EP4562418A1 - Bodenfeuchtevorrichtung für pflanzen - Google Patents
Bodenfeuchtevorrichtung für pflanzenInfo
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- EP4562418A1 EP4562418A1 EP22786297.6A EP22786297A EP4562418A1 EP 4562418 A1 EP4562418 A1 EP 4562418A1 EP 22786297 A EP22786297 A EP 22786297A EP 4562418 A1 EP4562418 A1 EP 4562418A1
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- EP
- European Patent Office
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- pot
- planter
- capacitor electrode
- bottom wall
- inner pot
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- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N27/00—Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means
- G01N27/02—Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating impedance
- G01N27/04—Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating impedance by investigating resistance
- G01N27/048—Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating impedance by investigating resistance for determining moisture content of the material
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- A—HUMAN NECESSITIES
- A01—AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
- A01G—HORTICULTURE; CULTIVATION OF VEGETABLES, FLOWERS, RICE, FRUIT, VINES, HOPS OR SEAWEED; FORESTRY; WATERING
- A01G25/00—Watering gardens, fields, sports grounds or the like
- A01G25/16—Control of watering
- A01G25/167—Control by humidity of the soil itself or of devices simulating soil or of the atmosphere; Soil humidity sensors
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- 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
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- G01N33/00—Investigating or analysing materials by specific methods not covered by groups G01N1/00 - G01N31/00
- G01N33/24—Earth materials
- G01N33/246—Earth materials for water content
Definitions
- the invention relates to a soil moisture device for plants according to the preamble of claim 1.
- a moisture measuring device for plants which comprises an evaluation device and two capacitor electrodes.
- the capacitor electrodes are inserted into plant soil in the plant pot.
- a moisture measuring device for plants which has capacitor electrodes arranged at a distance from one another. These are inserted into the soil of a plant pot.
- the disadvantage of the known measuring device is that it is a hindrance when watering the plant pot or its position is changed in an undesirable manner.
- the object of the present invention is therefore to develop a soil moisture device in such a way that comfort and usability are improved.
- the particular advantage of the invention is that the multi-part design of a housing to accommodate the plant creates a physical separation between the actual plant or plant soil on the one hand and the moisture measuring device on the other.
- the plant is planted in potting soil surrounded by an inner pot.
- the two capacitor electrodes are arranged on the outside of a planter or an intermediate pot surrounding the inner pot.
- the commercially available inner pot containing the plant and the plant soil can be inserted into the planter or intermediate pot without the need for additional fastening of parts of the moisture measuring device.
- a first capacitor electrode and/or a second capacitor electrode is formed over a large area, specifically along a circumferential angle of at least 40°, preferably in a range of 160° to 175°.
- the circumferential angle extends around an axis of symmetry of the planter or inner pot.
- the electrodes each extend from a base path to an upper opening edge of the planter or intermediate pot.
- the first capacitor electrode and the second capacitor electrode extend over an area of the same size.
- a good measurement result can be achieved without the user of the plant being hindered in the treatment (watering) of the plant.
- the first capacitor electrode and the second capacitor electrode are each designed as an electrically conductive film, which are materially connected to an outside of the planter or the intermediate pot.
- the electrodes and the supply lines are advantageously arranged in a space-saving manner and are protected from contact/impairment by the wall of the planter or intermediate pot.
- the planter is designed in two parts with a first part and a second part surrounded by the first part.
- the first part has the capacitor electrodes and is preferably arranged in an upper section of the second part.
- a chamber for accommodating the evaluation device is provided in a lower section of the first part.
- the first part thus surrounds the second part, with both parts preferably ending flush at an upper opening edge.
- the first part is designed in such a way that the evaluation device is attached to an upper edge of the first part.
- a second part could be designed so that the evaluation device fits directly at the top edge.
- the part of the planter has opposite grooves on the inside which run in a vertical direction.
- the grooves are free of electrodes or limit the edges of the capacitor electrodes.
- the grooves thus advantageously define the arrangement of the electrodes on the outside of the first part.
- electrical cables which can be connected to connections of the evaluation device protrude from an intermediate pot which has the first capacitor electrode and the second capacitor electrode on the inside or outside or inside.
- the intermediate pot serves exclusively as a support for the first capacitor electrode, for the second capacitor electrode and for the connecting cables of the electrodes.
- the planter is used to accommodate the evaluation device and to accommodate the intermediate pot, with an inside of the planter resting flat against an outside of the intermediate pot.
- the intermediate pot is used to accommodate the inner pot that supports the plant.
- the evaluation device has a solar panel and/or a supercapacitor, by means of which the electrical supply to the evaluation device is guaranteed. This can advantageously save energy.
- FIG. 1 A schematic representation of a soil moisture device according to a first embodiment, wherein a planter of the soil moisture device is designed in two parts,
- FIG. 2 is a perspective view of an inner second part of the planter according to FIG. 1,
- FIG. 3 is a top view of the second part according to FIG. 2, 4 shows a representation of a one-piece planter according to a further embodiment of the invention
- Fig. 5 is a side view of a one-piece planter according to a further embodiment of the invention.
- FIG. 6 is a perspective view of an intermediate pot according to the invention.
- a soil moisture device for plants has a housing for holding the plant 25 and a plant soil 24 as well as a moisture measuring device 1.
- the housing is designed in several parts, having a planter 2 on the one hand and an inner pot 3 on the other.
- the inner pot 3 is used to hold the plant soil 24 and the plant 25.
- the planter 2 according to the embodiment according to Figures 1 to 3 is designed in two parts and has a first part 4 and a second part 5 surrounded by the first part 4.
- the inner pot 3 can be a commercially available planter made of stoneware or plastic or the like of any design.
- the first part 4 has a bottom wall 6 and a side wall 7 extending upright from it.
- the side wall 7 can be cylindrical or frustoconical
- the second part 5 is - like the first part 4 - pot-shaped with a bottom wall 8 and an upright side wall 9.
- the second part 5 is designed in such a way that it can be inserted into the first part 4 with play.
- the second part 5 is in one on one of the bottom walls 6 of the first
- Part 4 arranged upper section 10 of the first part 4 arranged.
- a chamber 12 is arranged, in which an evaluation device 13 of the moisture measuring device 1 is arranged.
- the evaluation device 13 includes electronics 13 'with a microprocessor and a program for programming a determination of the watering requirement and / or for automatic watering of the inner pot 3.
- the evaluation device 13 can generate a signal when the moisture content of the monitored plant soil 24 is at a critical threshold drops.
- the evaluation device 13 has a first capacitor electrode 14 and a second capacitor electrode 15, which are arranged integrated in the second part 5 of the planter 2.
- the two electrons 14, 15 are connected to the evaluation device 13 via supply lines (not shown).
- a solar panel 16 and/or a supercapacitor 17 is provided to power the evaluation device 13.
- the solar panel 16 is arranged outside the planter, for example next to it, and can, for example, charge the supercapacitor 17.
- the solar panel 16 is located inside the planter 2 or the first part 4. If the first part 4 is cuboid and / or polygonal, a rigid solar panel 16 is arranged on an outside of the first part 4. If the first part 4 is curved, a flexible solar panel 16 is arranged flat on an outside of the first part 4.
- the evaluation device 13 can have an evaluation program so that the moisture content of the plant soil 24 is measured once per day. This moisture value is stored in a memory of the evaluation device 13 until the next measurement.
- the evaluation device 13 is connected to an optical signaling device 18, which can, for example, have an LED light source to signal a dry state of the plant soil 24.
- the moisture content decreases For example, below the threshold value, the color of the light source changes from, for example, the color green to the color red.
- the light source can also be designed in one color.
- the dry state of the plant soil 24 can then be shown, for example, by a lighting frequency of the light source. The user is thus signaled that he must add liquid to the plant soil 24.
- the evaluation device 13 can be connected to a radio module 19, so that the drying status can be transmitted to a mobile data device, for example via WLAN.
- the evaluation device 13 is connected to a switching element 20, for example an electric valve or a pump for conveying water from an external water resource reservoir to the plant soil 24 in the inner pot 3.
- a switching element 20 for example an electric valve or a pump for conveying water from an external water resource reservoir to the plant soil 24 in the inner pot 3.
- the evaluation device 13 can have separating resistors and/or inductors 21, so that signals can be provided for test purposes and at the same time the disruptive effect of the measuring lines used is minimized.
- the first capacitor electrode 14 and the second capacitor electrode 15 are arranged on an outside of the second part 5 of the planter 2.
- the first capacitor electrode 14 and the second capacitor electrode 15 are designed to have a large area and preferably have the same dimension .
- the first capacitor electrode 14 and the second capacitor electrode 15 are arranged opposite one another on the outside of the side wall 9 of the second part 5. They are each only separated from one another by an upright groove 22, the groove 22 extending on the inside of the side wall 9 from the bottom wall 8 to a free opening edge 23 of the inner part 5.
- the first capacitor electrode 14 and the second capacitor electrode 15 each extend at a circumferential angle ⁇ of at least 40°, preferably in a range of 160° to 174°.
- the first capacitor electrode 14 and the second capacitor electrode 15 each extend along a circumferential angle ⁇ of 175°.
- the circumferential angle ⁇ extends in the circumferential direction U around an axis A of the second part 5. If the second part 5 is cylindrical, the first capacitor electrode 14 and the second capacitor electrode 15 are partially cylindrical. With respect to a central plane M of the second part 5, the first capacitor electrode 14 and the second capacitor electrode 15 run symmetrically to one another.
- the first capacitor electrode 14 and the second capacitor electrode 15 are each designed as an electrically conductive foil, for example aluminum foil. They are cohesively connected to the outside of the second part 5, for example by adhesive (self-adhesive film). Alternatively, the capacitor electrodes 14, 15 can be formed by applying electrically conductive materials, for example paints.
- the base wall 26 usually has perforations, so that moisture or .Water can be supplied, for example for orchids.
- the second part 5 of the planter 2 is designed in such a way that the inner pot 3 can be inserted into it with play.
- a one-piece planter 2' is provided, in which only a first capacitor electrode 14' is arranged on the outside of the planter 2'.
- a second capacitor electrode 15' protrudes from a bottom wall 8' of the planter 2', and is preferably located in a sleeve that is integrally connected to the planter 2'.
- the first capacitor electrode 14' extends at a circumferential angle ⁇ in a range between 272° and 355°.
- the first capacitor electrode 14' is only interrupted by a groove 22*.
- the component according to FIG. 4 can also be an alternative second part 4 of the planter 2 according to FIG. 1.
- a planter 2" is formed in one piece, with the first capacitor electrode 14' being arranged on an outside of the side wall 28 and the second capacitor electrode 15' rising from a bottom wall 29.
- the planter 2" corresponds essentially the planter 2* according to FIG. 4, whereby in contrast to this a side web 30 protrudes from the side wall 28 for fastening the planter 2" to a vertical wall.
- an intermediate pot 31 with a bottom wall 32 and a side wall 33 extending upright from the same is provided, which is arranged between a commercially available planter, preferably in one piece, and the inner pot 3 which holds the plant soil .
- the intermediate pot 31 essentially corresponds to the shape of the second part 5 of the planter 2, whereby, in contrast to the embodiment according to FIGS. 1 to 3, a bottom wall 32 is arranged directly or near the bottom wall 6 of the first part 4 of the planter 2 .
- the first capacitor electrode 14 and the second capacitor electrode 15 are arranged on the outside of the intermediate pot 31, each of which has a cable 34 protrude from the opening edge of the intermediate pot 31 to the evaluation device 13, not shown.
- the capacitor electrodes 14, 15 can also be arranged on an inside of the intermediate pot 31.
- the intermediate pot 31 differs from the second part 5 essentially in that its shape is adapted to the commercially available planter or the first part 4 of the planter 2.
- the evaluation device 13 is therefore located outside the planter 2.
- the planters 2, 2', the inner pot 3 and the intermediate pot 31 usually have a stop ring 35 on the upper opening edge 23 (Fig. 2).
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Abstract
Die Erfindung betrifft eine Bodenfeuchtevorrichtung für Pflanzen mit einem Gehäuse zur Aufnahme der Pflanzen und mit einer Feuchtemesseinrichtung enthaltend eine erste Kondensatorelektrode und eine zweite Kondensatorelektrode sowie eine Auswerteeinrichtung, wobei das Gehäuse mehrteilig ausgebildet ist enthaltend einen Innentopf zur Aufnahme der Pflanzenerde und einen Übertopf, der den Innentopf an einer Bodenwandung desselben und/oder an einer sieh von der Bodenwandung erhebenden Seitenwandung desselben umgibt, oder einen Innentopf zur Aufnahme der Pflanzenerde und einen Zwischentopf, der den Innentopf an einer Bodenwandung desselben und/oder an einer Seitenwandung desselben umgibt, und einen Übertopf, der den Zwischentopf an einer Bodenwandung desselben und an einer Seitenwandung desselben umgibt und dass die erste Kondensatorelektrode und die zweite Kondensatorelektrode an einer dem Innentopf zugewandten Innenseite einer Bodenwandung und/oder einer Seitenwandung des Übertopfes und/oder des Zwischentopfes angeordnet sind.
Description
Bodenfeuchtevorrichtung für Pflanzen
Die Erfindung betrifft eine Bodenfeuchtevorrichtung für Pflanzen nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1.
Aus der EP 3 145292 B1 ist eine Feuchtemesseinrichtung für Pflanzen bekannt, die eine Auswerteeinrichtung und zwei Kondensatorelektroden umfasst. Die Kondensatorelektroden sind in einer Pflanzenerde des Pflanzentopfes einge- steckt.
Aus der DE 10 2020 118 565 A1 ist eine Feuchtemesseinrichtung für Pflanzen bekannt, die beabstandet zueinander angeordnete Kondensatorelektroden auf- weist. Diese werden in die Pflanzenerde eines Pflanzentopfes eingesteckt. Nachteilig an der bekannten Messeinrichtung ist, dass sie beim Gießen des Pflanzentopfes hinderlich ist bzw. ihre Position in unerwünschter Weise verän- dert wird.
Aus der DE 20 2016 005 957 U1 Uhr ist eine Bodenfeuchtemesseinrichtung für Pflanzen mit einem Gehäuse zur Aufnahme von Pflanzenerde und mit einer
Feuchtemesseinrichtung enthaltend eine erste Kondensatorelektrode und eine zweite Kondensatorelektrode sowie eine Auswerteeinrichtung bekannt. Die Kondensatorelektroden sowie die Auswerteeinrichtung sind in einem Bodenbe- reich des Gehäuses angeordnet. Nachteilig hieran ist, dass der Volumenbedarf relativ groß ist.
Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es daher, eine Bodenfeuchtevorrichtung derart weiterzubilden, dass der Komfort und die Handhabbarkeit verbessert wird.
Zur Lösung dieser Aufgabe weist die Erfindung die Merkmale des Patentan- spruchs 1 auf.
Der besondere Vorteil der Erfindung besteht darin, dass durch die mehrteilige Ausbildung eines Gehäuses zur Aufnahme der Pflanze eine körperliche Tren- nung zwischen der eigentlichen Pflanze bzw. Pflanzenerde einerseits und der Feuchtemesseinrichtung andererseits gegeben ist. Die Pflanze ist in einer Pflanzenerde eingepflanzt, die von einem Innentopf umgeben ist. Die beiden Kondensatorelektroden sind außenseitig eines den Innentopf umgebenden Übertopfes oder eines Zwischentopfes angeordnet. Handhabungstechnisch einfach kann der marktübliche Innentopf enthaltend die Pflanze sowie die Pflanzenerde in den Übertopf oder in den Zwischentopf eingesetzt werden, ohne dass eine zusätzliche Befestigung von Teilen der Feuchtemesseinrich- tung erforderlich ist.
Nach einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung ist eine erste Konden- satorelektrode und/oder eine zweite Kondensatorelektrode großflächig ausge- bildet, und zwar entlang eines Umfangswinkels von mindestens 40°, vorzugs- weise in einem Bereich von 160° bis 175°. Der Umfangswinkel erstreckt sich hierbei um eine Symmetrieachse des Übertopfes bzw. des Innentopfes. Vor- zugsweise erstrecken sich die Elektroden jeweils von einer Bodenwanderung
zu einem oberen öffnungsrand des Übertopfes bzw. des Zwischentopfes. Vor- zugsweise erstrecken sich die erste Kondensatorelektrode und die zweite Kondensatorelektrode über eine gleich große Fläche. Vorteilhaft kann hier- durch ein gutes Messergebnis erzielt werden, ohne dass der Nutzer der Pflanze in der Behandlung (Gießen) der Pflanze behindert wird.
Nach einer Weiterbildung der Erfindung sind die erste Kondensatorelektrode und die zweite Kondensatorelektrode jeweils als eine elektrisch leitende Folie ausgebildet, die stoffschlüssig mit einer Außenseite des Übertopfes bzw. des Zwischentopfes verbunden sind. Vorteilhaft sind die Elektroden samt Zuleitungen hierdurch platzsparend angeordnet und durch die Wandung des Übertop- fes bzw. des Zwischentopfes vor Berührung/Beeinträchtigung geschützt.
Nach einer Weiterbildung der Erfindung ist der Übertopf zweiteilig ausgebildet mit einem ersten Teil und mit einem von dem ersten Teil umgebenden zweiten Teil. Der erste eil weist die Kondensatorelektroden auf und ist vorzugsweise in einem oberen Abschnit des zweiten Teils angeordnet. In einem unteren Ab- schnitt des ersten Teils ist eine Kammer zur Aufnahme der Auswerteeinrich- tung vorgesehen. Der erste Teil umgibt somit den zweiten Teil, wobei beide Teile vorzugsweise bündig an einem oberen öffnungsrand abschließen. Der erste Teil ist derart ausgebildet, dass die Auswerteeinrichtung an einem obe- ren Rand des ersten Teils an demselben befestigt ist. ein zweiter Teil könnte so ausgebildet sein, dass die Auswerteeinrichtung direkt am oberen Rand Platz findet.
Nach einer Weiterbildung der Erfindung weist der - Teil des Übertopfes an der Innenseite gegenüberliegende Nuten auf, die in vertikaler Richtung verlaufen. Die Nuten sind frei von Elektroden bzw. begrenzen Ränder der Kondensator- elektroden. Vorteilhaft definieren die Nuten somit die Anordnung der Elektro- den an der Außenseite des ersten Teils.
Nach einer Weiterbildung der Erfindung ragen von einem Zwischentopf, der in- nenseitig oder außenseitig oder im Inneren die erste Kondensatorelektrode und die zweite Kondensatorelektrode aufweist, elektrische Kabel ab, die mit Anschlüssen der Auswerteeinrichtung verbindbar sind. Der Zwischentopf dient hierbei ausschließlich als Träger für die erste Kondensatorelektrode, für die zweite Kondensatorelektrode sowie für die Anschlusskabel der Elektroden. Der Übertopf dient zur Aufnahme der Auswerteeinrichtung und zur Aufnahme des Zwischentopfes, wobei eine Innenseite des Übertopfes flächig an einer Außenseite des Zwischentopfes anliegt Der Zwischentopf dient zur Aufnahme des Innentopfes, der die Pflanze trägt.
Nach einer Weiterbildung der Erfindung weist die Auswerteeinrichtung ein So- larpanel und/oder einen Superkondensator auf, mittels derer die elektrische Versorgung der Auswerteeinrichtung gewährleistet ist. Vorteilhaft kann hier- durch Energie eingespart werden.
Ausführungsbeispiele der Erfindung werden anhand der Zeichnungen im Fol- genden näher erläutert.
Es zeigen:
Fig. 1 Eine schematische Darstellung einer Bodenfeuchtevorrichtung nach einer ersten Ausführungsform, wobei ein Übertopf der Bodenfeuchte- vorrichtung zweiteilig ausgebildet ist,
Fig. 2 eine perspektivische Darstellung eines inneren zweiten Teils des Übertopfes gemäß Figur 1 ,
Fig. 3 eine Draufsicht auf das zweite Teil gemäß Figur 2,
Fig. 4 eine Darstellung eines einteiligen Übertopfes nach einer weiteren Ausführungsform der Erfindung,
Fig. 5 eine Seitenansicht eines einteiligen Übertopfes nach einer weiteren Ausführungsform der Erfindung und
Fig. 6 eine perspektivische Darstellung eines Zwischentopfes der Erfin- dung.
Eine Bodenfeuchtevorrichtung für Pflanzen weist ein Gehäuse zur Aufnahme der Pflanze 25 und einer Pflanzenerde 24 sowie eine Feuchtemesseinrichtung 1 auf.
Nach der Erfindung ist das Gehäuse mehrteilig ausgebildet, wobei es zum ei- nen einen Übertopf 2 und zum anderen einen Innentopf 3 aufweist. Der Innen- topf 3 dient zur Aufnahme der Pflanzenerde 24 sowie der Pflanze 25.
Der Übertopf 2 nach der Ausführungsform gemäß den Figuren 1 bis 3 ist zwei- teilig ausgeführt und weist einen ersten Teil 4 sowie einen von den ersten Teil 4 umgebenden zweiten Teil 5 auf. Der Innentopf 3 kann ein handelsüblicher Übertopf aus einem Steinzeug oder aus Kunststoff oder dergleichen beliebiger Gestaltung sein. Der erste Teil 4 weist eine Bodenwandung 6 sowie eine von derselben aufrecht verlaufende Seitenwandung 7 auf. Die Seitenwandung 7 kann zylinderförmig oder kegelstumpfförmig geformt ausgebildet sein
Der zweite Teil 5 ist - wie der erste Teil 4 - topfförmig mit einer Bodenwandung 8 und einer aufrechten Seitenwandung 9 versehen. Der zweite Teil 5 ist derart ausgebildet, dass er mit Spiel in den ersten Teil 4 einsetzbar ist.
Der zweite Teil 5 ist in einem auf einer zu der Bodenwandung 6 des ersten
Teils 4 abgewandten Seite angeordneten oberen Abschnitt 10 des ersten Teils
4 angeordnet. In einem der Bodenwandung 6 zugewandten unteren Abschnitt 11 des ersten Teils 4 ist eine Kammer 12 angeordnet, in der eine Auswer- teeinrichtung 13 der Feuchtemesseinrichtung 1 angeordnet ist. Die Auswer- teeinrichtung 13 umfasst eine Elektronik 13‘ mit einem Mikroprozessor und ein Programm zur Programmierung einer Bestimmung des Gießbedarfs und/oder zur automatischen Bewässerung des Innentopfes 3. Beispielsweise kann die Auswerteeinrichtung 13 ein Signal generieren, wenn der Feuchtegehalt der überwachten Pflanzenerde 24 auf einen kritischen Schwellwert absinkt. Zur Messung der Feuchte der Pflanzenerde 24 weist die Auswerteeinrichtung 13 eine erste Kondensatorelektrode 14 und eine zweite Kondensatorelektrode 15 auf, die in dem zweiten Teil 5 des Übertopfes 2 integriert angeordnet sind. Über nicht dargestellter Zuleitungen sind die beiden Elektronen 14, 15 mit der Auswerteeinrichtung 13 verbunden.
Zur Speisung der Auswerteeinrichtung 13 ist ein Solarpanel 16 und/oder ein Superkondensator 17 vorgesehen. Das Solarpanel 16 ist außerhalb des Über- topfes, beispielsweise neben demselben, angeordnet und kann beispielsweise den Superkondensator 17 aufladen. Alternativ befindet sich das Solarpanel 16 innerhalb des Übertopfes 2 bzw. des ersten Teils 4. Wenn das erste Teil 4 quaderförmig und/oder mehreckig ausgebildet ist, ist ein starr ausgebildetes Solarpanel 16 eben an einer Außenseite des ersten Teils 4 angeordnet. Wenn das erste Teil 4 bogenförmig ausgebildet ist, ist ein flexibel ausgebildetes So- larpanel 16 flächig an einer Außenseite des ersten Teils 4 angeordnet.
Beispielsweise kann die Auswerteeinrichtung 13 ein Auswerteprogramm auf- weisen, so dass einmal pro Tag eine Messung des Feuchtegehaltes der Pflan- zenerde 24 erfolgt. In einem Speicher der Auswerteeinrichtung 13 wird dieser Feuchtewert bis zur nächst folgenden Messung gespeichert. Die Auswerteein- richtung 13 ist mit einer optischen Signalisierungseinrichtung 18 verbunden, die beispielsweise eine LED-Lichtquelle aufweisen kann zur Signalisierung ei- nes Trockenzustandes der Pflanzenerde 24. Sinkt der Feuchtegehalt
beispielsweise unter den Schwellwert, verändert sich die Farbe der Lichtquelle von beispielsweise der Farbe Grün in die Farbe Rot. Alternativ kann die Licht- quelle auch einfarbig ausgebildet sein. Der Trockenzustand der Pflanzenerde 24 kann dann beispielsweise durch eine Aufleuchtfrequenz der Lichtquelle ge- zeigt werden. Dem Nutzer wird somit signalisiert, dass er der Pflanzenerde 24 Flüssigkeit zukommen lassen muss.
Ferner kann die Auswerteeinrichtung 13 mit einem Funkmodul 19 verbunden sein, sodass beispielsweise über WLAN einem mobilen Datengerät der Trock- nungszustand übermittelt werden kann.
Zur Wasserzufuhr und Dosierung der Pflanzenerde 24 mit Wasser ist die Aus- werteeinrichtung 13 mit einem Schaltorgan 20 verbunden, beispielsweise ei- nem Elektroventil oder einer Pumpe zum Fördern von Wasser eines externen Wasserressourcenreservoirs zu der Pflanzenerde 24 in dem Innentopf 3.
Ferner kann die Auswerteeinrichtung 13 separierende Widerstände und/oder Induktivitäten 21 äufweisen, so dass Signale für Testzwecke bereitgestellt werden können und gleichzeitig störende Wirkung der benutzten Messleitun- gen minimiert wird.
Wie aus Figur 2 zu ersehen ist, sind die erste Kondensatorelektrode 14 und die zweite Kondensatorelektrode 15 auf einer Außenseite des zweiten Teils 5 des Übertopfes 2 angeordnet Die erste Kondensatorelektrode 14 und die zweite Kondensatorelektrode 15 sind großflächig ausgebildet und weisen vor- zugsweise die gleiche Dimension auf. Die erste Kondensatorelektrode 14 und die zweite Kondensatorelektrode 15 sind gegenüberliegend zueinander auf der Außenseite der Seitenwandung 9 des zweiten Teils 5 angeordnet. Sie sind jeweils lediglich durch eine aufrechte Nut 22 voneinander getrennt, wobei sich die Nut 22 auf der Innenseite der Seitenwandung 9 von der Bodenwandung 8 zu einem freien öffnungsrand 23 des inneren Teils 5 erstreckt.
Die erste Kondensatorelektrode 14 und die zweite Kondensatorelektrode 15 erstrecken sich jeweils in einem Umfangswinkel φ von mindestens 40°, vor- zugsweise in einem Bereich von 160° bis 174°. Im vorliegenden Ausführungs- beispiel erstrecken sich die erste Kondensatorelektrode 14 und die zweite Kondensatorelektrode 15 jeweils entlang eines Umfangswinkels φ von 175°. Der Umfangswinkel φ erstreckt sich in Umfangsrichtung U um eine Achse A des zweiten Teils 5. Ist der zweite Teil 5 zylinderförmig ausgebildet, verlaufen die erste Kondensatorelektrode 14 und die zweite Kondensatorelektrode 15 teilzylinderförmig. Bezüglich einer Mittelebene M des zweiten Teils 5 verlaufen die erste Kondensatorelektrode 14 und die zweite Kondensatorelektrode 15 symmetrisch zueinander.
Die erste Kondensatorelektrode 14 und die zweite Kondensatorelektrode 15 sind jeweils als eine elektrisch leitende Folie ausgebildet, beispielsweise Alu- miniumfolie. Sie sind stoffschlüssig mit der Außenseite des zweiten Teils 5 verbunden, beispielsweise durch Klebstoff (selbstklebende Folie). Alternativ können die Kondensatorelektroden 14, 15 durch Aufträgen elektrisch leitender Stoffe, beispielsweise von Lacken, gebildet sein.
Der Innentopf 3, der die Pflanzenerde 24 und die Pflanze 25 enthält, besteht vorzugsweise aus einem Kunststoffmaterial mit einer Bodenwandung 26 und einer aufrecht von derselben verlaufenden Seitenwandung 27. Üblicherweise weist die Bodenwandung 26 Lochungen auf, so dass auch von unten der Pflanzenerde 24 Feuchtigkeit bzw. Wasser zugeführt werden kann, beispiels- weise bei Orchideen.
Der zweite Teil 5 des Übertopfes 2 ist derart ausgebildet, dass der Innentopf 3 mit Spiel in denselben eingesetzt werden kann.
Nach einer weiteren Ausführungsform der Erfindung gemäß Figur 4 ist ein ein- teiliger Übertopf 2' vorgesehen, bei dem lediglich eine erste Kondensatorelekt- rode 14' an der Außenseite des Übertopfes 2' angeordnet ist. Eine zweite Kondensatorelektrode 15' ragt von einer Bodenwandung 8‘ des Übertopfes 2‘ ab, wobei sie sich vorzugsweise in einer einstückig mit dem Übertopf 2‘ ver- bundenen Hülse befindet. Die erste Kondensatorelektrode 14' erstreckt sich in einem Umfangswinkel φ in einem Bereich zwischen 272° und 355°. Die erste Kondensatorelektrode 14' wird lediglich durch eine Nut 22* unterbrochen.
Alternativ kann es sich bei dem Bauteil gemäß Figur 4 auch um einen alterna- tiven zweiten Teil 4 des Übertopfes 2 gemäß Figur 1 handeln.
Nach einer weiteren Ausführungsform der Erfindung gemäß Figur 5 ist ein Übertopf 2" einteilig ausgebildet, wobei auf einer Außenseite der Seitenwan- dung 28 die erste Kondensatorelektrode 14' und von einer Bodenwandung 29 erhebend die zweite Kondensatorelektrode 15' angeordnet sind. Der Übertopf 2" entspricht im Wesentlichen dem Übertopf 2* gemäß Figur 4, wobei im Un- terschied hierzu von der Seitenwandung 28 ein Seitensteg 30 abragt zur Be- festigung des Übertopfes 2“ an einer senkrechten Wand.
Nach einer weiteren Ausführungsform der Erfindung gemäß Figur 6 ist ein Zwischentopf 31 mit einer Bodenwandung 32 und einer von derselben auf- recht verlaufenden Seitenwandung 33 vorgesehen, der zwischen einem vor- zugsweise einteilig ausgebildeten marktüblichen Übertopf und dem die Pflan- zenerde aufnehmenden Innentopf 3 angeordnet ist. Der Zwischentopf 31 ent- spricht im Wesentlichen der Form des zweiten Teils 5 des Übertopfes 2, wobei im Unterschied zur Ausführungsform nach Figuren 1 bis 3 eine Bodenwan- dung 32 unmittelbar oder in der Nähe der Bodenwandung 6 des ersten Teils 4 des Übertopfes 2 angeordnet ist. Wie bei dem zweiten Teil 5 ist an der Außen- seite des Zwischentopfes 31 die erste Kondensatorelektrode 14 und die zweite Kondensatorelektrode 15 angeordnet, von denen jeweils ein Kabel 34
von dem öffnungsrand des Zwischentopfes 31 abragen zu der nicht darge- stellten Auswerteeinrichtung 13. Alternativ können die Kondensatorelektroden 14,15 auch an einer Innenseite des Zwischentopfes 31 angeordnet sein.
Der Zwischentopf 31 unterscheidet sich von dem zweiten Teil 5 im Wesentli- chen dadurch, dass seine Form dem marktüblichen Übertopf bzw. dem ersten Teil 4 des Übertopfes 2 angepasst ausgebildet ist. Die Auswerteeinrichtung 13 befindet sich somit außerhalb des Übertopfes 2.
Üblicherweise weisen die Übertöpfe 2, 2‘, der Innentopf 3 sowie der Zwischen- topf 31 einen Anschlagring 35 an dem oberen öffnungsrand 23 (Fig.2) auf.
Claims
1. Bodenfeuchtevorrichtung für Pflanzen mit einem Gehäuse zur Auf- nahme der Pflanzen (25) und mit einer Feuchtemesseinrichtung (1) enthaltend eine erste Kondensatorelektrode (14,14*) und eine zweite Kondensatorelektrode (15, 15‘) sowie eine Auswerteeinrichtung (13), dadurch gekennzeichnet,
- dass das Gehäuse mehrteilig ausgebildet ist enthaltend o einen Innentopf (3) zur Aufnahme der Pflanzenerde (24) und einen Übertopf (2, 2‘, 2“), der den Innentopf (3) an einer Bodenwandung (26) desselben und/oder an einer sich von der Bodenwandung (26) erhebenden Seitenwandung (27) desselben umgibt, oder o einen Innentopf (3) zur Aufnahme der Pflanzenerde (24) und einen Zwischentopf (31), der den Innentopf (3) an einer Bodenwandung (26) desselben und/oder an einer Seitenwandung (27) desselben umgibt, und einen Obertopf (2, 2‘), der den Zwischentopf (31) an einer Bo- denwandung (32) desselben und an einer Seitenwan- dung (33) desselben umgibt und
- dass die erste Kondensatorelektrode (14, 14‘) und die zweite Kondensatorelektrode (15,15‘) an einer dem Innentopf (3) zu- gewandten Außenseite einer Bodenwandung und/oder einer Seitenwandung des Übertopfes (2, 2‘) und/oder des Zwi- schentopfes (31) angeordnet sind.
2. Vorrichtung nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass der Innentopf (3) aus einem Kunststoffmaterial besteht und dass die Bo- denwandung und/oder die Seitenwandung des Innentopf (3) Lochun- gen aufweist.
Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Übertopf (2) und/oder der Zwischentopf (31) derart ausge- bildet sind, dass der Innentopf (3) mit Spiel in den Übertopf (2) bzw. dem Zwischentopf (31) einsetzbar ist. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekenn- zeichnet, dass die erste Kondensatorelektrode (14,14') und/oder die zweite Kondensatorelektrode (15,15') großflächig ausgebildet sind, wobei sie die Außenseite des Übertopfes (2, 2‘, 2") bzw. des Zwi- schentopfes (31) in einem Umfangswinkes (φ ) von mindestens 40°, vorzugsweise in einem Bereich von 160° bis 170°, bedeckt. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekenn- zeichnet, dass die erste Kondensatorelektrode (14,14') und/oder die zweite Kondensatorelektrode (15,15') als eine elektrisch leitende Fo- lie oder als eine Beschichtung ausgebildet ist, die stoffschlüssig mit der Innenseite des Übertopfes (2) bzw. des Zwischentopfes (31) ver- bunden ist. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekenn- zeichnet, dass der Übertopf (2) zweiteilig ausgebildet ist mit einem ersten Teil (4) und einem von dem ersten Teil (4) umgebenden zwei- ten Teil (5), wobei in einen der Bodenwandung des Übertopfes (2) zugewandten unteren Abschnit (11) eine Kammer (12) vorgesehen ist zur Aufnahme der Auswerteeinrichtung (13) und in einem der Bo- denwandung abgewandten oberen Abschnit (10) der die Kondensa- torelektroden (14, 15) aufweisende zweite Teil (5) des Übertopfes (2) angeordnet ist.
Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekenn- zeichnet, dass der zweite Teil (5) des Übertopfes (2) an der Innen- seite gegenüberliegende Nuten (22) aufweist, die sich jeweils von der einen Bodenwandung (8) des zweiten Teils (5) zu einem öff- nungsrand (23) des zweiten Teils (5) erstrecken. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekenn- zeichnet, dass sich die erste Kondensatorelektrode (14,14') und die zweite Kondensatorelektrode (15,15') teilzylinderförmig oder teilke- gelförmig erstrecken. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekenn- zeichnet, dass von einer Seite des Zwischentopfes (31) mit den je- weiligen Kondensatorelektroden (14,14'; 15,15') verbundene elektri- sche Kabel (34) abragen mit einer solchen Länge, dass sie mit An- schlüssen der Auswerteeinrichtung (13) verbindbar sind. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekenn- zeichnet, dass die Auswerteeinrichtung (13) mit einem Solarpanel (16) und/oder mit einem Superkondensator (17) verbunden ist zur Speisung der Auswerteeinrichtung (13).
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