ES2968732T3 - Canaleta abierta en la parte superior - Google Patents
Canaleta abierta en la parte superior Download PDFInfo
- Publication number
- ES2968732T3 ES2968732T3 ES19880466T ES19880466T ES2968732T3 ES 2968732 T3 ES2968732 T3 ES 2968732T3 ES 19880466 T ES19880466 T ES 19880466T ES 19880466 T ES19880466 T ES 19880466T ES 2968732 T3 ES2968732 T3 ES 2968732T3
- Authority
- ES
- Spain
- Prior art keywords
- open
- water
- trough
- wall
- gutter
- Prior art date
- Legal status (The legal status 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 status listed.)
- Active
Links
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 143
- 239000000758 substrate Substances 0.000 claims description 72
- 238000000034 method Methods 0.000 claims description 11
- 238000000926 separation method Methods 0.000 claims description 10
- 241000196324 Embryophyta Species 0.000 description 44
- 235000015097 nutrients Nutrition 0.000 description 21
- 239000000243 solution Substances 0.000 description 19
- 238000003973 irrigation Methods 0.000 description 15
- 230000002262 irrigation Effects 0.000 description 15
- 238000005192 partition Methods 0.000 description 9
- 238000009372 pisciculture Methods 0.000 description 7
- 241000208822 Lactuca Species 0.000 description 5
- 235000003228 Lactuca sativa Nutrition 0.000 description 5
- 239000003415 peat Substances 0.000 description 5
- 230000005484 gravity Effects 0.000 description 4
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 4
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 4
- 241000251468 Actinopterygii Species 0.000 description 3
- 240000008067 Cucumis sativus Species 0.000 description 3
- 235000010799 Cucumis sativus var sativus Nutrition 0.000 description 3
- 241000227653 Lycopersicon Species 0.000 description 3
- 235000007688 Lycopersicon esculentum Nutrition 0.000 description 3
- 239000003621 irrigation water Substances 0.000 description 3
- 239000011490 mineral wool Substances 0.000 description 3
- 238000010899 nucleation Methods 0.000 description 3
- 238000004513 sizing Methods 0.000 description 3
- 238000009331 sowing Methods 0.000 description 3
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 description 2
- 238000005452 bending Methods 0.000 description 2
- 230000004720 fertilization Effects 0.000 description 2
- 239000000835 fiber Substances 0.000 description 2
- 229940113601 irrigation solution Drugs 0.000 description 2
- 230000002787 reinforcement Effects 0.000 description 2
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 2
- 244000025254 Cannabis sativa Species 0.000 description 1
- 235000012766 Cannabis sativa ssp. sativa var. sativa Nutrition 0.000 description 1
- 235000012765 Cannabis sativa ssp. sativa var. spontanea Nutrition 0.000 description 1
- 244000060011 Cocos nucifera Species 0.000 description 1
- 235000013162 Cocos nucifera Nutrition 0.000 description 1
- 244000165077 Insulata Species 0.000 description 1
- 235000010702 Insulata Nutrition 0.000 description 1
- 241000736285 Sphagnum Species 0.000 description 1
- 229920002522 Wood fibre Polymers 0.000 description 1
- 230000002745 absorbent Effects 0.000 description 1
- 239000002250 absorbent Substances 0.000 description 1
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000009395 breeding Methods 0.000 description 1
- 230000001488 breeding effect Effects 0.000 description 1
- 235000009120 camo Nutrition 0.000 description 1
- 230000008859 change Effects 0.000 description 1
- 235000005607 chanvre indien Nutrition 0.000 description 1
- 230000003749 cleanliness Effects 0.000 description 1
- 239000002131 composite material Substances 0.000 description 1
- 239000000470 constituent Substances 0.000 description 1
- 238000010790 dilution Methods 0.000 description 1
- 239000012895 dilution Substances 0.000 description 1
- 238000001125 extrusion Methods 0.000 description 1
- 239000003337 fertilizer Substances 0.000 description 1
- 238000001914 filtration Methods 0.000 description 1
- 239000011491 glass wool Substances 0.000 description 1
- 239000011487 hemp Substances 0.000 description 1
- 235000008216 herbs Nutrition 0.000 description 1
- 229910052500 inorganic mineral Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000007774 longterm Effects 0.000 description 1
- 239000007769 metal material Substances 0.000 description 1
- 239000011707 mineral Substances 0.000 description 1
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 1
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1
- 235000021049 nutrient content Nutrition 0.000 description 1
- 230000008569 process Effects 0.000 description 1
- 230000009467 reduction Effects 0.000 description 1
- 150000003839 salts Chemical class 0.000 description 1
- 230000035945 sensitivity Effects 0.000 description 1
- 238000011282 treatment Methods 0.000 description 1
- 239000003643 water by type Substances 0.000 description 1
- 239000002025 wood fiber Substances 0.000 description 1
Classifications
-
- 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
- A01G9/00—Cultivation in receptacles, forcing-frames or greenhouses; Edging for beds, lawn or the like
- A01G9/02—Receptacles, e.g. flower-pots or boxes; Glasses for cultivating flowers
-
- 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
- A01G9/00—Cultivation in receptacles, forcing-frames or greenhouses; Edging for beds, lawn or the like
- A01G9/04—Flower-pot saucers
- A01G9/047—Channels or gutters, e.g. for hydroponics
-
- 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
- A01G9/00—Cultivation in receptacles, forcing-frames or greenhouses; Edging for beds, lawn or the like
- A01G9/14—Greenhouses
- A01G9/1476—Greenhouse gutters
-
- 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
- A01G27/00—Self-acting watering devices, e.g. for flower-pots
- A01G27/006—Reservoirs, separate from plant-pots, dispensing directly into rooting medium
-
- 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
- A01G27/00—Self-acting watering devices, e.g. for flower-pots
- A01G27/02—Self-acting watering devices, e.g. for flower-pots having a water reservoir, the main part thereof being located wholly around or directly beside the growth substrate
-
- 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
- A01G31/00—Soilless cultivation, e.g. hydroponics
- A01G31/02—Special apparatus therefor
-
- 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
- A01G9/00—Cultivation in receptacles, forcing-frames or greenhouses; Edging for beds, lawn or the like
- A01G9/24—Devices or systems for heating, ventilating, regulating temperature, illuminating, or watering, in greenhouses, forcing-frames, or the like
- A01G9/247—Watering arrangements
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E04—BUILDING
- E04D—ROOF COVERINGS; SKY-LIGHTS; GUTTERS; ROOF-WORKING TOOLS
- E04D13/00—Special arrangements or devices in connection with roof coverings; Protection against birds; Roof drainage ; Sky-lights
- E04D13/04—Roof drainage; Drainage fittings in flat roofs, balconies or the like
- E04D13/0404—Drainage on the roof surface
- E04D13/0445—Drainage channels
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E04—BUILDING
- E04D—ROOF COVERINGS; SKY-LIGHTS; GUTTERS; ROOF-WORKING TOOLS
- E04D13/00—Special arrangements or devices in connection with roof coverings; Protection against birds; Roof drainage ; Sky-lights
- E04D13/04—Roof drainage; Drainage fittings in flat roofs, balconies or the like
- E04D13/064—Gutters
-
- 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
- A01G31/00—Soilless cultivation, e.g. hydroponics
- A01G31/02—Special apparatus therefor
- A01G31/06—Hydroponic culture on racks or in stacked containers
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02A—TECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
- Y02A40/00—Adaptation technologies in agriculture, forestry, livestock or agroalimentary production
- Y02A40/10—Adaptation technologies in agriculture, forestry, livestock or agroalimentary production in agriculture
- Y02A40/25—Greenhouse technology, e.g. cooling systems therefor
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02P—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
- Y02P60/00—Technologies relating to agriculture, livestock or agroalimentary industries
- Y02P60/20—Reduction of greenhouse gas [GHG] emissions in agriculture, e.g. CO2
- Y02P60/21—Dinitrogen oxide [N2O], e.g. using aquaponics, hydroponics or efficiency measures
Landscapes
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Environmental Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Water Supply & Treatment (AREA)
- Architecture (AREA)
- Civil Engineering (AREA)
- Structural Engineering (AREA)
- Cultivation Receptacles Or Flower-Pots, Or Pots For Seedlings (AREA)
- Hydroponics (AREA)
Abstract
Un canalón abierto para el cultivo de plantas. A modo de ejemplo, el canalón abierto comprende al menos un espacio de agua (2) formado por un doble borde (1) y estando cerrado por su parte superior, o casi cerrado. Dicho espacio de agua (2) está abierto en el fondo del canalón. En un ejemplo, el canalón superior abierto comprende al menos un espacio de agua separado (2) formado por un fondo parcialmente doble y conectado al fondo del canalón a través de un espacio inferior (3). En un ejemplo, el canalón superior abierto comprende un espacio limitado por dos paredes laterales (12) y una pared inferior (10) y dividido en compartimentos a modo de artesa por al menos una pared divisoria (18). La pared divisoria (18) comprende al menos un espacio de agua (2) formado por una doble pared, abierta en el fondo del canalón. (Traducción automática con Google Translate, sin valor legal)
Description
d e s c r ip c ió n
Canaleta abierta en la parte superior
Campo de la invención
La presente invención se refiere a una canaleta abierta en la parte superior conductora de agua para el cultivo de plantas. La solución presentada también se refiere a una canaleta abierta en la parte superior para el cultivo de plantas, en la cual el agua se conduce a lo largo de la canaleta y más lejos del espacio de agua de la canaleta hacia un sustrato.
Antecedentes de la invención
Se describirán aquí las propiedades de las canaletas destinadas al cultivo de plantas, especialmente en aplicaciones hidropónicas (NFT, técnica de película de nutrientes).
La lechuga y las hierbas se han cultivado mediante técnicas hidropónicas durante más de 30 años. El método más eficiente es el cultivo en canaletas, conocido como técnica de canaleta móvil, en la cual las plantas se cultivan en macetas pequeñas colocadas en agujeros para plantas en canaletas sólidas. Las canaletas se desplazan sobre una pista, y la distancia entre las canaletas se incrementa automáticamente según la etapa de crecimiento. Una solución de nutrientes agregada al agua de riego se dosifica en un extremo de la canaleta, desde donde la solución fluye a lo largo de la canaleta inclinada, irrigando las plantas en las macetas a lo largo del camino, y saliendo por el otro extremo, para ser recirculada después de posibles tratamientos. Tal recirculación de la solución de nutrientes puede estar activada todo el tiempo o en ciclos de, por ejemplo, 10 minutos de riego cada 2 horas. El ciclo dependerá, por ejemplo, de las dimensiones de otros elementos en el sistema, la temporada, la longitud de la canaleta, la inclinación y el sustrato. Normalmente, la canaleta tiene un ancho de 75 mm y una longitud de 6 a 12 m. En particular, esto se aplica al cultivo de lechuga. En el cultivo de pepino y tomate, la canaleta puede tener una longitud de hasta 100 m y un ancho de 20 a 30 cm.
La cultivación descrita anteriormente en canaletas ha resultado en al menos dos mejoras fundamentales. En primer lugar, la densidad de crecimiento (plantas por metro cuadrado) se puede ajustar según el crecimiento, para garantizar la máxima utilización del espacio de cultivo y especialmente de la iluminación. En segundo lugar, debido a que una solución de nutrientes puede ser dosificada a la canaleta de manera continua, muchas veces en una cantidad mayor a la necesaria, la composición de nutrientes puede desviarse del óptimo incluso en gran medida sin afectar el crecimiento, ya que la solución circulante suministra continuamente nuevos nutrientes al área del sistema radicular. Si se cultivan varias plantas diferentes en la misma solución circulante, o si la solución de nutrientes no es completamente óptima, el cultivo con una solución circulante es la técnica más funcional sin tener que remediar las distorsiones en los contenidos de nutrientes mediante el enjuague. Este tipo de situación se enfrenta a menudo en, por ejemplo, la fertilización orgánica, donde los nutrientes están disponibles pero no en una proporción correcta a la necesidad.
Para el cultivo en canaletas, las plántulas se cultivan por separado mediante la siembra de semillas en macetas pequeñas que se disponen en paneles de panal. La forma más común de riego es mediante riego por aspersión desde arriba. Las plántulas se trasladan a los agujeros de las plantas en las canaletas de cultivo. Los agujeros en las canaletas se hacen según la necesidad de la planta y naturalmente no se pueden cambiar posteriormente.
Para cultivar muchas plantas diferentes y especialmente plantas pequeñas (hojas de bebé, microvegetales), la mejor solución es utilizar una llamada canaleta abierta en la parte superior. La canaleta abierta en la parte superior está completamente abierta en la parte superior, y la canaleta se llena con un sustrato, como turba y lana mineral, sin utilizar macetas separadas. Las semillas se siembran a una densidad deseada, según sea necesario. Para el cultivo, las canaletas se colocan en un sistema de línea de producción de canaletas, se mueven e irrigan en un extremo de la canaleta, como se describe anteriormente. Ventajas de la canaleta abierta en la parte superior incluyen el hecho de que no se necesitan macetas separadas, la densidad de siembra se puede variar según sea necesario, no se necesita un arreglo separado para cultivar plántulas y la canaleta es más fácil de limpiar.
L<os>problemas con las canaletas abiertas incluyen el mal paso del agua de riego a través del sustrato que llena la canaleta; la canaleta puede desbordarse, parte del sustrato puede ser arrastrado con la solución circulante, y el crecimiento es desigual en los extremos inicial y terminal de la canaleta. Todos estos causan problemas relacionados con la técnica y el cultivo. Para resolver los problemas del estado de la técnica, se han desarrollado varios métodos para conducir agua a través de una canaleta abierta en la parte superior. Como ejemplo, se proporciona una canaleta abierta en la parte superior con una bandeja de inserción perforada, el sustrato y las plantas se colocan en la parte superior, y la solución nutritiva fluye debajo de la bandeja y es buscada por las raíces de la planta.
Otra solución es proporcionar la canaleta no con una bandeja insertable, sino con una sección más estrecha, colocando el sustrato y las plantas en la parte superior, y dejando un paso para el flujo de agua en la parte inferior.
Entre otras cosas, se han observado I<os>siguientes problemas en dichos ejemplos:
crecimiento desigual causado por la variación en la calidad del sustrato en la práctica;
técnica compleja de llenado de la canaleta y manejo del sustrato;
sensibilidad del rendimiento a la inclinación de la canaleta;
cambio en la estructura durante el cultivo;
problemas en el contacto entre el agua y el sustrato;
filtración del sustrato en la ranura de agua, causando obstrucción.
Los problemas con las canaletas abiertas también pueden incluir casos especiales de fertilización, por ejemplo, la acuaponía, es decir, la cría de peces combinada con el cultivo de plantas. Es posible combinar la circulación de nutrientes producidos por la cría de peces y necesarios para las plantas, siempre y cuando la cantidad de agua de riego circulada sea muchas veces la necesidad de riego. Parte de Ios minerales contenidos en el alimento para peces que consumen Ios peces se excreta en forma de nutrientes solubles en agua en el agua utilizada para la cría de peces. Estos nutrientes son muy útiles para las plantas. Un problema es la dilución del agua utilizada para la cría de peces (concentración aproximada de 0,6 mS/cm, expresada en términos de conductividad eléctrica) en comparación con la concentración óptima de nutrientes de una solución de riego para las plantas (alrededor de 2 mS/cm). Esta es una de las razones por las cuales se debe suministrar una cantidad múltiple de solución de riego, en comparación con la necesidad de agua, lo cual conduce a problemas de conducción de agua en el cultivo en canaletas abiertas; una cantidad adecuada de agua no puede pasar a través del sustrato, sino que causa desbordamiento<o>falta de nutrientes.
El documento US 4075785 A presenta un enfoque para cultivar plantas en canaletas. El agua no siempre fluye a través del sustrato en la canaleta como se desea, pero el contenido de humedad del sustrato permanece desigual, lo que provocará una reducción en I<os>rendimientos de I<os>cultivos ya sea por un riego excesivo<o>por sequedad. El documento WO 2012/172187 A l describe un sistema de cultivo que comprende una canaleta especial de parte superior abierta que es adecuada y está destinada para un sustrato sólido, como una lámina de lana mineral. Se presenta otra canaleta abierta en la parte superior destinada al cultivo de plantas y que tiene un espacio de agua formado por la parte inferior de la canaleta en el documento US 4255898 A.
Se presenta una canaleta abierta en la parte superior destinado al cultivo de plantas y que tiene un espacio de agua formado por el borde de la canaleta en el documento US 2005/0246956 A l. El preámbulo de la reivindicación independiente 1 se describe en el documento US 2005/0246956 Al.
Se presenta una canaleta abierta en la parte superior destinado al cultivo de plantas y que tiene un espacio de agua formado por la parte inferior de la canaleta en W<o>2016/151186 A l. El preámbulo de la reivindicación independiente 2 se describe en WO 2016/151186 Al.
En la solución según el documento WO 2016/151186 A l, la canaleta de cultivo se divide en dos partes mediante una estructura de pared divisoria, y se pretende que el agua fluya principalmente en túneles que se extienden por debajo del sustrato y en un espacio central formado por la estructura de pared divisoria. El preámbulo de la reivindicación independiente 3 se describe en el documento WO 2016/151186 Al.
Resumen de la invención
Se presenta en la reivindicación independiente 1 una canaleta abierta en la parte superior conductora de agua según la invención.
Además, se presenta en la reivindicación independiente 2 una canaleta abierta en la parte superior conductora de agua según la invención.
Además, se presenta en la reivindicación independiente 3 una canaleta abierta en la parte superior conductora de agua según la invención.
Se presenta el<uso>de la canaleta abierta en la parte superior en el cultivo de plantas en la reivindicación independiente 14 adjunta.
Se presenta un método en el cultivo de plantas, mediante el<uso>de la canaleta abierta en la parte superior, en la reivindicación independiente 15 adjunta.
Se utiliza una canaleta abierta en la parte superior para el cultivo de plantas.
En las canaletas de borde abierto del estado anterior, el sustrato constituye un obstáculo para un flujo suficiente de agua. Normalmente, en el cultivo hidropónico, la cantidad de agua suministrada es muchas veces mayor que la necesidad, para asegurar tanto la uniformidad del riego como un suministro suficiente de nutrientes. Por ejemplo, en I<os>sistemas acuapónicos, es decir, las combinaciones de cría de peces y cultivo de plantas, se debe suministrar agua diluida de la cría de peces en cantidades muchas veces mayores que la demanda de agua de las plantas, para satisfacer la necesidad de nutrientes.
Una canaleta abierta en la parte superior conductora de agua según la presente solución elimina I<os>problemas descritos anteriormente.
Por ejemplo, en sistemas acuapónicos, se puede utilizar una canaleta abierta en la parte superior que conduzca agua, independientemente del sustrato, para suministrar agua diluida proveniente de la cría de peces en cantidades muchas veces mayores que la demanda de agua de las plantas, para satisfacer la necesidad de nutrientes.
Una solución de nutrientes puede ser suministrada fácilmente en dosis muchas veces mayores que la demanda de agua, y el agua será absorbida rápidamente en el sustrato a lo largo de toda la longitud de la canaleta.
En un ejemplo, la solución de nutrientes utilizada para el riego de las plantas se deriva al menos en parte de sales de nutrientes de fertilizantes, aguas de cría de peces, biorreactores, corrientes principales o laterales de otros procesos, o combinaciones de estos.
En un ejemplo, el sustrato utilizado para cultivar plantas en la canaleta es turba hortícola, lana mineral, lana de vidrio, musgo de turba (esfagno), fibra de madera, fibra de coco, fibra de cáñamo o una mezcla que contenga al menos uno de dichos constituyentes del sustrato.
En un ejemplo, la canaleta está hecha de un material metálico o compuesto mediante doblado. En otro ejemplo, la canaleta se fabrica mediante extrusión de plástico, aluminio u otras mezclas.
La canaleta es una canaleta de cultivo de plantas de borde abierto, que comprende al menos un espacio de agua formado por un borde doble y que está cerrado<o>casi cerrado en la parte superior. Dicho espacio de agua está abierto en la parte inferior de la canaleta abierta en la parte superior.
En un ejemplo, el espacio de agua tiene una separación de abertura de 0,1 a 2 mm en la parte inferior de la canaleta abierta en la parte superior. En un ejemplo, la canaleta abierta en la parte superior conductora de agua típicamente comprende un espacio para el flujo de agua, formado por una estructura de borde y conectado a un espacio para el sustrato a través de una separación estrecha. El agua se transporta hacia la separación tanto por capilaridad como por gravedad, y a través del espacio se dirige hacia el sustrato tanto por capilaridad como por gravedad. En el extremo de suministro de agua, el agua puede fluir en dirección opuesta.
Gracias al doble filo, la canaleta es resistente y aun así simple de fabricar.
La misma estructura de borde doble se puede reproducir en canaletas de diferentes tamaños. El ancho de la canaleta se puede seleccionar según el tamaño de la planta deseada.
Con una canaleta abierta en la parte superior de conducción de agua más estrecha en la parte superior, el cultivo inicial se puede realizar fácilmente con una densidad aumentada en un 50 %, y debido a que el cultivo inicial representa casi la mitad de todo el ciclo de crecimiento, la eficiencia de cultivo puede aumentar en más del 25 %. Por ejemplo, en Europa Central, comúnmente se utiliza una canaleta con un ancho especial de 100 a 140 mm, debido a que la intensa luz solar hace que el borde de una canaleta más estrecha y las raíces se calienten demasiado. El borde doble de la canaleta abierta en la parte superior de conducción de agua evita que el calor se conduzca al sustrato y, de esta manera, reduce dicho problema y permite una dimensionamiento más estrecho de la canaleta y una mayor densidad de crecimiento.
Alternativamente, se utiliza una canaleta abierta en la parte superior para el cultivo de plantas, que tiene al menos un espacio de agua separado formado por una parte inferior parcialmente doble y conectado a la parte inferior de la canaleta a través de una separación inferior.
En un ejemplo, una canaleta abierta en la parte superior conductora de agua típicamente comprende un espacio de agua formado por una estructura de borde y conectado a la parte inferior de la canaleta a través de una separación. En aplicaciones de cultivo de plantas, el agua fluye en dirección de la canaleta principalmente a lo largo del espacio de agua y se transporta al sustrato tanto por capilaridad como por gravedad casi simultáneamente a lo largo de toda la longitud de la canaleta. En el extremo de suministro de agua, el agua puede fluir en dirección opuesta.
Gracias a la parte inferior parcialmente doble, la canaleta es mecánicamente resistente y aun así fácil de fabricar. Una estructura similar con una parte inferior parcialmente doble se puede reproducir en canaletas de diferentes tamaños. El ancho de la canaleta se puede seleccionar según el tamaño de la planta deseada.
Una estructura similar con una parte inferior parcialmente doble se puede reproducir en canaletas de diferentes tamaños. De la misma manera que se mencionó anteriormente, la eficiencia de cultivo puede aumentarse en más del 25 %.
La canaleta es una canaleta abierta en la parte superior para el cultivo de plantas, que comprende un espacio limitado por dos paredes laterales y una pared inferior, y dividido en secciones similares a canaletas por al menos una pared divisoria. La pared divisoria comprende al menos un espacio de agua formado por una pared doble, abierto en la parte inferior de la canaleta. En un ejemplo, el espacio de agua está cerrado o casi cerrado en la parte superior.
Lista de figuras
La Figura 1 muestra una modalidad de una canaleta según la invención.
La Figura 2 muestra otras modalidades de la canaleta según la invención.
La Figura 3 muestra un ejemplo de una canaleta.
La Figura 4 muestra otro ejemplo de una canaleta.
La Figura 5 muestra otros ejemplos de una canaleta.
La Figura 6 muestra un ejemplo adicional de una canaleta.
La Figura 7 muestra la estructura de una modalidad de la canaleta según la invención.
La Figura 8 muestra la estructura de una modalidad de otra canaleta según la invención.
La Figura 9 muestra una modalidad de otra canaleta según la invención.
Descripción detallada de la invención
A continuación, se discutirán algunas canaletas abiertas en la parte superior conductoras de agua con referencia a las Figuras 1 y 2.
La Figura 1 muestra una forma típica de una canaleta abierta en la parte superior conductora de agua, la cual tiene una longitud seleccionada según la necesidad, ventajosamente de 1 a 20 m.
La Figura 2 muestra secciones transversales y dimensiones ventajosas de una canaleta abierta en la parte superior conductora de agua, es decir, las alternativas de la a a la e.
Se forma una sección de conducción de agua mediante un borde doble 1, cuyo borde interno está ligeramente abierto hacia la parte inferior, dejando una separación en la parte inferior 3 para transportar agua entre el espacio de agua 2 y el sustrato.
El filo doble 1 puede estar presente en ambos lados<o>solo en un lado. En canaletas largas, por ejemplo, más largos de 6 m, así como en canaletas anchas, por ejemplo, más anchos de 60 mm, es ventajoso proporcionar ambos lados con un borde doble 1, para asegurar el riego y también para soportar la estructura.
La canaleta también puede comprender una nervadura inferior 4 y otros detalles estructurales, refuerzos, etc., por ejemplo, para facilitar el movimiento de la canaleta y para soportar su estructura. En un ejemplo, la canaleta comprende nervaduras inferiores 4 u otros elementos adicionales relacionados con el movimiento, la resistencia o la funcionalidad de la canaleta.
La alternativa e de la Figura 2 muestra un diseño y dimensionamiento ventajoso que permite sembrar semillas en dos filas en la misma canaleta, y el dimensionamiento también es directamente adecuado para la mayoría de los sistemas de aclareo existentes. La forma curva de la parte inferior facilita aún más la conducción del agua desde el espacio de agua hasta el sustrato.
En algunos ejemplos, la canaleta está provista de un borde doble ya sea en ambos lados<o>en un solo lado. Después de que la canaleta se haya llenado con sustrato, el agua fluirá en el espacio de agua 2 encerrado por el borde doble 1, irrigando rápidamente el sustrato a lo largo de toda la longitud de la canaleta a través de la separación inferior 3, sin arrastrar sustrato en el flujo.
La lechuga y la lechuga iceberg crecen bien en una canaleta abierta en la parte superior conductora de agua, proporcionando un buen rendimiento cuando la densidad de cultivo se ha ajustado según la necesidad.
Al iniciar el cultivo, se llena una canaleta abierta en la parte superior de conducción de agua (ver Figura 1) con, por ejemplo, turba hortícola y se compacta suavemente, y se siembran las semillas a una densidad deseada. Para este paso inicial de llenado y siembra, están comúnmente disponibles máquinas automáticas de llenado y siembra, que -después de modificaciones menores - son adecuadas para su uso con una canaleta abierta en la parte superior conductora de agua. Ejemplos de marcas de dispositivos de llenado y siembra incluyen: V-Mosa, Hortimat, Mayer, Urbinati, Visser, Javo, DaRos y Punnet.
Después de la siembra, la canaleta se traslada al sitio de cultivo y se riega mediante boquillas de riego normales para canaletas (por ejemplo, Netafim Maxi CNL, 12 l/h) en un extremo de la canaleta. Preferiblemente, este extremo de suministro está provisto de un tapón para cerrar el extremo de la canaleta. Desde el extremo de suministro, el agua se absorbe parcialmente en el sustrato y fluye, principalmente en el espacio de agua 2 encerrado por el borde doble 1, hacia abajo por la canaleta, irrigando simultáneamente el sustrato a lo largo de toda su longitud. Después de la irrigación inicial durante un período de, por ejemplo, 10 minutos, la canaleta se riega nuevamente según sea necesario. El agua se desviará hacia el otro extremo de la canaleta, donde se proporciona ventajosamente un tubo de desagüe, por ejemplo, doblando hacia abajo la parte inferior. Al comienzo del cultivo, las canaletas pueden colocarse una al lado de la otra, y la distancia entre las canaletas se incrementa de acuerdo con el crecimiento. La canaleta abierta en la parte superior conductora de agua puede ser más eficiente que una canaleta cerrado convencional, especialmente en la producción de plantas pequeñas.
En comparación con las canaletas del estado anterior, la diferencia es, por ejemplo, que el borde doble 1 constituye un pasaje de agua en forma de túnel que se extiende en paralelo con el sustrato, desde la parte inferior hasta la parte superior, para el flujo libre del agua. Desde este espacio, el agua tiene una conexión directa con el sustrato a través de la separación inferior 3. Si el sustrato tiene una capacidad de absorción de agua deficiente, el nivel de agua subirá dentro del borde doble 1, lo que hará que el agua sea forzada por la gravedad a penetrar en el sustrato y llegar aún más cerca de las raíces.
En la dirección de la canaleta, el agua fluye principalmente en el espacio acuático en forma de túnel 2, delimitado por el borde pero sin afectar significativamente al sustrato, evitando así que el sustrato sea arrastrado por el agua en circulación. El espacio de agua 2 está conectado al sustrato a través de una separación estrecha. Tanto el ancho del espacio de agua 2 como el ancho de la separación inferior 3 son factores esenciales para la funcionalidad de la canaleta. El ancho del espacio de agua 2 es ventajosamente de 5 a 10 mm, y la dimensión de la separación es ventajosamente de 1 a 2 mm, de modo que ningún sustrato entrará en el espacio de agua 2, el sistema de raíces permanecerá en el sustrato y solo pasará agua a través de la separación.
La misma estructura del borde doble 1 se puede reproducir en canaletas de diferentes tamaños. El ancho de la canaleta se puede seleccionar según el tamaño de la planta deseada. Para las plantas más pequeñas, conocidas como microvegetales, será suficiente una canaleta tan estrecha como 30 mm, proporcionando una densidad máxima de plántulas en el cultivo inicial. La densidad de crecimiento es un factor significativo en la rentabilidad del cultivo, especialmente si el cultivo se realiza parcial o totalmente bajo luz artificial. En los países nórdicos, el modelo de canaleta más comúnmente utilizado tiene un ancho de aproximadamente 75 mm, y por ejemplo, en Europa Central, se utiliza comúnmente una canaleta con un ancho especial de 100 a 140 mm.
La productividad de una canaleta abierta en la parte superior con un ancho estándar de 75 mm puede mejorarse sembrando varias filas adyacentes en la canaleta, si la canaleta tiene una estructura de borde doble que conduce el agua a través de la canaleta y permite la absorción de agua en el sustrato a lo largo de toda la longitud de la canaleta casi simultáneamente. Sin el doble filo, el paso del agua simplemente a través del sustrato a lo largo de toda la longitud de la canaleta es demasiado lento.
Ahora discutiremos algunas canaletas abiertas en la parte superior conductoras de agua alternativas con referencia a las Figuras 3, 4, 5 y 6.
Las Figuras 3 y 4 muestran diseños simples de una canaleta abierta en la parte superior conductora de agua, la cual tiene una longitud seleccionada según la necesidad, ventajosamente de 1 a 20 m.
La Figura 5 muestra secciones transversales ventajosas de una canaleta abierta en la parte superior conductora de agua, es decir, las alternativas de la a a la h.
La sección de conducción de agua, es decir, el espacio de agua 2, está formada por una estructura doble que puede ser un borde doble 1 o una parte inferior parcialmente doble.
La estructura doble puede proporcionarse tanto en un lado como en ambos lados, como se muestra, por ejemplo, en las alternativas de la f a la h de la Figura 5. La estructura doble está provista de una conexión, a saber, una separación inferior 3, para conducir agua entre el espacio de agua 2 y las demás partes de la canaleta.
En canaletas largas, por ejemplo, más largos de 6 m, así como en canaletas anchas, por ejemplo, más anchos de 60 mm, es ventajoso proporcionar ambos lados con un borde doble 1, para asegurar el riego y también para soportar la estructura. La canaleta también puede comprender una nervadura inferior 4 y otros detalles estructurales, refuerzos, etc., por ejemplo, para facilitar el movimiento de la canaleta y para soportar su estructura. En un ejemplo, la canaleta comprende nervaduras inferiores 4 u otros elementos adicionales relacionados con el movimiento, la resistencia o la funcionalidad de la canaleta.
Con un ancho de aproximadamente 75 mm, las formas de la sección transversal de la Figura 5 son adecuadas como tales para la mayoría de los sistemas de adelgazamiento existentes. En las alternativas de la f a la h de la Figura 5, la forma curva de la parte inferior facilita aún más el transporte del agua desde el espacio de agua 2 hasta el sustrato.
Las alternativas de la f a la h de la Figura 5 muestran ejemplos de canaletas que tienen un borde doble 1 en ambos lados. Después de que la canaleta se haya llenado con sustrato, el agua fluirá en el espacio de agua 2 encerrado por el borde doble 1, irrigando rápidamente el sustrato a lo largo de toda la longitud de la canaleta a través de la separación inferior 3, sin arrastrar sustrato en el flujo.
Utilizando estas canaletas, se inicia el cultivo, la canaleta se traslada después de la siembra, y el riego, incluyendo el riego inicial, se lleva a cabo como se describe anteriormente con referencia a la Figura 1.
La diferencia con las canaletas del estado de la técnica es, entre otras cosas, la característica de que la estructura doble constituye un espacio de agua en forma de túnel 2 para el flujo de agua en paralelo con el sustrato. Desde este espacio, el agua tiene una conexión directa con el sustrato a través de la separación inferior 3. El agua es absorbida por el sustrato y llevada aún más cerca del sistema de raíces. El agua fluye en dirección a la canaleta principalmente en el espacio de agua 2, pero no de manera significativa en el sustrato, evitando así que se arrastre sustrato en el agua circulante. Tanto el tamaño del espacio de agua 2 como el ancho de la separación inferior 3 son de vital importancia en la funcionalidad de la canaleta. Preferiblemente, el espacio de agua 2 es tan pequeño que el agua está en contacto con la separación inferior 3 y además con el sustrato a lo largo de toda la longitud de la canaleta. Por ejemplo, en canaletas para cultivar lechugas, el ancho del espacio de agua 2 es ventajosamente de 5 a 10 mm. El ancho de la separación se puede seleccionar según la necesidad. Por el bien de la limpieza, la separación es ventajosamente de 2 a 5 mm en las canaletas de cultivo. También es posible que la separación sea tan pequeña que las raíces no crezcan a través de ella, incluso menos de 0,1 mm, por lo que el sistema de raíces permanecerá en el sustrato y solo pasará agua a través de la separación. Esto puede ser necesario especialmente en el cultivo a largo plazo.
La misma estructura doble se puede reproducir en canaletas de diferentes tamaños. El ancho de la canaleta se puede seleccionar según el tamaño de la planta deseada. Para las plantas más pequeñas, conocidas como microvegetales, será suficiente una canaleta tan estrecha como 30 mm, proporcionando una densidad máxima de plántulas en el cultivo inicial. En el cultivo de tomate y pepino, el ancho de la canaleta es aproximadamente de 200 mm. La densidad de crecimiento es un factor significativo en la rentabilidad del cultivo, especialmente si el cultivo se realiza parcial o totalmente bajo luz artificial. En este caso, la densidad inicial de plántulas debe ser alta, y la densidad de plántulas se reduce al espaciar las canaletas de acuerdo con el crecimiento. En los países nórdicos, el tipo de canaleta más común utilizado para cultivar lechuga es una canaleta perforado con un ancho de aproximadamente 75 mm.
En el ejemplo de la Figura 6, la canaleta abierta en la parte superior se llena con sustrato 5 o con una lámina de sustrato donde se realiza el riego 6 de plantas, como pepino y tomate, directamente en el espacio de agua 2 en el cual se transporta la solución de nutrientes a lo largo de la longitud necesaria. Mientras que el riego en el cultivo convencional es específico para cada planta, como el riego por goteo, el riego en una canaleta abierta en la parte superior conductora de agua solo puede suministrarse a un extremo de la canaleta, o, si es necesario, directamente al espacio de agua 2 en intervalos deseados. En dicha aplicación, el sustrato debe ser altamente absorbente de agua, como una mezcla de musgo y turba hortícola.
A continuación, se discutirá la estructura de algunas canaletas abiertas en la parte superior conductoras de agua alternativas con referencia a las Figuras 7, 8 y 9, que muestran una sección transversal de una canaleta abierta en la parte superior.
La descripción de la Figura 7 a continuación se refiere particularmente a una canaleta abierta en la parte superior con una estructura doble y un borde doble, como se discutió anteriormente en esta descripción, y su funcionamiento. Como se muestra en las Figuras 7, 8 y 9, la canaleta abierta en la parte superior comprende una pared inferior 10 y dos paredes laterales 12 conectadas a ella y transversales a la pared inferior 10, encerrando un espacio en forma de canal para el sustrato en la canaleta abierta en la parte superior. La parte inferior de dicho espacio es la pared inferior 10, sobre la cual se coloca el sustrato. Cada pared lateral 12 está fijada en su extremo inferior a la pared inferior 10, por ejemplo, a su borde. La pared inferior 10 y las paredes laterales 12 pueden unirse sin costuras entre sí y formar una estructura integral. Durante el uso, la pared inferior 10 es, por ejemplo, sustancialmente horizontal y las paredes laterales 12 son sustancialmente verticales<o>ligeramente inclinadas. Al menos una nervadura 4 puede ser sujetada a la pared inferior 10 y/o formar una extensión en el extremo inferior de la pared lateral 12.
Como se muestra en la Figura 7, el borde doble 1 se forma en la canaleta abierta en la parte superior mediante la provisión de una pared divisoria 14 como una extensión de la pared lateral 12, que se extiende hacia la pared inferior 10. Un extremo de la pared divisoria 14, por ejemplo, el extremo más externo, está separado de la otra pared lateral 12. Un extremo de la pared divisoria 14, por ejemplo, el extremo inferior, está separado de la pared inferior 10 de manera que se forma una separación inferior 3 entre el extremo de la pared divisoria 14 y la pared inferior 10, por ejemplo, visto en dirección vertical durante el<uso>. Se forma un espacio de agua 2 entre la pared divisoria 14 y la pared lateral 12, por ejemplo, visto en dirección horizontal durante el<uso>. La pared inferior 10 actúa como la parte inferior para el espacio de agua 2 y como la parte inferior en la separación inferior 3.
La pared lateral 12 y la pared divisoria 14 pueden unirse sin problemas entre sí y formar una estructura integral. Durante el uso de la canaleta abierta en la parte superior, la pared divisoria 14 es, por ejemplo, sustancialmente vertical<o>ligeramente inclinada.
Por ejemplo, la pared inferior 10 se extiende recta y uniforme desde el espacio de agua 2 hasta la separación inferior 3 y más allá.
En un ejemplo, la altura vertical del espacio de agua 2 con respecto a la pared inferior 10 es al menos tres quintos o al menos dos tercios de la altura de la pared lateral 12.
La pared divisoria 14 está fijada a la pared lateral 12, por ejemplo, en<su>parte superior<o>cerca de ella, y la pared divisoria 14 puede constituir una rama de la pared lateral 12. Alternativamente, la pared divisoria 14 puede estar conectada a la parte superior de la pared lateral 12 en un punto cuya distancia desde la pared inferior 10 es mayor que<su>distancia desde la parte superior de la pared lateral 12,<o>la distancia vertical desde la pared inferior 10 es al menos tres quintos<o>al menos dos tercios de la altura de la pared lateral 12.
La pared divisoria 14 puede estar provista, por ejemplo, en<su>extremo en el lado de la pared lateral 12 y/o en<su>extremo inferior, con una sección que se extiende en una dirección que se desvía de la parte principal de la pared divisoria 14. Por ejemplo, dicha sección en el extremo inferior de la pared divisoria 14, en la separación inferior 3, puede estar inclinada con respecto a la pared inferior 10, o paralela a ella.
En combinación, la mencionada pared lateral 12 y la pared divisoria 14 constituyen dicha estructura doble y borde doble.
La descripción de la Figura 8 a continuación se refiere particularmente a una canaleta abierta en la parte superior con una estructura doble y una parte inferior parcialmente doble, como se discutió anteriormente en esta descripción, y a<su>funcionamiento.
Como se muestra en la Figura 8, se forma una parte inferior parcialmente doble en una canaleta abierta en la parte superior al proporcionar una parte inferior intermedia 16 como una extensión de la pared lateral 12 hacia la otra pared lateral l2. Un extremo de la parte inferior intermedia 16, por ejemplo, su extremo exterior, está separado de la otra pared lateral 12 y cubre parcialmente la pared inferior lO. El extremo de la parte inferior intermedia 16 está separado de la pared inferior 10 de manera que se forma una separación inferior 3 entre el extremo de la parte inferior intermedia 16 y la pared inferior 10, por ejemplo, cuando se ve en dirección vertical durante el uso. Se forma un espacio de agua 2 entre la parte inferior intermedia 16 y la pared inferior 10, visto por ejemplo en la dirección vertical durante el uso. La pared inferior 10 actúa como la parte inferior para el espacio de agua 2 y como la parte inferior en la separación inferior 3.
La pared lateral 12 y la parte inferior intermedia 16 pueden unirse sin problemas entre sí y constituir una estructura integral. Durante el<uso>de la canaleta abierta en la parte superior, la parte inferior intermedia 16 es, por ejemplo, sustancialmente horizontal o ligeramente inclinado.
Por ejemplo, la pared inferior 10 se extiende recta y uniforme desde el espacio de agua 2 hasta la separación inferior 3 y más allá.
En un ejemplo, la altura vertical del espacio de agua 2 con respecto a la pared inferior 10 no es mayor a dos quintos<o>no es mayor a un tercio de la altura de la pared lateral 12.
La parte inferior intermedia 16 puede estar conectado a la pared inferior 10 o a la pared lateral 12, de modo que la parte inferior intermedia 16 puede constituir, por ejemplo, una derivación hacia la pared inferior 10 o la pared lateral 12. Alternativamente, la parte inferior intermedia 16 puede estar conectado a la pared lateral 12 en un punto cuya distancia desde la pared inferior 10 es menor que su distancia desde la parte superior de la pared lateral 12, o la distancia vertical desde la pared inferior 10 no es mayor a dos quintos<o>no es mayor a un tercio de la altura de la pared lateral 12.
La parte inferior intermedia 16 puede estar provisto, por ejemplo, en<su>extremo en el lado de la pared lateral 12<o>en su extremo más externo, con una sección que se extiende en una dirección diferente a la parte principal de la parte inferior intermedia 16. Por ejemplo, dicha sección en el extremo del lado de la pared lateral 12 puede estar inclinada con respecto a la pared lateral 12,<o>paralela a ella. Dicha sección puede extenderse contra la pared lateral 12. Dicha pared inferior 10 y parte inferior intermedia 16 juntos constituyen dicha estructura doble y parte inferior parcialmente doble.
Cualquier cosa que se relacione con la canaleta abierta en la parte superior descrita anteriormente, equipada con una estructura doble, un borde doble y/o una parte inferior parcialmente doble, y su funcionamiento, puede estar conectada a la canaleta abierta en la parte superior relacionada con la Figura 9 y discutida en la descripción a continuación.
Como se muestra en la Figura 9, la canaleta abierta en la parte superior descrita anteriormente con una pared inferior 10 y paredes laterales 12 también está provista de al menos una pared divisoria 18 conectada a la pared inferior 10 y transversal a la pared inferior 10, dividiendo el espacio en forma de canal de la canaleta abierta en la parte superior en compartimentos adyacentes en forma de canal, por ejemplo, al menos dos compartimentos adyacentes. La pared divisoria 18 está fijada en<su>extremo inferior a la pared inferior 10, por ejemplo, en<su>sección central. La pared inferior 10 y la pared divisoria 18 pueden unirse sin problemas entre sí y constituir una estructura integral. Durante el uso, la pared divisoria 18 es, por ejemplo, sustancialmente vertical.
Se forma un espacio de agua 2 en la canaleta abierta en la parte superior al proporcionar una pared divisoria 20 como una extensión de la pared divisoria 18, que se extiende hacia la pared inferior 10. El extremo de la pared divisoria 20, por ejemplo,<su>extremo exterior, está separado de la pared lateral 12 y cubre parcialmente la pared inferior 10. El extremo de la pared divisoria 20, por ejemplo,<su>extremo exterior, está separado de la pared inferior 10 de manera que se forma una separación inferior 3 entre el extremo de la pared divisoria 20 y la pared inferior 10, visto por ejemplo, en dirección vertical durante el uso. El espacio acuático 2 se forma entre la pared divisoria 20 y la pared divisoria 18, visto por ejemplo en dirección horizontal durante el<uso>. Además,<o>alternativamente, el espacio de agua 2 se forma entre la pared divisoria 20 y la pared inferior 10, visto por ejemplo en dirección vertical durante el<uso>. La pared inferior 10 actúa como la parte inferior para el espacio de agua 2 y como la parte inferior en la separación inferior 3.
La pared divisoria 18 y la pared divisoria 20 pueden unirse sin problemas entre<sí>y constituir una estructura integral. Durante el<uso>de la canaleta abierta en la parte superior, la pared divisoria 20 es, por ejemplo, sustancialmente vertical, sustancialmente horizontal o ligeramente inclinada.
Por ejemplo, la pared inferior 10 se extiende recta y uniforme desde el espacio de agua 2 hasta la separación inferior 3 y más allá.
La pared divisoria 20 está conectada a la pared divisoria 18, por ejemplo, en<su>parte superior<o>en una ubicación cercana a ella, y/o de tal manera que la pared divisoria 20 constituye una rama de la pared divisoria 18.
La pared divisoria 20 puede estar provista, por ejemplo, en su extremo del lado de la pared divisoria 18 o en el extremo del lado de la separación inferior 3, por ejemplo, en el extremo exterior, con una sección que se extiende en una dirección diferente a la parte principal de la pared divisoria 20. Por ejemplo, dicha sección al final de la pared divisoria 20 o en la separación inferior 3 puede estar inclinada o paralela a la pared inferior 10 o la pared divisoria 18. Un espacio acuático 2 del tipo descrito anteriormente puede ser proporcionado en ambos lados de la pared divisoria 18, con respectivas aberturas inferiores 3 y paredes divisorias 20.
La altura de la pared divisoria 18 puede corresponder a la altura de una<o>más paredes laterales 12,<o>puede ser más baja que ellas. En un ejemplo, la altura vertical de la pared divisoria 18 no es mayor a la mitad, no es mayor a dos quintos, o no es mayor a un tercio de la altura de la pared lateral 12.
La pared divisoria 20 mencionada anteriormente, junto con la pared inferior 10, puede constituir dicha estructura doble y parte inferior parcialmente doble, y/o dicha pared divisoria 20 junto con la pared divisoria 18 puede constituir dicha estructura doble y parte inferior parcialmente doble. En combinación, la pared divisoria 20 y la pared separadora 18 constituyen una pared doble que forma el espacio de agua 2.
Por ejemplo, la pared doble está adaptada para constituir el espacio acuático en forma de túnel 2 para el flujo de agua junto al sustrato. Por ejemplo, la pared doble se utiliza para transportar agua, y comprende una conexión formada por la separación inferior 3 para transportar agua entre el espacio de agua 2 y las demás partes de la canaleta. Por ejemplo, la pared doble se proporciona en ambos lados o solo en un lado de la pared divisoria 18. Los ejemplos descritos anteriormente no limitan la solución presentada. La invención en cuestión se presenta en las reivindicaciones adjuntas.
Claims (15)
1. Una canaleta abierta en la parte superior para cultivar plantas, que comprende al menos un espacio de agua (2) formado por un borde doble (1) y que está cerrado o casi cerrado en la parte superior, caracterizada porque el espacio de agua (2) está abierto en la parte inferior de la canaleta.
2. Una canaleta abierta en la parte superior para cultivar plantas, que comprende dos paredes laterales (12), una pared inferior (10) y un espacio de agua separado (2) que está formado por una parte inferior parcialmente doble y conectado con la parte inferior de la canaleta a través de una separación inferior (3),
caracterizada porque la parte inferior parcialmente doble se forma al tener una parte inferior intermedia (16) como una extensión de la pared lateral (12) y se extiende hacia la otra pared lateral (12) de manera que un extremo de la parte inferior intermedia (16) está separado de la otra pared lateral (12), cubre parcialmente la pared inferior (1o) y está separado de la pared inferior (10) de manera que se forma una separación inferior (3) entre el extremo de la parte inferior intermedia (16) y la pared inferior (10),
- en donde el espacio de agua (2) se forma entre la parte inferior intermedia (16) y la pared inferior (10), - en donde la pared inferior (10) actúa como la parte inferior para el espacio de agua (2) y como la parte inferior de la canaleta en la separación inferior (3).
3. Una canaleta abierta en la parte superior para cultivar plantas, que comprende un espacio en forma de canal delimitado por dos paredes laterales (12) y una pared inferior (10) y dividido en compartimentos adyacentes en forma de canal por al menos una pared divisoria (18),
- en donde la pared divisoria (18) está conectada a la pared inferior y transversal a la pared inferior y fijada en el extremo inferior de la pared divisoria a la pared inferior (10), en donde la pared divisoria (18) comprende al menos un espacio de agua (2) formado por una pared doble y está abierto en la parte inferior de la canaleta,
caracterizada por el espacio de agua (2) que está abierto en la parte inferior de la canaleta y formado por la pared doble de tal manera que la canaleta abierta en la parte superior además comprende una pared divisoria (20),
- en donde la pared divisoria (20) está conectada a y es una extensión de la pared divisoria (18) y se extiende hacia la pared inferior (10), y el extremo de la pared divisoria está separado de la pared lateral (l2), cubre parcialmente la pared inferior (lO) y está separado de la pared inferior (10) de manera que se forma una separación inferior (3) entre el extremo de la pared divisoria (20) y la pared inferior (1O),
- en donde la pared inferior (1O) actúa como la parte inferior para el espacio de agua (2) y como la parte inferior en la separación inferior (3).
4. La canaleta abierta en la parte superior según la reivindicación 1 o 3, en donde el espacio de agua (2) está abierto O,1 a 2 mm desde la parte inferior de la canaleta abierta en la parte superior.
5. La canaleta abierta en la parte superior según la reivindicación 1, en donde la canaleta abierta en la parte superior además comprende un sustrato (5) para plantas que llena la canaleta abierta en la parte superior y el borde doble (1) es para transportar agua, y un borde interno del borde doble está abierto hacia la parte inferior de la canaleta abierta en la parte superior y forma una separación inferior (3) para transportar agua entre el espacio de agua (2) y el sustrato.
6. La canaleta abierta en la parte superior según la reivindicación 1, en donde la canaleta abierta en la parte superior además comprende un sustrato (5) para plantas que llena la canaleta abierta en la parte superior y el borde doble (1) está configurado para constituir un pasaje de agua en forma de túnel que se extiende en paralelo con el sustrato, desde la parte inferior hasta la parte superior, para el flujo libre de agua.
7. La canaleta abierta en la parte superior según la reivindicación 2, 3<o>5, en donde el ancho de la separación inferior (3) es de 2 a 5 mm.
8. La canaleta abierta en la parte superior según la reivindicación 1<o>3, en donde la canaleta abierta en la parte superior además comprende un sustrato (5) para plantas que llena la canaleta abierta en la parte superior y el espacio de agua (2) está dispuesto para permitir que el agua fluya en el espacio de agua (2) para regar el sustrato (5) a través de la separación inferior (3) a lo largo de toda la longitud de la canaleta abierta en la parte superior.
9. La canaleta abierta en la parte superior según la reivindicación 2, en donde la parte inferior doble es para transportar agua y la parte inferior doble comprende una conexión formada por la separación inferior (3) para transportar agua entre el espacio de agua (2) y otras partes de la canaleta.
10. La canaleta abierta en la parte superior según la reivindicación 2, en donde la canaleta abierta en la parte superior además comprende un sustrato para plantas que llena la canaleta abierta en la parte superior, y la parte inferior doble está configurada para constituir el espacio de agua (2) que tiene forma de túnel y está en paralelo con el sustrato, para el flujo de agua.
11. La canaleta abierta en la parte superior según la reivindicación 2<o>3, en donde la canaleta abierta en la parte superior además comprende un sustrato para plantas que llena la canaleta abierta en la parte superior y el espacio de agua (2) está configurado de tal manera que el agua está en contacto con la separación inferior (3) y además con el sustrato a lo largo de toda la longitud de la canaleta abierta en la parte superior.
12. La canaleta abierta en la parte superior según la reivindicación 3, en donde la canaleta abierta en la parte superior además comprende un sustrato para plantas que llena la canaleta abierta en la parte superior, y la pared doble está configurada para constituir el espacio de agua (2) que tiene forma de túnel y se extiende en paralelo con el sustrato, para el flujo de agua.
13. La canaleta abierta en la parte superior según la reivindicación 3, en donde la pared doble es para conducir agua y la pared doble comprende una conexión formada por la separación inferior (3) para transportar agua entre el espacio de agua (2) y otras partes de la canaleta.
14. U<so>de una canaleta abierta en la parte superior en el cultivo de plantas, la canaleta abierta en la parte superior es según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3.
15. Un método en el cultivo de plantas, que comprende cultivar plantas en la canaleta abierta en la parte superior según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3.
Applications Claiming Priority (3)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| FI20187155A FI128704B (fi) | 2018-10-29 | 2018-10-29 | Avokouru |
| FI20197004A FI128705B (fi) | 2018-10-29 | 2019-01-08 | Vettä johtava avokouru |
| PCT/FI2019/050763 WO2020089520A1 (en) | 2018-10-29 | 2019-10-25 | Open-top gutter |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| ES2968732T3 true ES2968732T3 (es) | 2024-05-13 |
Family
ID=70729139
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| ES19880466T Active ES2968732T3 (es) | 2018-10-29 | 2019-10-25 | Canaleta abierta en la parte superior |
Country Status (12)
| Country | Link |
|---|---|
| US (3) | US12096732B2 (es) |
| EP (1) | EP3873192B1 (es) |
| JP (2) | JP7453696B2 (es) |
| KR (1) | KR102889166B1 (es) |
| AU (2) | AU2019373739B2 (es) |
| CA (1) | CA3117733A1 (es) |
| ES (1) | ES2968732T3 (es) |
| FI (2) | FI128704B (es) |
| MX (1) | MX2021004376A (es) |
| NZ (1) | NZ775020A (es) |
| PL (1) | PL3873192T3 (es) |
| RU (1) | RU2768278C1 (es) |
Families Citing this family (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| NL2037916B1 (nl) * | 2024-06-10 | 2026-01-08 | Beheer 141 B V | Teeltinrichting voor het telen gewassen en systeem |
Family Cites Families (38)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS4719258Y1 (es) * | 1965-06-24 | 1972-07-01 | ||
| AT313628B (de) | 1969-10-02 | 1974-02-25 | Semperit Ag | Vorrichtung und Verfahren zur hydroponischen Kultivation von Pflanzen |
| AU6132273A (en) | 1972-10-13 | 1975-04-17 | Hydroculture, Inc | Hydroponic growing methods and packaged plants |
| US3849932A (en) * | 1973-06-06 | 1974-11-26 | J Adams | Plant starting apparatus |
| US4014135A (en) * | 1976-05-07 | 1977-03-29 | George Greenbaum | Modular channel culture device |
| US4255898A (en) | 1977-01-31 | 1981-03-17 | George Greenbaum | Modular plant device |
| JPS606605B2 (ja) * | 1977-02-28 | 1985-02-19 | 稔夫 本田 | 栽培ベツドによる液肥栽培方法 |
| US4142325A (en) | 1977-10-14 | 1979-03-06 | George Greenbaum | Channel culture array |
| US4178715A (en) * | 1978-07-26 | 1979-12-18 | George Greenbaum | Channel culture array using saline water |
| GB2030037B (en) | 1978-08-09 | 1982-11-03 | Ives H | Self-watering plant pots |
| US4250663A (en) * | 1978-08-21 | 1981-02-17 | Merrittstyle Products Limited | Propagator for growing and transplanting plants |
| SE428751B (sv) | 1978-10-02 | 1983-07-25 | Karlsson Kenneth Sven Olov | Bevattningsanordning for vexter |
| US4242834A (en) * | 1979-10-19 | 1981-01-06 | Illinois Tool Works Inc. | Nestable and stackable transplanting system |
| NL8401638A (nl) | 1984-05-22 | 1985-12-16 | Wavin Bv | Kunststofgroeigoot voor het kweken van planten op een waterig kweekmedium alsmede werkwijze voor het kweken van planten onder toepassing van een dergelijke kunststofgoot. |
| SU1428310A1 (ru) * | 1986-10-17 | 1988-10-07 | Научно-Производственное Объединение По Виноградарству "Виерул" | Устройство дл выращивани се нцев винограда |
| NL8702519A (nl) * | 1987-07-22 | 1989-02-16 | Rockwool Lapinus Bv | Teeltsysteem, een monoblok en een monoblokhouder, bestemd voor toepassing in het teeltsysteem. |
| US5203109A (en) | 1987-10-05 | 1993-04-20 | Edward John Simon | Apparatus for transplant propagation |
| JPH01137142U (es) * | 1987-11-13 | 1989-09-20 | ||
| NL8802896A (nl) | 1988-11-24 | 1990-06-18 | Arend Both | Inrichting voor het kweken van planten. |
| JPH0365454U (es) * | 1989-10-27 | 1991-06-26 | ||
| US5010686A (en) | 1990-04-20 | 1991-04-30 | Rivest Daniel J | Hydroponic system |
| JPH08266173A (ja) * | 1995-03-30 | 1996-10-15 | Seiwa:Kk | 屋根等の緑化システム |
| RU17391U1 (ru) * | 2000-08-01 | 2001-04-10 | Государственное предприятие "Совхоз "Тепличный" | Лоток для выращивания овощей в теплицах в малообъемном варианте |
| AU2003208726A1 (en) * | 2003-01-31 | 2004-08-23 | Joyrus, S.L. | Modular flower box comprising water drainage system and clamp/support which is used to connect modules and which can house a lighting element |
| US7392616B1 (en) * | 2005-09-23 | 2008-07-01 | Edward Arthur Bagby | Modular field planting system |
| JP2007151543A (ja) * | 2005-11-08 | 2007-06-21 | Ooku:Kk | 水耕栽培装置および水耕栽培方法 |
| RU67391U1 (ru) * | 2007-05-14 | 2007-10-27 | Министерство сельского хозяйства Российской Федерации Федеральное государственное образовательное учреждение высшего пофессионального образования "Челябинский государственный агроинженерный университет" (ФГОУ ВПО ЧГАУ) | Устройство для выращивания растений |
| MY148324A (en) * | 2009-11-18 | 2013-03-29 | Khoo Khay Chong | A floatable plant growth system and a floatation tray for use with the system |
| FI124499B (fi) | 2011-06-17 | 2014-09-30 | Green Automation Exp Oy | Järjestelmä, menetelmä ja kouru kasvien kasvatusta varten |
| EM13134070004S (en) | 2012-02-07 | 2014-08-11 | Gutters | |
| US20130291435A1 (en) * | 2012-05-07 | 2013-11-07 | Beverly Ann Gettig | Double-walled planter with water reservoir and water level gauge |
| US9149006B1 (en) * | 2015-02-18 | 2015-10-06 | Albert J. Pope | Garden made EZ modular planter device |
| FI126323B (fi) * | 2015-03-25 | 2016-09-30 | Green Automation Exp Oy | Hydroponinen kasvatusjärjestelmä |
| FR3039036B1 (fr) | 2015-07-21 | 2017-08-25 | Les Serres Tonneau | Serre avec recuperation d'eau de pluie |
| WO2017035410A1 (en) | 2015-08-27 | 2017-03-02 | Gallegos Joseph Dominic | Liquid containment and focus for subterranean capillary irrigation |
| US10051799B1 (en) * | 2017-07-26 | 2018-08-21 | Johannes Cornelious VAN WINGERDEN | Gutter for a hydroponic growing system |
| US11483982B2 (en) * | 2018-05-01 | 2022-11-01 | Wen-Hao Li | Planting structure capable of controlling growth conditions and recycling nutrient solution |
| US10973184B1 (en) * | 2020-09-11 | 2021-04-13 | American Standard Agricultural Products (Asap) | Planter, growth system, and growth block for aeroponic farming |
-
2018
- 2018-10-29 FI FI20187155A patent/FI128704B/fi active IP Right Grant
-
2019
- 2019-01-08 FI FI20197004A patent/FI128705B/fi active IP Right Grant
- 2019-10-25 MX MX2021004376A patent/MX2021004376A/es unknown
- 2019-10-25 PL PL19880466.8T patent/PL3873192T3/pl unknown
- 2019-10-25 CA CA3117733A patent/CA3117733A1/en active Pending
- 2019-10-25 RU RU2021115286A patent/RU2768278C1/ru active
- 2019-10-25 ES ES19880466T patent/ES2968732T3/es active Active
- 2019-10-25 EP EP19880466.8A patent/EP3873192B1/en active Active
- 2019-10-25 AU AU2019373739A patent/AU2019373739B2/en active Active
- 2019-10-25 JP JP2021547952A patent/JP7453696B2/ja active Active
- 2019-10-25 US US17/285,211 patent/US12096732B2/en active Active
- 2019-10-25 NZ NZ775020A patent/NZ775020A/en unknown
- 2019-10-25 KR KR1020217016242A patent/KR102889166B1/ko active Active
-
2024
- 2024-02-29 JP JP2024030093A patent/JP7762988B2/ja active Active
- 2024-08-27 US US18/816,537 patent/US12582050B2/en active Active
- 2024-12-04 US US18/968,175 patent/US20250089630A1/en active Pending
-
2025
- 2025-07-04 AU AU2025205142A patent/AU2025205142A1/en active Pending
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JP7762988B2 (ja) | 2025-10-31 |
| FI20187155A1 (fi) | 2020-04-30 |
| FI128704B (fi) | 2020-10-30 |
| US20220000044A1 (en) | 2022-01-06 |
| US12096732B2 (en) | 2024-09-24 |
| AU2019373739A1 (en) | 2021-05-20 |
| EP3873192B1 (en) | 2023-12-06 |
| JP2022509441A (ja) | 2022-01-20 |
| US20250089630A1 (en) | 2025-03-20 |
| CA3117733A1 (en) | 2020-05-07 |
| JP7453696B2 (ja) | 2024-03-21 |
| AU2019373739B2 (en) | 2025-07-31 |
| FI128705B (fi) | 2020-10-30 |
| NZ775020A (en) | 2024-11-29 |
| JP2024059917A (ja) | 2024-05-01 |
| EP3873192A4 (en) | 2022-08-24 |
| MX2021004376A (es) | 2021-10-13 |
| FI20197004A1 (fi) | 2020-04-30 |
| US20240415071A1 (en) | 2024-12-19 |
| EP3873192A1 (en) | 2021-09-08 |
| KR102889166B1 (ko) | 2025-11-20 |
| US12582050B2 (en) | 2026-03-24 |
| EP3873192C0 (en) | 2023-12-06 |
| KR20210087486A (ko) | 2021-07-12 |
| RU2768278C1 (ru) | 2022-03-23 |
| PL3873192T3 (pl) | 2024-04-15 |
| AU2025205142A1 (en) | 2025-07-24 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| ES2993240T3 (en) | Device and method for promoting the growth of plants | |
| US4118891A (en) | System for growing plants | |
| ES2732503T3 (es) | Sistema de cultivo | |
| KR101314657B1 (ko) | 양액 재배용 베드 | |
| US3271900A (en) | Automatic pure cultivator | |
| FI126323B (fi) | Hydroponinen kasvatusjärjestelmä | |
| ES2536092T3 (es) | Método y dispositivo para cultivar un cultivo | |
| ES2949154T3 (es) | Sistema de cultivo | |
| ES2320075B1 (es) | Dispositivo para cultivo fuera de suelo de plantas y hongos. | |
| ES2968732T3 (es) | Canaleta abierta en la parte superior | |
| ES2575502T3 (es) | Método de sub irrigación para cultivos sembrados en filas | |
| JP2004208611A (ja) | 自然薯の養液栽培方法およびその栽培装置 | |
| TWI672994B (zh) | 植栽座結構 | |
| JP6981084B2 (ja) | 壁面緑化用プランター | |
| WO2020089520A1 (en) | Open-top gutter | |
| WO2015016699A1 (es) | Sistema y método de producción de agricultura protegida suelo-planta para cultivo de bajo porte | |
| ES1318266U (es) | Sistema adaptado para el cultivo de la pitaya en hidroponía. | |
| ES2365288T3 (es) | Sistema de riego hidropónico para cultivos arbóreos y arbustivos plurianuales. | |
| ES2242498B1 (es) | Sistema de riego por absorcion conducida. | |
| CN203353349U (zh) | 一种无土种植空心菜的装置 | |
| KR20220002213U (ko) | 농작물 재배용 베드 | |
| ES1248170U (es) | Sustrato para cultivo sin suelo con un sistema de protección de cultivos | |
| BRPI0611810B1 (pt) | A plant aid for protecting a young plant, a water collection sheet provided with a water collection surface for collecting moisture present in the atmosphere, and a method for collecting moisture present in the atmosphere | |
| ES1145560U (es) | Soporte para cultivo semihidropónico |