RU2016150788A - SEA ICE BUOY - Google Patents

SEA ICE BUOY Download PDF

Info

Publication number
RU2016150788A
RU2016150788A RU2016150788A RU2016150788A RU2016150788A RU 2016150788 A RU2016150788 A RU 2016150788A RU 2016150788 A RU2016150788 A RU 2016150788A RU 2016150788 A RU2016150788 A RU 2016150788A RU 2016150788 A RU2016150788 A RU 2016150788A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
buoy
light
ice
sensors
optical equipment
Prior art date
Application number
RU2016150788A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU2016150788A3 (en
Inventor
Евгений Петрович Гладских
Андрей Федорович Зеньков
Владимир Васильевич Чернявец
Павел Григорьевич Бродский
Валерий Павлович Леньков
Николай Николаевич Жильцов
Original Assignee
Акционерное общество "Государственный научно-исследовательский навигационно-гидрографический институт" (АО "ГНИНГИ")
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Акционерное общество "Государственный научно-исследовательский навигационно-гидрографический институт" (АО "ГНИНГИ") filed Critical Акционерное общество "Государственный научно-исследовательский навигационно-гидрографический институт" (АО "ГНИНГИ")
Priority to RU2016150788A priority Critical patent/RU2016150788A/en
Publication of RU2016150788A publication Critical patent/RU2016150788A/en
Publication of RU2016150788A3 publication Critical patent/RU2016150788A3/ru

Links

Landscapes

  • Testing Or Calibration Of Command Recording Devices (AREA)

Claims (2)

1. Морской буй ледовый, содержащий обтекаемый (сигарообразный) герметичный корпус, разделенный водонепроницаемыми переборками на отсеки, светооптическую аппаратуру на светодиодах, расположенную в головной части корпуса буя, стабилизирующий балласт (весовую массу), закрепленный на хвостовике буя, автономный источник электропитания светооптической аппаратуры, размещенный в хвостовом отсеке корпуса буя, механизм подключения данного автономного источника электропитания к светооптической аппаратуре, причем выход данного автономного источника электропитания соединен через данный механизм с входом светооптической аппаратуры, который снабжен в качестве автономного источника электропитания светооптической аппаратуры автономной инерционной поршневой воздушной энергетической установкой, размещенной внутри в заданном отсеке буя ледового, содержащей емкостный молекулярный накопитель электрической энергии (двойнослойный конденсатор), подзарядное устройство данного накопителя, расположенное внутри заданного отсека буя ледового, содержащее генератор постоянного тока с введенным реле-регулятором его напряжения, ротор которого жестко соединен с введенной воздушной турбиной, например турбиной Уэллса, механизм вращения лопастного колеса турбины Уэллса, содержащий воздушную герметическую емкость, например, продолговатой цилиндрической формы, расположенную по вертикали в заданном отсеке буя ледового, корпус которой жестко закреплен к внутренней стенке заданного отсека буя ледового, внутри данной емкости расположен введенный инерционной поршень, имеющий заданную массу, прикрепленный сверху и снизу к внутреннему корпусу заданной емкости с помощью введенных пружинных амортизаторов, в нижней и в верхней частях данной емкости, в заданных местах, образованы два отверстия заданного диаметра, к которым прикреплены жестко и герметично введенные две воздушные трубы, расположение которых обеспечивает движение струй сжатого воздуха к лопастям колеса турбины Уэллса, герметичный сигарообразный корпус в нижней своей части снабжен сквозными цилиндрическими каналами, расположенными в радиальном направлении, внутри каналов установлены вертушечные механизмы, закрепленные на оси, сочлененной через редуктор с валом электрического генератора, соединенного с емкостным молекулярным накопителем, светооптический излучатель выполнен на светодиодных кристаллах, сгруппированных в модули с обеспечением светопропускания излучаемого света в диапазоне частот от 460 до 633 ньюменов, в верхней части герметичный корпус между водонепроницаемыми переборками снабжен решеточным корпусом, внутри которого расположены ветрогенераторы, соединенные с емкостным молекулярным накопителем, отличающийся тем, что введены гидроакустические датчики для контроля состояния подводной среды, размещенные ниже ватерлинии буя; датчики определения состояния гидрометеорологических параметров среды; датчики состояния экологических параметров среды с размещением на корпусе морского буя ледового; датчики позиционирования и синхронизации временных параметров GPS/ГЛОНАСС; модем связи; центральное процессорное устройство, информационно связанные с береговым центром дистанционного управления и контроля в реальном масштабе времени за морским буем ледовым.1. An ice buoy containing a streamlined (cigar-shaped) sealed enclosure, separated by waterproof bulkheads into compartments, light-emitting diode optical equipment located in the head of the buoy hull, stabilizing ballast (weight mass), mounted on the shank of the buoy, an autonomous power supply for light-optical equipment, located in the rear compartment of the buoy’s hull, the mechanism for connecting this autonomous power source to optical equipment, and the output of this autonomous source the power supply box is connected through this mechanism to the input of the light-optical equipment, which is equipped as a stand-alone power source of the light-optical equipment with an autonomous inertial piston air power plant located inside in a given compartment of an ice buoy containing a capacitive molecular storage of electrical energy (double-layer capacitor), a charging device of this storage located inside a given compartment of an ice buoy, containing a DC generator with a voltage regulating relay inserted, the rotor of which is rigidly connected to an inserted air turbine, for example, a Wells turbine, a rotary mechanism for the impeller of a Wells turbine, containing an airtight container, for example, of an elongated cylindrical shape, located vertically in a given compartment of an ice buoy, whose body rigidly fixed to the inner wall of a given compartment of an ice buoy, an inertial piston is introduced inside this container, having a predetermined mass attached to the top and bottom to two openings of a given diameter are formed in the lower and upper parts of this container in the lower and upper parts of the given container, to which two air pipes are rigidly and hermetically inserted, the arrangement of which ensures the movement of compressed air jets to the wheel blades Wells turbines, a sealed cigar-shaped casing in its lower part is equipped with through cylindrical channels located in the radial direction, a turntable is installed inside the channels The mechanisms mounted on an axis articulated through a gearbox with the shaft of an electric generator connected to a capacitive molecular storage device, the light-emitting emitter is made on LED crystals, grouped into modules, providing light transmission of emitted light in the frequency range from 460 to 633 numens, in the upper part is a sealed enclosure between the watertight bulkheads it is equipped with a grating case, inside of which there are wind generators connected to a capacitive molecular storage device, distinguishing I that introduced sonar sensors to monitor the state of the underwater environment, placed below the waterline of the buoy; sensors for determining the state of hydrometeorological parameters of the environment; sensors of the state of environmental parameters of the environment with the placement of an ice buoy on the hull; GPS / GLONASS positioning and timing sensors; communication modem; central processing unit, informationally connected with the coastal center for remote control and real-time control of the sea ice buoy. 2. Морской буй ледовый по п.1, отличающийся тем, что датчики для контроля состояния подводной среды выполнены в виде сенсора, представляющего собой оптико-механический чип, состоящий из нановолновода и прикрепленного к нему кантилевера - полоски длиной 5 микрометров и толщиной 90 нанометров.2. Ice buoy according to claim 1, characterized in that the sensors for monitoring the state of the underwater environment are made in the form of a sensor, which is an optical-mechanical chip, consisting of a nanowave and a cantilever attached to it - strips 5 micrometers long and 90 nanometers thick.
RU2016150788A 2016-12-22 2016-12-22 SEA ICE BUOY RU2016150788A (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016150788A RU2016150788A (en) 2016-12-22 2016-12-22 SEA ICE BUOY

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016150788A RU2016150788A (en) 2016-12-22 2016-12-22 SEA ICE BUOY

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2016150788A true RU2016150788A (en) 2018-06-22
RU2016150788A3 RU2016150788A3 (en) 2018-06-22

Family

ID=62713190

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016150788A RU2016150788A (en) 2016-12-22 2016-12-22 SEA ICE BUOY

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2016150788A (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU219921U1 (en) * 2023-05-15 2023-08-14 Акционерное Общество "Концерн "Океанприбор" navigation buoy

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU219921U1 (en) * 2023-05-15 2023-08-14 Акционерное Общество "Концерн "Океанприбор" navigation buoy

Also Published As

Publication number Publication date
RU2016150788A3 (en) 2018-06-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN109869267A (en) A kind of wave self-power generation type buoy and its electricity-generating method
CN108248764B (en) Power generation and energy supply buoy utilizing ocean wave energy and solar energy and working method thereof
ES2819237T3 (en) Buoy with integrated motion compensation
CN106218838B (en) The deep turbulent closure scheme matrix type profile observation system in full sea based on MEMS technology
CN108001626B (en) Wave energy power generation and energy supply buoy and method based on piezoelectric effect
RU2672830C1 (en) Navigation buoy with complex energy installation
RU2617607C1 (en) Navigation buoy with integrated power plant
CA2552323A1 (en) Buoyant container with wave generated power production
CN107031806B (en) A kind of navigation unit by water promoted using wave energy
KR101548433B1 (en) Oscillating Water Column Type Wave Energy Harvest
RU2399546C2 (en) Sea ice buoy
KR20160025196A (en) Bouyant apparatus for wave power generation
CN103122832A (en) Power supply unit for environmental water in-situ automatic monitoring instrument
CN106160631A (en) A kind of many housings nested type stormy waves light integrated self-powered data buoy
CN110341890B (en) Miniature ocean monitoring buoy
RU2016150788A (en) SEA ICE BUOY
Symonds et al. Low-power autonomous wave energy capture device for remote sensing and communications applications
CN104309765B (en) Portable deep-sea multi-sensor carrying device
CN106005265B (en) A kind of top layer following sea stream confession electric multi parameter collects buoy
CN209258334U (en) A kind of ocean engineering environmental monitoring novel float
CN208149580U (en) A kind of quadrotor submarine navigation device that vector promotes
RU2655182C1 (en) Electric power installation for self-contained power supply of marine devices in areas with a complex ice situation
CN203780745U (en) Maritime search and rescue system
RU2467911C1 (en) Sea ice buoy
Zhao et al. A concept design of a small ocean vehicle with flap-foils to harvest wave energy

Legal Events

Date Code Title Description
FA94 Acknowledgement of application withdrawn (non-payment of fees)

Effective date: 20190730