EP1006779A2 - Bewässerungsautomat - Google Patents
BewässerungsautomatInfo
- Publication number
- EP1006779A2 EP1006779A2 EP97947182A EP97947182A EP1006779A2 EP 1006779 A2 EP1006779 A2 EP 1006779A2 EP 97947182 A EP97947182 A EP 97947182A EP 97947182 A EP97947182 A EP 97947182A EP 1006779 A2 EP1006779 A2 EP 1006779A2
- Authority
- EP
- European Patent Office
- Prior art keywords
- water
- pot
- plant
- container
- water tank
- 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.)
- Withdrawn
Links
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
- 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
Definitions
- Irrigation computer that controls the water flow of a garden / water hose connected to the tap, and releases the water to the plants via perforated hoses or movement splashes.
- the plug container C) is not aesthetic and the irrigation depends on the
- Potted plants can be found in almost every household and office. When you are away from work and vacation, the problem of irrigation arises. As a substitute, acquaintances, neighbors or agents enter the rooms to water the plants. It is often difficult to find people. Sometimes you can not trust anyone because there are other valuables in the same room are located. In some cases, temporary staff drive several kilometers with a car for irrigation and thus unnecessarily pollute the environment. So far, only a few potted plants have been watered automatically.
- the invention specified in claims 1 to 10 is based on the problem of finding an automatic irrigation system which exactly reproduces the habits of manual irrigation, is energy-saving - and is also practical and efficient to use. Automatic irrigation should take place for about 14 days. When emptying, the water level should always be easily recognizable from the outside.
- hollow-cylindrical & cylindrical water container which presses the water upwards over the rim of the pot - and pushes it into the pot, energy-saving solution.
- the new automatic irrigation system clearly simulates the previous habits of plant watering with due regard to the respective amount of water per pot / respectively. Plant, just like when watering or watering by hand.
- the automatic watering system is suitable for all forms of potted plants, vases and irrigation of all kinds - indoors or outdoors.
- Fig. 2 automatic irrigation version with hollow cylindrical water tank.
- Fig. 3 automatic watering system version water tank with spring pressurized.
- Fig. 4 automatic watering system version pot base with the screw rotating pot down.
- the water is in a water tank 3, FIG. 2.
- the water tank above the bottom of the pot is ring-shaped and changes into a cylindrical shape below the bottom of the pot.
- the molded tube is pressurized with a weight 2, FIG. 2, compressed like a concertina, and emptied.
- the weight 2, FIG. 2 presses the platform 10, FIG. 2 below when the level of the pot bottom is reached.
- the platform 10 belongs to the molded tube 3 and the transition from a hollow cylinder to a cylindrical one.
- the platform 10 Fig. 2 can also be a weight.
- Fig.2 shows the pot in a solid housing surrounding the water container.
- this carries the pot on or in itself, and at the same time forms the outer shape of the irrigation system.
- the water flows into a riser pipe 4, from there upwards over the rim of the pot.
- An electronically controlled outlet valve 5 with timer 6 is located in the riser pipe. Any time interval and the desired amount of water are set.
- the water flows through the outlet pipe 7 into the pot.
- Fig. 2 is pressed together and the emptying of the molded hose, the water level based on the decline of the two holder 8, always easily recognizable from the outside.
- the two holders 8 are firmly connected to the upper part of the molded hose.
- the holders 8 move in the decline in an open vertical groove of the housing.
- the water level is always easily recognizable from the height of the plant pot moving downward.
- the water is refilled through a closable opening 9 at the top of the water tank.
- the exhaust valve 5 is opened.
- the weight or pot Fig. 4
- the water tank expands through the air inlet in opening 5.
- the closure 9 is removed.
- the water is then refilled through opening 9 or 5.
- the riser pipe 4 is transparent and shows the rising water level when filling.
- the inlet valve 5 and the opening 9 are closed again, and the locking of the weights of the water container with the holder 8 is released.
- the timer continues to run according to its programming and watering continues automatically. Instead of using weight, the water can also pass through
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Water Supply & Treatment (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Environmental Sciences (AREA)
- Cultivation Receptacles Or Flower-Pots, Or Pots For Seedlings (AREA)
Abstract
Bekannte Bewässerungssysteme sind Hydrokultur, Steckkegel aus Ton und Steckbehälter mit Wasserreservoir. In Hydrokultur können nicht alle Pflanzen gehalten werden. Andere Systeme sind unpraktisch in Handhabung und meist unästhetisch. Der neue Bewässerungsautomat soll Pflanzen ohne Umpflanzung mit der richtigen Wassermenge, geringem Energieverbrauch mehrere Wochen selbständig begiessen, genauso wie das Giessen von Hand, und ästhetisch aussehen. Das Wasser ist in einem flexiblen Behälter (3) mit variablem Volumen. Dieser wird mit Gewicht oder Feder unter Druck gesetzt, ähnlich einer Ziehharmonika zusammengedrückt und geleert. Am Fuss des Automaten fliesst das Wasser in einem Steigrohr (4) nach oben über den Topfrand. Im Steigrohr (4) sitzt ein elektronisch gesteuertes Auslassventil (5) mit Timer (6). Ein beliebiges Zeitintervall und die gewünschte Wassermenge werden eingestellt. Die Wassernachfüllung geschieht über eine Öffnung (9) oder das Steigrohr (4), nach Dehnung des Behälters (3). Der Bewässerungsautomat eignet sich für alle Formen von Topfpflanzen, Vasen und Bewässerung jeglicher Art - drinnen oder draussen.
Description
Bewasserungsautomat
Beschreibung
Die bekanntesten Bewässerungsmethoden sind:
A) Hydrokultur.
B) Keramik- oder Tonkegel, der das Wasser über das Kapillarwirkungsprinzip durch einen Schlauch aus einem Zusatzgefäss zieht, und an die Erde abgibt.
C) Steckbehälter mit Wasserreservoir, der in die Pflanzenerde gesteckt wird. Über eine Wippe, die durch einen sich trocknenden Schwamm in Bewegung kommt, wird das Wasser por ionsweise an die Pflanze abgegeben.
D) Bewässerungscomputer der den Wasserdurchfluss eines an den Wasserhahn angeschlossenen Garten-/Wasserschlauches steuert, und das Wasser über Lochschläuche oder Bewegungsspritzer an die Pflanzen abgibt.
Bei A) können nicht alle Pflanzen eingesetzt werden.
Bei B) müssen die Kegel aufwendig gewaschen, mit Wasser gefüllt und neu gesteckt werden, sobald das System einmal trockenläuft. Ausserdem wird nur eine bestimmte Erdfeuchtigkeit über das Kapillarsystem unterstützt, obwohl es Pflanzen gibt, die eine feuchtere oder trocknere Erde benötigen.
Der Steckbehälter C) ist unästhetisch und die Bewässerung richtet sich nach der
Luftfeuchtigkeit. Wenn diese tief ist, wird das Wasser entsprechend schneller an die
Pflanzenerde abgegeben, auch wenn diese eine andere Feuchtigkeit als die Luft benötigt.
Systeme nach D) sind für den Einsatz im Freien konzipiert.
In fast jedem Haushalt und Büro stehen Topfpflanzen. Bei Abwesenheit durch Berufstätigkeit und Urlaub, stellt sich das Problem der Bewässerung. Als Substitution betreten Bekannte, Nachbarn oder Beauftragte die Räume um die Bewässerung der Pflanzen vorzunehmen. Oft ist es schwierig Leute zu finden. Manchmal kann man niemandem vertrauen, da sich auch andere Wertsachen im selben Raum
befinden. Teilweise fährt Aushilfspersonal mehrere Kilometer mit einem Auto zur Bewässerung und belastet so unnötig die Umwelt. Bisher werden nur wenige Topfpflanzen automatisch bewässert.
Der in Patentanspruch 1 bis 10 angegebenen Erfindung liegt das Problem zugrunde, eine automatische Bewässerung zu finden, welche die Gewohnheiten des manuellen Bewässern genau nachvollzieht, energiesparend - und zudem praktisch und effizient in der Anwendung ist. Es soll eine automatische Bewässerung für ca. 14 Tage stattfinden. Bei der Entleerung soll der Wasserstand aussen von Auge immer leicht erkennbar sein.
Dieses Problem wird durch die im Patentanspruch 1 bis 7 aufgeführten Merkmale des durch Kraft zusammengedrückten flexiblen hohlzylinderförmigen, resp. hohlzylinder-& zylinderförmigen Wasserbehälter, der das Wasser über ein Steigrohr nach Oben über den Topfrand - und in den Topf drückt, energiesparend gelöst.
Der neue Bewässerungsautomat simuliert eindeutig die bisherigen Gewohnheiten des Pflanzengiessens mit Rücksicht auf die jeweilige Wassermenge pro Topf/resp. Pflanze, genauso wie beim Giessen oder Bewässern von Hand.
Der Bewässerungsautomat eignet sich für alle Formen von Topfpflanzen, Vasen und Bewässerungen jeglicher Art - drinnen oder draussen.
Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in den Zeichnungen Fig. 1 bis Fig. 4 dargestellt. Es zeigen:
Fig. 1 Bewässerungsautomat Version mit zylinderförmigem Wasserbehälter.
Fig. 2 Bewässerungsautomat Version mit hohlzylinderförmigem Wasserbehälter.
Fig. 3 Bewässerungsautomat Version Wasserbehälter mit Feder unter Druck gesetzt.
Fig. 4 Bewässerungsautomat Version Topf Untersatz, mit sich schraubenförmig nach unten drehendem Topf.
Das Wasser befindet sich in einem Wasserbehälter 3, Fig. 2. Wie aus Fig. 2 ersichtlich, ist der Wasserbehälter oberhalb des Topfbodens ringförmig und geht unterhalb des Topfbodens in eine zylindrische Form über. Der Formschlauch wird mit einem Gewicht 2, Fig. 2 unter Druck gesetzt, ähnlich einer Ziehharmonika zusammengedrückt, und entleert. Dabei drückt das Gewicht 2, Fig. 2 beim Erreichen des Niveaus des Topfbodens die darunterliegende Plattform 10, Fig. 2 mit nach unten. In Fig. 2 erkennen wir, das die Plattform 10 zum Formschlauch 3 gehört, und der Übergang von hohizylinderformig zu zylinderförmig ist. Die Plattform 10 Fig. 2 kann auch ein Gewicht sein. Fig.2 zeigt den Topf in einem soliden, den Wasser behälter umgebenden Gehäuse. Dieses trägt einerseits den Topf auf oder in sich, und bildet zugleich die Aussenform des Bewässerungsautomaten. Am Fuss des Automaten fliesst das Wasser in ein Steigrohr 4, von da nach oben über den Topfrand. Im Steigrohr sitzt ein elektronisch gesteuertes Auslassventil 5 mit Timer 6. Ein beliebiges Zeitintervall und die gewünschte Wassermenge werden eingestellt. Das Wasser fliesst durch das Ausflussrohr 7 in den Topf. In Fig. 2 ist beim Zusammen drücken und der Entleerung des Formschlauchs, der Wasserstand anhand des Niedergangs der beiden Halter 8, immer leicht von aussen erkennbar. Dazu sind die zwei Halter 8 fest mit dem Oberteil des Formschlauches verbunden. Die Halter 8 bewegen sich beim Niedergang in einer offenen Senkrechtnut des Gehäuses. Bei Fig. 4 ist der Wasserstand anhand der Höhenlage des sich nach Unten bewegenden Pflanzentopfs immer leicht erkennbar.
Die Wassernachfüllung geschieht über eine verschliessbare Öffnung 9 oben am Wasserbehälter. Zuerst wird das Auslassventil 5 geöffnet. Dann wird das Gewicht (oder Topf Fig. 4) von Hand, mit Hilfe der Halter 8, nach oben gedrückt und in der obersten Stellung arretiert. Es geschieht eine Dehnung des Wasserbehälter durch den Lufteinlass in Öffnung 5. Dann wird der Verschluss 9 abgenommen. Anschliessend wird dass Wasser durch Öffnung 9 oder 5 nachgefüllt. Das Steigrohr 4 ist transparent und zeigt den steigenden Wasserstand beim Einfüllen an. Anschlie ssend wird das Einlassventil 5 und die Öffnung 9 wieder geschlossen, und die Arretierung der Gewichte des Wasserbehälter mit den Halter 8 gelöst. Der Timer läuft ununterbrochen gemass seiner Programmierung weiter und die Bewässerung geht automatisch weiter. Anstatt mit Gewicht, kann das Wasser auch durch
Claims
1. Bewässerungsautomat für Pflanzen in Pflanzentöpfen oder Gefässen, bestehend aus einem soliden Gehäuse, in dem sich ein flexibler Wasserbehälter mit veränderbarem Volumen befindet, der unten am Boden mit dem soliden Gehäuse verbunden ist, der mit einem Gewicht, mehreren Gewichten oder Federn unter Druck gesetzt ist, zusammengeknautscht oder ähnlich einer Ziehharmonika zusammengedrückt wird, das Wasser durch eine sich am tiefsten Punkt befindende Öffnung entleert, das Wasser durch ein Steigrohr nach oben über den Topf- resp.
Gefässrand drückt, und die Pflanze bewässert,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Pflanzentopf, resp. das Pflanzengefäss auf dem, oder im Bewässerungsautomaten steht.
2. Bewässerungsautomat für Pflanzen in Pflanzentöpfen oder Gefässen, bestehend aus einem soliden Gehäuse, in dem sich ein flexibler Wasserbehälter mit veränderbarem Volumen befindet, der unten am Boden mit dem soliden Gehäuse verbunden ist, der mit einem Gewicht, mehreren Gewichten oder Federn unter Druck gesetzt ist, zusammengeknautscht oder ähnlich einer Ziehharmonika zusammengedrückt wird, das Wasser durch eine sich am tiefsten Punkt befindende Öffnung entleert, das Wasser durch ein Steigrohr nach oben über den Topf- resp.
Gefässrand drückt, und die Pflanze bewässert,
dadurch gekennzeichnet,
dαss der flexible Wasserbehälter ganz hohizylinderformig, oder hohlzylinder-und zylinderförmigen ist.
3. Bewässerungsautomat nach Patentanspruch 1 und 2
dadurch gekennzeichnet,
dass am flexiblen Wasserbehälter oben mindestens zwei Führungen bestehen, die durch eine offene Senkrechtnut im soliden Gehäuse, nach aussen gehen, aussen (beim Bewässern nicht arretierte) bewegliche Halter haben, sich beim Entleeren in der offenen Nut nach Unten bewegen, den sich verändernden Wasserstand leicht erkennbar anzeigt.
4. Bewässerungsautomat nach Patentanspruch 2 bis 3
dadurch gekennzeichnet,
dass der Innendurchmesser des hohizylinderformigen Teil des Wasserbehälter kleiner ist, als der Durchmesser der Plattform, die den zylinderförmigen Teil beginnt, das Gewicht oben auf den hohizylinderformigen Teil des Wasserbehälter drückt, sich bei der Entleerung nach unten bewegt, den zylinderförmigen Teil des Wasserbehälter erreicht, den zylinderförmigen Teil mit nach unten drückt.
5. Bewässerungsautomat nach Patentanspruch 1 bis 4
dadurch gekennzeichnet,
dass ein elektronisch gesteuertes Durchlassventil mit Timer im Steigrohr den Wasserauslass steuert.
6. Bewasserungsautomat nach Patentanspruch 1 bis 5
dadurch gekennzeichnet,
dass zum Nachfüllen des Wassers, das Durchlassventil für den Wasserauslass geöffnet wird, der Oberteil des flexiblen Wasserbehälter durch seine beweglichen Halter nach Oben gedrückt und der Wasserbehälter gedehnt wird, der voll gedehnte Wasserbehälter durch die Halter in der obersten Position arretiert wird.
7. Bewässerungsautomat nach Patentanspruch 1 bis 6
dadurch gekennzeichnet,
dass zum Nachfüllen des Wassers, eine sich im Oberteil des Wasserbehälter verschliessbare Öffnung geöffnet wird, das Wasser durch diese Öffnung oder eine Öffnung im Steigrohr nachgefüllt wird, das Steigrohr durchsichtig ist und beim Nachfüllen den Wasserstand anzeigt.
8. Bewässerungsautomat nach Patentanspruch 1 in der zusätzlichen Version Fig.4
dadurch gekennzeichnet,
dass das solide Gehäuse oben offen ist, der Pflanzentopf direkt auf dem flexiblen Wasserbehälter steht, das Gewicht des Pflanzentopfes den Wasserbehälter unter Druck setzt, sich der Pflanzentopf nach unten bewegt.
9. Bewässerungsautomat nach Patentanspruch 1 und 2 in einer zusätzlichen Version
dadurch gekennzeichnet,
dass beim Zusammendrücken des flexiblen Wasserbehälter, dieser eine schraubenförmige Bewegung verursacht, welche die Plattform auf der der Pflanzentopf steht, in eine Drehbewegung setzt, der Pflanzentopf um seine eigene Achse gedreht wird.
lO.Bewässerungsautomat nach Patentanspruch 1 bis 7 in einer zusätzlichen Version
dadurch gekennzeichnet,
dass die Pflanze keinen Topf und kein Gefäss benötigt, weil das solide Gehäuse des Automaten diese Funktion selbst übernimmt.
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