CN105409624A - 用于容器植物培养的竖直或倾斜布置的系统 - Google Patents

用于容器植物培养的竖直或倾斜布置的系统 Download PDF

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CN105409624A
CN105409624A CN201510808445.7A CN201510808445A CN105409624A CN 105409624 A CN105409624 A CN 105409624A CN 201510808445 A CN201510808445 A CN 201510808445A CN 105409624 A CN105409624 A CN 105409624A
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若泽·多斯·桑托斯
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Abstract

本发明涉及一种用于植物(16)的溶液培养的竖直或倾斜布置的设备,所述设备包括限定内部空间的至少一个模块(12),所述内部空间用于容纳至少一个营养基质和植物,所述设备由前壁(30)和紧固于前壁(30)的后壁(35)界定,至少前壁(30)设有至少一个开口(24),以使植物穿过,并且前壁(30)和/或后壁(35)包括用于将模块(12)连接于安装件(18)的连接区域。前壁(30)和/或后壁(35)包括叠合的边缘(41,42),当所述设备安装在包括至少两个相邻的模块(12)的绿色屋顶或绿色壁上时,所述叠合的边缘(41,42)使得所述模块能够至少部分地在屋顶或所述壁中叠合。

Description

用于容器植物培养的竖直或倾斜布置的系统
本申请是2012年6月29日提交的优先权日为2009年10月30日的申请号为201080060030.1的名称为“用于容器植物培养的竖直或倾斜布置的系统”的发明专利申请(国际申请号:PCT/FR2010/052298)的分案申请。
技术领域
本发明涉及用于容器植物培养的竖直或倾斜布置的系统。
背景技术
从文献FR-A-2902602中已知用于容器植物培养的竖直布置的系统的示例。在该文献中,系统容纳竖直定位的营养基质,植物在该营养基质中水平地培养。该布局带来了对于植物的生长问题,因为通常植物的根茎必须基本竖直地培养以使光合作用正确地工作。此外,当培养植物时,难以不使营养基质松开,因为没有基本竖直的壁来容纳基质。另外,由于固定系统受到由植物的灌溉和肥料而促成的腐蚀,所以固定这种类型的系统是困难的,这是因为难以阻止浇灌水流到固定系统上。
发明内容
本发明的主旨是弥补现有技术的缺点。
为此,本发明的主题是一种用于容器植物培养的竖直或倾斜布置的系统,该系统包括形成内部容积的至少一个模块,该内部容积用来容纳至少一个营养基质和植物,并且所述内部容积由前壁和连接于前壁的后壁界定,其中,至少前壁具有至少一个供植物穿过的开口,并且前壁和后壁中的至少一个具有用于将模块固定于安装件的固定区域。在该系统中,前壁和后壁中的至少一个包括叠合的边缘,当系统安装成为包括至少两个相邻的模块的屋顶花园或植物壁时,这些叠合的边缘使得模块能够至少部分地在屋顶或壁中叠合。
在根据本发明的系统的多个实施例中,还寻求以下系统中的一项和/或另一项:
–排水通道在内部容积的下部处开口;
–排水通道延伸到模块的底边缘中,其中底边缘包括用于该目的的至少一个前部切口;
–排水通道是位于前壁与后壁之间的槽;
–具有收集穿过排水通道的水的水槽;
–水槽通过前壁的底边缘的适当的搁架构建到底边缘中;
–在前壁与后壁之间具有入水孔;
–根据本发明的系统适于安装成为屋顶花园或植物壁,并且能够包括至少部分地在屋顶或壁中叠合的至少两个相邻的模块,其中前壁和后壁中的至少一个包括叠合的边缘;
–后壁包括向前突出的竖直止挡件,定位在上方的相邻的模块的下边缘能够靠在竖直止挡件上;
–前壁的边缘和后壁的边缘连接在一起,并且形成模块的固定区域;
–在前壁与后壁之间设置有水容器;
–水容器由可移除的容器构成;
–前壁包括界定所述开口的至少一个基本水平部;
–前壁包括倾斜部,该倾斜部连接于水平部的前部并且朝底部以及朝后部延伸;
–系统包括位于前壁与后壁之间的入水开口;
–后壁包括用于分隔或保持水的肋,所述肋基本水平并突出到内部容积中;
–分隔肋被定位稍微低于开口的底边缘;
–固定区域位于模块的周边的至少一个部分上,位于内部容积的周边上;
–后壁包括向前突出的竖直止挡件,定位在上方的相邻的模块的下边缘能够靠在竖直止挡件上;
–系统包括可移除的安装件并且配备有侧向连接件,所述侧向连接件适于当两个模块或模块的组被水平地组装时形成铰接连接件。
附图说明
本发明的其他目的、特征和优点将在下面参照附图以非限制性示例给出的多个实施例的描述中显现。
在附图中:
图1是竖直安装在建筑物壁上的根据本发明的系统的第一实施例的示意性侧视图;
图2是图1的系统的模块的前壁的四分之三前视立体技术图;
图3是图1的系统的模块的后壁的四分之三前视立体技术图;
图4是安装在壁上的图1的系统的顶部的示意图;
图5是未安装在壁上的图1的系统的底部的技术图;
图6是图1的系统的模块的替代性实施例的前壁的四分之三前视立体图;
图7是图6的模块的后壁的四分之三前视立体技术图;
图8、图9、图10和图11分别是图6和图7的模块的前视、俯视、仰视和侧视技术图;
图12是根据图8的XII-XII线的竖直截面图;
图13、图14和图15分别是具有多个图6和图7的模块的系统的前视、俯视和侧视技术图;
图16和图17是图8至图11的模块的替代性实施例的截面图;
图18A、18B、18C、18D、18E和18F是根据本发明的系统的水槽的技术图,分别是侧视图、分解的四分之三前视立体图、组装的四分之三前视立体图、组装在根据图8的模块上的前部的视图、以及俯视图和仰视图;
图19、图20、图21和图22是根据本发明的具有多个三角形模块的系统的第三实施例的技术图,分别是分解的立体图、组装的前视图、俯视图和侧视图;
图23至图27是根据本发明的系统的其他实施例的示意图,主要用于在建筑物内使用;
一方面的图28A、29A和30A以及另一方面的图28B、29B和30B分别以俯视图和前视图示出了用于本发明的系统的安装件的变型;
图31示出了灌溉管的布局的变型;
图32A、32B和32C分别以截面图、俯视图和前视图示出了向本发明的系统供水的装置的另一个替代性实施例;
图33是水容器的立体图;
图34A、34B分别以侧向视图和前视图示出了水槽的实现的替代性实施例;
图35至图37示出了作为空间分隔装置的本发明的系统;以及
图38A、38B分别以前视图和侧视图示出了作为入口装饰的本发明的系统。
在不同的图中,相同的附图标记表示相同或相似的组成部分。
具体实施方式
参照附图,附图标记10表示根据本发明的系统或设备,其用于容器植物培养的竖直或倾斜布置,以分别形成植物壁或屋顶花园。
在下面的描述中,考虑到系统处于组装位置时来理解V指代的竖直方向,其中在组装位置,系统处于使用中以形成植物壁或屋顶花园。L指代的水平方向沿着系统的长度,并且T指代的水平方向沿着系统的宽度。对于用来安装在表面安装件上(例如,壁上)的模块,前部是植物壁的装饰侧,其对应于被植物覆盖的壁的可见面;而后部是植物壁的非装饰侧,因此面对安装件。并且,对于用来用作具有两个相反的装饰侧的分隔部件的模块,前部是没有区别的任一装饰侧,而后部是另一个装饰侧。
系统10(或设备)包括确定内部容积14的至少一个模块12,内部容积14用来容纳至少一个营养基质和植物16,在本示例中,植物16为茎的下部和根。实际上,系统10包括安装在竖直安装件18上的多个模块12,其中安装件18连接于壁20或结构框架。
在图1和图2表示的系统10的第一实施例中,系统10平行于建筑物的壁20竖直地安装,每个模块12为大约80厘米高和130厘米长。模块12设计成用于沿模块的高度均匀分布的四个水平排22的植物。
植物16具有穿过至少一个开口24的部分,用于暴露于光,在本示例中,这些部分为茎和叶。
如图1和图2所示,排22能够各自容纳八束植物16,每束对应于开口24。开口24分布成各有四个开口的两组24A。
内部容积14(图4)在一侧由前壁30界定,前壁30包括适于植物16穿过的开口24。
四个开口24的每个组24A都制造在前壁30的基本水平部分32中,该部分使得在培养植物期间营养基质能够被紧固地保持。每个基本水平部分32向前并向下微微地倾斜,例如倾斜10到20度。这种微微的斜度避免了水和枯叶的保持。这有便于前壁30在模具中的制造。
前壁30还包括倾斜部分34,倾斜部分34连接于每个水平部分32的前部并且朝底部和后部延伸。
内部容积14在另一侧上由连接于前壁30的后壁35界定,其中所述壁30和35是不同的构件。
前壁30和后壁35在其周边上以不透水的方式连接于彼此,例如,通过胶结或激光焊接,以防止灌溉水、肥料和营养基质的不期望的泄漏。
在后壁35、前壁30的基本水平部分32和倾斜部分34之间,基本三角形截面的内部容积14的一个层对应于植物16的每一排22,其中内部容积14的所述层彼此连通。
另外,在壁的顶部处以及壁之间,每个模块12均包括能够在图4中看到的入水开口或槽36。顶部唇缘36A界定槽36的前部,槽36设置在前壁30的基本水平部分32的最高的后端上方。
如图1和图4所示,当模块12设计成相邻地、一个在另一个之上地以及并排地安装以形成植物壁时,模块12的边缘在模块的连接位置处叠合,例如叠合超过3厘米,以防止水向形成植物壁的系统10的后部泄漏。
因此,每个模块12的顶边缘41和左边缘43与模块的后表面齐平。并且,每个模块12的底边缘42和右边缘44相对于模块的后表面向前突出,其中突出量至少等于左边缘43和顶边缘41的厚度。突出由相应的边缘中的凹部45引起。因此,当模块12沿壁20彼此相邻地定位时,其中一个模块12的右边缘44与侧向相邻的模块的左边缘43叠合,并且其中一个模块12的底边缘42与竖向相邻的模块的顶边缘41叠合。因此,水难以向模块12的后部泄漏。
例如在图5中,能够清楚地看到位于后壁35的右边缘44与后壁35的后表面的剩余部分之间的凹部45。在图3中能够看到其他的凹部45,例如位于后壁35的底边缘42B的上方。
如图3所示,后壁包括竖直的止挡凸耳41A,止挡凸耳41A使得两个相邻的模块能够在竖直方向楔入在一起,其中顶部模块的底边缘42靠在底部模块的止挡凸耳41A上。这种布置避免了模块的边缘的不正确的叠合。
另外,模块12的竖直边缘43和44形成固定区域,固定区域例如通过螺钉46(图1)固定到安装件18上。板47用作垫圈和用于保护模块的边缘的装饰物。这里,安装件18由木制竖直直立件构成,其自身通过螺钉48固定于壁20。作为变型,安装件是具有基本Ω截面(图28A、28B)的金属部分18A或具有敞开的矩形截面(图29A、29B)的金属部分18B,这些部分自身通过螺钉48固定于壁20。当相邻的模块必须彼此叠合的安装时,选择第一变型,但是当相邻的模块必须彼此侧向地间隔开地安装时(无论出于什么原因),选择第二变型。在这种情况下,部分18B的宽度必须根据模块之间的期望间距来确定。可选地,敞开的部分18B能够被图29A中用虚线所示的板49封闭。
根据图30A、30B所示的第三变型,安装件构建到模块中。实际上,通过形成朝模块的后部突出的前壁和后壁固定块11,能够通过螺钉48将模块直接地固定于壁20,同时保持壁与模块之间的自然通风空间。
系统10还包括水平滴水灌溉管50,其与槽36相对地定位,以通过所述槽36将水分配到内部容积14中。管50靠在每个模块12的侧壁的顶端部分52上,在所述壁的侧向切口54中穿过。根据图31所示的替代性实施例,管50被位于前壁30和后壁35之间的至少一个挡块51向下地转向,所述至少一个挡块51位于侧壁的侧部切口54之间的中间位置并且例如与后壁35一体地形成。由于管向下地转向,所以水滴不再朝向模块12的侧壁向上回流。在系统10的左端和右端,竖直的斜坡53通过公知的连接器连接于管50,以形成水流回路,该回路还包括连接于水容器的泵和公知的过滤器(如果需要)。
如图2至图5所示,除了水入口槽36之外,每个模块还包括管理内部容积14中的水循环和通过底边缘42排放过量水的装置。这些装置被有利地用来增强模块12的机械强度。
为了控制水沿后壁35的内部流动,后壁包括对内部容积14进行分隔的水平肋,这些肋在该容积内向前部突出。水平分隔肋在图3中用附图标记60表示。每个分隔肋定位成与前壁的每个基本水平部分32的后端边缘32A相对。
在图1至图5中所示的本发明的第一实施例中,每个分隔肋60包括基本正方形截面,并且分隔肋60的宽度使得其不与前壁30发生接触,从而不对内部容积14进行分隔,同时允许水通过在对应于植物16的排22的层之间行进而流动。然而,分隔肋60减缓了这种流动。分隔肋60包括向前并向下倾斜例如少量角度的顶表面62。
模块包括位于前壁30的水平部分32的部分之间的中央柱,这些部分对应于开口24的组24A。在前壁30上,中央柱(见图2和图4中的附图标记30A)由相对于水平部分32和倾斜部分34向后设置的部分构成。在后壁35上,中央柱(见图3中的附图标记35B)由具有顶表面64和倾斜表面的凸出部构成,其中顶表面64平行于前壁30的水平部分32,倾斜表面平行于相对于倾斜部分34向后设置的部分。
前壁30和后壁35例如通过激光焊接分别固定于中央柱的凸出部和向后设置的部分。此外,所述壁30和35通过相同的技术分别固定于其前部左边缘43A和43B、其前部右边缘44A和44B以及其底边缘42A和42B。前壁30的底边缘42A配合到位于内部水平边缘72与后壁部分35的底边缘42B之间的空间45B中。
除了对模块的内部容积14进行分隔的水平肋60之外,后壁35还包括位于该容积14的周边上的向前突出的肋,这些肋形成内部竖直边缘70,连接于分隔水平肋60的侧向边缘。在后壁35的底部拐角处,基本水平的内边缘72连接于后壁35的底边缘42B,并且在其侧向端连接于内部竖直边缘70。
在模块12的长度的四分之一处,在内部水平边缘72中在右边和左边制有后部切口75(图3)。对应于这些切口,前部切口76在模块12的长度的四分之一处在右边和左边制在前壁30的底边缘42A中(图5)。这些切口75和76允许水被排出,例如在导致过度灌溉的雨水的情况下使水排出。
除了切口75和76之外,前壁30和后壁35还分别包括凸出部77和切除部78,凸出部77和切除部78用来阻止水的侧向流动或来自切口的排水。
在上述实施例中,前壁30和后壁35是由ABS(丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物)基聚合物制成的单独的部分,该ABS基聚合物例如通过热成型或注塑成型而获得。作为变型,特别是当模块仅仅具有一排22的植物或者仅仅具有用于植物的一个位置时,这些壁可以来自于通过吹制法获得的同一个构件。
本发明使得植物壁能够覆盖在建筑物上,同时提高其热绝缘性,并且本发明包括以下优点:
–独立固定的模块的坚固性、制造的简易性,特别是无需中间安装框架;
–模块的水密性;
–内部水流的控制和从模块到外部的流动的控制,良好的水管理;
–由于植物通过孔的基本水平位置而带来的牢固的植物保持;
–通过模块的叠合的边缘而实现的模块之间的密封的质量和可靠性,模块接受飞溅并且不存在不正确组装的风险;
–安装的简易性,能够补偿建筑物壁的平直度的不规则;
–利用安装直立件实现了植物壁的后部与建筑物之间的通风,从而避免了冷凝问题;
–种植和植物保持操作简单易行,以及创建附加的绿色空间。
在图6至图14中示出了根据本发明的模块的第二实施例,该第二实施例是前面描述的实施例的变型。
在该实施例中,模块具有不同的尺寸,换句话说,模块为1米高乘以80厘米长。开口24更大,并且每排具有四个开口,开口仍然被划分成两组,以允许植物束之间较宽的间距。
没有止挡凸耳,但是止挡功能通过顶边缘41实现,顶边缘41根据需要抵接在由于偏离45C(图11)而形成的凹部上,该偏离45C位于后壁55的底边缘42B与后壁55的靠近于空间45B的后表面之间,其中空间45B位于底边缘42B与内部水平边缘72之间。如可以在图13至图15中清楚地看到的,边缘的组装保持原样。
区别主要涉及分隔肋60。
每个分隔肋60在其层的顶部和底部处包括基本三角形截面。分隔肋60包括例如以30度向前且向下倾斜的顶表面82。该顶表面82包括凹口84,凹口84用作使模块12中的植物16的两排22之间的水或者水入口槽36之间的水朝内部容积14通过的沟槽。在凹口84之间,肋60的前端边缘86例如通过激光焊接固定于前壁的每个基本水平部分32的后端边缘32A,如图12所示。
单个切口75和单个切口76沿着模块的长度设置在中间位置。中央柱被省略,因为分隔肋60更长,并且加强了模块的整体长度。
在图32A至32C中示出了本发明的该第二实施例的第一变型。该变型主要涉及分隔肋60的位置。
为了确保对于每排植物的灌溉水的更好的水分布,来自灌溉管50或来自顶排22的水被肋60导向植物壁的顶部,其中肋60被定位在每排22的开口24的底边缘的稍微下方(换句话说,大约1cm至3cm)。
该变型另外涉及在模块的顶部处存在的块51。块51被定位成将灌溉管50保持在适当位置,有利地但非必须地被定位成向下偏离,并且块51被定位成同时形成一种装置,借由该装置能够抓握模块以用于进行模块的任何维护。
在图16至图17中示出了根据本发明的模块的第二实施例的第二变型。
在该变型中,水容器90定位在每个排22的底部处,水容器90一方面靠在倾斜部分34的内表面上,另一方面靠在分隔肋60的上表面82上或靠在水平的内边缘72上。这些水容器形成有溢流管92,溢流管92使得水能够保持在容器90中并且当所述容器足够满时使得水能够排出。
第二实施例的该变型特别适于热带国家,在这些国家,需要较大量的水并且水不太可能在容器90内结冰。
根据本发明的第二实施例的第三变型,水容器由图33所示的可移除容器94构成。容器94是长形的盆,其具有适于排22的底部的内部尺寸的外部尺寸并且具有倾斜的前壁95和倾斜的后壁96,这两个壁与模块的前壁和后壁相接触。后壁96形成有凹部97,凹部97确保了用于过量水的空间。
在图18A至图18F中,水槽100设计成安装在两个在竖直方向上相邻的模块12之间。该水槽100还包括顶边缘41和叠合的底边缘42,与模块12的叠合边缘的原理一样。流过切口75和76的水被水槽100收集,从而通过竖直排水通道100V被输送到例如向根据本发明的系统供水的容器。
每个水槽100均包括配备有水引导边缘101的水平管100L,该水引导边缘101相对于顶边缘41和切口76敞开,水引导边缘101比切口76和将切除部78分开的距离要长,并且围绕水入口通道101A的三侧。
在组装期间,例如在工厂中,在沿着壁组装之前,位于上方的相邻的模块的底边缘42被插入到水槽100的顶边缘41与其引导边缘101之间,其中引导边缘101与所述模块12的切口75和76相对。因此,水能够从切口75和76流到通道101A而不溢出到侧部。
有利地,在水槽的唇缘42与水槽的底边缘42之间,如图18A和18F所示的水槽的后水平壁102包括通风孔103,通风孔103形成系统的外部与后部之间的空气通道,以避免系统与支撑系统的建筑物之间的冷凝。
水平管100L和竖直排水通道100V通过联接套筒104连接,如图18B和18C所示。
根据图34A、34B所示的变型,水槽(附图标记为110)通过前壁中的适当的壁架被构建到模块122的叠合的组件中。水槽110形成有斜度,使得水流向模块的一侧。在图34B的示例中,水流向模块122的左侧。
在图19至图22表示的第三实施例中,模块呈基本三角形而非矩形,以便以菱形构造被定位在壁上,作为部分地覆盖正面的装饰和绝热装置。植物的排适应于模块的形状。竖直壁和水平壁的叠合根据与以上所述相同的原理来进行,其中叠合的边缘被合理的凹部45覆盖。
图23至图27示出了本发明的系统的实施例,其主要用于内部使用,例如,将大的空间分隔成多个工作空间并因此获得“景观式办公室”。
本发明的系统包括固定于竖直安装件118的多个模块112,竖直安装件118连接于底座120,底座120可以安装在轮121上从而可动。
每个模块122均包括具有彼此相连的两个隔室123的两个水平排122。然而,每个隔室123包括用于插入基质和植物的开口124。
因此,图23和图24所示的系统在安装件118的每侧上均包括四个模块112,每个模块112具有用于容纳植物的四个隔室123。
不言而喻,图中所示的设计绝不是为了对排的数量以及每个排的隔室数量进行限制。因此,每个排也可以包括单个隔室123,或者两个、三个、四个或者甚至更多个隔室123。具有两个隔室的两个排的实施例的示例完全是任意的,但是可以根据为模块而确定的尺寸来构成实际的解决方案。实际上,排和隔室的数量不仅将取决于针对给定空间的组合模块的需要,而且还取决于每个模块的重量以及因此工人对这些模块的可操纵性,而可操纵性在建筑物内通常比在空旷的户外更加受限。
每个排123包括由前壁130和连接于前壁130的后壁135界定的容积114。前壁130包括:具有开口124的基本水平部分132;向下且向后部134倾斜以使容积114具有基本三角形截面的部分;以及分别位于左边和右边的两个侧向壁133。每个基本水平部分能够根据制造限制、美观标准或者其他原因而制成具有0°到大约10°之间的向前的倾斜。和第一实施例一样,这种稍微的倾斜能够避免水和枯叶保持在开口124的周边上。
壁130和135能够彼此独立地制造,然而以不透水的方式组装,例如通过胶结以及提供用于将模块固定于安装件118的区域140来组装。然而,特别地取决于制造模块的材料,模块还能够由单独件形成,其中前壁和后壁然后通过成型而被彼此连接。可以存在量规150(见图24),以使检查填充容积114的基质的湿度更容易。
由于根据本实施例的系统设计为手动地灌溉,所以不存在用于灌溉水和肥料的入口。水(如果需要,则包括肥料或营养添加剂)通过开口124被送入到容积114中。然而,对于特殊的应用,可以存在供灌溉水送入的开口,例如,位于前壁130的水平部分132上的开口。
因此,根据图25至图27所示的本发明的系统的实现的变型,系统包括安装在安装件218上的四个模块212,每个模块212具有以两个水平排222的形式被定位的四个隔室223,用于容纳植物。模块212各自用单独件形成,但是也可以由多个件制成,例如被制成在前壁和后壁中,单独地形成然后组装。
每个排222包括由前壁230和连接于前壁230的后壁235界定的容积214。前壁230包括:基本水平部分232,其配备有用于植物的开口224并且通过部分231向后延伸,部分231配备有用于插入基质并用于灌溉的开口225;向下且向后部234倾斜的部分,从而使容积214具有基本梯形截面;以及分别位于左边和右边的两个侧向壁233,侧向壁233通过两个部分236向后延伸。每个基本水平部分232能够根据制造限制、美观标准或者其他原因而制成具有0°到大约10°之间的向前的倾斜。和第一实施例一样,该稍微的倾斜能够避免水和枯叶保持在开口224的周边上。
从图27中能够看到,每个排223形成有排水通道250。这些排水通道的出水口被定位成使得离开一个排的水进入被定位在下方的排,并且如此一直到达最后一排,换言之,即到达最接近地面的排。然后,在该排下方需要具有水槽,用于将水排放到收集位置,或者,用于将水排放到具有其他用于收集水和排水或者将水重新供至顶排的装置。
从图27中还能够看到,有利地,排223中的每一个都配备有用于灌溉水的容器260,容器260使得能够以较低的频率间隔执行灌溉。在这种情况下,来自排223的排水通道是溢流管250的形式。
图27还示出了前壁230和后壁235使得其相应的顶边缘和底边缘布置成:当两个模块以一个在另一个之上的方式配合时,顶部模块的底边缘覆盖底部模板的顶边缘。
在实践方面,如图27中所示,后壁235包括形成在与由壁235限定的位置相同的位置上的顶边缘241,并且前壁230包括形成在平行的平面上并且相对于前壁和后壁的组装平面进一步向前的底边缘242。
不言而喻,当模块或者至少排以单独件制成时,该设计同样是有效的。
尽管图27示出了具有通过至少一个排水通道彼此连接的两个排223的模块212,但不言而喻的是,当模块212仅仅具有一个排223时,排水通道能够在模块上被设计并且定位成使得水不是必然从排的底部出来,而是例如通过形成在其中一个侧向壁233的部分236中的开口出来。
尽管图25示出了本发明的系统具有安装在平坦安装件218上的四个模块212,但图26示出了同样的系统安装在成形为容纳隔绝材料的安装件218A上。
实际上,与安装件218相似,安装件218A形成为平行六面体或厚板状(与系统212的壁的厚度相比)。安装件218A还包括与安装件218相对的三个肋219,肋219用于将系统固定在距离安装件一定距离处。由此,在模块212的后壁235与安装件218A之间创建的空间允许将隔热和/或隔声板300布置在安装件与系统之间。
在实践方面,当安装件例如是要被装饰的壁时,肋是使得根据本发明的系统的模块能够安装在距离壁一定距离处的导轨、板条或任何其他适当的部件。导轨等还能够用来固定隔绝材料。
尽管上面描述并在图中示出的本发明的系统的实施例的大部分示例,都涉及本发明在诸如房间壁或建筑物的正面之类的表面上的应用,但图23和图24所示的系统被设计成能够用作空间的固定的或可移动的分隔装置,在系统的两侧上都具有植物。为此,系统在安装件118的每侧都包括四个模块112,每个模块112具有用于容纳植物的四个隔室123。
根据图35所示的变型,系统制造为能够用作空间的固定的或可移动的分隔装置,系统的两侧都具有植物而不需要位于两侧之间的安装件。系统(附图标记为410)包括一个安装在另一个之上的四个模块412,其中每个模块412在由前壁430和后壁435形成的两个相反侧中的每一个上都具有一排开口424,植物能够穿过开口424插入模块中并在模块中培养。因此,两个壁都可以被认为同样用作前壁或后壁。另外,模块412可以设计为具有或者不具有溢流管。
根据本发明的系统以模块化的方式来设计。因此,能够覆盖具有所有尺寸和具有可变几何形状的区域。为此,模块形成为能够以当相应的顶边缘、底边缘和侧边缘覆盖或形成平坦表面时这些边缘叠合的方式彼此组装。
然而,当本发明的系统用作空间分隔装置并且不沿着直线进行分隔或者不完全分隔时,模块或模块的组件必须仍能够相互连接。
模块或模块的组件然后通过接头连接,图36和图37仅仅示出了其的实现的两个示例。
根据图36的示例,四个组件200A至200D(每个均包括一个在另一个之上的两个模块212)通过铰链彼此连接,每个铰链均由四个管(其连接于模块的每侧)以及穿过管的杆274形成。因此,每个模块组件包括位于左侧的两个后管(未示出,因此没有附图标记)和两个前管273。左侧的管和右侧的管被定位成在高度上彼此偏离,以形成如下所述的铰链。通过有利地但非必须地使左后管271相对于左前管272竖向偏离地被定位并且以相似但相反的偏离相对于右前管273对右后管进行定位,模块的组装相对于其连接是可逆的。杆274连接于压盘275,压盘275形成对系统的支撑。
根据要发生的连接的方向来选择要被彼此连接的管271至273。根据所示的示例,通过由组件200A的右侧上的后管(没有附图标记,因为未示出)和组件200B的左侧的后管271形成的铰链,组件200A连接于组件200B,以形成向系统的后部敞开的角度。组件200B和200C通过后管或前管相互连接以保持彼此对齐。并且,通过组件200C的右侧的前管273和组件200D的左侧的前管272,组件200C连接于组件200D,以形成向系统的前部敞开的角度。
图37所示的示例与图35的示例的不同之处在于,形成铰链的管定位在组件或模块212A、212B的侧面的中间处。因此,模块212A和212B在其左侧上具有管281并且在其右侧上具有管282。管281和282定位在不同的层以便能够组装而形成铰链。当组件212A连接于组件212B时,组件212A的管282和组件212B的管281连同穿过这两个管的杆283一起形成铰链280。
图38A和图38B示出了作为本发明的最后实施例的装饰性装置,其例如形成城市家具的一部分并且用来布置在例如城镇或公园的入口处。
该装饰性装置包括具有安装在金属结构上的模块12的本发明系统,其中金属结构具有嵌入在地面中的框架618。该装饰性装置通过柱619完成,其中柱619定位在本发明的系统旁边并且载有树叶620和说明城镇或公园的名称的符号621。如图38B所示,本发明的系统可包括位于结构618的一侧或两侧上的模块12。

Claims (10)

1.一种用于容器植物培养的竖直或倾斜布置的系统,包括形成内部容积的至少一个模块,该内部容积用来在所述模块的用于多排植物的不同的层中容纳植物和营养基质,
所述系统由前壁和紧固于前壁的后壁界定,
所述前壁在每一层具有至少一个开口,用于植物穿过以暴露于光,所述开口由所述前壁的基本水平部分界定,所述前壁还包括位于每一层中的倾斜部分,所述倾斜部分连接于相应的基本水平部分的前部并且从所述基本水平部分朝向底部和后壁延伸,
其中,所述模块的至少一个分隔部分从所述后壁伸入所述内部容积中,所述分隔部分包括从后向前且向下倾斜的顶表面,其中,所述前壁的倾斜部分和所述后壁的分隔部分减慢了水在模块的各层之间向下的流动。
2.根据权利要求1所述的系统,其中,所述分隔部分不与所述前壁接触,以便不完全分隔所述内部容积。
3.根据权利要求2所述的系统,其中,所述至少一个分隔部分中的一个分隔部分定位在所述至少一个开口中的一个开口的底边缘的稍微下方。
4.根据权利要求1所述的系统,其中,所述分隔部分的顶表面包括凹口,凹口用作使水通过的沟槽,并且,在凹口之间,肋的前端边缘固定于前壁的后部。
5.根据权利要求1所述的系统,其中,还包括位于所述模块的层中的水槽。
6.根据权利要求1至5中任一项所述的系统,还包括在所述内容容积的下部处开口的排水通道。
7.根据权利要求6所述的系统,其中,所述排水通道延伸到所述模块的底边缘中,所述底边缘包括用于此目的的至少一个前部切口。
8.根据权利要求6或7所述的系统,还包括用于收集穿过所述排水通道的水的水槽。
9.根据权利要求8所述的系统,其中,所述水槽通过前壁的底边缘的适当的搁架构建到所述模块的底边缘中。
10.根据权利要求1至9中任一项所述的系统,包括位于前壁与后壁之间的入水孔。
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