo vermelho vivo) em série com um LED UV. Devido à conexão em série, o LED visível estará “sempre” ligado quando o LED UV estiver ligado, oferecendo assim um sinal de alerta claramente visível.
[0110] A combinação de uma luz visível com uma luz UV em conexão em série direta pode ser uma unidade estrutural de segurança muito fundamental.
[0111] Alternativa ou adicionalmente, vários LEDs de luz visível podem ser organizados em um padrão no casco de um navio para, por exemplo, mostrar um símbolo de alerta, como um triângulo ou ponto de exclamação.
[0112] Uma outra abordagem consiste em integrar um material fosforescente ao revestimento, próximo à fonte de UV. Esse material fosforescente converteria a luz UV em um comprimento de onda de luz visível. Novamente, o material fosforescente pode estar disposto em um padrão que transmite um alerta; como acima.
[0113] As abordagens elétricas incluem, entre outras:
[0114] LEDs ligados somente quando em contato com a água. Diferentes modalidades podem ser concebidas:
[0115] o Um contato (temporário) com a água comuta uma chave, e todo o sistema (ou uma subseção) de LEDs fica ligado (durante um período de tempo predeterminado)
[0116] o No nível do LED: um segundo eletrodo do LED é diretamente conectado à água, implicando em que apenas um circuito fechado seja obtido apenas quando o LED estiver submerso; a água é o eletrodo de retorno.
[0117] o Alternativamente, a água pode fechar um pequeno vão no circuito para cada LED individual (ou seção de LEDs).
[0118] Adicionalmente, são propostas aqui abordagens mecânicas e de sistema. Uma ou mais dessas abordagens podem ser simultaneamente aplicadas. O termo „abordagens de sistema' significa especialmente que a segurança da totalidade da aplicação (como uma embarcação inteira) é controlada no nível de sistema. Ou seja, a totalidade do sistema é (ou grandes partes ou subseções são) controlada de uma vez.
[0119] As abordagens de sistema incluem, entre outras:
[0120] Como a luz UV é principalmente emitida no lado inferior (e externo) do casco, as pessoas a bordo do navio sequer têm uma linha de visão das camadas emissoras de UV. Portanto, eles não estão em risco de exposição a UV. Isso é diferente para pessoas fora do barco; isso é ainda mais relevante quando um barco está atracado em um porto. Nesse cenário, pessoas estão andando nas docas, e pequenas embarcações de suprimentos estão navegando em torno do barco (navios de abastecimento de combustível etc.).
[0121] Uma modalidade consiste em usar um sensor que detecta movimento e/ou presença (por meio de luz infravermelha, gerada por seres humanos e/ou pequenos motores de barcos pequenos ou carros). Quando houver detecção de movimento ou presença, todo o sistema UV (ou parte do mesmo) será desligado (temporariamente). A ideia é similar, ainda que oposta, aos sistemas domésticos comuns, onde uma luz no lado de fora de uma casa (isto é, na varanda) é LIGADA quando há detecção de presença ou movimento. Nós DESLIGAMOS nossas luzes (UV).
[0122] Opcionalmente, também, um temporizador pode ser usado para tornar a ligar a luz após um período de tempo predeterminado sem que haja detecção de movimento.
[0123] As abordagens de design incluem, entre outras:
[0124] Como a absorção da água para luz UV é razoavelmente alta, somente os LEDs acima da linha d'água (ou dentro do primeiro ~0,50 m) podem emitir luz que realmente atinja seres humanos (presumindo que eles estejam acima da linha d'água, e não nadando em redor do barco). Portanto, apenas LEDs podem ser configurados em seções mais „profundas' do barco, e/ou apenas serem ligados nas seções superiores (próximo à linha d'água) em circunstâncias „inerentemente seguras', como durante navegação no oceano aberto. Isso pode exigir que os LEDs sejam dispostos em seções horizontais, em faixas de, por exemplo, 1 metro de altura, que podem ser controladas individualmente. O real carregamento do navio pode, então, ser usado para decidir quais seções ligar.
[0125] Em uma outra modalidade, os LEDs são aplicados apenas nas partes mais baixas do barco; eles nunca ficam acima da linha d'água, nem mesmo em uma embarcação vazia.
[0126] O layout dos LEDs na estrutura óptica pode ser projetado de modo que a luz seja emitida principalmente para fora (conforme necessário para todas as aplicações) e para baixo. Isso pode não eliminar completamente qualquer luz UV “escapando acima da linha d'água”, mas limitará muito a quantidade.
[0127] Portanto, são propostos aprimoramentos de segurança para um sistema anti-incrustação com base em UV. As várias modalidades podem ser usadas individualmente e/ou em combinações de uma ou mais. Dessa forma, o risco de a luz UV atingir olhos humanos pode ser substancialmente reduzido (a um nível aceitável).
[0128] O termo “substancialmente” usado na presente invenção, como em “substancialmente toda a luz” ou em “consiste substancialmente”, será entendido pelo versado na técnica. O termo “substancialmente” pode incluir também modalidades com “totalmente”, “completamente”, “todo” etc. Por esse motivo, em algumas modalidades, o advérbio “substancialmente” pode também ser removido. Onde for aplicável, o termo “substancialmente” pode se referir também a 90% ou mais, como 95% ou mais, especialmente, 99% ou mais, até mesmo mais especialmente, 99,5% ou mais, inclusive 100%. O termo “que compreende” inclui, também, modalidades em que o termo “que compreende” significa “consiste em”. O termo “e/ou” se refere especificamente a um ou mais dos itens mencionados antes e depois de “e/ou”. Por exemplo, uma frase “item 1 e/ou item 2” e frases similares podem estar relacionadas a um ou mais dentre o item 1 e o item 2. O termo “que compreende” pode, em uma modalidade, referir-se a “que consiste em”, mas em uma outra modalidade pode se referir também a “que contém ao menos as espécies definidas e opcionalmente uma ou mais outras espécies”.
[0129] Além disso, os termos “primeiro”, “segundo”, “terceiro” e similares, na descrição e nas reivindicações, são usados para distinguir elementos similares e não necessariamente para descrever uma ordem sequencial ou cronológica. Deve-se entender que os termos assim usados são intercambiáveis sob circunstâncias adequadas, e que as modalidades da invenção descritas neste documento podem ser praticadas em outras sequências, diferentes das descritas ou ilustradas neste documento.
[0130] Os dispositivos neste documento são, dentre outros, descritos durante a operação. Conforme ficará evidente para o versado na técnica, a invenção não se limita a métodos de operação ou dispositivos em operação.
[0131] Deve-se observar que as modalidades mencionadas acima ilustram a invenção ao invés de limitá-la, e que os versados na técnica serão capazes de projetar muitas modalidades alternativas, sem se afastarem do escopo das reivindicações anexas. Nas reivindicações, quaisquer sinais de referência colocados entre parênteses não devem ser interpretados como limitadores da reivindicação. O uso do verbo “compreender” e suas conjugações não excluem a presença de elementos ou etapas além dos mencionados em uma reivindicação. O artigo indefinido “um” ou “uma” que precede um elemento não exclui a presença de uma pluralidade de tais elementos. A invenção pode ser implementada por meio de hardware que compreende vários elementos distintos, e por meio de um computador programado adequadamente. Na reivindicação de dispositivo que enumera vários meios, vários desses meios podem ser incorporados por um único item de hardware. O simples fato de certas medidas serem mencionadas em reivindicações dependentes mutuamente diferentes não indica que uma combinação dessas medidas não possa ser usada com vantagem.
[0132] A invenção se aplica, adicionalmente, a um dispositivo que compreende um ou mais dos recursos caracterizadores descritos na descrição e/ou mostrados nos desenhos anexos. A invenção refere-se adicionalmente a um método ou processo que compreende um ou mais dos recursos caracterizantes descritos na descrição e/ou mostrados nos desenhos anexos.
[0133] Os vários aspectos discutidos nesta patente podem ser combinados a fim de fornecer vantagens adicionais. Além disso, alguns dos recursos podem formar a base para um ou mais pedidos divisionais.

Claims (18)

1. SISTEMA DE CONTROLE (300) PARA UM OBJETO (10), que, durante o uso fica, pelo menos parcialmente, submerso em água, sendo que o objeto (10) compreende, adicionalmente, um sistema antibioincrustação (200) que compreende um elemento emissor de UV (210) que compreende uma fonte de luz, sendo que o elemento emissor de UV (210) é configurado para irradiar com radiação UV (221), durante um estágio de irradiação, uma ou mais dentre (i) uma parte (111) de uma superfície externa (11) do dito objeto (10) e (ii) água em posição adjacente à dita parte (111) da dita superfície externa (11), sendo que a fonte de luz (220) é pelo menos controlável entre um primeiro nível de radiação UV e um segundo nível de radiação UV, sendo que o primeiro nível de radiação UV é maior que o segundo nível de radiação UV, sendo que o objeto (10) é selecionado do grupo consistindo de uma embarcação (1) e um objeto de infraestrutura (15), caracterizado pelo sistema de controle (300) ser configurado para controlar a dita radiação UV (221) como uma função das informações de entrada que compreendem informações de um ou mais dentre (i) um local do objeto (10), (ii) um movimento do objeto (10), (iii) uma distância (d) do objeto (10) para um segundo objeto (20) e (iv) uma posição da parte (111) da superfície externa (11) em relação à água.
2. SISTEMA, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo sistema de controle (300) ser configurado para controlar o elemento emissor de UV (210) para o primeiro nível de radiação UV, quando o local do objeto (10) estiver em conformidade com um primeiro local predeterminado, e para o segundo nível de radiação UV, quando o local do objeto (100) estiver em conformidade com um segundo local predeterminado.
3. SISTEMA, de acordo com qualquer uma das reivindicações anteriores, caracterizado pelo sistema de controle (300) ser configurado para controlar o elemento emissor de UV (210) para o primeiro nível de radiação UV, quando o objeto (10) tiver uma velocidade de pelo menos uma velocidade mínima predeterminada, e para o segundo nível de radiação UV, quando a velocidade dos objetos (10) estiver abaixo da dita velocidade mínima predeterminada.
4. SISTEMA, de acordo com qualquer uma das reivindicações anteriores, caracterizado pelo sistema de controle (300) ser configurado para controlar o elemento emissor de UV (210) para o primeiro nível de radiação UV, quando a distância (d) do objeto (10) para o segundo objeto (20) alcançar pelo menos um valor limite predefinido e para o segundo nível de radiação UV, quando a distância (d) do objeto (10) para o segundo objeto (20) estiver abaixo do valor limite predefinido.
5. SISTEMA, de acordo com qualquer uma das reivindicações anteriores, caracterizado pelo objeto (10) compreender, adicionalmente, um sensor (310) configurado para detectar uma ou mais dentre (i) a presença de um segundo objeto (20) e (ii) um movimento do segundo objeto (20), e configurado para gerar um sinal de sensor correspondente, sendo que o sistema de controle (300) é configurado para controlar a dita radiação UV (221) como uma função do dito sinal de sensor.
6. SISTEMA, de acordo com qualquer uma das reivindicações anteriores, caracterizado pelo sistema de controle (300) ser configurado para controlar o elemento emissor de UV (210) para o primeiro nível de radiação UV, quando a parte (111) estiver abaixo da água, e para o segundo nível de radiação UV, quando a parte (111) estiver acima da água.
7. SISTEMA, de acordo com qualquer uma das reivindicações anteriores, caracterizado pelo elemento emissor de UV (210) compreender uma superfície de escape de radiação UV (230), sendo que o elemento emissor de UV (210) é configurado para prover a dita radiação UV (221) a jusante a partir da dita superfície de escape de radiação UV (230) do dito elemento emissor de UV (210), sendo que o sistema antibioincrustação (200) compreende uma pluralidade de ditas fontes de luz (220), uma pluralidade de ditas superfícies de escape de radiação UV (230) e uma pluralidade das ditas partes (111), sendo que a pluralidade de ditas fontes de luz (220) é configurada para fornecer a dita radiação UV (221) por meio da dita pluralidade de ditas superfícies de escape de radiação UV (23) para a dita pluralidade de partes (111), sendo que a dita pluralidade das partes (111) é configurada a diferentes alturas do objeto (10), e sendo que o sistema de controle (300) é configurado para controlar as fontes de luz (220) individualmente como uma função das ditas informações de entrada.
8. SISTEMA, de acordo com a reivindicação 7, caracterizado pelo sistema de controle (300) ser configurado para controlar as fontes de luz (220) individualmente como uma função das posições das partes (111) da superfície externa (11) em relação à água.
9. SISTEMA, de acordo com qualquer uma das reivindicações anteriores, caracterizado pelas informações de entrada, que compreendem informações sobre a posição da superfície externa (11) em relação à água, basearem-se em um carregamento da embarcação (1).
10. SISTEMA, de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 8, caracterizado pelas informações de entrada, que compreendem informações sobre a posição da superfície externa (11) em relação à água, serem baseadas em uma linha d’água em relação ao objeto infraestrutural (15).
11. OBJETO (10), que, durante o uso fica, pelo menos parcialmente, submerso em água, sendo que o objeto (10) é caracterizado por compreender, adicionalmente, um sistema antibioincrustação (200) que compreende um elemento emissor de UV (210) que compreende uma fonte de luz, sendo que o elemento emissor de UV (210) é configurado para irradiar com radiação UV (221), durante um estágio de irradiação, uma ou mais dentre (i) uma parte (111) de uma superfície externa (11) do dito objeto (10) e (ii) água em posição adjacente à dita parte (111) da dita superfície externa (11), sendo que a fonte de luz (220) é pelo menos controlável entre um primeiro nível de radiação UV e um segundo nível de radiação UV, sendo que o primeiro nível de radiação UV é maior que o segundo nível de radiação UV, sendo que o objeto (10) é selecionado do grupo consistindo de uma embarcação (1) e um objeto de infraestrutura (15), em que o objeto (10) compreende adicionalmente o sistema de controle (300), conforme definido em qualquer uma das reivindicações anteriores.
12. OBJETO, de acordo com a reivindicação 11, caracterizado por compreender ainda um sensor (310) configurado para detectar uma ou mais dentre (i) a presença de um segundo objeto (20) e (ii) um movimento do segundo objeto (20), e configurado para gerar um sinal de sensor correspondente, sendo que o sistema de controle (300) é configurado para controlar a dita radiação UV (221) como uma função do dito sinal de sensor.
13. OBJETO, de acordo com qualquer uma das reivindicações 11 ou 12, caracterizado pelo elemento emissor de UV (210) compreender uma superfície de escape de radiação UV (230), sendo que o elemento emissor de UV (210) é configurado para prover a dita radiação UV (221) a jusante a partir da dita superfície de escape de radiação UV (230) do dito elemento emissor de UV (210), sendo que o sistema antibioincrustação (200) compreende uma pluralidade de ditas fontes de luz (220), uma pluralidade de ditas superfícies de escape de radiação UV (230) e uma pluralidade das ditas partes (111), sendo que a pluralidade de ditas fontes de luz (220) é configurada para fornecer a dita radiação UV (221) por meio da dita pluralidade de ditas superfícies de escape de radiação UV (23) para a dita pluralidade de partes (111), sendo que a dita pluralidade das partes (111) é configurada a diferentes alturas do objeto (10), e sendo que o sistema de controle (300) é configurado para controlar as fontes de luz (220) individualmente como uma função das ditas informações de entrada.
14. OBJETO, de acordo com qualquer uma das reivindicações 11 a 13, caracterizado pelo elemento emissor de UV (210) compreender uma superfície de escape de radiação de UV (230), sendo que o elemento emissor de UV (210) é configurado para fornecer a dita radiação de UV (221) a jusante a partir da dita superfície de escape de radiação UV (230) do dito elemento emissor de UV (210), sendo que a superfície de escape de radiação de UV (230) do sistema antibioincrustação (200) é configurada como parte da dita superfície externa (11).
15. OBJETO, de acordo com qualquer uma das reivindicações 11 a 14, caracterizado pelo objeto (10) compreender uma embarcação (1) que compreende um casco (21), sendo que o elemento emissor de UV (210) é fixado ao dito casco (21).
16. OBJETO, de acordo com qualquer uma das reivindicações 11 a 15, caracterizado por se aplicar um ou mais dentre (i) o sistema antibioincrustação (200) ser configurado adicionalmente para proporcionar luz visível (291) que emana como um feixe de luz (292) em uma direção contrária à superfície externa (11), sendo que o feixe de luz (292) tem uma seção transversal com a forma de um sinal de aviso, e (ii) o elemento emissor de UV (210) compreender uma segunda fonte de luz (280) configurada para proporcionar uma segunda luz de fonte de luz visível (281) da qual, pelo menos, parte emana em uma direção contrária à superfície externa (11).
17. OBJETO, de acordo com qualquer uma das reivindicações 11 a 16, caracterizado pelo elemento emissor de UV (210) compreender uma superfície de escape de radiação UV (230), e pelo elemento emissor de UV (210) ser configurado para fornecer a dita radiação UV (221) a jusante a partir da dita superfície de escape de radiação UV (230) do dito elemento emissor de UV (210), e pela parte (111) compreender a dita superfície de escape de radiação UV (230).
18. MÉTODO PARA FORNECER UM SISTEMA ANTIBIOINCRUSTAÇÃO (200) para um objeto (10), que, durante o uso, é exposto, pelo menos temporariamente, à água, o sistema antibioincrustação (200) compreendendo um elemento emissor de UV (210) que compreende uma fonte de luz, sendo que o elemento emissor de UV (210) é configurado para irradiar com radiação UV (221), durante um estágio de irradiação, uma ou mais dentre (i) uma parte (111) de uma superfície externa (11) do dito objeto (10) e (ii) água em posição adjacente à dita parte (111) da dita superfície externa (11), sendo que a fonte de luz (220) é pelo menos controlável entre um primeiro nível de radiação UV e um segundo nível de radiação UV, sendo que o primeiro nível de radiação UV é maior que o segundo nível de radiação UV, sendo que o objeto (10) é selecionado do grupo consistindo de uma embarcação (1) e um objeto de infraestrutura (15), o método caracterizado por prover o sistema antibioincrustação (200) para o objeto, com o elemento emissor de UV (200) configurado para fornecer a dita radiação UV (221) para uma ou mais dentre: uma parte (111) de uma superfície externa (11) do objeto (10) e a água em posição adjacente à dita parte (111), e controlar a dita radiação UV (221) como uma função das informações de entrada que compreendem informações de um ou mais dentre (i) um local do objeto (10), (ii) um movimento do objeto (10), (iii) uma distância (d) do objeto (10) para um segundo objeto (20) e (iv) uma posição da parte (111) da superfície externa (11) em relação à água.
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