BE496226A - - Google Patents

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BE496226A
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    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01GHORTICULTURE; CULTIVATION OF VEGETABLES, FLOWERS, RICE, FRUIT, VINES, HOPS OR SEAWEED; FORESTRY; WATERING
    • A01G31/00Soilless cultivation, e.g. hydroponics
    • A01G31/02Special apparatus therefor
    • A01G31/06Hydroponic culture on racks or in stacked containers
    • AHUMAN NECESSITIES
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    • A01G31/065Special apparatus therefor with means for recycling the nutritive solution
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
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    • Y02P60/00Technologies relating to agriculture, livestock or agroalimentary industries
    • Y02P60/20Reduction of greenhouse gas [GHG] emissions in agriculture, e.g. CO2
    • Y02P60/21Dinitrogen oxide [N2O], e.g. using aquaponics, hydroponics or efficiency measures

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Environmental Sciences (AREA)
  • Cultivation Receptacles Or Flower-Pots, Or Pots For Seedlings (AREA)

Description


   <Desc/Clms Page number 1> 
 



  APPAREILS ET PROCEDES D'AERO-CULTURE SOUS PRESSION. 



   La présente invention a pour objet un procédé   daéro-culture   sous pression et avec surcharge en acide carbonique ayant pour effet d'ac- tiver la germination des graines de toutes espèces (fourragères et   d'alimen-   tation) et leur transformation en plantes complètes, en un laps de temps va- riable selon les espèces, allant de trois à six jours au maximum. 



   Il y a longtemps que l'effet favorable sur la végétation d'un ex- cès d'acide carbonique dans l'atmosphère est connu. Une augmentation substan- tielle de cette teneur en C02,absorbée par les plantes et assimilée par el- les, active de façon sensible la végétation. La respiration des plantes   ay-   ant pour effet une émission d'oxygène par   celles-ci,   il est donc possible d' obtenir une culture en chassis absolument closo Diverses méthodes sont pos- sibles pour obtenir cet excès d'acide carbonique a) par l'injection directe à   l'aide   de bonbonnes; b) en faisant passer l'air à admettre dans le chassis, au travers d'une flamme, les gaz de combustion étant admis dans l'appareil en même temps que   l'air,   etc. 



   Dans ce but divers modes de chauffage peuvent être prévus, adop- tables selon les disponibilités locales brûleur ou réchauffeur au gaz, buta- ne, alcool, pétrole, charbon ou bois. 



   Le chassis renferme ùn certain nombre de compartiments superposés, lesquels contiennent des bacs perforés de culture. La disposition de ces bacs diffère selon le genre de graines   à   utiliser et la plante à produire. Dans le cas de production de fourrage, les bacs sont simplement perforés.S'il   s'agit   de plantes alimentaires (tomates, chicorées de   Bruxelles,   salades, manioc, etc.) les bacs de culture sont munis de dispositifs plastiques permettant aux plan- tes cultivées   (p.ex.   le manioc)   d'atteindre   leur pleine croissanceo 
Les bacs perforés ci-dessus sont reliés entre eux par un appareil automatique de distribution d'eau, laquelle permet aux graines et aux racines d'être périodiquement arrosées et baigner, un temps variable selon la plante cultivée,

   dans le liquide nutritif. Ce dernier est constitué dans   l'eau   par des engrais solubles, enrichis d'hormones variables selon les sortes de plan- 

 <Desc/Clms Page number 2> 

 tes cultivées et les terrains remplacés par   l'appareil   de¯culture sans terre,   L'atmosphère   intérieure est constituée artificiellement par l'in- troduction d'air réchauffé à la base de l'appareil. Grâce aux chicanes que constituent les bacs superposés d'irrigation, cet air circule de façon régu- lière à l'intérieur du châssis et se trouve règle par un clapet automatique, contrôlé par l'aérotherme automatique. Il en résulte que   l'air   est constamment renouvelé et enrichi du C02 favorable à la croissance. 



   Nous allons maintenant décrire schématiquement, en nous basant sur les dessins annexés,   l'appareil-type   d'aéro-culture: 
La première planche représente un appareil-type -vu de l'extérieur. 



  Elle s'explique d'elle-même une série d'étages, les grains en cours de cul- ture déposés dans les bacs ad-hoc, les dispositifs d'automaticité reliant cha- cun des étages, aéro-thermostats, injecteur de G02 et dispositif de chauffage situés entièrement à l'extérieur de l'appareil, de façon à en faciliter l'en- tretien et ne pas entraver la croissance des plantes par l'ouverture inutile de l'appareil. Une des parois latérales ou du fond est vitrée pour assurer la fonction chlorophyllienne des plantes et leur coloration. Cette paroi est na- turellement celle qui, selon les   locaux   disposibles, reçoit le plus de lumière du jour. Là où celle-ci est inaccessible ou insuffisante un dispositif inté- rieur d'éclairage donne les mêmes effets. 



   La seconde planche nous donne la coupe intérieure   d'un   appareil- type. Nous y voyons les étages du dessus, recevant l'eau nourricière et la transmettant à intervalles réglables par   l'horo-distributeur   aux six étages centraux pour finir dans l'étage inférieur de récupération et d'épuration d' où une pompe à main permet de la renvoyer au réservoir supérieuro   L'aérotherme,   situé au côté de l'appareil permet l'injection d' air réchauffé et enrichi de C02 dans   l'appareil,,   par l'intermédiaire du tube à ailettes, visible au bas de   l'appareilo   Cet air, après avoir circulé dans l'appareil, dont les bacs superposés constituent chicanes de circulation, est maintenu à une pression, déterminée pour les diverses espèces de cultures,

   et réglable par l'aéro-thermostat actionnant, lorsque la chaleur ou la pres- sion atteignent les limites fixées, le clapet supérieur d'évacuation automa- tique. 



   Le fonctionnement entièrement automatique de tout cet appareil- lage est assuré par l'horo-distributeur, constitué de relais électriques ac- tionnant les clapets ou pointeaux de vidange des divers étagea,, à interval- les déterminés et réglés une fois pour toutes. Là où le courant électrique ne permet pas l'usage de   l'appareillage   entièrement automatique   mû   par   l'électri-   cité (détails dans les planches 3 et 4) on utilisera le dispositif d'automati- cité partielle décrit par la planche 5.

   Ce dispositif exige la manipulation, une ou deux fois par jour, selon les grains cultivés, des contre-poids assu- rant le fonctionnement autanatique une fois la mise en route effectuée ma- nuellement et à heure fixe.Le fonctionnement en est clair :  l'eau   arrivant dans l'appareil, est admise dans le dispositif d'automaticité par un   pointeau   réglable, grâce auquel, après un écoulement déterminé et lorsque l'eau aura séjourné le temps requis, variant de dix à trente minutes, sur les graines à humidifier, un flotteur également réglable, fera fonctionner le pointeau   d'ou-   verture assurant l'évacuation de l'étage considéré dans le bac   d'en-dessous,   d'où, après un séjour de même durée, cette eau descendra automatiquement, d' étage en étage,

   jusqu'au bac d'épuration ou d'évaeuation.Car il va de soi, en effet, que l'épuration et la récupération des eaux résiduaires n'est envi- sagée que là   où   l'eau est rare. 

**ATTENTION** fin du champ DESC peut contenir debut de CLMS **.

Claims (1)

  1. Ayant ainsi décrit, de façon schématique, les détails-principaux et caractéristiques de mon invention et la façon dont j'en envisage l'utili- sation, je déclare que mes revendications sont les suivantes 1.- Dispositif mécanique, électrique ou non dans ses accessoires d'automaticité, constituépar un châssis à 1?intérieur duquel, par un excès de CO2, une poudre nutritive soluble dans l'eau d'humidification et une sur- pression, j'arrive à accélérer la germination des graines et leur transforma- <Desc/Clms Page number 3> tion en plantes COMPLETES et de croissance normales de façon telle que ces plantes sont arrivées à maturité!) en partant de la graine, en un laps de temps allant de TROIS JOURS pour certaines plantes fourragères à six jours au ma- ximum pour d'autres,
    dont fourrages;,, solanées, agrumes, etco 2.- Un dispositif mécano=électrique par lequel de l'air sous pres- sion est admis dans l'appareil après avoir été enrichi en 0020 3.- Un dispositif détages intérieurs à chicanes assurant une ré- partition absolument égale de la chaleur et de la surpression à l'intérieur de l'appareil..
    4.- Un chassis de culture rapide comportant une série d'étages, à chacun desquels des bacs, perforés de façons adéquates selon les plantes à produire, reçoivent les graines, lesquelles sont arrosées à intervalles ré- guliers d'une solution nourricière s'écoulant des étages supérieurs à l'in- férieur en s'arrêtant à chaque étage un temps déterminé.
    5.= Un bac de récupération et d'épuration des eaux résiduaires, couplé à une pompe, à main ou à moteur, pour ramener l'eau épurée dans le bac de départ supérieur.
    6.- Un appareil d'automaticité de la pression de l'air, avec cla- pet automatique d'évacuation, maintenant à l'intérieur de l'appareil la sur- pression optimum assurant la meilleure germination et la suppression des pa- rasites, 7.- Utilisation d'un dispositif horo-électrique à relais, assu- rant l'automaticité de l'écoulement et de la circulation des eaux.
    8.- Comme alternative au précédent,, la où le courant électrique requis n'est pas disponible, appareil d'automaticité à flotteur et contre- poids fonctionnant par la simple action de l'eau dans son réservoir., 9.- Série de bacs perforésde culture,avec perforations variables, en métal ou matières plastiques, élastiques ou non, interchangeables selon les plantes ou racines à obtenir.. en annexe 5 dessins.
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