WO2006092116A1 - Verfahren zur erhöhung der thermischen wärmekapazität für den wurzelraum und die substratoberfläche von pflanzen sowie dazu geeignete vorrichtungen - Google Patents
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Definitions
- the invention relates to a method for increasing the thermal heat capacity for the root space and the substrate surface of plants and to devices suitable for this purpose.
- Plants need light and heat as well as water and nutrients for optimum growth. Light and heat fluctuate in the rhythm of the day, which is determined either by the sun or by artificial light sources in horticultural practice.
- Too high warming of the root space in the soil can be harmful to growth in many cultures (cold-loving plants) in middle latitudes.
- the low heat capacity of the humus-rich substrate counteracts heating from the outside to low thermal inertia, and the root space is heated to unnaturally high temperatures.
- there are heat-loving plants in whose culture of plant culture, a cooling of the root zone after sunset or after switching off the artificial light sources inhibits production. Here, the cooling is stopped only to a small extent because of the low heat capacity of the soil material.
- the heat capacity of the soil is determined by high layer thicknesses and mineral components. thus increases and buffers the daily temperature fluctuations in the environment within certain limits, depending on soil moisture and mineral content by about 5 to 1OK.
- the object is achieved by the features specified in the characterizing part of claim 1. Furthermore, the object is achieved on the basis of the preamble of claims 6, 9 and 12 according to the invention with the characterizing part of claims 6, 9 and 12 specified characteristics.
- the inventive method according to claim 1 relates to the use of latent heat storage material based on phase change material for planters and / or plates on culture tables and / or the plant substrate to increase the thermal heat capacity for the root space and the substrate surface of plants.
- phase-change enthalpy at the phase transition of water is thus compared to the specific heat capacity is relatively high (The specific phase-change enthalpy of water is about 330 kJ per kg, whereas the specific heat capacity approximately 4, 19 kJ per kg and degree of temperature difference is).
- Modern latent heat storage materials or PCMs based on salt or paraffin have specially developed physical properties for a wide variety of applications and are suitable for almost all
- PCM products have been available for some time as PCM itself or in micro- or macroencapsulated form or as a composite material.
- the microcapsules contain the liquid or solid PCM and surround it with a hard shell. Water-immiscible substances, for example paraffin waxes, can be enclosed particularly well. Depending on the chain length of the molecules is such a wide range of different melting temperatures available contan n-tetra-from about -30 0 C for n-decane to about 80 0 C for. Due to their small size, the microcapsules have the advantage that they are flowable, can be used as a powder or dispersion, are easy to dose and have a good heat transfer through a high surface / volume ratio. you find
- the latent heat storage material can be used or added for example either for the planters or plates for the Kuyturtician or for the plant substrate, or in combination for the planters and / or plates for the culture tables and / or the planting substrate.
- the term "culture tables" is to be understood as meaning all apparatuses on which plants are arranged or set up for cultivation.
- Preparing agents or salt hydrates can preferably be used as latent heat storage material.
- the latent heat storage material based on the paraffins or salt hydrates is more preferred
- the particular desired melting temperature can be determined.
- a preferred range may be about 20 to 25 ° C and for cold-loving plants, this range may be about 10 to 15 ° C.
- the latent heat storage material can be used both in micro- and in macroencapsulated form.
- Latent heat storage materials based on PCM be used, such as. As powders, dispersions, granules, Balls, foils, composite panels depending on the application for the planters, plates of the culture tables and / or the plant substrate.
- microencapsulated paraffins it is also possible, for example, to use macroencapsulated acid hydrates. These are economically cheaper than the paraffins.
- capsules having a diameter of 0.1 micrometers to 10 cm is possible for the method according to the invention.
- the latent heat storage material based on PCM for example, used for the production of planters (flowerpots, flower boxes), so hollow molds are filled with the PCM, which are geometrically optimally adapted to the standard shapes of the standard used in horticulture planters to ensure the best possible heat transfer to To get a planter.
- the PCMs can be mixed with heat-conducting binders (graphite, plastics, mineral binders from building services engineering) to produce sufficient mechanical stability and thermal conductivity in order to produce these "planters"
- the heat treatment surface of the plant container according to the invention is in direct contact with the roots.
- the reusability of the planters enables a high economic benefit and a good compatibility with automated plants
- the inner pot can be removed and the PCM granules reused for further applications.
- the latent heat storage material based on PCM for example, used for the production of plates for culture tables
- PCM as already described for the planters
- heat-conducting binders to obtain sufficiently mechanically stable and heat-conducting plates.
- the plates can z. B. by the commonly used wet mats, which are used for plant irrigation, are thermally well connected to the plants arranged on them.
- Another advantage consists in the low specific weight of the plates according to the invention, since the PCM, compared to the otherwise used mineral storage materials, a transport of the movable plant containers is facilitated with the culture tables. It is also possible, the bottom surface of the culture tables with a loose bed of PCM z. B. in the form of granules and apply to this layer, the planters or the plant substrate.
- PCM for the plant substrate
- this can for example be 100% z.
- B. be used in the form of granules as a plant substrate itself or in depending on thermal requirements, the plant substrate usually used for the respective culture (eg potting soil) are added.
- the PCM is added to the substrate surface of the respective plant culture (for example in the form of granules). This layer on the substrate surface, in addition to increasing the thermal heat capacity, the surface evaporation is reduced, allowing a more uniform distribution of moisture in the plant substrate.
- the encapsulated PCM granules can be used differently colored in an advantageous embodiment of the method.
- white-colored granules are suitable for achieving a light reflection of the plant substrate, which makes better use of the light spectrum possible for the plant.
- black colored PCM granules are advantageous for storing infrared light.
- Encapsulated PCMs having a diameter in the mm to cm (for example, about 1 mm to 5 cm) diameter are preferably used. These thermally active materials remain in the root space of the plant. With a sufficient size of, for example, 1 to 5 cm diameter of the encapsulated PCM, recovery and reuse is feasible. Here you can work with common recycling techniques (eg sieving, leaching). For this purpose, the specific density of the encapsulated PCM can be adjusted so that they sink or float particularly easily depending on the recycling technique.
- the invention further relates to planters, plates for culture tables and plant substrates, which are suitable for the method described above.
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Abstract
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Erhöhung der thermischen Wärmekapazität für den Wurzelraum und die Substratoberfläche von Pflanzen, wobei das Latentwärmespeichermaterial auf Basis von Phasenwechselmaterial für Pflanzgefäße, Platten auf Kulturtischen und/oder das Pflanzsubstrat eingesetzt oder zugesetzt wird.
Description
B e s c h r e i b u n g
Verfahren zur Erhöhung der thermischen Wärmekapazität für den Wurzelraum und die Substratoberfläche von
Pflanzen sowie dazu geeignete Vorrichtungen
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Erhöhung der thermischen Wärmekapazität für den Wurzelraum und die Substratoberfläche von Pflanzen sowie dazu geeignete Vorrichtungen .
Pflanzen brauchen zum optimalen Wachstum Licht und Wärme sowie Wasser und Nährstoffe. Licht und Wärme schwanken im Tagesrhythmus, der entweder von der Sonne oder von Kunstlichtquellen in der gartenbaulichen Praxis vorgegeben wird.
Eine zu hohe Erwärmung des Wurzelraums im Boden kann bei vielen Kulturen (Kälte liebende Pflanzen) in mittleren Breiten wachstumsschädlich sein. Die geringe Wärmekapazität des humosen Substrats setzt der Erwärmung von außen zu wenig thermische Trägheit entgegen, und der Wurzelraum wird auf unnatürlich hohe Temperaturen erhitzt. Umgekehrt gibt es Wärme liebende Pflanzen, bei deren pflanzenbaulicher Kultur ein Auskühlen des Wurzelraums nach Sonnenuntergang bzw. nach Abschalten der Kunstlichtquellen produktionshemmend wirkt. Hier wird das Auskühlen wegen der geringen Wärmekapazität des Bodenmaterials nur in geringem Maße aufgehalten.
In der Natur wird die Wärmekapazität des Bodens durch hohe Schichtdicken und durch mineralische Anteile er-
höht und puffert somit die täglichen Temperaturschwankungen in der Umgebung innerhalb gewisser Grenzen, je nach Bodenfeuchte und Mineralanteil um ca. 5 bis 1OK ab.
Die Vergrößerung des Bodenvolumens über die für die Durchwurzelung notwendigen Dimensionen hinaus ist im Produktionsgartenbau jedoch unwirtschaftlich. Eine Addition mineralischer Komponenten wie Sand oder Kies ist ebenfalls unwirtschaftlich.
Es ist daher Aufgabe der Erfindung, ein wirtschaftliches und einfach zu handhabendes Verfahren zur Erhöhung der thermischen Wärmekapazität für den Wurzelraum von Pflanzen und deren Substratoberfläche bei der gartenbaulichen Nutzung zu schaffen. Es ist weiterhin Aufgabe der Erfindung, Vorrichtungen bereit zu stellen, mit denen eine wirtschaftliche und einfach zu handhabende Erhöhung der thermischen Wärmekapazität für den Wurzel- räum von Pflanzen und deren Substratoberfläche bei der gartenbaulichen Nutzung erreicht werden kann.
Ausgehend vom Oberbegriff des Anspruchs 1 wird die Aufgabe erfindungsgemäß gelöst mit den im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 angegebenen Merkmalen. Weiterhin wird die Aufgabe ausgehend vom Oberbegriff der Ansprüche 6, 9 und 12 erfindungsgemäß gelöst mit den im kenn- zeichnenden Teil der Ansprüche 6, 9 und 12 angegebenen Merkmalen.
In überraschender Weise hat sich gezeigt, dass durch die Verwendung von Latentwärmespeichermaterialien auf Basis von Phasenwechselmaterial für Pflanzgefäße
und/oder für Platten von Kulturtischen und/oder direkt im Pflanzsubstrat oder als Pflanzsubstrat selbst, eine Erhöhung der thermischen Wärmekapazität, gegenüber der thermischen Wärmekapazität, die in den üblicherweise in der gartenbaulichen Nutzung verwendeten Pflanzsubstraten und Pflanzgefäßen vorherrscht, im Wurzelraum und an der Substratoberfläche von Pflanzen möglich wird und dadurch positive Effekte auf die Pflanzenentwicklung bewirkt werden.
Das erfindungsgemäße Verfahren gemäß Anspruch 1 betrifft die Verwendung von Latentwärmespeichermaterial auf Basis von Phasenwechselmaterial für Pflanzgefäße und/oder Platten auf Kulturtischen und/oder das Pflanz- Substrat zur Erhöhung der thermischen Wärmekapazität für den Wurzelraum und die Substratoberfläche von Pflanzen.
Latentwärmespeichermaterialien (LWS) - auch PCM genannt (Phase-change-material = Phasenwechselmaterial) - spei- ehern thermische Energie latent (= verborgen) durch die
Änderung des Aggregatzustands des Speichermediums. Beim Aufladen kommerzieller Latentwärmespeicher werden meist spezielle Salze oder Paraffine als Speichermedium geschmolzen, die dabei sehr viel Wärmeenergie aufnehmen (Schmelzwärme) , welche sie beim Erstarren wieder abgeben können (Entladen) . Der Vorteil dieser Wärmespeichertechnik beruht hauptsächlich darauf, in einem (je nach Material) genau festgelegten Schmelztemperaturbereich möglichst viel Wärmeenergie in möglichst wenig Masse zu speichern. So wird beispielsweise beim Schmelzen von Eis (0 0C) zu Wasser (0 0C) ungefähr soviel Schmelzwärme benötigt, wie beim Erwärmen derselben Men-
ge Wasser von 0 0C auf 80 0C. Die Phasenumwandlungs- enthalpie beim Phasenübergang von Wasser ist also im Vergleich zur spezifischen Wärmekapazität relativ hoch (Die spezifische Phasenumwandlungsenthalpie von Wasser ist ca. 330 kJ pro kg, wogegen die spezifische Wärmekapazität ca. 4,19 kJ pro kg und Grad Temperaturunterschied ist) . Moderne Latentwärmespeichermaterialien oder auch PCM auf Salz- oder Paraffinbasis haben für verschiedenste Anwendungsbereiche speziell entwickelte physikalische Eigenschaften und sind für nahezu alle
Temperaturbereiche erhältlich. PCM Produkte stehen seit einiger Zeit als PCM selbst oder in mikro- oder makro- verkapselter Form oder als Verbundmaterial zur Verfügung. Die Mikrokapseln enthalten das flüssige oder fes- te PCM und umschließen es mit einer harten Schale. Besonders gut können mit Wasser nicht mischbare Stoffe, zum Beispiel Paraffinwachse, eingeschlossen werden. Abhängig von der Kettenlänge der Moleküle ist so ein großer Bereich von unterschiedlichen Schmelztemperaturen verfügbar, von etwa -300C für n-Decan bis etwa 800C für n-Tetra-contan. Aufgrund ihrer geringen Größe haben die Mikrokapseln den Vorteil, dass sie fließfähig sind, als Pulver oder Dispersion einsetzbar sind, gut dosierbar sind und einen guten Wärmeübergang durch ein hohes Oberfläche/Volumen-Verhältnis aufweisen. Sie finden
Einsatz in Warmhalteplatten für die Gastronomie, in Latentwärmespeichern für Kraftfahrzeuge, in denen überschüssige Motorwärme abgespeichert wird, um sie beim Kaltstart wieder frei zu setzen, oder auch in der Hei- zungs- und Bauindustrie als Wärme speichernde Materialien. (BINE Informationsdienst, Themeninfo IV/02; Fachinformationszentrum Karlsruhe, Büro Bonn)
Um eine Erhöhung der thermischen Wärmekapazität für den Wurzelraum und die Substratoberfläche zu erreichen, kann das Latentwärmespeichermaterial beispielsweise entweder für die Pflanzgefäße oder Platten für die KuI- turtische oder für das Pflanzsubstrat eingesetzt oder zugesetzt werden, oder aber in Kombination für die Pflanzgefäße und/oder Platten für die Kulturtische und/oder das Pflanzsubstrat. Unter dem Begriff „Kulturtische" sollen im Rahmen der vorliegenden Erfindung al- Ie Vorrichtungen verstanden werden, auf denen Pflanzen zur Kultivierung angeordnet oder aufgestellt werden. Als Latentwärmespeichermaterial können vorzugsweise Paraffine oder Salzhydrate eingesetzt werden. Das Latentwärmespeichermaterial auf Basis der Paraffine oder Salzhydrate weist in bevorzugter Weise einen Schmelztemperaturbereich auf, der dem thermischen Bedarf der jeweils zu kultivierenden Pflanze entspricht und bei ca. 00C bis 300C liegen kann. Je nach Kettenlänge der Paraffine bzw. Art der Salze und deren Hydratisierungs- form kann der jeweils gewünschte Schmelztemperaturbe- reich ausgewählt werden. Bei Wärme liebenden Pflanzen kann ein bevorzugter Bereich bei ca. 20 bis 25°C liegen und bei Kälte liebenden Pflanzen kann dieser Bereich bei ca. 10 bis 15°C liegen. Im Allgemeinen können hin- sichtlich des Paraffins bzw. der Salzhydrate alle im Stand der Technik bekannten Arten zum Einsatz kommen. Das Latentwärmespeichermaterial kann sowohl in mikro- als auch in makroverkapselter Form eingesetzt werden. Hier können alle bisher im Stand der Technik bekannten kommerziell erhältlichen Formen der konfektionierten
Latentwärmespeichermaterialien auf Basis von PCM eingesetzt werden, wie z. B. Pulver, Dispersionen, Granulat,
Kugeln, Folien, Verbundplatten je nach Einsatzgebiet für die Pflanzgefäße, Platten der Kulturtische und/oder das Pflanzsubstrat. Neben den mikroverkapselten Paraffinen können beispielsweise auch makroverkapselte SaIz- hydrate eingesetzt werden. Diese sind gegenüber den Paraffinen wirtschaftlich günstiger. Für das erfindungs- gemäße Verfahren ist beispielsweise ein Einsatz von Kapseln mit einem Durchmesser von 0,1 Mikrometer bis 10 cm möglich. Wird das Latentwärmespeichermaterial auf Basis des PCM beispielsweise zur Herstellung von Pflanzgefäßen (Blumentöpfe, Blumenkästen) verwendet, so werden beispielsweise Hohlformen mit dem PCM gefüllt, die geometrisch an die Standardformen der üblicherweise im Gartenbau verwendeten genormten Pflanzgefäße optimal angepasst werden, um einen möglichst guten Wärmeübergang zum Pflanzgefäß zu erhalten. Die PCM können zur Herstellung dieser „Übertöpfe" mit Wärme leitenden Bindemitteln (Graphit, Kunststoffe, mineralische Bindemittel aus der Gebäudetechnik) vermischt werden, um eine ausreichende mechanische Stabilität und Wärmeleitfähigkeit zu erreichen. Der Temperiereffekt im Wurzelraum der Pflanzen ist besonders effektiv, da die meisten Pflanzen ihre Wurzeln verstärkt an der Innenseite der Außenwand der Pflanzgefäße ausbilden. Dort ist der Temperiereffekt am größten, weil die Wärmespeicheroberfläche des erfindungsgemäßen Pflanzgefäßes unmittelbar mit den Wurzeln in Kontakt steht. Die Wiederverwendbarkeit der Übertöpfe ermöglicht einen hohen wirtschaftlichen Nutzen und eine gute Kompatibilität mit automatisierten Pflanzen- anbausystemen. Es ist jedoch ebenfalls möglich, einen bereits bepflanzten Blumentopf mit einem zweiten große-
ren Blumentopf zu umgeben und den Zwischenraum dieser beiden Töpfe mit PCM z. B. in Form von Granulat als lose Schüttung zu füllen. Beim Verkauf der Pflanze kann der innere Topf herausgenommen werden und das PCM- Granulat für weitere Anwendungen wieder benutzt werden.
Wird das Latentwärmespeichermaterial auf Basis des PCM beispielsweise zur Herstellung von Platten für Kulturtische verwendet, so können die PCM, wie schon für die Pflanzgefäße beschrieben, mit Wärme leitenden Bindemitteln vermischt werden, um ausreichend mechanisch stabile und Wärme leitende Platten zu erhalten. Diese können dann beispielsweise auf die Kulturtische aufgelegt werden, so dass die Pflanzgefäße oder das Bodensubstrat direkt auf die Platten aufgebracht werden können. Die Platten können z. B. durch die üblicherweise verwendeten feuchten Fliesmatten, die zur Pflanzenbewässerung eingesetzt werden, thermisch gut mit den auf ihnen angeordneten Pflanzen verbunden werden. Ein weiterer Vor- teil besteht in dem geringen spezifischen Gewicht der erfindungsgemäßen Platten, da durch das PCM, gegenüber den sonst verwendeten mineralischen Speichermaterialien, ein Transport der beweglichen Pflanz-Container mit den Kulturtischen erleichtert wird. Es ist ebenso möglich, die Bodenfläche der Kulturtische mit einer losen Schüttung von PCM z. B. in Form von Granulat zu versehen und auf diese Schicht die Pflanzgefäße oder das Pflanzsubstrat aufzubringen.
Bei Verwendung von PCM für das Pflanzsubstrat kann dieses beispielsweise zu 100% z. B. in Form von Granulat als Pflanzsubstrat selbst eingesetzt werden oder in be-
liebigen Mengen, je nach wärmetechnischen Anforderungen, dem üblicherweise für die jeweilige Kultur verwendeten Pflanzsubstrat (z.B. Blumenerde) zugesetzt werden. In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung des Verfahrens wird auf die Substratoberfläche der jeweiligen Pflanzkultur das PCM zugesetzt (z. B. in Form von Granulat) . Durch diese Schicht auf der Substratoberfläche wird zusätzlich zur Erhöhung der thermischen Wärmekapazität die Oberflächenverdunstung reduziert und so eine gleichmäßigere Feuchteverteilung im Pflanzsubstrat ermöglicht. Das verkapselte PCM Granulat kann in einer vorteilhaften Ausgestaltung des Verfahrens unterschiedlich gefärbt eingesetzt werden. So eignet sich beispielsweise weiß eingefärbtes Granulat dazu, eine Lichtreflektion des Pflanzsubstrates zu erreichen, wodurch eine bessere Ausnutzung des Lichtspektrums für die Pflanze möglich wird. Schwarz gefärbtes PCM Granulat ist beispielsweise vorteilhaft, um Infrarotlicht zu speichern. Es werden bevorzugt verkapselte PCM mit einem Durchmesser im mm- bis cm- (z. B. ca. 1 mm bis 5 cm) Bereich verwendet. Diese thermisch aktiven Materialien verbleiben im Wurzelraum der Pflanze. Bei einer ausreichenden Größe von beispielsweise 1 bis 5 cm Durchmesser der verkapselten PCM, ist eine Wiedergewinnung und erneute Verwendung realisierbar. Hier kann mit gängigen Recycling-Techniken gearbeitet werden (z. B. Sieben, Ausschlämmen) . Dazu kann die spezifische Dichte der verkapselten PCM so eingestellt werden, dass sie je nach Recycling-Technik besonders leicht absinken oder aufschwimmen. Es ist weiterhin möglich, die verkapselten PCM mit magnetischen Materialien (wie z. B. Eisen, Ko-
balt, Nickel) zu versetzen, so dass eine einfache Abtrennung im Magnetfeld zur Rückgewinnung ermöglicht wird. In einer weiteren vorteilhaften Ausführung des Verfahrens können den eingesetzten verkapselten PCM Düngesubstanzen zugesetzt werden, die dann an das Pflanzsubstrat wieder abgegeben werden.
Vorteilhafte Weiterbildungen sind in den Unteransprüchen angegeben.
Die Erfindung betrifft weiterhin Pflanzgefäße, Platten für Kulturtische und Pflanzsubstrate, die für das oben beschriebene Verfahren geeignet sind.
Claims
1. Verfahren zur Erhöhung der thermischen Wärmekapazität für den Wurzelraum und die Substratoberfläche von Pflanzen, dadurch gekennzeichnet, dass Latentwärmespeichermaterial auf Basis von Pha- senwechselmaterial für Pflanzgefäße und/oder Platten auf Kulturtischen und/oder das Pflanzsubstrat eingesetzt oder zugesetzt wird.
2. Verfahren nach Anspruch I7 dadurch gekennzeichnet, dass Latentwärmespeichermaterial auf Basis von Paraffin oder Salzhydraten eingesetzt wird.
3. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Latentwärmespeichermaterial mikro- oder makroverkapselt eingesetzt wird.
4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass Latentwärmespeichermaterial mit einer Schmelz- temperaturbereich eingesetzt wird, der dem thermischen Bedarf der jeweiligen Pflanze angepasst ist.
5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass Latentwärmespeichermaterial mit einem Schmelz- temperaturbereich von 0° bis 3O0C eingesetzt wird.
6. Pflanzgefäß bestehend aus einem Latentwärmespeichermaterial auf Basis eines Phasenwechselmateri- als, wie insbesondere Paraffin oder Salzhydrat.
7. Pflanzgefäß nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass das Latentwärmespeichermaterial mikro- oder makroverkapselt ist .
8. Pflanzgefäß nach einem der Ansprüche 6 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass das Latentwärmespeichermaterial einen Schmelztemperaturbereich aufweist, der dem thermischen Bedarf der jeweiligen Pflanze angepasst ist.
9. Platten für Kulturtische bestehend aus einem Latentwärmespeichermaterial auf Basis eines Phasen- Wechselmaterials, wie insbesondere Paraffin oder Salzhydrate .
10. Platten nach Anspruch 9 dadurch gekennzeichnet, dass das Latentwärmespeichermaterial mikro- oder makroverkapselt ist.
11. Platten nach einem der Ansprüche 9 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass das Latentwärmespeichermaterial einen Schmelztemperaturbereich aufweist, der dem thermischen Be- darf der jeweiligen Pflanze angepasst ist.
12. Pflanzsubstrat enthaltend oder bestehend aus Latentwärmespeichermaterial auf Basis eines Phasen- Wechselmaterials, wie insbesondere Paraffin oder Salzhydrat .
13. Pflanzsubstrat nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass das Latentwärmespeichermaterial mikro- oder makroverkapselt ist .
14. Pflanzsubstrat nach einem der Ansprüche 12 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass das Latentwärmespeichermaterial einen Schmelz- temperaturbereich aufweist, der dem thermischen Bedarf der jeweiligen Pflanze angepasst ist.
15. Pflanzsubstrat nach einem der Ansprüche 12 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass das Latentwärmespeichermaterial magnetische Materialien enthält.
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