ES2651443T3 - Sistema de gestión de raíces y aguas para plantas en macetas - Google Patents
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Classifications
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- A—HUMAN NECESSITIES
- A01—AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
- A01G—HORTICULTURE; CULTIVATION OF VEGETABLES, FLOWERS, RICE, FRUIT, VINES, HOPS OR SEAWEED; FORESTRY; WATERING
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Landscapes
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- Cultivation Receptacles Or Flower-Pots, Or Pots For Seedlings (AREA)
Abstract
Una maceta (30) para cultivar una planta o plantas y que resiste el escape de la raíz, comprendiendo la maceta: una pared lateral (11) que tiene un borde superior (15) que forma una boca (14); una pared inferior (12) continua con la pared lateral, la pared inferior y la pared lateral juntas que definen una cámara (24) para contener un medio de crecimiento; medios de transferencia de líquido (36) para transferir líquido entre el medio de crecimiento y un entorno local externo a la maceta y adyacente a la pared de base, comprendiendo los medios de transferencia de líquido uno o más conductos de transferencia de líquido (41), extendiéndose cada conducto de transferencia de líquido hacia arriba desde una abertura de base (43) en la pared inferior a una abertura interna (44) colocada en la zona interna, estando el conducto abierto en cada extremo, estando cada conducto de transferencia de líquido formado con una pared lateral impermeable al agua (31); caracterizada por que: la maceta incluye además medios de retención para retener el material de transferencia de líquido en el conducto de transferencia de líquido, comprendiendo los medios de retención una malla (42) colocada en la abertura de base; y en la que la pared inferior (35) es sustancialmente plana en su superficie inferior; y los medios de transferencia de líquido transfieren líquido hacia y/o desde una zona interna en la cámara, estando la zona interna separada de la pared inferior.
Description
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DESCRIPCION
Sistema de gestion de rafces y aguas para plantas en macetas Campo de la invencion
La presente invencion se refiere a una maceta novedosa para el cultivo de una planta o plantas y que resiste el escape de la rafz. La maceta es particularmente adecuada para su uso en un entorno comercial y/o de vivero, pero no esta tan restringido y puede ser util para plantas individuales en un contexto domestico.
Antecedentes de la invencion
La mayona de las plantas cultivadas en contenedores, en particular plantas en maceta de cultivo de produccion, se riegan desde arriba por una disposicion que puede incluir uno o mas de aspersores, goteros, y una manguera de mano. El aumento de los costes de suministro de agua y tambien los intentos de estabilizar mejor el contenido de agua de las macetas ha llevado a un creciente interes en el uso de sistemas de riego de fondo. El riego de fondo se ha practicado ampliamente en la produccion de plantas de parterre, pero es mas probable que su adopcion mas amplia ocurra con otras especies a medida que aumentan los costes de agua, se restringe el uso del agua y se penaliza la contaminacion de fuentes puntuales.
Desde hace mucho tiempo la ambicion de propagadores de plantas ha sido maximizar el efecto de riego para mejorar asf el cultivo de plantas en maceta, no solo para reducir el estres hudrico, sino tambien en terminos de automatizacion conduciendo a grandes necesidades de mano de obra y una mayor eficiencia.
La maceta de planta tradicional esta formada a partir de un material de polfmero o arcilla resistente y tiene un orificio de drenaje central o una pluralidad de orificios y/u orificios basales dispuestas perifericamente alrededor de una pared inferior o base o en el centro de la base. Un problema importante que surge con el uso de tales macetas se relaciona con la absorcion de agua y el drenaje del exceso de agua a traves de los orificios, y ambos procesos pueden verse impedidos por el crecimiento de la rafz. Las rafces pueden obstruir ffsicamente el pasaje provisto por el orificio o los orificios. Las rafces tambien pueden concentrarse dentro, pero en la base de la maceta debajo del medio de maceta, forzando el medio hacia arriba y fuera del contacto directo con un lecho de riego capilar en un sistema comercial de riego de fondo. Es muy probable que esto reduzca la velocidad de flujo capilar ascendente, ya que la velocidad de flujo capilar a traves de una masa de rafz se vera comprometida en relacion con el flujo a traves del medio de crecimiento.
Las rafces escapadas tambien pueden pasar por debajo de una maceta, provocando la atenuacion del contacto entre la esterilla de distribucion de agua y el medio de cultivo de la planta, comprometiendo ademas el suministro capilar de agua a la planta.
Una teona comunmente promovida es que las rafces buscan a una fuente de agua y crecen en la fuente de agua en un grado tal como para tapar, finalmente, el conducto de agua (vease, por ejemplo, la Patente de los Estados Unidos n.° 5.938.372 de Lichfield). La ensenanza por lo tanto es que las rafces creceran preferentemente en la direccion del agua entrante y son positivamente hidrotropicas.
El documento US 4.685.827 describe un sistema de riego para macetas, que usa cilindros de riego ubicados junto a las rafces de la planta con los cilindros de riego conectados a una unidad de suministro de agua a traves de un sistema de tubenas cerrado con la unidad de suministro de agua manteniendo un nivel constante de agua de riego.
Sena ventajoso proporcionar una maceta que limite de escape de la rafz y tambien proporciono una via para que el lfquido se mueva fuera de y preferiblemente dentro de la maceta.
Sumario de la invencion y divulgacion
A lo largo de esta memoria descriptiva, a menos que el contexto requiera otra cosa, la palabra "comprende", o variaciones tales como "comprende" o "que comprende", se entendera que implican la inclusion de un elemento o numero entero o grupo de elementos o numeros enteros, pero no la exclusion de ningun otro elemento o numero entero o grupo de elementos o numeros enteros.
En un primer aspecto la presente invencion proporciona, una maceta para el crecimiento de una planta o plantas y que resiste el escape de la rafz, comprendiendo el envase: una pared lateral (11) que tiene un borde superior (15) que forma una boca (14); una pared inferior (12) continua con la pared lateral, la pared inferior y la pared lateral juntas que definen una camara (24) para contener un medio de crecimiento; medios de transferencia de lfquido (36) para transferir lfquido entre el medio de crecimiento y un entorno local externo a la maceta y adyacente a la pared de base; los medios de transferencia de lfquido comprendiendo uno o mas conductos de transferencia de lfquido (41) cada conducto de transferencia de lfquido extendiendose hacia arriba desde una abertura de base (43) en la pared inferior a una abertura interna (44) colocada en la zona interna, estando el conducto abierto en cada extremo,
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estando cada conducto de transferencia de Kquido formado con una pared lateral impermeable al agua (31); caracterizado porque: la maceta incluye ademas medios de retencion para retener el material de transferencia de lfquido en el conducto de transferencia de lfquido, comprendiendo los medios de retencion una malla (42) colocada en la abertura de base; y en el que la pared inferior (35) es sustancialmente plana en su superficie inferior; y el medio de transferencia de lfquido transfiere lfquido a y/o desde una zona interna en la camara, la zona interna separada de la pared inferior.
El conducto de transferencia de lfquido puede ser cilmdrico con un diametro en el intervalo de 5 mm a 50 mm.
El conducto puede extenderse hacia dentro en el intervalo de 2 mm a 80 mm.
El material de transferencia de lfquido puede ser uno o mas de un medio de crecimiento, el polvo de fibra de coco, corteza, poliester, y tierra. El conducto puede estar dimensionado para recibir el material de transferencia de lfquido bajo la influencia de la gravedad.
La malla puede ser posicionada de forma desmontable en la abertura de base o puede estar formada integralmente con el conducto de transferencia de lfquido.
En este documento, se describe un material de transferencia de lfquido alternativo que comprende un tapon solido, permeable a los lfquidos.
El tapon puede ser un tapon expandido que tiene un extremo interior que se extiende lateralmente mas alla de la pared lateral del conducto de transferencia de lfquido.
Cada conducto de transferencia de lfquido se forma preferiblemente integralmente con la maceta.
El conducto de transferencia de lfquido puede estar formado como una ranura que se extiende hacia arriba y puede incluir ademas una mecha de material colocada en la ranura.
La maceta puede comprender ademas una tapa interna (88) adaptada para cubrir la abertura interna, suficientemente suelta para permitir que el lfquido pase entre la tapa y un borde de la abertura.
La tapa interna puede ser sustancialmente plana o puede extenderse hacia abajo sobre un borde de la abertura interna.
La tapa puede estar conectada de manera articulada al conducto de transferencia de lfquido.
Los medios de transferencia de lfquido descritos en la presente memoria pueden comprender uno o mas tapones permeables a los lfquidos, cada uno de los cuales se inserta a traves de una abertura de base correspondiente y se apoya estrechamente en una pared de la abertura.
Cada tapon permeable al lfquido puede estar formado por uno o mas de hormigon, mortero, arcilla, caucho, material polimerico, madera y poliester y el tapon puede ser cilmdrico.
Cada tapon permeable a los lfquidos puede incluir una seccion del talon que pueden ensancharse hacia fuera.
Un tapon permeable a los lfquidos puede ser entallado para proporcionar un asiento para un borde de la abertura de base.
El espacio entre el tapon permeable a los lfquidos y la base es suficientemente pequeno para resistir la salida de la rafz y puede ser de 500 micrometros o menos. El espacio puede ser de 300 micrometros o menos y podna ser de 200 micrometros o menos. Mas preferiblemente, el espacio esta en el intervalo de 50 a 100 micrometros.
Cada tapon permeable a los lfquidos puede estar equipado de manera desmontable en su correspondiente abertura y puede ser mantenido en posicion por medio de cunas. Alternativamente, un medio de transferencia de lfquido descrito en este documento puede comprender un elemento flexible fibroso permeable al agua insertado a traves de una o mas aberturas en la pared lateral y/o la pared de base, estando el elemento fibroso dimensionado para llenar sustancialmente la abertura.
El elemento fibroso puede ser una mecha que puede ser posicionada a traves de una abertura en la pared lateral, estando la abertura espaciada hacia arriba desde la pared inferior.
La abertura se situa preferiblemente 0,5 cm o mas por encima de la pared inferior.
La mecha puede extenderse bajo la pared inferior, e insertar a traves de una segunda abertura en la pared lateral, la segunda abertura separada de la pared inferior y de la abertura. Se pueden insertar dos o mas mechas a traves de
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las aberturas correspondientes.
El elemento fibroso puede estar formado por uno o mas de geotextil poliester pegado hilado, calico, arpillera o canamo.
Alternativamente, un conducto de transferencia de Kquido descrito en este documento puede estar formado como un tubo de sifon que tiene una abertura de salida formada en la pared inferior, una abertura de entrada situada en la camara, y un tubo intermedio entre la abertura de entrada y la abertura de salida, el tubo intermedio extendiendose hacia arriba de la abertura de entrada y adaptado para crear un efecto de sifon cuando un nivel de lfquido en la maceta se eleva por encima del tubo de sifon.
El tubo de entrada puede estar configurado como un tubo curvado hacia arriba y el tubo de sifon puede estar incrustado en un bloque solido que puede estar formado de un material polimerico tal como polietileno.
En un caso adicional, la descripcion describe un maceta para el crecimiento de una planta o plantas y adaptado para proporcionar, en uso, la transferencia de lfquido a y/o desde una zona interna en la maceta, la zona interna separada de una pared inferior, y un entorno local externo a la maceta y adyacente a la pared de la base, comprendiendo el maceta:
una pared lateral que tiene un borde superior que define una boca;
una pared inferior continua con la pared lateral y definiendo conjuntamente la camara; y
uno o mas conductos que se extienden hacia adentro desde la pared de la base, cada conducto abierto en ambos extremos y adaptado para recibir un material de transferencia de lfquido. Cada conducto puede extenderse desde 2 mm hasta 80 mm.
Los materiales de transferencia de lfquidos descritos en este documento incluyen uno o mas de un tapon permeable al lfquido, una mecha de material, medio de crecimiento, tierra, polvo de fibra de coco, corteza y poliester.
El conducto puede estar dimensionado para recibir el medio de crecimiento bajo la influencia de la gravedad. El conducto puede ser cilmdrico y puede tener un diametro en el rango de 5 mm a 50 mm.
La maceta puede comprender ademas medios de retencion para retener el material de transferencia de lfquido en posicion en el conducto.
Los medios de retencion pueden comprender una malla y la malla puede estar formada integralmente con el conducto. Alternativamente, la malla puede estar situada de manera extrafble en una abertura de la pared inferior de la maceta.
La maceta puede comprender ademas una tapa localizable en una abertura interna correspondiente de un conducto, ajustandose lo suficientemente floja para permitir el lfquido hacia dentro y desde la abertura.
La tapa puede ser sustancialmente plana para la colocacion sobre la abertura interna o, alternativamente, puede extenderse hacia abajo sobre la abertura interna.
En todavfa un ejemplo adicional, la descripcion describe una maceta para el cultivo de una o mas plantas, estando la maceta adaptada para transferir lfquido a y/o desde una zona interna en una camara de la maceta, estando la zona interna separada de una pared inferior de la maceta, y un entorno local externo a la maceta adyacente a la pared inferior, comprendiendo la maceta una pared lateral que tiene un borde superior que define una boca; una pared inferior continua con la pared lateral y definiendo conjuntamente la camara y
uno o mas conductos que se extienden hacia dentro desde la pared inferior y adaptados para transferir el exceso de lfquido fuera de la maceta, estando cada conducto forma sustancialmente como una ranura que se extiende hacia dentro teniendo una pared lateral continua.
Cada lado del conducto puede tener una anchura en el intervalo de 1 mm - 5 mm y una longitud en el intervalo de 5 mm - 60 mm. Cada conducto puede tener una tapa.
La tapa puede ser extrafble desde el conducto o, alternativamente, la tapa puede estar unida de manera articulada a un borde de una abertura interna de la ranura.
La tapa puede extenderse hacia abajo de al menos un borde libre de la abertura interna de la ranura formando de este modo una via tortuosa para el flujo de lfquido.
La maceta puede incluir ademas una mecha de material colocado en la ranura y tambien describe un pasaje tortuoso.
Una mecha material puede ser colocada en cada conducto.
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Tambien se describe un metodo de gestion de contenido de agua en una maceta para el cultivo de una o mas plantas, comprendiendo el procedimiento la etapa de proporcionar una disposicion de transferencia para transferir kquido directamente a y/o desde una zona interna de un medio de crecimiento dentro de la maceta, estando la zona interna espaciada de una pared inferior de la maceta, y un entorno local adyacente a la pared inferior, pasando el lfquido transferido a traves de una pared inferior y/o una pared lateral de la maceta.
El metodo puede incluir ademas la etapa de posicionamiento del medio de crecimiento en un conducto que se extiende hacia el interior, el conducto teniendo una primera abertura a traves de la pared inferior y una segunda abertura dentro de la zona interna, el medio de crecimiento en el conducto actuando como un material transferencia de lfquido entre la zona interna y el entorno local.
El lfquido de transferencia puede incluir la etapa de colocar una mecha de material en un conducto que se extiende hacia dentro.
El lfquido de transferencia puede incluir la etapa de colocar una mecha de material a traves de al menos una abertura en una pared lateral de la maceta, estando la abertura espaciada de la pared inferior.
Tambien se describe un sistema para la gestion de los niveles de lfquido en una pluralidad de macetas que conteman las plantas, comprendiendo el sistema una estera capilar para transferir el lfquido y dos o mas macetas de acuerdo con la reivindicacion 1 posicionadas sobre la estera capilar y en comunicacion hidraulica con un lfquido en la estera capilar.
La estera capilar comprende preferiblemente una capa inferior impermeable, una capa capilar intermedia, y una capa impermeable superior, la capa superior que tiene aberturas formadas y adaptadas para recibir una maceta correspondiente para proporcionar de ese modo la comunicacion hidraulica.
La capa superior puede estar formada por secciones superpuestas de material impermeable configuradas para permitir el flujo de lfquido entre la carga capilar y una superficie superior de la capa superior.
El sistema puede incluir ademas un sistema de aspersores para suministrar lfquido a las macetas.
Una maceta de la presente divulgacion puede comprender ademas uno o mas orificios indicadores en la pared lateral, estando cada orificio espaciado de la pared inferior y adaptado para permitir que el lfquido fluya hacia fuera cuando una mesa de agua en la maceta alcanza el nivel del uno o mas orificios
Dos o mas orificios pueden estar situados alrededor de un penmetro de la maceta a sustancialmente el mismo nivel.
La maceta puede comprender ademas una o mas aberturas de pared lateral basales en la pared de la maceta, estando las aberturas basales adaptadas para permitir la salida de las rafces de la maceta.
La maceta tiene una pared inferior que es sustancialmente plana.
Los medios de transferencia de lfquido pueden ser al menos un conducto de transferencia situado a traves y que se extiende hacia arriba desde la una o mas aberturas. La una o mas aberturas pueden estar en o cerca de la pared inferior. El conducto de transferencia de lfquido esta situado preferiblemente muy cerca o en contacto contiguo a un borde de su abertura correspondiente. Preferiblemente, la proximidad cercana implica un rango de 500 micrometros o menos, preferiblemente 300 micrometros o menos y lo mas preferiblemente 200 micrometros o menos. Un intervalo particularmente adecuado es de 100 micrometros o menos y preferiblemente de 50 a 70 micrometros. Los medios de transferencia de lfquido pueden comprender una pluralidad de conductos de transferencia de agua, cada uno localizado a traves de una abertura correspondiente.
Tambien se describe un metodo para proporcionar lfquido a un medio de crecimiento para una planta, comprendiendo el procedimiento la localizacion de un elemento de conducto de agua a traves de una abertura en una maceta y posicionar el conducto de flujo de agua de tal manera que esta en contacto cercano o colindante con un borde de la abertura para resistir el escape de las rafces de las plantas.
Breve descripcion de los dibujos
Con el fin de proporcionar una mejor comprension de la presente invencion, las realizaciones preferidas y otras divulgaciones se describiran en detalle, solo a modo de ejemplo, con referencia a los dibujos adjuntos en los que:
La figura 1 es una vista en perspectiva en seccion de una maceta aqrn divulgada;
La figura 2 es una vista en perspectiva en seccion de una maceta alternativa;
La figura 3 es una vista en perspectiva en seccion de una realizacion de una maceta de la presente invencion;
La figura 4 es una serie de vistas de otra maceta descrita en este documento;
La figura 5 es una vista en seccion lateral de otra maceta de la presente descripcion en una estera de riego
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capilar;
La figura 6 es una vista superior de la disposicion de la figura 5;
La figura 7 es una vista superior de la disposicion de la figura 5;
La figura 8 es una vista parcial en seccion de otra maceta de la presente descripcion;
La figura 9 es una serie de vistas esquematicas en seccion de disposiciones en macetas de la presente invencion;
La figura 10 es una vista esquematica lateral de un primer sistema para la gestion del agua de una serie de macetas;
La figura 11 es una vista esquematica lateral de un segundo sistema para la gestion del agua de una serie de macetas;
La figura 12 es una vista superior de la disposicion de la figura 11.
Descripcion detallada de los dibujos
La siguiente descripcion se da solamente a modo de ejemplo y no debe considerarse como restrictiva sobre el amplio alcance de la invencion.
Con referencia a la figura 1, se ve una maceta 10 formada por una pared lateral continua 11 y una pared inferior 12. La maceta 10 se puede formar a partir de cualquier material adecuado, pero se preve que el material mas rentable para el uso comercial sera una maceta de plastico como es bien conocido en la tecnica. La maceta puede formarse con ranuras de escape de rafz horizontales (no mostradas en esta descripcion) que se proporcionan para permitir que las rafces escapen lateralmente de la maceta. A continuacion, las rafces pueden podarse con facilidad para retener el vigor en el sistema radicular, al tiempo que se evita un acoplamiento mecanico con una estera capilar (que se describira a continuacion).
Mientras que la maceta se muestra como troncoconica en la configuracion, se pueden utilizar cualesquiera formas adecuadas tales como cilmdrica, en forma de caja o estriada.
La pared lateral 11 forma una boca superior 14 para permitir la carga de la maceta 10 con un medio de crecimiento adecuado para las plantas y la plantacion de plantulas. Un borde superior 15 de la pared puede formarse como una terminacion simple de la pared o como se muestra como una repisa, labio o similar. La pared inferior 12 tiene una arista periferica 16 que proporciona un pie para la maceta, un efecto de refuerzo y algo de espacio libre debajo de la pared inferior 12.
Medios de transferencia de lfquido estan en este caso, formados por un tapon 20 alineada con una abertura 21 en la base 12. El tapon esta formado con una seccion de tope 22 que sobresale de la maceta y una seccion superior 23 que se extiende hacia adentro y hacia arriba dentro de la camara formada por la pared lateral 11 y la pared inferior 12. Un reborde 25 y cunas 26 tambien se forman en el tapon. La seccion superior puede ensancharse hacia afuera y hacia abajo para proporcionar ajuste para compensar aberturas de diferentes tamanos cuando se usa un simple ajuste de friccion. Ademas, el peso de la maceta llena tendera a empujar la apertura hacia el tapon y mantendra la aposicion cerrada del tapon y la pared de la abertura. El tapon esta formado de un material poroso para permitir la accion capilar y la transferencia de lfquido. El tapon puede estar formado de cualquier material adecuado, pero un compuesto particularmente eficaz y barato es una mezcla de hormigon. El material tambien puede comprender productos de arcilla, madera porosa, plastico o tierra de diatomeas. La porosidad puede variar para adaptarse a diferentes plantas y condiciones. La porosidad en el concreto puede variar segun las proporciones de arena, cemento y agua. En esta invencion, diferentes plantas pueden ser mas adecuadas para tapones de diferente porosidad. Los materiales alternativos incluyen caucho, ceramica (cocida y no cocida), madera, productos de madera y polfmeros sinteticos. Es importante que el tapon tenga vfas de fluido que permitan la accion capilar, pero que sean lo suficientemente finos como para resistir la penetracion de la rafz. Un lfmite superior preferido es 50 micrometros, pero pueden ser adecuados diametros mayores.
La presentacion de lfquido a la seccion de tope 22 dara como resultado una accion capilar que absorbe lfquido a traves del tapon 20 y hacia la camara 24 y hacia una zona que esta espaciada desde y por encima de la pared inferior 12. La zona puede extenderse a la pared inferior, pero termina hacia arriba de la pared para proporcionar una entrada y/o salida de lfquido a una distancia dentro de la camara. El tapon tambien transfiere agua hacia afuera de la maceta a una zona adyacente a la pared inferior 12. Esto puede ser contiguo a la pared inferior o ligeramente espaciado de la misma. Esto proporciona una estabilidad y eficiencia que permite un uso efectivo con los sistemas de riego de esterilla tal como se describe a continuacion. Como es evidente en este caso, la seccion de tope 22 esta dimensionada para extenderse hacia abajo para corresponder o extenderse ligeramente mas alla de la profundidad del borde periferico 16 para proporcionar contacto con una estructura de riego subyacente.
La ensenanza tradicional ha sostenido que las rafces son hidrotropicas. La creencia consiguiente es que las rafces migraran a una fuente de entrada de agua y finalmente penetraran a traves de una abertura y la bloquearan o comprometeran el canal de transferencia desde una fuente de agua de entrada. El inventor ha descubierto que, si bien las rafces en un medio con agua suministrada continuamente desde el fondo son fuertemente geotropicas, no todas son atrafdas por una fuente de agua entrante. Por lo tanto, es poco probable que las zonas de entrada de
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agua sobre la tierra de la maceta (por ejemplo, en la parte superior de los tapones o conductos o en las superficies de las cintas) se obstruyan con las rafces. En consecuencia, su eficacia como conductos de agua debe continuar independientemente de la acumulacion de rafces en la base de la maceta. La presente invencion proporciona un medio de transferencia de agua que toma agua de un entorno externo fuera de la maceta y la distribuye hacia el interior lejos de la base para evitar asf problemas con la masa de la rafz. Por supuesto, la disposicion tambien proporciona un mecanismo para tomar el exceso de agua del interior de la maceta y transferirla al exterior. En algunos casos, esta puede ser la unica funcion.
El tapon 20 se puede formar en cualquier forma adecuada. Aunque cilmdrica es una forma conveniente y de facil conformacion, el tapon puede ser rectangular, triangular en seccion transversal, conico u otras formas. En un caso, el tapon puede formarse con una base. En un caso, el tapon puede formarse con una base que tiene una seccion superior conica o piramidal que termina en una punta. La maceta, en este caso, puede estar formado de un material que sea penetrable por la punta. Una serie de tapones puede estar dispuesta alrededor de una estera capilar, por ejemplo, y las macetas pueden ensartarse simplemente en el extremo del tapon proporcionando asf una insercion adecuada. En esta aplicacion, la maceta puede estar formada de un material plastico flexible y puede ser una bolsa de plastico u otra bolsa de material similar que sea penetrable por la punta de uno o mas tapones.
En el presente tapon, estan formadas cunas 26 para acoplarse a la pared inferior 12 y mantener el tapon en posicion. Las cunas pueden extenderse al reborde 25 y adaptarse para cortar en el borde de la abertura 21. Sin embargo, en este caso, las cunas terminan por encima del reborde 2l para permitir que el borde de la abertura se distorsione y luego se encaje en posicion debajo de las cunas con el espacio disponible correspondiente a un ancho de la pared de base 12 para proporcionar un anidamiento estrecho del tapon contra la maceta.
El tapon puede estar formado con cualquier dimension adecuada. Las siguientes son solo para una instancia representativa. El diametro del tope puede ser de 38 mm con un diametro de seccion superior de 34 mm. La seccion de tope puede tener 5 mm de alto y la seccion superior puede tener 20 mm de alto. El tapon, sin embargo, puede extenderse considerablemente mas dentro de la camara y puede extenderse a toda la profundidad del medio de crecimiento. El tope puede estar formado de dimensiones mayores o menores. En una alternativa, el tapon puede formar toda la parte inferior de la maceta para reemplazar asf la pared inferior. Una sola maceta puede tener dos o mas tapones que pueden ser de particular ayuda en una bandeja de plantulas, por ejemplo.
Los medios de crecimiento se conocen bien en la industria de las plantas y pueden comprender uno o una mezcla de turba, fibra de coco, corteza, vermiculita y arena de sflice. Por supuesto, hay otros materiales como tierra, compost, humus y otros materiales utilizados y conocidos que tambien entran dentro del alcance del termino medios de crecimiento. Cuando se usa en un conducto como material de transferencia de lfquido, el medio de crecimiento puede ser cualquier material o mezcla adecuada con suficientes caractensticas de capilaridad para efectuar la funcion descrita asociada con el mismo.
El tapon puede estar recubierto en su superficie lateral con un material para asegurar obliteracion o minimizacion del espacio entre el tapon y la pared de la abertura. Los materiales adecuados pueden incluir plasticos, materiales gelatinosos, ceras o similares.
La presente descripcion muestra un acoplamiento de clip de cerradura. Tambien se debe entender que el tapon puede incluir medios de fijacion positivos, tales como un adhesivo. El tapon puede estar formado con un collar dimensionado y configurado para ser introducido en la abertura y formar una barrera intermedia entre un borde de la abertura y el tapon o pared. El tapon puede tener una rosca y atornillarse en el orificio de la base de la maceta. Se puede colocar una tapa de plastico con orificios sobre la parte del tapon que sobresale del fondo de la maceta. La tapa puede ayudar a resistir la abrasion del tapon. La tapa puede ser de uso particular cuando los puertos se utilizan principalmente para el drenaje y pueden eliminarse para promover la captacion de agua capilar.
Se prefiere que el tapon tope estrechamente con la pared de la abertura 21 para evitar o resistir la penetracion de rafces. La proximidad preferida de los componentes variara para diferentes plantas. Un intervalo no limitante preferido es 500 micrometros o menos y tal vez 300 micrometros o menos. Un intervalo particularmente preferido es de 200 micrometros o menos y de 50 a 100 micrometros puede ser adecuado en algunas circunstancias. El punto final deseado es proporcionar un espacio que disuada la entrada de la rafz en una circunstancia dada.
Mientras que se ha esbozado la entrega de lfquido al medio de crecimiento, debe entenderse tambien que el tapon puede actuar como una salida para lfquido en una maceta regada en exceso. El lfquido puede correr desde el medio a traves del tapon y al exterior de la maceta. Esta capacidad bidireccional proporciona una gran utilidad en los sistemas en los que las macetas estan expuestas a la lluvia o al exceso de riego desde arriba. Haciendo referencia a la figura 2, se ve una maceta 30 que tiene un conducto de transferencia de lfquido en forma de un tunel o pozo 36 formado por una pared 31 que conecta una abertura interna 32 y una abertura externa 33. La pared 31 esta dimensionada para recibir un material de transferencia de lfquido tal como un tapon poroso, un material fibroso poroso al lfquido, fibra de coco o medio de crecimiento. Un tapon particularmente util puede formarse a partir de poliester. En un uso simple, la maceta 30 puede colocarse en un dispositivo de suministro de agua tal como un recipiente y llenarse con medio de crecimiento que tambien se asienta contra la pared 31 y proporciona un ejemplo
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de medios de transferencia de Kquido. La naturaleza del medio de crecimiento debe ser permeable al agua, proporcionando asf una v^a de salida, asf como una v^a de entrada de accion capilar. Por supuesto, el agua tambien puede ser suministrada por inundacion externa a un nivel por encima de la altura de la abertura interna 33.
El inventor ha encontrado sorprendentemente que las rafces son fuertemente geotropicas en condiciones de agua adecuada. Por lo tanto, las rafces crecen hacia el espacio 34 y muestran poca tendencia a crecer de nuevo hacia
dentro del pozo 36 formado por las aberturas 32, 33 y la pared 31.
Otra caractenstica de este maceta es una pared inferior plana 35. Las macetas de la tecnica anterior son usualmente concavas. La provision de un fondo plano permite una facil limpieza simplemente pasando un raspador, como un simple raspador de pintura, sobre la superficie para eliminar cualquier material adherido, incluidas las rafces que puedan haber penetrado en el pozo 36.
Con referencia a la figura 3, se ve una realizacion de la invencion que comprende una maceta 40 similar a la
descripcion de la figura 2 pero que incorpora un ejemplo de medios de retencion para retener el material de
transferencia de lfquido en el pozo o tunel segun la invencion. En este caso, se proporciona una rejilla 42 para contener, por ejemplo, medio de crecimiento. La rejilla 42 puede estar formada integralmente con la maceta o, alternativamente, puede estar acoplada de manera extrafole con la pared a traves de un collar (no mostrado) que se extiende dentro del pozo o conducto 41. De hecho, el propio pozo puede formarse como un dispositivo modular insertable para la adaptacion a macetas existentes con aberturas de pared de base. La presente realizacion es particularmente adecuada para una carga y un uso eficientes. Un medio de crecimiento puede simplemente cargarse en la maceta por gravedad, llenando asf el conducto o pozo 41. El medio de crecimiento sirve entonces como un material de transferencia de lfquido para mover el lfquido entre la abertura interna 44 y la abertura externa 43. Las macetas pueden llenarse automaticamente en lmea para un gran uso comercial mientras se retiene la funcionalidad de la presente invencion. Se puede colocar otro material adecuado en el pozo 41. Por ejemplo, el material de estera capilar puede colocarse dentro del pozo para proporcionar una funcion adecuada. Una alternativa adicional es el uso de una almohadilla de poliester colocada en la rejilla 42 con un medio de crecimiento colocado sobre la almohadilla que puede extenderse alrededor de ^ a 2 cm hacia arriba. Un destinatario experto conocera muchos materiales adecuados alternativos. Se pueden usar otras configuraciones para proporcionar el efecto de retencion de la rejilla. Por ejemplo, las barras paralelas pueden extenderse a traves de la salida o abertura externa 43 para proporcionar una pantalla.
Una maceta 50 se muestra en la figura 4 con una descripcion adicional de un conducto de transferencia de lfquido formado como una arista ranurada. La arista 51 tiene una ranura central 52 que penetra en la base 53 de la maceta 50. Una tapa 54 (mostrada aqu como alineada para la aplicacion) esta situada o formada en la arista 51 y define un giro de 180° en la direccion de un canal formado por la ranura y la tapa.
Un material permeable al agua 55 esta posicionado en la ranura y se extiende en la ranura 51 y con una seccion interna 56. Una seccion externa 57 esta situada debajo de la maceta 50 con una seccion intermedia 58 que proporciona un pasaje de agua a traves de la ranura. El material 55 puede ser cualquier composicion adecuada y puede ser, por ejemplo, percal o una mecha fibrosa o cualquiera de una gama de sustitutos adecuados.
En la figura 4A, la seccion externa 57 corre hacia la seccion intermedia 58 colocada en la ranura 52. El agua puede transferirse hacia adentro o hacia afuera segun corresponda. El pasaje tortuoso descrito por el material permeable al agua restringe las oportunidades para que las rafces salgan de la maceta u ocluyan la via del agua. La tapa 54 esta en posicion y el material permeable 55 termina adyacente a la pared base o inferior 53 que proporciona la transferencia desde una zona 59 separada de la base 53 asf como adyacente a la base.
La figura 4B muestra los componentes de la ranura, la tapa y el material alineados para el montaje. La ranura puede ser cualquier de cualquier dimension adecuada. Un rango de dimensiones, a modo de ejemplo, solo es un ancho de ranura de 1 mm a 5 mm, una longitud horizontal de 10 mm a 40 mm y se extiende hacia dentro. Si bien cualquier extension adecuada es aceptable, un rango preferido es de 8-20 mm, lo que proporciona macetas con buena capacidad de apilamiento para el transporte y el almacenamiento.
La figura 4C muestra una variacion en la que se ve la seccion interna 156 en la vista superior que se extiende hacia fuera de la ranura y la arista 51 en la camara del medio de crecimiento.
La figura 4D es una vista parcial en seccion lateral de una descripcion adicional en la que la tapa 154 esta formada integralmente con la arista 151. Mientras se muestra una bisagra plastica 159, la tapa 154 puede formarse de un material plastico delgado suficientemente elastico para deformarse y retornar en funcionamiento. Como es evidente en esta vista, el material 155 sigue una trayectoria tortuosa o en serpentina, reduciendo de ese modo aun mas las posibilidades de salida y obstruccion de la rafz.
La ranura puede estar formada sin una tapa en absoluto.
Ademas, el inventor ha encontrado sorprendentemente que la presencia de la tapa puede permitir que la ranura sea
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utilizada sin una mecha de material, al menos para el proposito de la eliminacion de agua de la maceta o para la entrada de agua, si un nivel de inundacion externa esta por encima del nivel de la ranura.
Hay que senalar que la presente invencion se dirige principalmente al control del agua. Sin embargo, tambien se pueden aplicar combinaciones tales como agua y fertilizantes o incluso productos qmmicos de tratamiento y generalmente caen en el termino "Uquido". Los dos terminos "agua" y "lfquido" pueden por lo tanto ser intercambiables a menos que el contexto dicte lo contrario.
La figura 5 muestra una descripcion alternativa adicional de una maceta que usa elementos fibrosos en forma de mechas.
La maceta 60 contiene medio de crecimiento 61 dentro de la pared lateral 62 y la pared inferior o base 63. Una mecha o cinta fibrosa 64 se dirige desde debajo del fondo 63 y a traves de dos aberturas espaciadas 65, 66 en la pared 62. La cinta 64 se extiende hacia dentro, sustancialmente horizontal, para terminar dentro del cuerpo del medio 61. La presente vista muestra las cintas que se asientan sobre una base del medio de crecimiento y que requieren la adicion de medio adicional para llenar la maceta. Por supuesto, la cinta puede dirigirse hacia arriba o hacia abajo si se prefiere. Ademas, una sola cinta puede ingresar a la maceta a traves de una sola abertura.
Una seccion inferior 67 de la cinta 67 se intercala entre la maceta 60 y una estera capilar 68 que esta cubierta parcialmente por una estera de mala hierba 69 y soportada por un revestimiento de plastico impermeable 70. Las aberturas 65, 66 estan situadas aproximadamente 1 cm por encima del fondo 63 pero pueden estar colocadas a otras alturas. La cinta puede insertarse a traves de una abertura en la parte inferior. Se prefiere que la cinta ocupe sustancialmente toda la abertura.
La figura 6 es una vista superior de la disposicion de la figura 5 que destaca la presencia de dos cintas paralelas 64, 72. Las cintas pueden desviarse angularmente y de hecho pueden cruzarse.
La figura 7 muestra una vista superior con las cintas 64, 72 en su lugar dentro de la maceta 60 y lista para la adicion de medio extra. Aberturas en forma de orificios de drenaje 71 formados en la pared 62 a cualquier altura adecuada tambien se muestran en la figura 5. Los orificios de drenaje 71 pueden proporcionar una indicacion de riego suficiente, particularmente en sistemas de riego desde arriba, descargando agua sobre una superficie exterior de la maceta 60. Los orificios de drenaje se pueden distribuir circunferencialmente y pueden estar a diferentes alturas.
Una descripcion adicional de una disposicion de transferencia de lfquido se muestra en la vista lateral en seccion parcial de una maceta 75 en la figura 8. La pared de base o inferior 76 es penetrada por una abertura 77 que es continua con un tubo de sifon 78 que, en este ejemplo, es una forma de U invertida. El tubo de sifon 78 termina en un extremo interno 79 posicionado adyacente y separado de la base 76. Este espaciamiento asegura una zona de retencion de lfquido adyacente a la base en la camara de la maceta.
En la presente descripcion, el tubo de sifon 78 se forma o incrusta en un bloque de soporte 80 que soporta el tubo, asf como mejora la funcion. Sin embargo, debe entenderse que el tubo puede formarse simplemente y puede ser autoportante o estar soportado por el medio de crecimiento. Adicionalmente, las formas que no sean en forma de U pueden ser adecuadas siempre que funcionen como se describe a continuacion. El extremo interno 79 puede estar espaciado de la base mas alla de lo que se muestra para proporcionar una zona despejada por encima de la base.
Esta divulgacion minimiza de escape de la rafz mientras que permite el drenaje a traves de un orificio en la base de la maceta a la que esta conectado el tubo. El tubo 78 tiene un diametro interno de 3 mm y se eleva verticalmente desde el orificio a una distancia de 1 cm a 2 cm antes de volver a 180° con su extremo abierto muy cerca del fondo interior de la maceta. El agua no se drenara a traves de este tubo hasta que la superficie de agua libre en la maceta se eleve a un nivel por encima de la altura del tubo. A medida que el agua en el tubo tambien se eleva, se alcanza una altura cuando se produce la sifonacion en el tubo con el consiguiente flujo de agua a traves del tubo fuera de la maceta. En consecuencia, la superficie de agua en la maceta cae a un nivel de posicion con la abertura basal del tubo de sifon. Las inundaciones externas pueden empujar el agua hacia la maceta a traves del tubo.
El extremo abierto del tubo de sifon se puede cortar en un angulo para asegurarse de que no se asienta a ras con el fondo de la maceta y de esta forma quedando ocluido.
La salida del orificio de drenaje 77 puede estar en la base de la maceta, como se muestra, o en la parte inferior de la pared lateral de la maceta.
Debido a la disposicion vertical del sifon tubo en U invertida combinado con el geotropismo positivo normal de las rafces, pocas o ninguna rafz entraran en el tubo y viajaran verticalmente hacia arriba y luego hacia abajo y escapando de esta forma.
Para prevenir o minimizar el enredo rafz con el tubo en U del sifon, el tubo puede estar incrustado en un bloque de plastico impermeable 80, como se muestra.
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El sifon(es) puede moldearse en la maceta o fijarse a la base despues de la fabricacion de la maceta, usandose uno o mas en cada maceta.
Ademas del beneficio de prevenir el escape de la rafz, esta descripcion permite la acumulacion de una capa freatica poco profunda antes de que se produzca el drenaje, eliminando asf el agua de la zona 81 en la camara espaciada de la base 76. Esto contrarresta la rapida eliminacion de agua que ocurre a traves de los orificios de drenaje de la tecnica anterior antes de que el medio haya tenido tiempo para absorber el agua anadida.
La figura 9 muestra una serie de vistas laterales esquematicas de disposiciones de la invencion para uso en una configuracion de pozo de pozo similar a las figuras 2 o 3.
La figura 9A es una vista lateral de un pozo o conducto cilmdrico 82 que tiene una pantalla o malla de retencion 83 colocada en una abertura de salida 84. Las paredes laterales 85 del conducto o pozo son continuas e impermeables y terminan en la abertura interna 86.
La figura 9B muestra la disposicion de la figura 9A que incluye un tapon 87 posicionado en el conducto 82. El tapon puede comprender un material poroso como se describio previamente y puede terminar ligeramente por debajo de la abertura interna 86. El tapon puede incluir un agente biocida tal como hidroxido de cobre para asegurar que las rafces que entran en el conducto o pared 82 no continuen. Tal agente puede estar impregnado en cualquiera de las disposiciones de transferencia de agua descritas y que son adecuadas para retener el compuesto. Sin embargo, generalmente se anticipa que el tapon se ajustara contra las paredes laterales 85 de manera suficientemente apretada para resistir o evitar la penetracion de la rafz.
La figura 9C muestra la realizacion de la figura 9A con una tapa 88 colocada sobre las paredes laterales 85 y superpuesta en ambos lados de la pared. Se proporciona un espacio 89 entre la tapa 88 y las paredes 85 para permitir el paso del agua. La tapa y las paredes laterales definen un pasaje tortuoso para resistir mejor el paso de la rafz.
En la figura 9D se proporciona una mecha 90 para ayudar en la transferencia de agua debajo de la tapa 88. En este caso, la malla esta ausente.
La figura 9E muestra un tapon poroso que se extiende lateralmente mas alla de las paredes 85 y tiene un rebaje anular 92 dimensionado para recibir las paredes 85 y definir de nuevo una trayectoria tortuosa al mismo tiempo que permite la transferencia de lfquido a traves del cuerpo del tapon.
La figura 9F muestra la realizacion de la figura 9E que incluye ademas una tapa 93 colocada sobre el tapon. La tapa puede impedir el crecimiento de la rafz en la parte superior del tapon.
La figura 10 muestra una serie de macetas 140, cada una dispuesta en posicion con una abertura correspondiente 141 alineada para recibir medios de transferencia de lfquido que pueden ser tapones, conductos con funcion adecuada o cintas o mechas. Aqrn estan ejemplificados por pozos o conductos 142 que contienen medio de crecimiento. Las aberturas 141 estan formadas en una barrera superior 143 por encima de una estera capilar 144 y una barrera inferior 145. La capa superior es continua con las aberturas formadas para recibir las macetas. El peso de las macetas puede causar una ligera depresion, de modo que el flujo de agua superficial estara dentro de las aberturas 141 y finalmente en la esterilla 144 y las macetas 140.
La figura 11 muestra una vista de pendiente descendente de una disposicion 250 en la que es evidente que la barrera superior 243 esta formada por una pluralidad de laminas superpuestas 246 de material, proporcionando asf vfas de entrada de agua 247 para permitir el flujo de agua superficial entre las capas 246 y a interior de la estera capilar Las barreras superpuestas se pueden formar a partir de tiras de pelfcula plastica reflectante. El agua de riego o la lluvia gotearan entre las hojas superpuestas y se almacenaran en la estera capilar para su posterior absorcion por las plantas. Las hojas superpuestas minimizan la evaporacion y la pelfcula reflectante normalmente estara seca, impidiendo el crecimiento de algas o semillas de malezas. Cualquier rafz que emerja de las ranuras laterales en las macetas, si esta presente, puede podarse con aire.
La figura 12 muestra una vista en planta de la disposicion de la barrera y la estera capilar 250 de la figura 11 con aberturas 251 formadas para recibir tapones de las macetas.
Aunque las laminas superpuestas muestran una realizacion preferida, tambien se preve que pueda proporcionarse una estera capilar recta como la superficie superior o la superficie superior puede ser una barrera sustancialmente impermeable con orificios formados para recibir macetas. El peso de las macetas puede crear una depresion de esta barrera que conduce a la recoleccion de agua entregada alrededor de las macetas y la posterior entrada a la manta capilar. Este sistema permite el uso de una o ambas de las entregas de agua desde arriba y la irrigacion de estera capilar. La presencia del dispositivo de control de rafz evita danar las plantas y la estera capilar cuando se quitan las macetas. Este dano surge en sistemas de la tecnica anterior cuando las rafces crecen en la estera que conduce a su degradacion.
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15
20
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30
35
Ejemplo 1
Se llevo a cabo una prueba de cultivo de ir^z en macetas de la tecnica anterior con un simple orificio central, y con 5-24 orificios de drenaje. Simultaneamente, se cultivaba mafz en macetas novedosas con mechas ("cintas"), nuevas macetas con pozos (con y sin tapas) y nuevas macetas con tapones de diferentes tamanos ("macetas de cinta", "macetas de pozo" y "macetas de tapon", respectivamente). Los resultados se muestran en la Tabla 1 en la que se demostro que el peso fresco (g/planta) de las rafces emergidas se reduce enormemente o es cero en las macetas de la presente invencion. Ademas, el peso de la planta de tierra anterior fue muy similar, lo que indica que no se perjudica el uso de las presentes realizaciones.
Tabla 1
Efectos de 4 modos de entrada de agua en macetas (cintas, orificios, tapones y pozos centrales) sobre la cantidad de escape de rafz despues de 34 dfas de crecimiento en mafz, cv. Pac 424.
- Tratamientos
- Peso fresco (g/planta ) de rafces emergidas Peso fresco brotes (g/planta)
- Rep 1
- Rep 2 Rep 3 Media
- Cintas
- 0 0 0 0 85,8
- Maceta con 5 orificios
- 2,25 2,29 1,07 1,87 87,4
- Maceta con 24 orificios
- 1,37 0,94 0,59 0,97 79,0
- Maceta con 8 orificios
- 2,03 1,22 0,49 1,25 82,1
- Orificio central (CH)
- 0,19 0,22 0,11 0,17 72,0
- CH + pozo 2 cm
- 0 0 0 0 73,8
- CH + pozo 3 cm
- 0,01 0 0,01 < 0,01 80,3
- CH + tapa
- 0,01 0,02 0,03 0,02 71,7
- CH + pozo 2 cm + tapa
- 0 0 0 0 83,9
- CH + pozo 3 cm + tapa
- 0 0 0 0 73,4
- Tapon de 1 cm (38 mm)
- 0 0 0 0 80,2
- Tapon de 2 cm (38 mm)
- 0 0 0 0 88,8
- Tapon de 3 cm (38 mm)
- 0 0 0 0 81,3
- Tapon de 2 cm (62 mm)
- 0 0 0 0 91,8
- LSD (P = 0,05)
- 0,45 NS (8,2)
- Coef Var (%)
- 94 12,4
NS = sin diferencia significativa a P = 0,05.
Ejemplo 2
Cinco especies diferentes se cultivaron en macetas de tapon, macetas de pozo y macetas de la tecnica anterior durante tres semanas. Los resultados en la Tabla 2 muestran las macetas de tapon y de pozo como superiores a la disposicion de la tecnica anterior.
TABLA 2 - Efecto del tipo de maceta en el escape de raiz en cinco especies de plantas de lecho.
Peso fresco de las rafces que escapan de la base de tres tipos de macetas PWEM en cinco subespecies de plantas de lecho y regadas desde arriba, 3 semanas despues del trasplante.
- Especies de plantas de lecho
- Peso fresco de raices (g/maceta)
- Modo de entrada de agua de maceta (PWEM)
- Tapon
- Pozo Orificios
- Lisianthus
- 0 0,02 0,07
- Petunia
- 0 0,01 0,01
- Impatiens
- 0 0,34 2,06
- Calendula
- 0 0,26 4,25
- Vinca
- 0 0,01 0,01
- Media
- 0 0,13 1,28
Ejemplo 3
Las calendulas se cultivaron en macetas de tapon, macetas de pozo y macetas de la tecnica anterior. La Tabla 3 muestra que el escape de la rafz fue mmimo en las macetas de la presente invencion en comparacion con las macetas de la tecnica anterior. Ademas, el crecimiento de la planta no se vio afectado por el uso de las macetas.
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
TABLA 3
- El peso fresco de las rafces que escapan de la base de tres tipos de macetas PWEM en dos especies de plantas de lecho, regadas desde abajo y desde arriba, 6 semanas despues del trasplante y despues de la eliminacion de las rafces escapadas despues de 3 semanas.
- Especies
- Parte de la planta Tapon Pozo Orificio
- Calendula
- Brote 53,5 52,9 62,2
- Rafz 0,04 0,35 3,42
Los tapones descritos pueden formarse como tapones extrafoles. Pueden disenarse para la reconversion en macetas existentes. Alternativamente, pueden proporcionarse macetas con aberturas preexistentes y tapones para su insercion posterior por un cultivador en las condiciones en las que se desea el presente sistema.
El descubrimiento del inventor de que las rafces no se sienten atrafdas a una fuente de entrada de agua, a niveles de humedad adecuados, es significativo. La presente invencion supera el efecto negativo del bloqueo de los orificios de drenaje con rafces y el detrimento resultante para la absorcion de agua. El uso de un tapon o conducto que es relativamente pequeno en comparacion con el area inferior de una maceta proporciona la capacidad de reemplazar la esterilla de maleza permeable actual con una pelfcula impermeable superpuesta con pequenos orificios de acceso al geotextil subyacente humedo. Un material seco tan impermeable evitara la mayona de la evaporacion de la superficie, el desarrollo de algas, el crecimiento de malezas y el desarrollo de insectos sin el uso de ningun qmmico, actualmente el pilar de la prevencion. Las depresiones en el geotextil resultantes del peso de una maceta que se concentra a traves del tapon pueden proporcionar puntos bajos para la entrada de agua que cae de la lluvia o el riego en la pelfcula impermeable y en el geotextil subyacente. Esto puede resultar en un ahorro de agua mucho mayor al tiempo que conserva la opcion de un sistema de riego fnbrido con agua que se aplica desde abajo o desde arriba, pero con un desperdicio mmimo.
Algunas realizaciones de la presente invencion tambien pueden tener la ventaja anadida de concentrar el peso en los tapones para proporcionar un mejor contacto con el geotextil. El agua se usa de manera mas eficiente con la consiguiente reduccion del desperdicio y tambien la reduccion de la perdida de nutrientes en el lixiviado.
El sistema de gestion del agua puede proporcionar un crecimiento mas rapido y un penodo de crecimiento posterior mas corto mientras se usa menos cantidad de medio para obtener los mismos resultados. Las macetas pueden ser reutilizables. Las lombrices de tierra no pueden ingresar a las macetas y encuentran dificultades para acceder a las macetas canalizadas, dependiendo del calibre de cualquier malla presente. Tambien seran excluidas de las macetas con mechas o cintas. Ventajas similares surgen en otras realizaciones.
En general, si el punto superior o la superficie de un conducto de entrada de agua esta por encima de la zona de concentracion de la rafz basal, su funcion en la prestacion de flujo capilar para el medio no se vea obstaculizada en la misma medida como orificios formados en la parte inferior de la maceta que se cubre rapidamente con rafces.
Los tapones o conductos pueden usarse en sistemas de riego ascendentes para facilitar la absorcion de agua y evitar el escape de la rafz; en los sistemas de lluvia y riego por encima de la cabeza para reducir la velocidad a la que sale el agua de la maceta y evitar que las rafces penetren en los medios subyacentes. Se pueden usartanto en el riego desde abajo como desde arriba, y son efectivos para reducir la obstruccion de la rafz, el levantamiento de la rafz y el drenaje demasiado rapido. Los medios de transferencia de lfquido no estan restringidos en altura o diametro. Los tapones pueden extenderse a la altura del medio y generalmente tienen lados permeables que proporcionan agua en toda su longitud. El tapon puede formarse como un plastico absorbente de la humedad formado integralmente con la maceta. El conducto formado como un pozo puede adaptarse para recibir un tapon. La malla en esta realizacion puede ser desmontable o, alternativamente, penetrable (es decir, el tapon puede forzarse a traves de la malla) para permitir una eleccion de disposiciones. Se pueden formar varios pozos y pueden incluir un reborde para recibir y detener el tapon.
La divulgacion tambien se extiende a un metodo para proporcionar agua a una maceta usando un tapon permeable, una mecha o un pozo como se describe.
Las ventajas de las realizaciones descritas incluyen una captacion de agua mas predecible que resulta de una menor interferencia que surge de la masa de rafz. Tambien pueden proporcionar una capacidad para que las rafces basales se poden con aire cuando estan presentes las aberturas basales de la pared lateral. La presente disposicion proporciona menos posibilidades para que las rafces entren en una estera capilar que da lugar a enredos y danos a la integridad y funcion de la estera y tambien dana a la planta en macetas cuando se arranca de la estera. Las disposiciones que se muestran pueden minimizar el crecimiento de algas en las superficies de la estera, lo que puede ser un problema particular en ambientes de alta humedad y calor. Esto evita la necesidad de utilizar productos qrnmicos para evitar el crecimiento de algas o rafces en las que los productos qrnmicos pueden ser contaminantes ambientales potenciales. Ademas, y de manera importante, el drenaje de maceta se vera menos afectado por los bloqueos de rafz y, de hecho, puede no verse afectado en este sentido.
Claims (7)
- 510152025303540REIVINDICACIONES1. Una maceta (30) para cultivar una planta o plantas y que resiste el escape de la rafz, comprendiendo la maceta:una pared lateral (11) quetiene un borde superior (15) que forma una boca (14);una pared inferior (12) continua con la pared lateral, la pared inferior y la pared lateral juntas que definen una camara (24) para contener un medio de crecimiento;medios de transferencia de lfquido (36) para transferir lfquido entre el medio de crecimiento y un entorno local externo a la maceta y adyacente a la pared de base, comprendiendo los medios de transferencia de lfquido uno o mas conductos de transferencia de lfquido (41), extendiendose cada conducto de transferencia de lfquido hacia arriba desde una abertura de base (43) en la pared inferior a una abertura interna (44) colocada en la zona interna, estando el conducto abierto en cada extremo, estando cada conducto de transferencia de lfquido formado con una pared lateral impermeable al agua (31); caracterizada porque:la maceta incluye ademas medios de retencion para retener el material de transferencia de lfquido en el conducto de transferencia de lfquido, comprendiendo los medios de retencion una malla (42) colocada en la abertura de base; yen la que la pared inferior (35) es sustancialmente plana en su superficie inferior; ylos medios de transferencia de lfquido transfieren lfquido hacia y/o desde una zona interna en la camara, estando la zona interna separada de la pared inferior.
- 2. La maceta de la reivindicacion 1, en la que el conducto de transferencia de lfquido es cilmdrico con un diametro en el intervalo de 5 mm a 50 mm.
- 3. La maceta de la reivindicacion 1, en la que cada conducto se extiende hacia dentro en el intervalo de 2 mm a 80 mm.
- 4. La maceta de la reivindicacion 1, en la que el material de transferencia de lfquido es uno o mas de un medio de crecimiento, polvo de coco, corteza, poliester y tierra.
- 5. La maceta de la reivindicacion 4, en la que el conducto esta dimensionado para recibir el material de transferencia de lfquido bajo la influencia de la gravedad.
- 6. La maceta de la reivindicacion 1 que comprende ademas una tapa interna (88) adaptada para cubrir la abertura interna, lo suficientemente suelta para permitir que el lfquido pase entre la tapa y un borde de la abertura.
- 7. La maceta de la reivindicacion 1 que comprende ademas un agente biocida anadido a los medios de transferencia de lfquido.
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