FI103190B - Menetelmä eliöstön kasvun estämiseksi nesteupotuksessa olevien rakente iden pinnoilla - Google Patents
Menetelmä eliöstön kasvun estämiseksi nesteupotuksessa olevien rakente iden pinnoilla Download PDFInfo
- Publication number
- FI103190B FI103190B FI945142A FI945142A FI103190B FI 103190 B FI103190 B FI 103190B FI 945142 A FI945142 A FI 945142A FI 945142 A FI945142 A FI 945142A FI 103190 B FI103190 B FI 103190B
- Authority
- FI
- Finland
- Prior art keywords
- protected
- voltage
- current density
- cathode
- anode
- Prior art date
Links
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B63—SHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; RELATED EQUIPMENT
- B63B—SHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; EQUIPMENT FOR SHIPPING
- B63B59/00—Hull protection specially adapted for vessels; Cleaning devices specially adapted for vessels
- B63B59/04—Preventing hull fouling
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Ocean & Marine Engineering (AREA)
- Water Treatment By Electricity Or Magnetism (AREA)
- Prevention Of Electric Corrosion (AREA)
- Paints Or Removers (AREA)
- Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)
Description
103190
Menetelmä eliöstön kasvun estämiseksi nesteupotuksessa olevien rakenteiden pinnoilla Förfarande för att hindra tillväxt av organismer pä konstruktionsytor i vätskeinbäddningar 5
Keksinnön kohteena on menetelmä eliöstön kasvun estämiseksi nesteupotuksessa olevien rakenteiden pinnoilla, jossa menetelmässä sähköäjohta-10 va suojattava rakenne yhdistetään tasavirtalähteen katodiksi, vastaavasti sähköäjohtamaton suojattava rakenne ensin pinnoitetaan sähköäjoh-tavalla aineella ja yhdistetään tasavirtalähteen katodiksi ja anodina käytetään suojattavasta rakenteesta eristettyä tai siitä erillään olevaa anodia, joka yhdistetään tasavirtalähteen anodiksi.
15
Fouling-ilmiöllä tarkoitetaan veden kanssa kosketuksissa olevien pintojen peittymistä siihen kiinnittyvien eliöiden muodostamien yhdyskuntien alle. Fouling'ia aiheuttavat niin mikro-organismit kuin kasvit ja eläimetkin. Fouling alkaa tavallisesti bakteeripopulaatioiden kiinnittymi-20 sellä ja levittäytymisellä yli veden kanssa kosketuksissa olevien pintojen. Bakteeripioneerien jälkeen tulevat useat erilaiset levät ja muut aitotumalliset eliöt kuten merirokot ja polyypit.
Fouling-ilmiöstä on kenties eniten haittaa vesiliikenteelle (poltto-25 aineen kulutus voi kasvaa jopa 40 %), merivettä käyttäville teollisuus-: ja voimalaitoksille sekä kalanviljelylaitoksille.
Suomen vesillä fouling-haitat ovat aiemmin olleet vähäisiä. Itämeren rannikon läheisten vesialueiden rehevöityminen ja suolapitoisuuden 30 nousu ovat lisänneet foulingin aiheuttamia haittoja, etenkin merivettä käyttävien teollisuuslaitosten kohdalla.
• ·
Suurimmat foulingin aiheuttamat ongelmat ovat alueilla, joilla meriveden suolapitoisuus on yli 5 promillea. Lämpimällä ja suolapitoisella 35 merivesialueella fouling on vakava ongelma kaikille merivedessä oleville rakenteille ja merivettä käyttäville teollisuus- ja voimalaitoksille sekä kalastuselinkeinolle. Esimerkiksi Aasian monilukuinen väestö elää pääasiassa merestä saatavalla ravinnolla. Laivat eivät voi poistua 2 103190 satamasta ennen kuin mekaaninen, potkurien ym. hallintalaitteiden, puhdistus on suoritettu.
Fouling-haittojen torjumiseen käytetään nykyisin pääasiallisesti ns, 5 myrkkymaalausta. Myrkkymaalista irtoaa yhtä tai useampaa kiinnittyville eliöille myrkyllistä ainetta, kuten esim. kupari- ja tinayhdisteitä. Myrkkyjen lisäksi maalin sileä pinta vaikeuttaa eliöiden kiinnittymistä. Myrkkymaalaus on kuitenkin uusittava keskimäärin kahden vuoden välein. Orgaaniset tinayhdisteet ovat tehokkaita vedenalaisten raken-10 teiden fouling-eliöiden torjunnassa, mutta ne ovat myrkyllisiä myös muille eliöryhmille, kuten esim. kaloille ja nisäkkäille. TBT (tri-butyylitina) on lisäksi eliöihin voimakkaasti kertyvä myrkky.
Kasvit ja eläimet voivat kerätä itseensä jossakin määrin liuenneessa
S
15 muodossa olevaa kuparia. Kuparin rikastumisesta ravintoketjussa ei ole tällä hetkellä tietoa, mutta mikäli kuparia on liuenneena vedessä kor- i keina pitoisuuksina, se voi koitua veden eliöstölle vaaraksi.
Tekniikan tason osalta viitataan patenttijulkaisuun GB-2118972, jossa 20 esitetty anti-fouling-vaikutus perustuu uhrautuviin Cu-/Al- tai Fe-sau-voihin. Tässä tunnetussa menetelmässä tasavirralla liuotetaan Cu-/Al-tai Fe-sauvoja ja rakenteena oleva merivesiputkisto tai muu vastaava toimii katodina. Muodostunut esim. kuparialumiinihydroksidi ehkäisee kasvuston syntymisen.
' ’ 25
Julkaisussa EP-0145802 esitetyssä menetelmässä anti-fouling-vaikutus aikaansaadaan uhrautuvilla metallilevyillä, tavallisemmin Cu-levyillä. Tässä menetelmässä suojattavat rakenteet pinnoitetaan eristävällä kerroksella, jonka päälle kiinnitetään laivan pituudesta riippuen tietyn 30 kokoinen metallilevy. Rakenteiden korroosiosuojaus toteutetaan syöttä- t mällä tasajännitettä runkoon grafiitin, valuraudan, platinoidun titaanin tai Pb/Ag-seoksen toimiessa anodina. Tasajännitelähteenä toimii potentiostaatti, joka automaattisesti ylläpitää suojattavan rakenteen potentiaalin asetetussa suojapotentiaalissa. Liukeneva kuparihydroksidi 35 ehkäisee kasvuston syntymisen.
3 103190
Julkaisun US-5009757 mukaisessa menetelmässä käytetään erikoista sisäistä Ti-elektrodia ja virtalähdettä, ja sinkkipinnoitteen ja meriveden välille synnytetään suuri kapasitanssi. Sinkkimaalattu laivan runko toimii kondensaattorin negatiivisena kohtiona. Anti-fouling-vaikutus 5 perustuu sähkövirran synnyttämään Helmholtzin kaksoiskerrokseen sinkki-pinnoitteen ja meriveden välille.
Patenttihakemuksessa FI-915300 kuvattu anti-fouling-vaikutus perustuu ultraääneen. Ultraäänilähteiden matalataajuiset värähtelyt saavat mik-10 ro-organismit irtoamaan rakenteen pinnalta.
Julkaisussa EP-0468739 on esitetty tasavirtamenetelinä, jossa erillisten elektrodien väliin aiheutetulla sähkökentällä annetaan sähköshokki suojattavilla pinnoilla kasvaville mikrobeille. Tässä menetelmässä 15 suojattavaa rakennetta ei ole kytketty virtalähteeseen, vaan sähkövirta johdetaan erillisen liikuteltavan anodin kautta erilliseen liikuteltavaan katodiin.
Julkaisussa EP-0369557 on esitetty tasavirtamenetelmä, jossa suojattava 20 rakenne pinnoitetaan johtavalla kerroksella, jonka pinnalla tapahtuva anodireaktio muodostaa meriveden elektrolyysissä mikrobeja tappavaa hypokloriittia.
Julkaisussa WO-87/03261 on esitetty vaihtovirran käyttöön perustuva • 25 menetelmä. Menetelmässä eliöstö tuhotaan vaihtovirtakentällä aikaansaa dun sähköshokin avulla. Vaikutusta voidaan tehostaa liuottamalla kuparia, alumiinia ja elektrolysoimalla merivettä tasavirralla, jolloin muodostuva kloorikaasu tappaa mikrobeja.
30 Tekniikan tasosta tunnetuissa menetelmissä esiintyy lukuisia haitta-. : tekijöitä. Myrkkymaaleja käytettäessä ympäristöhaitat ovat suurin epä kohta. Myös vuosittaiset ylläpitokustannukset muodostuvat verrattain suuriksi. Lisäksi kuparin, alumiinin ja raudan liuotuksessa kuluvat anodit aiheuttavat huoltotarvetta.
« * _ i 35 4 103190
Ultraäänimenetelmässä suurimpina epäkohtina ovat menetelmän kalleus ja resonoinnin haittavaikutukset.
Nykyisin tunnetuissa sähköisissä menetelmissä esiintyy myös lukuisia 5 merkittäviä epäkohtia. Tapauksissa, joissa suojattava kohde altistetaan ulkopuoliselle sähkökentälle (tasa- tai vaihtovirta), tarvitaan erillisiä virtaa syöttäviä elektrodeja. Lisäksi näissä tunnetuissa menetelmissä puuttuu virtaa optimoiva ohjausjärjestelmä. Liian suuri virran tiheys aiheuttaa vetyhaurauden vaaran sähköäjohtaviin rakenteisiin.
10 Anodina toimivan maalin hapettuminen, ts. kuluminen, on selvä haittatekijä.
Helmholtzin kaksoiskerrosta hyödyntävässä menetelmässä kalsiumin ja magnesiumin saostuminen pinnalle ja sen myötä kasvustolle suosiollisen 15 pinnan muodostuminen on suurin haittatekijä.
Keksinnön päämääränä on aikaansaada parannus nykyisin tunnettuihin menetelmiin ja välttää nykyisin tunnetuissa menetelmissä esiintyvät ! lukuisat epäkohdat. Keksinnön yksityiskohtaisempana päämääränä on ai-20 kaansaada menetelmä, joka soveltuu nesteupotuksessa olevien sähköäjoh-tavien rakenteiden samoin kuin sähköäjohtamattomien rakenteiden pinnoilla tapahtuvan eliöstön kasvun estämiseksi.
Keksinnön päämäärät saavutetaan menetelmällä, joka on tunnettu siitä, ; ’ 25 että tasavirtalähteelle annetaan ohjausyksiköstä ohjaussignaali, joka muuttaa tasavirtalähteen antamaa virrantiheyttä ja/tai jännitettä, i· .1 jolloin nesteen pH suojattavan rakenteen pinnalla vaihtelee sellaisella frekvenssillä, että suojattavan rakenteen pinnalla oleva mikrobieliöstö ei kykene sopeutumaan muuttuneisiin olosuhteisiin.
30 « . : Keksinnön mukaisessa menetelmässä on oivallettu muutella ohjatusti virrantiheyttä, jolloin pH rakenteen pinnalla vaihtelee sellaisella frekvenssillä, että rakenteiden pinnalla oleva mikrobieliöstö ei kykene mutaatioiden kautta tai soluseinämän muutoksilla sopeutumaan muuttunei- 35 siin olosuhteisiin. Keksinnön mukaisessa menetelmässä ns. pH-pumppaus katodireaktiota muuntelemalla estää bakteereiden sopeutumisen muuttu- i · 5 103190 nelsiin olosuhteisiin. Nopea pH:n kasvu tappaa bakteereja ja pH:n vaihtelu estää osaltaan myös katodisen saostuman muodostumista. Katodireak-tion seurauksena pinnoitetun rakenteen pinnalla hydroksidi-ionien kon-sentraatio kasvaa siinä määrin, että mikrobit kuolevat. Tämän johdosta 5 eri happipitoisuuksissa elämään sopeutuneet eliöstökannat kuolevat happipitoisuuden muuttuessa.
Keksinnön mukaisessa menetelmässä sähköäjohtavan, vesiupotuksessa olevan rakenteen pinta pinnoitetaan hallitusti huokoisella maalilla huo-10 koisuuden ollessa sellaista, että virtapiirin sulkemiseen tarvittavat ionit pääsevät sen läpäisemään siinä määrin, että katodireaktio tapahtuu. Suojattava rakenne yhdistetään tasavirtalähteen katodiksi ja anodina käytetään rakenteesta eristettyjä tai erillään olevia anodeja ja virran syöttöä suojattavaan rakenteeseen ohjataan erillisillä raken-15 teestä eristetyillä vertailuelektrodeilla, joiden avulla estetään liiallinen virransyöttö suojattavaan rakenteeseen sen sähkökemiallista potentiaalia tarkkailemalla. Tällainen hallitusti huokoinen maalipinta on sähkökemiallisilta ominaisuuksiltaan sellainen, ettei anionien saostuminen pinnalle ole mahdollista.
20
Keksinnön mukaista menetelmää voidaan soveltaa sähköäjohtaviin, neste-upotuksessa oleviin rakenteisiin, kuten esim. teräs- ja alumiinilaivat ja -veneet, teräksiset off-shore-rakenteet, kannattimet ja pilarit, erilaisten vesikanavien sulku- ja porttilaitteistot ja rakenteet, eri-25 laiset vesikierrossa olevat prosessitoimilaitteet, kuten esim. lämmön-vaihtimet ja säiliöt. Keksintö soveltuu myös käytettäväksi sähköäjohta-mattomissa, nesteupotuksessa olevissa rakenteissa, kuten esim. puuveneet, puiset ja betoniset laituri- ja kannatinrakenteet, polymeeri-komposiiteista valmistetut rakenteet, kuten esim. veneet, betoniset 30 jäähdytys- yms. vesikanavat.
Keksintöä selitetään yksityiskohtaisesti viittaamalla oheisien piirustuksien kuvioissa esitettyihin keksinnön eräisiin edullisiin suoritusmuotoihin, joihin keksintöä ei ole kuitenkaan tarkoitus yksinomaan 35 rajoittaa.
6 103190
Kuvio 1 esittää kaaviomaisesti keksinnön mukaisessa menetelmässä käytettyä laitteistoa eliöstön kasvun estämiseksi nesteupotuksessa olevien sähköäjohtavien rakenteiden pinnoilla.
5 Kuvio 2 esittää kaaviomaisesti erästä sähköäjohtamatonta rakennetta, joka on tehty sähköäjohtavaksi.
Kuviossa 3 on esitetty graafisesti virrantiheyden muutoksen vaikutus pH-arvoon.
] 10 1 Kuviossa 1 keksinnön mukaista laitteistoa on merkitty yleisesti viite numerolla 10. Laitteistoon 10 kuuluu katodi 11, joka on sähköäjohtava rakenne, anodi 12, rakenteesta 11 eristetty vertailuelektrodi 13, tasa-virtalähde 14 ja ohjaus-logiikka eli ohjausyksikkö 15. Anodi 12 voi 15 olla suojattavasta rakenteesta 11 eristetty anodi tai siitä erillään - oleva anodi kuten katkoviivalla on merkitty. Laitteisto 10 voi olla lisäksi varustettu bioeliöstöanturilla 16, joka antaa informaatiota li suojattavan rakenteen 11 pinnalla mahdollisesti olevasta bioeliöstöstä.
20 Kuviossa 2 esitettyä sähköäjohtamatonta rakennetta on merkitty viitenumerolla 111. Suojattava rakenne 111 pinnoitetaan katodina toimivalla r maalilla lila.
Kuviosta 3 havaitaan, että virrantiheyden muutos, ts. virrantiheyden 25 kasvattaminen, vaikuttaa pH-arvoon sitä suurentavasti. Ohjausyksikkö 15 antaa tasavirtalähteelle 14 virrantiheyttä muuttavan ohjaussignaalin, jolloin virrantiheys voi muuttua säännöllisesti tai satunnaisesti. Virrantiheyden muutoksen aikaväli riippuu suojattavasta rakenteesta 11.111 ja se voi olla suuruusluokkaa esim. sekuntti - vuorokausi tai 30 useita vuorokausia. Kuviosta 3 havaitaan selvästi, että kun virranti- • · « - ' heys suurenee, katodireaktio voimistuu, jonka seurauksena pH kasvaa ja j happipitoisuus pienenee. Nämä muutokset estävät suojattavan rakenteen l ψ 11.111 pinnoilla tapahtuvan eliöstön kasvun erittäin tehokkaasti.
35 Kun keksinnön mukaista menetelmää käytetään merivesisovellutuksiin virrantiheyden maksimiarvo on yleensä suuruusluokkaa 2,5 A/mz ja/tai 7 103190 jännitteen maksimiarvo on suuruusluokkaa 1 V - 100 V, kun taas teollisuusprosesseissa se voi olla esim. suuruusluokkaa 10 A/m2 ja/tai jännitteen maksimiarvo on suuruusluokkaa 100 V.
5 Edellä on esitetty ainoastaan keksinnön periaateratkaisu ja alan ammattimiehelle on selvää, että siihen voidaan tehdä lukuisia modifikaatioita oheisissa patenttivaatimuksissa esitetyn keksinnöllisen ajatuksen puitteissa.
10
Claims (11)
1. Menetelmä eliöstön kasvun estämiseksi nesteupotuksessa olevien rakenteiden (11,111) pinnoilla, jossa menetelmässä sähköäjohtava suojat- 5 tava rakenne (11) yhdistetään tasavirtalähteen (14) katodiksi, vastaavasti sähköäjohtamaton suojattava rakenne (111) ensin pinnoitetaan sähköäjohtavalla aineella (lila) ja yhdistetään tasavirtalähteen (14) katodiksi ja anodina (12) käytetään suojattavasta rakenteesta (11,111) eristettyä tai siitä erillään olevaa anodia, joka yhdistetään tasavir-10 talähteen (14) anodiksi, tunnettu siitä, että tasavirtaläh-' teelle (14) annetaan ohjausyksiköstä (15) ohjaussignaali, joka muuttaa tasavirtalähteen (14) antamaa virrantiheyttä ja/tai jännitettä, jolloin " nesteen pH suojattavan rakenteen (11,111) pinnalla vaihtelee sellai sella frekvenssillä, että suojattavan rakenteen (11,111) pinnalla oleva 15 mikrobieliöstö ei kykene sopeutumaan muuttuneisiin olosuhteisiin.
2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että virrantiheyttä ja/tai jännitettä muutetaan säännöllisesti tietyin aikavälein. 20
3. Patenttivaatimuksen 2 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että virrantiheyden ja/tai jännitteen muutoksen aikaväli on alueella 1 sekuntti - vuorokausi/vuorokausia.
4. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että virrantiheyttä ja/tai jännitettä muutetaan satunnaisesti.
5. Jonkin patenttivaatimuksien 1-4 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että virrantiheyttä ja/tai jännitettä suurennettaessa katodi- ’ 30 reaktio voimistuu, jonka seurauksena nesteen pH kasvaa ja happipitoi suus pienenee.
6. Jonkin patenttivaatimuksien 1-5 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että sähköäjohtava rakenne (11) pinnoitetaan huokoisella maalil- 35 la huokoisuuden ollessa sellainen, että virtapiiriin sulkemiseen tar- -7- · 103190 9 vittavat ionit pääsevät läpäisemään huokoisen maalin siinä määrin, että katodireaktio tapahtuu.
7. Jonkin patenttivaatimuksien 1-5 mukainen menetelmä, tunnettu 5 siitä, että sähköäjohtamaton suojattava rakenne (111) pinnoitetaan katodina toimivalla maalilla (lila).
8. Jonkin patenttivaatimuksien 1-7 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että virransyöttöä suojattavaan rakenteeseen (11,111) ohjataan 10 erillisellä suojattavasta rakenteesta (11,111) eristetyllä vertailu-elektrodilla (13), joka estää liiallisen virransyötön suojattavaan rakenteeseen (11,111) sen sähkökemiallista potentiaalia tarkkailemalla.
8 103190
9. Jonkin patenttivaatimuksien 1-8 mukainen menetelmä, tunnettu 15 siitä, että suojattavan rakenteen (11,111) pinnalla mahdollisesti olevaa eliöstöä tarkkaillaan bioeliöstöanturilla (16), joka antaa signaalin ohjausyksikköön (15).
10. Jonkin patenttivaatimuksien 1-9 mukainen menetelmä, tunnet-20 t u siitä, että virrantiheyden maksimiarvona käytetään merivesisovel- lutuksessa suuruusluokkaa 2,5 A/m2 olevaa virrantiheyttä ja/tai jännitteen maksimiarvona käytetään suuruusluokkaa 1 V - 100 V olevaa jännitettä. ' 25
11. Jonkin patenttivaatimuksien 1-9 mukainen menetelmä, tunnet- t u siitä, että teollisuusprosesseissa virrantiheyden maksimiarvona käytetään suuruusluokkaa 10 A/m2 olevaa virrantiheyttä ja/tai jännitteen maksimiarvona käytetään suuruusluokkaa 100 V olevaa jännitettä. 30 V \ 10 103190
Priority Applications (11)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
FI945142A FI103190B1 (fi) | 1994-11-01 | 1994-11-01 | Menetelmä eliöstön kasvun estämiseksi nesteupotuksessa olevien rakenteiden pinnoilla |
EP95935483A EP0788446B1 (en) | 1994-11-01 | 1995-11-01 | Method for inhibition of growth of organisms on faces of constructions submerged in a liquid |
US08/836,604 US5868920A (en) | 1994-11-01 | 1995-11-01 | Method for inhibition of growth of organisms on faces of constructions submerged in a liquid |
KR1019970702823A KR970707015A (ko) | 1994-11-01 | 1995-11-01 | 액체내의 조성물의 표면상에 유기체의 성장을 억제시키는 방법(method for inhibition of growth of organisms on faces of constructions submerged in a liquid) |
JP8514345A JP2982021B2 (ja) | 1994-11-01 | 1995-11-01 | 液体の中に浸された構造体の表面に微生物が成長するのを抑制する方法 |
DE69515052T DE69515052D1 (de) | 1994-11-01 | 1995-11-01 | Verfahren zur verminderung des wachtums von microorganismen auf in eine flüssigkeit getauchten oberflächen |
PCT/FI1995/000602 WO1996013425A1 (en) | 1994-11-01 | 1995-11-01 | Method for inhibition of growth of organisms on faces of constructions submerged in a liquid |
DK95935483T DK0788446T3 (da) | 1994-11-01 | 1995-11-01 | Fremgangsmåde til hæmning af organismer på overflader af konstruktioner, der er neddyppet i en væske |
CA002204239A CA2204239C (en) | 1994-11-01 | 1995-11-01 | Method for inhibition of growth of organisms on faces of constructions submerged in a liquid |
AU37488/95A AU700613B2 (en) | 1994-11-01 | 1995-11-01 | Method for inhibition of growth of organisms on faces of constructions submerged in a liquid |
NO972014A NO972014L (no) | 1994-11-01 | 1997-04-30 | Fremgangsmåte for å forhindre vekst av organismer på flater til konstruksjoner neddykket i en væske |
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
FI945142 | 1994-11-01 | ||
FI945142A FI103190B1 (fi) | 1994-11-01 | 1994-11-01 | Menetelmä eliöstön kasvun estämiseksi nesteupotuksessa olevien rakenteiden pinnoilla |
Publications (4)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
FI945142A0 FI945142A0 (fi) | 1994-11-01 |
FI945142A FI945142A (fi) | 1996-05-02 |
FI103190B true FI103190B (fi) | 1999-05-14 |
FI103190B1 FI103190B1 (fi) | 1999-05-14 |
Family
ID=8541717
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
FI945142A FI103190B1 (fi) | 1994-11-01 | 1994-11-01 | Menetelmä eliöstön kasvun estämiseksi nesteupotuksessa olevien rakenteiden pinnoilla |
Country Status (11)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US5868920A (fi) |
EP (1) | EP0788446B1 (fi) |
JP (1) | JP2982021B2 (fi) |
KR (1) | KR970707015A (fi) |
AU (1) | AU700613B2 (fi) |
CA (1) | CA2204239C (fi) |
DE (1) | DE69515052D1 (fi) |
DK (1) | DK0788446T3 (fi) |
FI (1) | FI103190B1 (fi) |
NO (1) | NO972014L (fi) |
WO (1) | WO1996013425A1 (fi) |
Families Citing this family (15)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE69829366T2 (de) * | 1998-02-26 | 2006-04-06 | Pentel K.K. | Elektrochemische antifouling-vorrichtung mit unterwasserstruktur und verfahren zur herstellung der unterwasserstruktur |
US6209472B1 (en) * | 1998-11-09 | 2001-04-03 | Brunswick Corporation | Apparatus and method for inhibiting fouling of an underwater surface |
US6551491B2 (en) | 2000-06-02 | 2003-04-22 | Applied Semiconductor, Inc. | Method and system of preventing corrosion of conductive structures |
US6524466B1 (en) * | 2000-07-18 | 2003-02-25 | Applied Semiconductor, Inc. | Method and system of preventing fouling and corrosion of biomedical devices and structures |
NL1017412C2 (nl) * | 2001-02-21 | 2002-08-22 | Tno | Werkwijze voor het tegen biologische aangroei beschermen van oppervlakken. |
US6562201B2 (en) | 2001-06-08 | 2003-05-13 | Applied Semiconductor, Inc. | Semiconductive polymeric system, devices incorporating the same, and its use in controlling corrosion |
DE10238981A1 (de) * | 2002-08-20 | 2004-04-08 | bioplan GmbH Institut für angewandte Biologie und Landschaftsplanung | Beschichtung von Oberflächen, die mit einer Flüssigkeit in Kontakt kommen, zur Verhinderung von biologischem Bewuchs |
JP4167096B2 (ja) * | 2003-03-13 | 2008-10-15 | 関西電力株式会社 | ポリプの除去又は増殖抑制方法 |
GB2466499A (en) * | 2008-12-23 | 2010-06-30 | Emt Res As | Method of providing corrosion protection and removing biofilms |
DE102009051768B4 (de) * | 2009-10-30 | 2013-12-12 | Stiftung Alfred-Wegener-Institut Für Polar- Und Meeresforschung | Elektrochemisches Antifoulingsystem für seewasserbenetzte Bauwerke |
BE1020192A3 (nl) * | 2011-08-12 | 2013-06-04 | Harteel Bv Met Beperkte Aansprakelijkheid | Inrichting voor het vermijden van een aangroei op een in water ondergedompeld oppervlak. |
KR101395986B1 (ko) * | 2013-12-13 | 2014-05-16 | 박관식 | 선박 방오 도료 연마 촉진장치 |
RU2719345C2 (ru) * | 2015-12-23 | 2020-04-17 | Конинклейке Филипс Н.В. | Нагрузочное устройство и устройство электропитания для питания нагрузки |
WO2017109063A1 (en) * | 2015-12-23 | 2017-06-29 | Koninklijke Philips N.V. | Load arrangement and electrical power arrangement for powering a load |
GB201903315D0 (en) | 2019-03-11 | 2019-04-24 | Ubiqutek Ltd | Apparatus and method for electrically killing plants |
Family Cites Families (14)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
NL287931A (fi) * | 1963-01-18 | |||
US3497434A (en) * | 1967-07-20 | 1970-02-24 | Lockheed Aircraft Corp | Method for preventing fouling of metal in a marine environment |
ZA704760B (en) * | 1969-07-16 | 1971-06-30 | British Paints Ltd | Antifouling methods and systems |
US3661742A (en) * | 1970-06-22 | 1972-05-09 | Dow Chemical Co | Electrolytic method of marine fouling control |
GB1597305A (en) * | 1977-05-25 | 1981-09-03 | Riffe W J | Marine potentiometric antifouling and anticorrosion device |
GB2118972B (en) * | 1982-04-21 | 1985-09-25 | Elinca Limited | Marine antifouling system |
DE145802T1 (de) * | 1983-12-15 | 1985-10-10 | Mitsubishi Jukogyo K.K., Tokio/Tokyo | Verfahren zum verhindern des wachstums und der korrosion einer struktur. |
BR8606999A (pt) * | 1985-11-29 | 1987-12-01 | Univ Sheffield | Processo de prevencao da poluicao biologica maritima e da poluicao por corrosao associada |
GB8712707D0 (en) * | 1987-05-29 | 1987-07-01 | Unisheff Ventures Ltd | Marine biofouling reduction |
US5009757A (en) * | 1988-01-19 | 1991-04-23 | Marine Environmental Research, Inc. | Electrochemical system for the prevention of fouling on steel structures in seawater |
JP2647498B2 (ja) * | 1988-11-14 | 1997-08-27 | 三菱重工業株式会社 | 海水に接する構造物の防汚装置 |
NO170320C (no) * | 1989-05-12 | 1992-10-07 | Infrawave Tech As | Fremgangsmaate og system for motvirking av marinbiologisk begroing paa skipsskrog eller andre neddykkede konstruksjoner |
JPH0724822B2 (ja) * | 1990-07-23 | 1995-03-22 | 大機ゴム工業株式会社 | 防汚方法および防汚装置 |
WO1993002254A1 (fr) * | 1991-07-24 | 1993-02-04 | Nakagawa Corrosion Protecting Co., Ltd. | Procede et dispositif empechant le collage des organismes aquatiques |
-
1994
- 1994-11-01 FI FI945142A patent/FI103190B1/fi not_active IP Right Cessation
-
1995
- 1995-11-01 EP EP95935483A patent/EP0788446B1/en not_active Expired - Lifetime
- 1995-11-01 JP JP8514345A patent/JP2982021B2/ja not_active Expired - Lifetime
- 1995-11-01 WO PCT/FI1995/000602 patent/WO1996013425A1/en not_active Application Discontinuation
- 1995-11-01 US US08/836,604 patent/US5868920A/en not_active Expired - Lifetime
- 1995-11-01 AU AU37488/95A patent/AU700613B2/en not_active Ceased
- 1995-11-01 KR KR1019970702823A patent/KR970707015A/ko not_active Application Discontinuation
- 1995-11-01 DK DK95935483T patent/DK0788446T3/da active
- 1995-11-01 DE DE69515052T patent/DE69515052D1/de not_active Expired - Lifetime
- 1995-11-01 CA CA002204239A patent/CA2204239C/en not_active Expired - Lifetime
-
1997
- 1997-04-30 NO NO972014A patent/NO972014L/no not_active Application Discontinuation
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
DK0788446T3 (da) | 2000-05-15 |
FI103190B1 (fi) | 1999-05-14 |
EP0788446A1 (en) | 1997-08-13 |
AU700613B2 (en) | 1999-01-07 |
DE69515052D1 (de) | 2000-03-16 |
NO972014D0 (no) | 1997-04-30 |
WO1996013425A1 (en) | 1996-05-09 |
JPH10507644A (ja) | 1998-07-28 |
FI945142A (fi) | 1996-05-02 |
CA2204239A1 (en) | 1996-05-09 |
KR970707015A (ko) | 1997-12-01 |
EP0788446B1 (en) | 2000-02-09 |
CA2204239C (en) | 2006-10-03 |
JP2982021B2 (ja) | 1999-11-22 |
FI945142A0 (fi) | 1994-11-01 |
AU3748895A (en) | 1996-05-23 |
US5868920A (en) | 1999-02-09 |
NO972014L (no) | 1997-06-11 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
FI103190B (fi) | Menetelmä eliöstön kasvun estämiseksi nesteupotuksessa olevien rakente iden pinnoilla | |
KR101256896B1 (ko) | 마이크로 전류를 이용하여 조류를 전기분해 멸균 제거하는 장치 및 방법 | |
US5344531A (en) | Prevention method of aquatic attaching fouling organisms and its apparatus | |
US20140331912A1 (en) | Apparatus using an electro-catalytic coating to reduce ship's friction and prevent biofouling | |
CA2083263A1 (en) | Method and apparatus for the prevention of fouling and/or corrosion of structures in seawater, brackish water and/or fresh water | |
KR101054233B1 (ko) | 해양생물 부착 방지장치 및 이를 이용한 해수공급장치 | |
SA92120527B1 (ar) | طريقة وجهاز لمنع تلوث أو تأكل التركيبات في مياة البحر أو المياة المالحة او المياة العذبة | |
CN104831287A (zh) | 一种防治钛合金工件海洋生物污损的方法 | |
GB1597305A (en) | Marine potentiometric antifouling and anticorrosion device | |
CN106222692B (zh) | 基于平台钢桩环式电解防污电极的防污装置及其实现方法 | |
RU201745U1 (ru) | Устройство для защиты подводных объектов от обрастания | |
US20040112762A1 (en) | Method for protecting surfaces against biological macro-fouling | |
Dhar | Electrochemical methods for the prevention of microbial fouling | |
JP2000008338A (ja) | 水中構造物の防汚装置 | |
KR102260292B1 (ko) | 생물 부착 억제 방법 및 생물 부착 억제 장치 | |
JP2005185206A (ja) | 被防汚導電性部材及びその電気化学的制御方法 | |
Spears et al. | Electrolysis of copper screening: a technique for the prevention of marine fouling | |
Pratikno et al. | Decreasing of Escherichia coli in saline environment using system impressed current anti fouling (ICAF) | |
WO2004039664A1 (en) | Anti-fouling device | |
KR20130060893A (ko) | 바이폴라 방식의 실린더형 전기분해 반응기 및 이를 이용한 선박 평형수 살균 장치 | |
JPH09225469A (ja) | 水生寄生生物の繁殖抑制装置及び繁殖抑制方法、貝類及び藻類の付着抑制装置及び付着抑制方法 | |
Sternhell et al. | Galvanic effects of various metallic couples on marine biofouling in a coral reef environment | |
CN105297032A (zh) | 一种防止钛或钛合金表面附着海生物的方法 | |
FR1486217A (fi) | ||
TW201443287A (zh) | 具電觸媒析氣與防海生物汙損之載具浸水部表面構造 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
HC | Name/ company changed in application |
Owner name: SAVCOR MARINE OY |
|
PC | Transfer of assignment of patent |
Owner name: SAVCOR FOREST OY Free format text: SAVCOR FOREST OY |
|
MA | Patent expired |