WO1990001258A1 - Dispositif autonome de distribution d'eau a un ensemble de bacs a plantes ou pots de fleurs - Google Patents

Dispositif autonome de distribution d'eau a un ensemble de bacs a plantes ou pots de fleurs Download PDF

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WO1990001258A1
WO1990001258A1 PCT/FR1989/000402 FR8900402W WO9001258A1 WO 1990001258 A1 WO1990001258 A1 WO 1990001258A1 FR 8900402 W FR8900402 W FR 8900402W WO 9001258 A1 WO9001258 A1 WO 9001258A1
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WO
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container
main container
pipe
orifice
priming
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PCT/FR1989/000402
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Inventor
Serge Potteck
Original Assignee
Serge Potteck
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Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01GHORTICULTURE; CULTIVATION OF VEGETABLES, FLOWERS, RICE, FRUIT, VINES, HOPS OR SEAWEED; FORESTRY; WATERING
    • A01G27/00Self-acting watering devices, e.g. for flower-pots
    • A01G27/005Reservoirs connected to flower-pots through conduits

Definitions

  • the present invention relates to an autonomous device for distributing water to a set of plant containers or flowerpots.
  • Patent DE-A-35086625 M.SCHLEICHER.
  • This system which is not at equal levels, requires the presence of a person to activate the hose or the plug.
  • the necessary mobility of the AS plunger pipe makes sealing at the connection with the plug quite difficult to obtain.
  • this seal must be perfect.
  • the quantity of water available for all the plants is increased thanks to one (or more) additional tank (s).
  • connection pipes in a simple way.
  • the overflow plane is the horizonta plane passing through the top of the tank or container reserve having the lowest overflow level among the connected containers.
  • the ideal is that the overflow plan coincides with all overflow levels, but
  • the preferred container contains water at the beginning, the same result can be obtained by imposing an overpressure instead of a depression.
  • the container is isolated from the atmosphere by being closed by a cover.
  • the assembly consisting of the privileged container and its lid, which are now inseparable, will be called the main container (6).
  • This main container is therefore a sealed and closed container. There must be enough
  • - ⁇ 5 rigid to withstand without significant change in volume overpressure or depression related to priming. It is associated with a device for pressurizing or vacuuming its internal volume. In the case of vacuum only, note that priming can be started with the main container (6) empty.
  • connection between a pipe and a container can be the place where a pipe enters a container - one can imagine that a pipe does nothing but pass through a hole placed in a container, and that you make it waterproof (possibly imperfectly, as we will see).
  • U AS fitting can also be an object into which the hose is plugged, the outside of the container in question, perfectly sealed in all cases, which fitting ensures attachment to the container and the exchange of water between the inside of the container and the interior of the pipe, its internal section being included in an orifice of the container.
  • the mouth can be defined as the first section SE encountered such that, if the water level NE in the container is such that at least one point of the section SE is above this level NE, the air begins to leave the container through the pipe in question. (It is assumed that the container connected on the other side has a filling level equal to NE, or different from NE with a very very low value in front of H, and that the pipe is placed in its most unfavorable situation compared to risk of defusing).
  • connection will concern the main container, and either the pipe itself or a pipe connection.
  • fitting (58) then extends, either itself, or by another pipe which is connected to it, and being located inside the container (cf. FIGS. 23 and 24). If it is the connecting pipe itself which extends and which only passes through the wall of the container, it is also advantageous to pass it above the level of overflow, or to fix it to the top of
  • this orifice must open above the water level obtained in the main container (6) just after the priming of all the connection pipes (this level can be lower than the overflow level , even if we started the priming with a little water
  • this orifice In all cases where this orifice opens below the overflow level, it must be able to be plugged very quickly, or it must be able to be extended very quickly by a pipe of which at least one entire section is stabilized above the overflow plane. full. This is to avoid
  • the reserve of the main container has a height equal to H, or barely greater. It is however possible, if it is desired to be able to initiate by vacuuming through an orifice situated above the overflow level, provide the main container with an additional ZD tank (10), placed above from the overflow level, receiving water which could rise above the overflow level during depression. Such a tank is visible in Figures 6 and 7.
  • connection pipes (4) They are flexible of $ 5 " preferably, to be able to be bent over a short length in order to fit well in the reserves of the plant containers (see fig 17 and 18), but all similarly rigid enough not to pinch or undergo a significant change in volume during priming, they can be connected in the vicinity of the lower surface of the main container (6), ⁇ 0 by means of perfectly tight connections (18).
  • connection pipes (4) have a section which results from a compromise: -
  • the pipes have the largest possible cross-section, of a simple shape (circle, el l ipse, square or rectangle).
  • weights are proposed in heavy material fixed to the pipe, extending in the direction of the pipe by one or more arms
  • the orifice (3) can be used, especially if it is given sufficient diameter to allow easy filling using common utensils such as a funnel, a jug, or a bottle. calls it the main orifice (50).
  • Ton has a priming pipe (5) having a priori a smaller section than that of the main orifice, a connection is necessary.
  • This fitting (51) is the ideal ground for the priming pipe (5), in order to avoid an increase in the number of parts. It allows waterproof closure with
  • the main orifice thanks to a screw or plug connection.
  • the screw or plug can be either internal or external to the main filling orifice.
  • This connection can have a conical shape, or come in the shape of a simple plug in which we just "plant” the priming hose.
  • a version of the sprinkler with a main orifice is presented in fig
  • Figure 20 shows roughly the main orifice and the fitting of the priming pipe, in the versions “cone-no external screw” (left), and “simple plug e-internal screw”.
  • the filling of the sprinkler can also be carried out thanks to a special filling opening (7), fitted with a system allowing it to be plugged, and placed above the overflow level.
  • a special filling opening (7) fitted with a system allowing it to be plugged, and placed above the overflow level.
  • Such an orifice (7), and its plug (9a) are visible in fig 6.
  • the main container (6) can be filled through the orifice (8), in the event that the latter is immersed in a larger container (see below).
  • connection pipes can be connected either to water tanks (2), or to containers containing flowerpots (1), or to one or more containers of one or a combination of the following types of additional containers:
  • Z Any container that can contain water and in which one can correctly place a connection pipe, with preferably a height of water reserve greater than or equal to H. -If this is greater than H, we only fill it up to the overflow plan defined by the other receptacles. It is good to cover it in order to limit evaporation, but
  • the main container can exchange water with it either by a normal pipe, or directly by an orifice (8) placed in the vicinity of the lower surface of the main container (6), and provided with
  • This orifice can be a fitting of the same type as those (18) used to connect the pipes (4).
  • This orifice can serve as a means of filling the main container from the annex container (59), which can save the installation of a filling on the upper surface of the main container, or adapting the orifice (3) and making the priming pipe (5) removable. Note that in this case, it is not important to have a large horizontal surface of the main container (6). It is equivalent that the water is in or around the container (59).
  • ballast placed at any point on its surface, provided that it does not unbalance the container.
  • this ballast gives the assembly composed of the ballast, the main container (6), the submerged part of the connection pipes (4) and the volume »of air thus delimited a density greater than that of the liquid used to watering.
  • an annex container of type I (25), not necessarily rigid, represented in FIG. 8, which is sold as an accessory of the sprinkler, and ⁇ 5 whose height of the water reserve is equal or slightly greater at H.
  • This container is connected to the main container (6) by a pipe (36) such that the mouth sections at its two ends are entirely under a horizontal pla located at a small height in front of H, measured relative to the surface lower interior of type I annex container and main 0 receptacle (6).
  • This can be achieved on both sides by a simple tight fitting (26) of the type of that in fig. 8, or by a fastener or fitting (58) located above the overflow plane , the pipe or fitting extending to the appropriate place, which does not require a seal (as in fig 23).
  • an annex type I container is connected to the main sprinkler 30.
  • a type II annex container (29), the water reserve of which is equal to or slightly greater than H is shown in fig.11.
  • I supports the priming pressures without significant deformation, and it is connected to the manifold by two pipes.
  • the first pipe (11) is intended 3 ⁇ "to let Tair pass. Its two mouth sections are placed below the overflow level of the corresponding container, possibly by means of pairs of watertight fittings (30) and (31) placed respectively. below the overflow level of the type I auxiliary container and above the main container (6) and extending to the desired location.
  • the seco CfO hose (12) is comparable to the hose (36) of the auxiliary container of type I in which concerns its mouth sections, but it must be placed in such a way that it purges itself, when filling the annex type II container or the main tank (6). In fact, priming would not be possible, the air hose equalizing the pressures of the two containers.
  • This type II annex container is optionally provided in addition to those already mentioned, with fittings (34) possibly provided with a system for plugging them, the mouth of which is entirely under a horizontal plane situated at a small height in front of H , relative to the inner bottom surface. It may or may not be provided on its upper surface with a filling orifice
  • Type II side containers have two advantages over type I side containers: * if you do not want to attach flower pots to them, you can connect them in series. We
  • a type II annex container is connected to the main sprinkler.
  • Auxiliary receptacles of type I or. They may have a lower surface provided with blind holes (63) described above and in FIG. 14, which facilitates priming. " 50 Provision may be made to stack the sprinkler and one or more additional containers of type I or II, for sale and storage, and set up a means of attachment. In this case:
  • the affected faces of the tanks have a shape making stacking easy, and if an object such as a funnel (43) hinders this stacking, the
  • the attachment means may consist of strips of flexible material (35) perforated and split in a star around these holes, and forcefully passed through lugs of the type (41), arranged on the lateral surface of each tank or container.
  • FIGS. 10 and 13 we observe the assemblies constituted respectively by a main sprinkler and two annexed containers of type I, and a main sprinkler and two annexed containers of type II.
  • the center of the sprinkler consist of a rigid vertical tube (52), which tube is fixed or screwed tightly to the body of the sprinkler on the side of its upper surface, and plays the role of main port (50). It can carry the possible pitch of screws used to fix the
  • connection of the priming pipe (plug version or external or internal screw cone).
  • the two screw threads of the tube used for fixing it in the sprinkler and for fixing the fitting of the priming pipe, can moreover be the extension of one another.
  • the tube (52) must also be fixed at its lower end in the ca
  • connection can be of the" screw-bolt “type, bonding, or force-pushing of tube reinforcements into housings (56 ) provided for this purpose on the lower surface of the sprinkler. Since the tube plays at its upper end the role of main orifice, it is necessary that it is hollow there. On the other hand, it can be full and of a weak section in its lower part.
  • the tube (52) must be perforated or split at least once ⁇ near its top (slot (53)), in the part where it is hollow, in order to allow the passage of air between the cavity the sprinkler and the main orifice. If it is hollow up to its lowest part, it is better that it is also perforated or split at least once (slot (54)) in the vicinity of its lower section, so that the internal volume of the tube can O be used to store water which can then escape and feed the flower pots.
  • Such a tube (52), hollow from top to bottom and with a constant section, is described in FIG. 21, the connection between the main orifice and the priming pipe being in the "simple external screwed plug” version, the connection between the cylinder and sprinkler the ⁇ S screwed version at the top, and "reinforcement sinking" at the bottom.
  • the systems allowing the various fittings or filling orifices to be plugged can be simple plugs such as those described in fig 4.
  • plugs (19) corresponding to a pluggable orifice of the type (18) are integral with a flexible connection (20) terminated by a patch (40) perforated and split into a star, which connects the plug to the support (42) after having was forced into a domed lug (41).
  • the advantage of the link is that you no longer lose traffic jams.
  • the pins can be molded at the same time as
  • the orifice (3) allowing the air to pass and the system allowing it to be plugged can be combined into a part of the surface of the main container (6) placed above the overflow level, and consisting of a
  • the realization does not pose any particular technological difficulty.
  • ballast can be made of plastic.
  • the main tank (6) can be made of rigid molded plastic, the fittings (18) and the pins (41) being molded at the same time.
  • the pipes can be made separately.
  • the plug-connection assemblies (19-20) can be molded independently (see fig 14).
  • the collector is composed of two parts which fit tightly together in the other, the joint being located above the overflow plane, for more security. These two parts are, for example, the lower and lateral faces on the one hand, and the upper face surmounted by £ £ 0 of the fitting of the priming pipe on the other hand.
  • the main tank can be designed under the shape of two identical absolumen 2 half-containers.
  • the central tube can be added after welding of the two half sprinklers. If the main container has a thread allowing connection to the central tube, this must also be done after welding.
  • This device is intended for the general public. Indeed, its autonomy, safety, ease of use and performance are suitable.

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

L'invention concerne un dispositif d'arrosage autonome, permettant d'augmenter la durée pendant laquelle des bacs à plantes à réserve d'eau ou des pots simples plongés dans des récipients contiennent de l'eau. Il fonctionne selon le principe des vases communicants à niveaux égaux, et sa mise en fonctionnement est rendue très facile par un système d'amorçage. L'une des ses caractéristiques principales est le fait qu'une étanchéité parfaite de la plupart de ses raccords ou orifices bouchables n'est pas indispensable. Il est constitué d'un récipient principal (6), d'un tuyau (5) à travers lequel on inspire ou on souffle de l'air pour amorcer les tuyaux de raccordement (4) branchés dans les réserves des bacs à plantes. Il peut être complété par un (ou plusieurs) récipient(s) annexe(s) (25), et par de nombreuses autres options améliorant ses performances, le tout pouvant être réalisé entièrement en matière plastique. L'invention est principalement destinée aux particuliers.

Description

DESCRIPTION
Dispositif autonome de distribution d'eau à un ensemble de bacs à plantes ou pots de fleurs.
La présente invention concerne un dispositif autonome de distribution 5 d'eau à un ensemble de bacs à plantes ou pots de fleurs.
Pendant leurs vacances, de nombreuses personnes s'inquiètent de savoir si leurs plantes ont pu trouver assez d'eau dans la réserve de leur bac, et si elles sont encore en bonne santé.
Ce document présente une solution à cette difficulté. 40 D'autres systèmes: résolvant ce problème ont déjà été proposés. Par rapport au système décrit ici, ils présentent les inconvénients suivants:
Brevet DE-A-35086625. M.SCHLEICHER. Ce système, qui n'est pas à niveaux égaux, nécessite la présence d'une personne pour activer le tuyau ou le bouchon. La mobilité nécessaire du AS tuyau plongeant rend l'étanchéité au niveau de la liaison avec le bouchon assez difficile à obtenir. Pourtant, cette étanchéité doit être parfaite.
Brevet FR-A-2115628. M.PETOUR. Aucun des sytè es proposés n'inclut de système d'amorçage. Celui de la figure 1 de ce brevet ne permet pas de faire passer les tuyaux de £0 raccordement au dessus du niveau maximum de remplissage des récipients.
Brevet DE-A-2115628. M.SIBBEL. Ce système est assez complexe et n'est pas à niveaux égaux.
Brevet DE-A-2115628. N.CHAGNARD. Ce système, incluant une connection au réseau, semble peu adapté à -25 l'intérieur d'une maison, sous peine d'inondation en cas de panne. De plus, les bacs que l'on raccorde sont nécessairement munis de robinets.
Afin de définir quelques termes, considérons un ensemble composé de récipients contenant ou non des pots de fleurs et des bacs à réserve d'eau, et composé de bacs à plantes à réserve d'eau, laquelle réserve peut être ^»0 considérée comme un récipient. Relions ces différents récipients remplis d'eau, dont on place les niveaux de remplissage maximum dans un même plan horizontal appelé dans la suite "plan de trop-plein", par des tuyaux pouvant s'élever au dessus du plan de trop-plein, et dont les extrémités sont placées sous l'eau. Supposons que nous arrivions à remplir d'eau ces tuyaux, 3S" opération que nous appelerons "amorçage", ou "purge" si les tuyaux restent sous un plan horizontal situé au bas des récipients.
(L'eau est un mot représentant le liquide d'arrosage des plantes de façon raccourcie).
FEUILLE DE REMPLACEMENT Dans ces conditions, et jusqu'à ce qu'un des tuyaux ne se désamorce, le niveau d'eau reste égal dans tous les récipients. C'est le système des vases communicants à niveaux égaux, représenté en figure 2.
Sa mise en place dans le cas des bacs à plantes présente un double S avantage:
- d'une part, la quantité d'eau disponible pour l'ensemble des plantes est augmentée grâce à un (ou plusieurs) réservoir(s) supplémentaire(s).
- d'autre part, une répartition de l'eau entre les bacs plus ou •40 moins comsommateurs est assurée.
L'avantage du système à niveaux égaux est d'être d'une sécurité très grande. En effet, soit un système tel qu'un récipient, appelé RA, est rempli au dessus du plan de trop-plein correspondant aux autres récipients. Une étanchéité parfaite est requise au niveau de ses orifices de remplissage,
J Ç ceux-ci étant situés au dessus du plan de trop-plein, sous peine de voir son contenu se vider en faisant déborder les autres récipients connectés. De plus, des moyens d'amorçage évolués nécessitent la pose de robinets au bas du récipient RA, de laquelle découle de nouveaux problèmes d'étanchéité.
C'est pourquoi le dispositif proposé ici utilise résolument le systèm des vases communicants à niveaux égaux.
ZO Quatre problèmes sont à résoudre si Ton désire utiliser ce princip pour distribuer de l'eau à un ensemble de bacs à plantes:
- Amorcer les tuyaux de raccordement de façon simple.
- Mettre en place une réserve d'eau importante en dessous du plan d trop-plein.
Z1» - Après l'amorçage, mettre l'air situé juste au dessus de la réserv d'eau des récipients à l pression atmosphérique.
- S'arranger pour que les tuyaux ne se désamorcent pas avant un exploitation la plus complète possible des ressources en eau du système. Précisons que l'expression "plan de trop-plein" sera plutôt utilisé quand o
30 connecte plusieurs récipients ou bacs entre eux, auquel cas on a besoi d'une référence générale. Le plan de trop-plein est le plan horizonta passant par le sommet de la réserve du bac ou récipient ayant le niveau d trop plein le plus bas parmi les récipients connectés. L'idéal est que l plan de trop-plein coïncide avec tous les niveaux de trop-plein, mais
35" n'est pas obligatoire.
Mettons en place un réseau de tuyaux de raccordement tel que tous l tuyaux aient une extrémité dans un même récipient privilégié. Supposo qu'on puisse imposer une dépression au dessus et dans ce récipie principal. Dans ce cas, tous les tuyaux s'amorcent en même temps, pour qu'ils soient tous plongés dans de l'eau, sous le plan de trop-plein, à leur autre extrémité. Afin que les tuyaux ne se désamorcent que le plus tard possible, on s'arrangera pour que la section débouchante d'un tuyau dans un bac ou récipient se trouve entièrement comprise sous un plan horizontal S situé à une hauteur petite devant la hauteur de la réserve d'eau, laquelle distance est mesurée par rapport à la surface inférieure intérieure dudit bac ou récipient.
Si le récipient privilégié contient de l'eau au début, on peut obtenir le même résultat en imposant une surpression au lieu d'une dépression.
_ < Pour pouvoir imposer cette dépression ou surpression, il est nécessaire que le récipient soit isolé de l'atmosphère en étant refermé par un couvercle. L'ensemble composé du récipient privilégié et de son couvercle, désormais indissociables, sera appelé récipient principal (6). Ce récipient principal est donc un récipient étanche et fermé. Il doit être suffisamment
-Λ 5 rigide pour supporter sans modification importante de volume la surpression ou la dépression liées à l'amorçage. On lui associe un dispositif de mise en pression ou en dépression de son volume interne. Dans le seul cas de la dépression, notons qu'on peut démarrer l'amorçage avec le récipient principal (6) vide.
ZO Même s'il est possible de l'utiliser dans d'autre cas, ce système est très bien adapté à des récipients dont les hauteurs des réserves d'eau sont très comparables, valant à peu près H. C'est d'ailleurs le cas de la plupart des bacs à réserve du commerce. Nous donnerons au récipient principal (6) une hauteur de remplissage égale à H, ou un peu supérieure. C'est le niveau 25 correspondant du récipient qu'on appelle niveau de trop-plein, ou encore niveau de remplissage maximal.
Ainsi donc, si le récipient principal (6>y a une hauteur égale ou juste un peu supérieure à H, il sera plus facile de placer les niveaux de remplissage maximum de tous les récipients à une même hauteur, et on risquera moins de
30 faire déborder certains récipients faute d'avoir trop rempli le récipient principal (6). Cependant, on pourra lui donner une hauteur égale à celle du récipient qu'on désire arroser qui a la plus haute réserve, même si celle-ci est bien supérieure à la hauteur moyenne des réserves, afin d'exploiter complètement les possibilités d'arrosage dudit bac.
35" Afin de permettre, après l'amorçage, au système des vases communicants à niveaux égaux de bien fonctionner, il est nécessaire de prévoir dans le récipient principal (6) un orifice (3) laissant passer l'air, tel que lui- même ou le raccord qui le prolonge débouche dans le récipient principal (6) au dessus du niveau de trop-plein. Afin de permettre une mise en pression ou en dépression facile du récipient principal (6), il est nécessaire de prévoir un dispositif interdisant la fuite d'air par l'orifice (3) quand on augmente la pression à l'intérieur du réservoir principal (6), ou l'entrée d'air quand on diminue ζ cette pression.
L'eau doit pouvoir circuler librement entre l'intérieur des tuyaux d raccordement aux bacs à plantes ou réservoirs annexes, et la parti inférieure de la réserve du récipient principal (6). Une étanchéité es nécessaire au niveau du raccord entre les tuyaux et le récipient principal JLO II convient de préciser ce que noua appelerons raccord dans la suite: u raccord entre un tuyau et un récipient peut être l'endroit où un tuya pénètre dans un récipient -on peut imaginer qu'un tuyau ne fasse que passe par un trou placé dans un récipient, et que Ton rende étanch (éventuellement imparfaitement, comme nous le verrons) la liaison-. U AS raccord peut aussi être un objet dans lequel on vient brancher le tuyau, l'extérieur du récipient considéré, de façon parfaitement étanche dans tou les cas, lequel raccord assure la fixation au récipient et l'échange d'ea entre l'intérieur du récipient et l'intérieur du tuyau, sa section intern étant incluse dans un orifice du récipient. Remarquons qu'on retrouve l 20 première définition à partir de la seconde, si Ton considère la pénétratio de la conduite d'eau globale dans un récipient (la conduite étant constitué du tuyau et des éventuels raccords qui prolongent celui-ci d'un côté ou l'autre et permettant de conduire air ou Teau d'un récipient à un autre) Cette conduite doit toujours être parfaitement étanche jusqu'aux endroi US d'embouchure précisés au prochain paragraphe, alors que le raccord ent elle et un récipient peut ne Têtre qu'imparfaitement, comme nous le verro plus loin .
Nous retrouverons souvent les notions suivantes, que nous détaillerons pas à chaque fois: il s'agit du fait que les tuyaux 0 raccordement aux différents bacs et réservoirs annexes ou principa destinés à laisser passer Teau, doivent être plongés dans chaque récipie de telle sorte que leur embouchure ou celle du raccord du type (58) qui l prolonge se trouve entièrement sous un plan situé à une hauteur très faib devant H, laquelle hauteur est mesurée à partir de la surface inférieu 35" intérieure dudit récipient. Ceci afin que les tuyaux se désamorcent le pl tard possible. Le terme "Embouchure" est donc pris au sens large, concerne plutôt la ligne de transport de Teau que le seul tuyau. exemple, si le tuyau est prolongé par un raccord de fixation, la vérita embouchure peut se trouver au niveau du raccord. Mais elle ne se trouve - θ forcément à l'endroit de la section terminale de la conduite. A partir - 5 - l'extrémité de cette conduite, déplaçons-nous vers le tuyau. L'embouchure peut être définie comme la première section SE rencontrée telle que, si le niveau d'eau NE dans le récipient est tel qu'au moins un point de la section SE se trouve au-dessus de ce niveau NE, Tair commence à quitter le ç récipient par la conduite en question. (On suppose que le récipient branché de l'autre côté a un niveau de remplissage égal à NE, ou différent de NE d'une valeur très très faible devant H, et que le tuyau est placé dans sa situation la plus défavorable par rapport aux risques de désamorçage).
Les conduites doivent être fixées au récipient principal (6)
ΛO éventuellement de façon complètement amovible, le point d'attache le plus évident étant l'endroit ou ces conduites pénètrent dans le récipient principal. La liaison concernera le récipient principal, et au choix le tuyau lui-même ou un raccord du tuyau.
Notons qu'une étanchéité parfaite n'est pas requise au dessus du niveau _λζ de trop-plein, soit en ce qui concerne le récipient principal (6) lui-même, soit en se qui concerne le moyen pour boucher divers orifices qui s'y trouveraient, soit au niveau des divers raccords avec des conduites d'eau ou d'air. On peut accepter de petites fuites si le débit d'air qui passe à travers elles lors de l'amorçage est faible devant celui qui passe par les
Z embouchures des tuyaux de raccordement en tout début d'amorçage, lesdits tuyaux étant plongés de l'autre côté dans des récipients remplis d'eau sous le plan de trop-plein. En effet, ces fuites ne gêneront pas beaucoup lors de l'amorçage, et seraient plutôt bénéfiques par la suite, si on avait oublié de laisser ouvert l'orifice (3).
Z5 Ce point est une caractéristique de tous les éléments du dispositif qui seront décrits par la suite. On peut alors proposer, même pour des conduites d'eau devant déboucher dans un récipient sous le niveau de trop-plein, de placer le raccord permettant la transition étanche entre le tuyau et l'extrémité de la ligne d'eau au dessus de la ligne de trop-plein. Ce
30 raccord (58) se prolonge alors, soit lui-même, soit par un autre tuyau qu'on lui raccorde, et se trouvant à l'intérieur du récipient (cf figures 23 et 24). Si c'est le tuyau de raccordement lui-même qui se prolonge et qui ne fait que passer à travers la paroi du récipient, on a aussi intérêt à le faire passer au-dessus du niveau de trop-plein, ou de le fixer au dessus de
"^5" la face latéral d'un récipient qui serait non fermé, de tel façon qu'il débouche à l'endroit voulu.
Ceci termine la description générale du récipient principal (6) et de ses accessoires de base, ensemble que nous appelerons désormais "arroseur", et que Ton peut observer sur la fig 3. - 6 - Nous allons maintenant voir les méthodes que Ton peut proposer pour mettre en pression ou en dépression l'intérieur de l'arroseur.
Tout d'abord, on peut proposer de souffler ou d'inspirer de Tair par l'orifice (3), par un procédé quelconque. Ainsi, on a obtenu du même coup le Ç moyen d'éviter le passage d'air dans le mauvais sens lors de l'amorçage. On peut ensuite proposer de brancher un tuyau d'amorçage (5) au récipient principal (6), grâce à un raccord (61) dont la section interne constitue l'orifice (3), lequel tuyau permet à son extrémité libre une mise en pression aisée du récipient principal (6) par la bouche, ou un quelconque O procédé. Quand on utilise l'orifice (3) pour l'amorçage, celui-ci doit être ensuite libéré pour permettre l'échange d'air entre le récipient principal et l'extérieur. Le tuyau (5) peut éventuellement être inamovible. Sinon, c'est lui qui joue le rôle d'orifice (3). On peut l'observer à la fig 6.
On peut proposer d'installer un orifice d'amorçage débouchant n'importe Λ5 où à l'intérieur du récipient principal (6), avec cependant des contraintes:
- Si on veut agir par dépression, cet orifice doit déboucher au dessu du niveau d'eau obtenu dans le récipient principal (6) juste aprè l'amorçage de tous les tuyaux de raccordement (ce niveau peut être inférieu au niveau de trop-plein, même si on a démarré l'amorçage avec un peu d'ea
2θ au fond du récipient principal (6).
- Dans tous les cas où cet orifice débouche sous le niveau de trop plein, il doit pouvoir être bouché très rapidement, ou on doit pouvoir l prolonger très rapidement par un tuyau dont au moins une section entièr soit stabilisée au dessus du plan de trop-plein. Ceci afin d'éviter de
2.Ç fuites d'eau après l'amorçage.
Voici maintenant un procédé permettant de faciliter l'amorçage, dans l cas où Ton agit par dépression, où Ton démarre l'amorçage avec l récipient principal (6) vide, et où la dépression n'a pas une valeu constante (par exemple si on doit reprendre son souffle). Au moment où l 0 dépression se relâche momentanément, un tuyau déjà amorcé pourrait s désamorcer par remontée d'air du récipient principal (6) vers les tuyaux d raccordement (4). On propose alors que les conduits de raccordeme débouchent dans un trou borgne (63) de la surface inférieure du récipie principal (6). Ainsi, le passage d'une très faible quantité d'eau suffit
3Ç éviter l'inconvénient indiqué ci-dessus. Cela nécessite de surélever un p la surface inférieure du récipient principal (6) au dessus du niveau le pl élevé de la section d'embouchure les tuyaux de raccordement ou des raccor qui les prolongent, mais de toute façon la quantité d'eau qui se sera trouvée au dessous de ce niveau n'aurait pas été utilisée, les tuya 0 s'étant désamorcés avant. Ce système est présenté en fig 14. Pour l'amorçage, il est largement préférable de ne pas laisser passer librement Tair à travers les tuyaux qui ne sont pas à priori connectés à un bac à plantes ou à un récipient annexe, ou à travers les raccords qui seraient restés ouverts. En effet, on dépenserait des efforts 5 supplémentaires et inutiles pour obtenir la surpression ou la dépression à l'intérieur du récipient principal (6), les pertes de charges dans les orifices ou tuyaux non bouchés étant top faibles.
On peut prévoir de plonger les tuyaux de raccordement non utilisés dans un récipient quelconque rempli d'eau, pourvu que le niveau de remplissage de
AO celui-ci ne dépasse pas lé plan de trop-plein. On peut aussi prévoir un système permettant de couper la conduite d'eau à un endroit quelconque allant du départ du récipient principal (6) à l'embouchure dans les récipients. A ce titre, deux endroits privilégiés sont les raccords (18) et l'embouchure des tuyaux de raccordement, que Ton peut facilement munir d'un 5 système permettant de les boucher.
En principe, la réserve du récipient principal a une hauteur égale à H, ou à peine supérieure. On peut cependant, dans le cas où Ton veut pouvoir procéder à l'amorçage par dépression à travers un orifice situé au-dessus du niveau de trop-plein, doter le récipient principal d'un réservoir ZD supplémentaire (10), placé au dessus du niveau de trop-plein, recevant Teau qui pourrait monter au delà du niveau de trop-plein lors de la dépression. Un tel réservoir est visible sur les figures 6 et 7.
Décrivons maintenant les tuyaux de raccordement (4): Ils sont souples de $5" préférence, pour pouvoir être courbés sur une faible longueur afin de se mettre bien en place dans les réserves des bacs à plantes (cf fig 17 et 18), mais tout de même assez rigides pour ne pas se pincer ou subir une modification importante de volume lors de l'amorçage. Ils peuvent être branchés au voisinage de la surface inférieure du récipient principal (6), ^0 grâce à des raccords (18) parfaitement étanches
Ils peuvent aussi être branchés au dessus du niveau de trop-plein du récipient (6), pourvu qu'ils se prolongent d'eux- ême ou par l'intermédiaire d'un raccord, jusqu'à ce qu'ils débouchent à la hauteur voulue. Cette solution présente l'avantage de permettre une étanchéité imparfaite au *i5~ niveau du raccord avec le récipient principal. Elle est présentée aux fig 23 ou 24.
Sur la plus grande partie de leur longueur, les tuyaux de raccordement (4) ont une section qui résulte d'un compromis: - Pour l imiter les pertes de charge et assurer un passage aisé de Teau, les tuyaux ont une section l a pl us importante possible, d'une forme simpl e (cercle, el l ipse, carré ou rectangle) .
- Pour permettre l 'amorçage compte tenu de l a valeur de pression ou dépression disponible, ils ont une section la plus faible possible.
A l 'échelle des bacs à plantes usuels, une section circulaire de quelques mill imètres de diamètre convient.
Leur section peut être rendue plus importante à l 'endroit du tuyau qui , après positionnement, se trouve à l a hauteur maximum, afin que Tair Q s'accumulant petit à petit en son sommet produise un désamorçage *moins rapide. Cet accroissement de section et la section maximale ne doivent pas être trop importants, sous peine de perturber l 'amorçage. Du côté où on les plonge dans des récipients annexes ou des bacs à plantes, les tuyaux doivent être adaptés à une mise en pl ace aisée, telle que la Ç section d'embouchure se trouve entièrement sous un pl an horizontal situé à une hauteur faible devant H, mesurée par rapport à l a surface inférieure intérieure dudit récipient (cf fig 17 et 18) . Bien que non indipensable, un lest est très pratique, car il facil ite l a mise en place dans certains types de bacs et assure ensuite le positionnement de l 'embouchure des tuyaux a
50 fond du récipient concerné. On le pl ace au voisinage de l 'extrémité d tuyau, afin que l e tuyau ne puisse pas se pl ier beaucoup entre l 'extrémit et le lest. Pour les tuyaux connectés à des bacs dans lesquel s on arrive pa le dessus (cf fig 18) , on propose des lests (64) en matière lourde fixés a tuyau, se prolongeant dans la direction du tuyau par un ou plusieurs bras
Z$ dont les extrémités maintiennent ou non une pastille (cf fig 15 et 16) L'angle entre le pl an de l a pastille et l a direction définie par le tuya peut être adapté au type de récipient que Ton veut raccorder. Ce type d lest présente en plus l 'avantage de garantir le passage de Teau, alor qu'une extrémité libre du tuyau pourrait être placée perpendiculairement 0 une paroi qui boucherait ledit tuyau.
Avant un amorçage par surpression interne du récipient principal (6) , i est nécessaire que cel ui -ci soit au moins partiellement rempl i d'eau. I peut être intéressant aussi de pouvoir compléter son rempl ssage plutôt q 35 d'attendre que Teau arrive des bacs à plantes.
Pour cela, on peut util iser l 'orifice (3) surtout si on lui donne diamètre suffisant pour permettre un remplissage aisé à l 'aide d' ustensile courant tel qu'un entonnoir, une cruche, ou une bouteille. l 'appelle al ors orifice principal (50) . Dans le cas où Ton a un tuyau d' amorçage (5) ayant à priori une section plus faible que cel l e de l 'ori fice principal , un raccord est nécessaire. Ce raccord (51) est sol idaire du tuyau d' amorçage (5) , afin d'éviter l 'augmentation du nombre de pièces. Il permet l a fermeture étanche avec
5" l 'orifice principal , grâce à une l iaison par vis ou par bouchon. La vis ou le bouchon peuvent être soit interne soit externe à l 'orifice de rempl issage principal . Ce raccord peut avoir une forme conique, ou se présenter sous la forme d'un simple bouchon dans lequel on vient "planter" le tuyau d'amorçage. Une version de l 'arroseur muni d'un orifice principal est présentée en fig
*A0 19, le raccord (51) étant représenté dans l a version "bouchon externe conique" . La figure 20 représente en gros pl an l 'orifice principal et le raccord du tuyau d' amorçage, dans les versions "cône-pas de vi s externe" (à gauche) , et "bouchon simpl e-pas de vis interne" .
Le rempl i ssage de l ' arroseur peut aussi être réal isé grâce à un orifice _A Ç spéci al de rempl issage (7) , doté d'un système permettant de l e boucher, et placé au dessus du niveau de trop-plein. Un tel orifice (7) , et son bouchon (9a) sont visibles sur l a fig 6.
Enfin, on peut rempl ir le récipient principal (6) par l 'orifice (8) , dans le cas où Ton plonge celui -ci dans un récipient plus grand (cf ci -dessous) .
30
Les tuyaux de raccordement peuvent être connectés soit à des bacs à réserve d'eau (2), soit à des récipients contenant des pots de fleurs (1), soit à un ou plusieurs récipients de l'un ou une combinaison des types suivant de récipients annexes:
Z - N'importe quel récipient pouvant contenir de Teau et dans lequel on puisse placer correctement un tuyau de raccordement, avec de préférence une hauteur de réserve d'eau supérieure ou égale à H.-Si celle-ci est supérieure à H, on ne le remplira que jusqu'au plan de trop-plein défini par les autres récipients. Il est bon de le recouvrir afin de limiter Tévaporation, mais
30 de façon impérativement non étanche.
- Un type particulier de récipient (59), dans lequel on peut plonger l'arroseur lui-même. Le récipient principal peut échanger de Teau avec lui soit par un tuyau normal, soit directement par un orifice (8) placé au voisinage de la surface inférieure du récipient principal (6), et muni de
3£~ préférence d'un système permettant de le boucher pendant la phase d'amorçage (de la même façon qu'on a vu plus haut qu'il est bon de boucher les tuyaux de raccordement non utilisés). Cet orifice peut être un raccord du même type que ceux (18) servant à raccorder les tuyaux (4). Cet orifice peut servir de moyen de remplissage du récipient principal à partir du récipient annexe (59), ce qui peut permettre d'économiser l'installation d'un orifice de remplissage sur la surface supérieure du récipient principal, ou d'adapter l'orifice (3) et de rendre le tuyau d'amorçage (5) amovible. Notons que dans ce cas, il n'est pas important d'avoir une surface horizontale importante du récipient principal (6). Il est équivalent que Teau se trouve dans le 5 récipient (59) ou autour de lui. Par contre, pour rendre sa mise en place plus aisée, il est souhaitable de doter le récipient principal (6) d'un lest disposé à n'importe quel endroit de sa surface, pourvu qu'il ne déséquilibre pas le récipient. Idéalement, ce lest donne à l'ensemble composé du lest, du récipient principal (6), de la partie immergée des tuyaux de O raccordement (4) et du volume» d'air ainsi délimité une densité supérieure à celle du liquide servant à l'arrosage. Un tel système est présenté en fig 7, le lest (21) étant placé en dessous du récipient principal(6).
- un récipient annexe du type I (25), non nécessairement rigide, représenté à la fig.8, qui est vendu comme un accessoire de l'arroseur, et Λ5 dont la hauteur de la réserve d'eau est égale ou un peu supérieure à H. Ce récipient est relié au récipient principal (6) par un tuyau (36) tel que les sections d'embouchure à ses deux extrémités sont entièrement sous un pla horizontal situé à une hauteur petite devant H, mesurée par rapport à l surface inférieure intérieure du récipient annexe du type I et du récipien 0 principal (6). Cela peut être réalisé d'un côté comme de l'autre par u simple raccord (26) étanche du type de celui de la fig.8, ou par une attach ou un raccord (58) situé au dessus du plan de trop-plein, le tuyau ou l raccord se prolongeant jusqu'à l'endroit adéquat, ce qui ne nécessite pa d'étanchéité (comme sur la fig 23). Il peut ne pas avoir de surfac Zζ supérieure, mais on préférera en mettre une pour limiter Tevaporation. Dan ce cas, il est pourvu d'un orifice de remplissage (27) non bouchable, leque orifice est éventuellement doté d'un entonnoir (43) facilitant l remplissage.
Sur la fig.9, un récipient annexe du type I est branché à l'arroseu 30 principal.
- Un récipient annexe du type II (29), dont la réserve d'eau a un hauteur égale ou un peu supérieure à H est représenté à la fig.11. I supporte les pressions de l'amorçage sans déformation importante, et il e relié au collecteur par deux tuyaux. Le premier tuyau (11) est destiné 3Ç" laisser passer Tair. Ses deux sections d'embouchure sont placées au dess du niveau de trop-plein du récipient correspondant, éventuellement grâce des paires de raccords étanches (30) et (31) placé respectivement au dess du niveau de trop-plein du récipient annexe du type I et au dessus récipient principal (6) et se prolongeant jusqu'à l'endroit voulu. Le seco CfO tuyau (12) est comparable au tuyau (36) du récipient annexe du type I en qui concerne ses sections d'embouchure, mais il doit être placé de telle sorte qu'il se purge tout seul, quand on remplit le récipient annexe du type II ou le réservoir principal (6). En effet, un amorçage ne serait pas possible, le tuyau d'air égalisant les pressions des deux récipients. On
5 placera donc de simples paires de raccords (32) et (33) respectivement au voisinage des faces inférieures respectives du récipient annexe du tupe II et du récipient principal (6), le raccord du côté du récipient principal étant éventuellement muni d'un système permettant de le boucher, pour le cas où Ton voudrait fonctionner sans le récipient annexe.
_Λ O Ce récipient annexe du type II est éventuellemnt muni en pluslde ceux déjà cités, de raccords (34) éventuellement munis d'un système permettant de les boucher, dont l'embouchure est entièrement sous un plan horizontal situé à une hauteur petite devant H, par rapport à la surface inférieure interne. Il peut être ou non muni sur sa surface supérieure d'un orifice de remplissage
_λ S bouchable, qui permet un remplissage plus rapide que par les tuyaux (11) et (12).
Les récipients annexes du type II ont deux avantages par rapport aux récipients annexes du type I: * dans le cas où Ton ne désire pas leur relier des pots de fleurs, on peut les brancher en série. Nous
ZO n'approfondirons pas cette idée; * disposés en étoile autour de l'arroseur principal, les récipients annexes du type II peuvent être raccordés à des pots de fleurs grâce aux raccords bouchables (34). Enfin, précisons que dans le cas des récipients annexes du type II non plus, une étanchéité parfaite n'est pas indispensable au dessus du niveau de trop-plein.
Zξ Sur la fig.12, un récipient annexe du type II est branché à l'arroseur principal.
Les récipients annexes du type I ou. II peuvent avoir une surface inférieure munie de trous borgnes (63) décrits plus haut et en fig 14, ce qui facilite 1 'amorçage. "50 On peut prévoir d'empiler l'arroseur et un ou plusieurs récipients annexes du type I ou II, pour la vente et le rangement, et mettre en place un moyen d'attache. Dans ce cas:
- Les faces concernées des réservoirs ont une forme rendant l'empilement aisé, et si un objet tel qu'un entonnoir (43) gêne cet empilement, le
" réservoir en contact avec la face portant cette objet est muni d'un trou borgne (44) à l'endroit adéquat. Une tel trou borgne (44) est présenté à la fig.22.
- le moyen d'attache peut être constitué de bandes de matière souple (35) trouées et fendues en étoile autour de ces trous, et passées en force dans des ergots du type (41), disposés sur la surface latérale de chaque réservoir ou récipient.
Aux figures 10 et 13, on observe les ensembles constitués respectivement par un arroseur principal et deux récipients annexes du type I, et un arroseur principal et deux récipients annexes du type II.
On a intérêt à donner à tous les récipients décrits ici, sauf à celui que Ton place lui-même dans un autre récipient, une réserve d'eau ayant un volume maximum. Comme la hauteur utile est limitée à H, il convient donc de
-ΛO rendre la surface horizontale des réserves maximum, sur une partie la plus grande possible de la hauteur, laquelle surface est seulement limitée par les contraintes d'utilisation, de fabrication et de rangement du dispositif.
Il est important de bien connaître le niveau de remplissage des différents récipients, surtout dans le cas de ceux qui ont une réserve d'eau
AS d'une hauteur supérieure à H. Ces récipients peuvent alors être conçus de manière à avoir au moins une partie de leur surface latérale transparente sur toute la hauteur nécessaire.
Pour réaliser l'arroseur, il faut disposer d'une matière suffisamment ZO rigide pour supporter l'amorçage sans déformation, et facile à travailler (ex: soudure dans le cas ou Ton assemble deux demi-arroseurs identiques). Une telle matière risque d'être difficile à trouver, compte tenu de toutes les autres contraintes (sécurité, résistance, étanchéité des liaisons avec les tuyaux, etc.). Le système ci-dessous permet de réduire la contrainte 35" de rigidité de la matière constituant le récipient principal (6).
On propose que le centre de l'arroseur soit constitué d'un tube vertical rigide (52), lequel tube est fixé ou vissé de façon étanche au corps d l'arroseur du côté de sa surface supérieure, et y joue le rôle d'orific principal (50). Il peut porter l'éventuel pas de vis servant à la fixation d
30 raccord du tuyau d'amorçage (version bouchon ou cône externe ou intern vissé). Les deux pas de vis du tube, servant à sa fixation dans l'arroseur e à la fixation du raccord du tuyau d'amorçage, peuvent d'ailleurs être l prolongement l'un de l'autre. Le tube (52) doit également être fixé à son extrémité inférieure dans le ca
35" où l'amorçage se fait en soufflant plutôt qu'en aspirant à travers le tuya d'amorçage. La liaison peut être du type "vis-boulon", collage, o enfoncement en force de renforts du tube dans des logements (56) prévus à ce effet sur la surface inférieure de Tarroseur. Puisque le tube joue à son extrémité supérieure le rôle d'orifice principal, il est nécessaire qu'il y soit creux. Par contre, il peut être plein et d'une section faible dans sa partie inférieure.
Précisons enfin que le tube (52) doit être troué ou fendu au moins une Ç fois près de son sommet (fente (53)), dans la partie ou il est creux, afin de permettre le passage de l'air entre la cavité de l'arroseur et l'orifice principal. S'il est creux jusque dans sa partie la plus inférieure, il vaut mieux qu'il soit aussi troué ou fendu au moins une fois (fente (54)) au voisinage de sa section inférieure, afin que le volume interne du tube puisse O être utilisé pour /stocker de Teau qui pourra ensuite s'en échapper et alimenter les pots de fleurs.
Un tel tube (52), creux de haut en bas et à section constante, est décrit sur la fig 21, la liaison orifice principal-tuyau d'amorçage étant dans la version "bouchon simple externe vissé", la liaison cylindre-arroseur dans la Λ S version vissée en haut, et "enfoncement de renforts" en bas.
On peut aussi imaginer que les fabricants installent sur la face latérale de leurs bacs à plantes un raccord permettant le passage de Teau entre un tuyau branché au raccord à l'extérieur de la réserve, lequel "_10 raccord se prolonge à l'intérieur du bac de telle sorte que son embouchure soit entièrement située sous un plan se trouvant à une hauteur petite devant H, mesurée par rapport à la surface inférieure de la réserve d'eau. Ce raccord est muni d'un système permettant de le boucher, obligatoirement s'il se trouve au dessous du niveau de trop-plein, de façon facultative 2Ç sinon. Un tel raccord (18) ou (58) est décrit en fig.5, en fig 23 ou en fig 24.
Les sytèmes permettant de boucher les divers raccords ou orifices de remplissage peuvent être de simples bouchons tels que ceux décrits en fig 4.
30 Ces bouchons (19) correspondant à un orifice bouchable du type (18) sont solidaires d'une liaison souple (20) terminée par une pastille (40) trouée et fendue en étoile, qui relie le bouchon au support (42) après avoir été passée en force dans un ergot bombé (41). L'avantage de la liaison est qu'on ne perd plus les bouchons. Les ergots peuvent être moulés en même temps que
3S" le récipient principal (6), et les bouchons fabriqués séparément.
L'orifice (3) laissant passer Tair et le système permettant de le boucher peuvent être confondus en une partie de la surface du récipient principal (6) placée au dessus du niveau de trop-plein, et constituée d'une
1)0 matière laissant passer Tair très lentement. Un matériaux poreux ferait l'affaire. On pourrait considérer cet objet comme un bouchon avec une petite fuite pendant la période d'amorçage, et comme un orifice le reste du temps. Toutefois, cette idée n'est intéressante que pour quelques cas particuliers d'arroseurs, par exemple ceux pour lesquels on tient à faire l'orifice Ç" d'amorçage sous le niveau de trop-plein. Dans le cas où Ton accepte un orifice d'amorçage au dessus de ce niveau, il semble évident de le faire coincider avec l'orifice (3).
La réalisation ne pose pas de difficulté technologique particulière.
_A0 Tous les éléments sauf le lest peuvent être réalisé en matière'plastique. Le réservoir principal (6) peut être réalisé en matière plastique rigide moulée, les raccords (18) et les ergots (41) étant moulés en même temps. Les tuyaux peuvent être réalisés séparément. Les ensembles bouchon-liaison (19-20) peuvent être moulés indépendamment (cf fig 14).
Λζ Eventuellement, pour éviter d'avoir à faire une soudure, on peut imaginer que le collecteur soit composé de deux parties s'emboîtant hermétiquement Tune dans l'autre, le joint se situant au dessus du plan d trop-plein, pour plus de sécurité. Ces deux parties sont, par exemple, le faces inférieures et latérales d'une part, et la face supérieure surmonté •£0 du raccord du tuyau d'amorçage d'autre part.
Si la version de l'arroseur que Ton retient a une symétrie d révolution, ce qui est le cas de la figure 19, et à condition de placer le raccords de façon symétrique par rapport à un plan vertical, le réservoi principal peut être conçu sous la forme de deux demi-récipients absolumen 2 identiques. Le tube central peut être rajouté après soudure des deux demi arroseurs. Si le récipient principal comporte un pas de vis permettant l liaison avec le tube central, celui-ci doit être réalisé également après l soudure.
30 Ce dispositif est destiné au grand public. En effet son autonomie, s sécurité, sa simplicité d'utilisation et ses performances conviennent.
En ce qui concerne la sécurité, tout ce qu'on risque est de perdre le plantes si Ton est resté trop longtemps absent, ou de répandre quelqu litres sur le sol lors des manipulations. ζ Les performances peuvent être poussées assez loin grâce aux précautio décrites ci-dessus.

Claims

2-REVENDICATIONS
1) Dispositif autonome de distribution d'eau à un ensemble de bacs à plantes ou pots de fleurs fonctionnant selon le principe des vases communicants à niveaux égaux, caractérisé en ce qu'il comprend en combinaison, un récipient principal (6) pouvant contenir de Teau caractérisé en ce qu'il est fermé, en ce qu'il comporte un orifice ou un conduit (3) permettant le passage de Tair dont l'embouchure débouche au dessus du niveau de remplissage maximal ou niveau de trop-plein, caractérisé en ce que la distance H entre le niveau de remplissage maximal et la surface inférieure est comparable ou un peu supérieure à la hauteur entre le niveau de trop-plein et la surface inférieure des bacs à réserve d'eau (2) et des récipients du type de ceux qu'on désire arroser, et caractérisé en ce que sa rigidité est suffisante pour supporter sans modifications importantes de volume les pressions ou dépressions liées à l'amorçage, une pluralité de tuyaux (4) de raccordement aux bacs à plantes ou aux divers réservoirs annexes, caractérisée en ce que les tuyaux ou les raccords qui les prolongent débouchent au bas de la réserve d'eau du récipient principal (6) et y permettent un passage d'air ou d'eau, en ce que la section se trouvant à l'embouchure se trouve en totalité sous un plan horizontal situé à un hauteur faible devant H, mesurée à partir de la surface inférieure intérieure du récipient principal (6), en ce que le raccord entre les tuyaux et le récipient est étanche, en ce que ces tuyaux ont une rigidité suffisante pour supporter sans déformation importante la pression ou dépression de l'amorçage, en ce que leur extrémité opposée est bien adaptée à la mise en place dans les' différents récipients, avec ' en particulier une embouchure dont toute la section puisse être placée à une hauteur faible devant H, mesurée par rapport à la surface inférieure intérieure des récipients, et caractérisée en ce qu'un tuyau et les éventuels raccords qui la prolongent jusqu'aux embouchures constituent une conduite parfaitement étanche. un moyen de fixer ces tuyaux au récipient principal (6), un moyen de mise en pression ou en dépression de l'intérieur du récipient principal, un moyen d'empêcher la sortie (respectivement l'entrée) d'air du récipient principal (6) (respectivement dans le récipient) par l'orifice (3) quand on impose de la pression (respectivement de la dépression) à l'intérieur du récipient principal (6), le dispositif étant caractérisé en ce que des fuites au niveau de certaines portions de la surface du récipient principal (6), au niveau des raccords des conduites d'eau ou d'air ou au niveau des divers orifices bouchables peuvent être tolérées, pourvu que ces divers éléments se trouvent au dessus du niveau de trop-plein du récipient principal (6), et que les fuites concernent un débit faible devant le total du débit passant en début d'amorçage par les embouchures des tuyaux de raccordement disposés à leur autre extrémité dans des récipients prêts pour l'amorçage.
2) Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que la mise en pression ou en dépression du récipient principal (6) est faite par un orifice ou un conduit débouchant dans le récipient principal au dessus du niveau de trop-plein.
3) Dispositif selon la revendication 2, caractérisé en ce qu'on prévoit un volume supplémentaire (10) en dessous de l'endroit où débouche le raccord ou le conduit d'amorçage, et au dessus du niveau maximum de remplissage du récipient principal (6), ce dernier étant alors clairement identifiable, et en ce que l'orifice d'amorçage débouche au voisinage de la partie supérieure du réservoir supplémentaire (10).
4) Dispositif selon la revendication 2, selon lequel le moyen d'amorçage agit par mise en surpression ou dépression du récipient principal (6) à travers l'orifice (3), et en ce que cet orifice ne nécessite plus de moyen de le boucher.
5) Dispositif selon Tune des revendications 2 ou 4, selon laquelle l moyen d'amorçage est un tuyau d'amorçage ou de purge (5), caractérisé en c qu'il est relié de façon étanche au raccord (61), lequel tuyau permet à so extrémité libre une mise en pression et en dépression aisée du récipien principal (6) et permet ensuite l'entrée d'air dans le récipien principal (6). Il supporte sans déformation importante les surpressions e dépressions liées à l'amorçage.
6) Dipositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que la mise e pression ou en dépression du récipient principal (6) est faite à travers u orifice ou conduit débouchant sous le niveau de remplissage maximal d récipient principal (6), et en ce que cet orifice est muni d'un moye permettant de le boucher rapidement, ou d'un tuyau le prolongeant pa l'intermédiaire d'un raccord, une section duquel tuyau se trouvant o pouvant être stabil sée rapidement au dessus du niveau de trop-plein.
7) Dispositif selon Tune des revendications 1, 2, 4, 5 ou 6 caractérisé en ce que l'orifice (3) est d'une surface suffisammen importante pour permettre un remplissage aisé du récipient principal (6) l'aide d'ustensiles de ménage courants tels que cruches ou entonnoirs. Si a un tuyau d'amorçage utilisant l'orifice (3), ce tuyau est alors amovible et il est raccordé au raccord (61) par un raccord (51) solidaire du tuyau d'amorçage, lequel raccord permet le passage de Tair et bouche, éventuellement à l'aide d'un pas de vis, soit par l'extérieur soit par l'intérieur, l'orifice principal (50). Le raccord (51) a soit une forme conique, soit il s'agit d'un simple bouchon percé que traverse le tuyau d'amorçage.
8) Dispositif selon Tune des revendications 1, 2, 4, 5 ou 6, caractérisé en ce que Ton rajoute au dessus du niveau de remplissage maximum du récipient principal (6) un orifice bouchable permettant un remplissage aisé dudit récipient grâce à un ustensile courant de ménage, et un système permettant* de le boucher.
9) Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'on place un orifice au voisinage de la surface inférieure du récipient principal (6), muni d'un système permettant de le boucher.
10) Dispositif selon Tune des revendications 1 ou 9, caractérisé en ce que le récipient principal (6) est lesté, afin de donner à l'ensemble composé du lest, du récipient principal (6), de la partie immergée des tuyaux de raccordement (4) et du volume d'air ainsi délimité une densité supérieure à celle du liquide servant à l'arrosage.
11) Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que les bacs à fleurs ou récipients annexes sont reliés au collecteur par des tuyaux de raccordement (4) ayant une section plus importante dans la portion de leur longueur qui est placée à la hauteur maximale du sol quand le système est installé, sans que cette section ne s'accroisse trop et trop vite et n'empêche la purge totale de Tair lors de l'amorçage.
12) Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que les tuyaux sont munis de lest (24) du côté où ils plongent dans les bacs à plantes.
13) Dispositif selon la revendication 12, caractérisé en ce que le lest (64) est constitué d'une partie permettant de le fixer au tuyau de raccordement, d'un ou plusieurs bras dirigée approximativement dans la direction du tuyau, et éventuellement d'une pastille liée aux extrémités des bras.
14) Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il comprend un récipient annexe du type I (25) ne possédant pas forcément de surface supérieure, acceptant une hauteur d'eau un peu supérieure à H, branché au récipient principal (6) grâce à un tuyau (36) dont les deux extrémités ou les raccords étanches et fixés aux récipients qui les prolongent ont une embouchure se trouvant sous un plan situé à une distance petite devant H du fond du récipient principal et du récipient annexe du type I tout en y permettant le passage de Teau ou de Tair, lequel récipient annexe du type I est muni sur sa surface supérieure (s'il en a une) d'un orifice (27) permettant un remplissage aisé, ayant éventuellement une forme d'entonnoir (43).
15) Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il comprend un récipient annexe du type II (29), en ce qu'il est étanche, qu'il accepte une hauteur d'eau un peu supérieure à H, qu'on le branche au récipient principal (6) par l'intermédiaire d'un tuyau (11) dont les deux extrémités ou les raccords étanches qui les prolongent débouchent à l'intérieur du récipient correspondant, au dessus du niveau de trop-plein, en y permettant le passage interne de Tair, et par un tuyau (12) dont les deux extrémités ou les raccords qui les prolongent débouchent dans le récipient correspondant sous un plan situé à une distance petite devant H du fond, tout en permettant le passage de Teau, lequel récipient annexe du type II est éventuellement muni d'un orifice de remplissage muni d'un système permettant de le boucher au dessus de son niveau de remplissag maximum, et éventuellement pourvu de raccords (34) débouchant à l'intérieur, au voisinage de la surface inférieure, ces raccords étant ou non munis d systèmes permettant de les boucher, et caractérisé en ce qu'une étanchéit parfaite n'est pas indispensable au dessus de la ligne de remplissag maximum, et en ce que si des raccords étanches prolongent les tuyaux (11) o (12) d'un côté ou de l'autre, ils sont fixés au récipient correspondant.
16) Dispositif selon Tune des revendications 14 ou 15, caractérisé e ce que le récipient principal (6) et des récipients annexes du type I ou I empilés sont fixés les uns sur les autres de façon détachable. Les face concernées des réservoirs ont une forme rendant l'empilement aisé, et si u objet tel qu'un entonnoir (43) gêne cet empilement, le réservoir en contac avec la face portant cette objet est muni d'un trou borgne (44) à l'endroi adéquat.
17) Dispositif selon la revendication 16, caractérisé en ce que l réservoir supplémentaire et des récipients annexes du type I ou II empil sont maintenus solidaires par des bandes de matière souple (35) trouées fendues en étoile autour de ces trous, et passées en force dans des ergo (41), disposés sur la surface latérale de chaque réservoir ou récipient.
18) Dispositif selon Tune des revendications 1,14 ou 15, selon laquel un ou plusieurs parmi le récipient principal (6) et les différents réservoi annexes ont une réserve d'eau d'un volume maximal limité seulement p l'augmentation de la surface horizontale, cette surface devant rest compatible avec les contraintes d'utilisation, de rangement et de fabrication.
19) Dispositif selon la revendication 1 ou 14 ou 15, caractérisé en ce que la section correspondant à l'embouchure des tuyaux de raccordement (4) se trouve à l'intérieur d'un trou borgne (63) situé dans la surface inférieure intérieure du récipient principal (6).
20) Dispositif selon Tune des revendications 1 ou 14 ou 15, caractérisé en ce que le récipient principal (6) ou les réservoirs annexes du type I ou II comportent une surface latérale faite d'une matière transparente sur au moins une partie de leur circbnférence horizontale.
21) Dispositif caractérisé en ce que les bacs à plantes à réserve d'eau du commerce sont munis d'un raccord permettant le passage de Teau entre un tuyau branché de façon parfaitement étanche au raccord à l'extérieur de la réserve, lequel raccord se prolonge à l'intérieur du bac de telle sorte que son embouchure soit entièrement située sous un plan se trouvant à une hauteur petite devant H, mesurée par rapport à la surface inférieure de la réserve d'eau. Ce raccord est étanche et muni d'un système permettant de le boucher s'il est placé en dessous du niveau de trop-plein du bac.
22) Dispositif selon l'une des revendications 1,14,15 ou 21 caractérisé en ce qu'un tuyau est branché à un récipient par un simple raccord du type 18, placé à la hauteur où ledit tuyau doit déboucher.
23) Dispositif selon Tune des revendications 1 ou 14 ou 15 ou 21, selon laquelle les conduites d'eau ou d'air pénètrent dans un récipient au dessus du niveau de trop-plein.
24) Dispositif selon les revendications 9 et 22, caractérisé en ce que l'orifice placé au bas du récipient principal est identique aux raccords destinés aux tuyaux de raccordement.
25) Dispositif selon la revendication 1 caractérisé en ce que les conduits de raccordement aux pots de fleurs ou aux divers récipients annexes sont pourvus d'un système permettant de les boucher, par exemple au niveau des raccords (18) auquel cas les tuyaux sont amovibles, ou à l'extrémité libre des tuyaux de raccordement (4).
26) Dispositif selon Tune des revendications 1,6,8,9,15,21,22,23,24 ou 25 caractérisé en ce que les sytèmes permettant de boucher les divers raccords ou orifices de remplissage sont de simples bouchons, lesquels bouchons du type (19) correspondant à un orifice bouchable du type (18) sont solidaires d'une liaison souple (20) terminée par une pastille (40) trouée et fendue en étoile, qui relie le bouchon au support (42) après avoir été passée en force dans un ergot bombé (41). 27) Dispositif selon la revendication 1 caractérisé en ce que le centre du récipient principal (6) est constitué d'un tube vertical rigide (52), creux au moins dans sa partie supérieure dont le volume interne joue le rôle d'orifice principal et la surface celui de raccord du tuyau d'amorçage, et qui est muni d'une ouverture (53) au voisinage de la partie supérieure interne du récipient principal (6) et d'une ouverture facultative (54) au voisinage de la partie inférieure interne du récipient principal (6) si le tube y est creux ; le tube est fixé à la partie supérieure de l'arroseur de façon étanche, par exemple par collage et/ou par une liaison (55) du type vis-boulon, et éventuellement à la partie inférieure, par exemple par une liaison du type collage liaison vis-boulon ou passage en force de renforts solidaires du cylindre dans des logements (56) placés sur la surface intérieure inférieure de l'arroseur.
28) Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'orifice (3) est constitué d'un partie de la paroi ne laissant passer que très lentement Tair, qui peut être considérée comme un bouchon avec une petite fuite pendant la période d'amorçage, et comme un orifice d'air en régime d'arrosage.
29) Dipositif selon la revendication 23, caractérisé en ce que les tuyaux sont branchés à l'extérieur du récipient à des raccords (58) se prolongeant jusqu'à la hauteur à laquelle la conduite d'eau doit déboucher.
30) Dispositif selon l'ensemble des revendication précédentes, caractérisé en ce que tous les éléments sauf les lests sont réalisés en matière plastique.
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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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GB2250171A (en) * 1990-08-01 1992-06-03 Lee Chin Hee Plant pot
CN109220740A (zh) * 2018-09-30 2019-01-18 雷烨柯 一种通过盛水容器向植物的种植盆内自动浇水的装置及方法

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2437776A1 (fr) * 1978-10-02 1980-04-30 Chagnard Jacques Systeme de bacs a plantes avec flotteur incorpore
DE3508625A1 (de) * 1984-03-12 1985-09-12 Richard Wien Schleicher Vorrichtung zur bewaesserung von pflanzgefaessen

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2437776A1 (fr) * 1978-10-02 1980-04-30 Chagnard Jacques Systeme de bacs a plantes avec flotteur incorpore
DE3508625A1 (de) * 1984-03-12 1985-09-12 Richard Wien Schleicher Vorrichtung zur bewaesserung von pflanzgefaessen

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2250171A (en) * 1990-08-01 1992-06-03 Lee Chin Hee Plant pot
CN109220740A (zh) * 2018-09-30 2019-01-18 雷烨柯 一种通过盛水容器向植物的种植盆内自动浇水的装置及方法

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