WO2009095561A2 - Mur végétal - Google Patents

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WO2009095561A2
WO2009095561A2 PCT/FR2008/001595 FR2008001595W WO2009095561A2 WO 2009095561 A2 WO2009095561 A2 WO 2009095561A2 FR 2008001595 W FR2008001595 W FR 2008001595W WO 2009095561 A2 WO2009095561 A2 WO 2009095561A2
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agro
block
foam
module
organic material
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WO2009095561A3 (fr
Inventor
Pierre André Robert KERVENKA
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Kervenka Pierre Andre Robert
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Publication of WO2009095561A3 publication Critical patent/WO2009095561A3/fr

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    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01GHORTICULTURE; CULTIVATION OF VEGETABLES, FLOWERS, RICE, FRUIT, VINES, HOPS OR SEAWEED; FORESTRY; WATERING
    • A01G9/00Cultivation in receptacles, forcing-frames or greenhouses; Edging for beds, lawn or the like
    • A01G9/02Receptacles, e.g. flower-pots or boxes; Glasses for cultivating flowers
    • A01G9/022Pots for vertical horticulture
    • A01G9/025Containers and elements for greening walls
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P60/00Technologies relating to agriculture, livestock or agroalimentary industries
    • Y02P60/20Reduction of greenhouse gas [GHG] emissions in agriculture, e.g. CO2

Definitions

  • the invention relates to a module for a plant wall, the plant wall comprising at least two modules according to the invention and a method for manufacturing the module for a plant wall according to the invention.
  • an anti-noise screen is constructed using prefabricated concrete hollow elements, of particular shape, self-locking.
  • a partition such as a wall, of a desired height and length, can be constructed.
  • the different prefabricated concrete elements are placed on top of one another. After this first step, the interior of the hollow elements is filled with earth. Once the earth is added inside the hollow elements, plants are planted in order to obtain the vegetalizable anti-noise screen.
  • the screen according to FR2637626 is used mainly along roads, motorways and railways whose noise level, generated by traffic, causes nuisance to residents.
  • a first drawback related to the use of the screen according to FR2637626 resides in the fact that the screen must be constructed using concrete elements. This means that the transport of the different elements is difficult and cumbersome because the different elements are relatively heavy.
  • the user after placing the various precast concrete elements, the user must take measurements, using metal anchors to fix the position of the elements on each other, thus ensuring secure use of the screen.
  • Another disadvantage of the solution according to the prior art lies in the fact that the hollow elements are filled with earth. This means that the screen, according to the prior art, must be regularly fed with water to prevent the earth, especially at the top of the screen, from dries too quickly and the plants do not die. More particularly if the screen, according to the prior art, is used to protect a source of noise of a certain length, this aspect can be very troublesome.
  • an object of the present invention is to provide a vertical construction, which can be used as a separation, but also serve as a support for growing plants, which will be less bulky and lighter than the solution according to the prior art.
  • the construction according to the invention can also serve to isolate noise.
  • the invention also aims to provide food plants, and this more adequately than the solution according to the prior art.
  • a first object according to the invention is a module for a plant wall, comprising a first and a second flat element and a filling maintained between the two flat elements, wherein the filling comprises a suitable material.
  • the filling comprises at least two blocks provided with a core of organic material wrapped by an agro-foam layer, wherein the space between the blocks and the first and second flat members are filled with agro-foam.
  • the module according to the invention can be used to build a plant wall by using several modules next to each other.
  • the module according to the invention comprises two flat elements in which the interior of the element is filled with at least one block comprising an organic material and agro-foam. Plants can be planted with their roots in the organic material. The presence of agro-foam around this organic material increases the ability of this organic material to retain water. In addition, the agro-foam is able to let the roots pass. This means that the interior of the element according to the invention can be used for plants that grow their roots. The agro-moss is also a source of food for plants.
  • “Flat elements” reference is made to a screen or any other element adapted to maintain a filling designed and used to grow plants. It should be understood that such a “flat element” is provided with openings allowing the plants to pass. This means that the plants are exposed on the outside of one side of the flat element and the roots grow in the filling towards the other side of the flat element.
  • screen With the screen, reference is made to a sheet, board or other material that can be flexible and strong enough to create a recess. This embedding can then be filled either with agro foam or using a material for fixing blocks between two screens, in a predefined position. Such a substance may be composed of foam or even concrete, for example.
  • Agro-foam is a resin foam made from urea and formaldehyde. This product was developed by the German company B.A.S.F.
  • white foam density between 12 and 30 kg / m3, open-cell structure for absorbing liquids, water-holding capacity between 50 and 70% by volume, high water absorption rate: 25% by volume, instantly, during the first humidification, up to 45% by volume within five days and up to 50% by volume within 10 days. Its re-humidification, even after complete drying, takes place in a few minutes.
  • the block comprises a core of organic material, provided with a first felt envelope, the assembly itself being wrapped with an agro-foam layer.
  • the block or all blocks are connected to a system comprising pipes or tubes for conducting water from one end of the element to the block or all the blocks.
  • the system comprising pipes or tubes for guiding the water towards the different blocks inside the element according to the invention, provides an additional possibility of feeding the various plants planted in the organic material present in the blocks. .
  • the water can be transported to the organic material very efficiently.
  • the flat element comprises a braided structure.
  • An advantage of this structure lies in the fact that the space between two parts of this braided structure leaves enough room for passing plants.
  • the module is provided with connection means for connecting a first module next to a second module.
  • connection means for connecting different modules to each other to perform a separation of a certain length.
  • the module according to the invention forms a part for a modular system making it possible to create a separation of a preferred length.
  • a second object according to the invention relates to a plant block, adapted for use in the module according to the invention in which the block comprises a core of organic material, provided with a first felt envelope, the whole being itself 0 wrapped with a layer of agro-foam.
  • a third object according to the invention relates to a plant wall comprising a plurality of elements.
  • a fourth object according to the invention relates to a method comprising the steps of:
  • the structure is itself filled with a suitable material.
  • This material may be composed of a conventional foam or concrete. In this case, the craftsman retains 0 an unlimited freedom to create constructions.
  • the craftsman can ensure that the connection between the plant block inside the building and the outside of the building itself is effective. This is to facilitate the introduction of plants into the plant block, inside the structure.
  • the method according to the invention comprises the step of filling the space between the first and the second screen with agro-foam.
  • the technical result is to obtain the entire interior of the structure filled with agro-foam.
  • the agro-foam, added inside the structure to fix the different blocks in a predefined position, has the advantage of feeding and letting the roots of the different plants planted in the different plant blocks grow.
  • the method comprises the step of:
  • FIG. 1 shows the production of a block, used as a filling for the module according to the invention
  • FIG. 2 shows, in a second view, the production of a block according to FIG. 1,
  • FIG. 3 shows an agro-foam block prepared using the process shown in FIGS. 1 and 2,
  • FIG. 4 shows the block according to FIG. 3 in section, showing the core of organic material inside the block
  • FIG. 5 shows a recess in which several blocks are present
  • FIG. 6 shows the frame and the blocks according to FIG.
  • FIG. 7 shows the assembly of a module according to the invention, in which two flat elements are used to cover the blocks included in the recess according to FIGS. 5 and 6 and
  • FIG. 8 shows a module according to the invention, in which the module is used to grow plants.
  • Figure 1 shows a housing 1 in which a roof element is placed using a first pipe 3 and a second pipe 4. Using the two pipes 3 and 4, the element 2 is
  • the element 2 comprises an envelope of a suitable material, such as felt filled, in its interior, an organic material, such as earth.
  • the pipe 3 remains connected to the element 2 after the production of a block.
  • Element 3 is part, as explained below, of the irrigation system of the final block.
  • Element 4 may also be part of this irrigation system or may, after block production, be
  • the space located inside the housing 1, around the element 2 can be filled with agro-foam.
  • This agro-foam is injected into the housing 1 after a cover 5 is installed on the housing 1, as shown in FIG. 2, to prevent the agro-foam from leaving the interior space of the housing 1.
  • the agro-foam may be injected inside the casing 1 with the aid of the hole 6 inside the lid 5.
  • the agro-foam can solidify inside the casing 1. Once the block has been made, the block 5 of agro-foam, comprising in its interior the element 2, it is provided with either a pipe 3 or several pipes 3, 4 and can be released from the housing 1.
  • Block 10 obtained by means of the process described with reference to FIGS. 1 and 2, is shown in FIG. 3.
  • Block 10 comprises, in its exterior, agglomerator 11. Pipes 3 and 40 are clearly visible.
  • the block 10 is thus shown, in section, in FIG. 4.
  • the element 2 comprising an envelope 12 and the organic material 13 is clearly visible.
  • several blocks 10 are initially placed in a structure comprising a frame 20. Inside this frame, several vertical and / or horizontal elements 22 may be provided. 5 to keep in place the various elements 10.
  • the frame 20, comprising in its interior the various blocks 10, is also shown in Figure 6.
  • Figure 6 clearly shows the various pipes 30, 40 forming a connection between the different blocks .
  • the hoses 30 or 40 may be used to bake
  • the pipes 30 and 40 are connected through a connection 50 adapted to be connected to a water source.
  • a water source When said water source is connected to the connection 50, water, possibly under pressure, can be injected into the different blocks 10 using the pipes 30 and 40. In this way, efficient irrigation is ensured for all the blocks 10.
  • FIG 7 the assembly of a module according to the invention is shown.
  • the frame 20 is shown with, in its interior, the different blocks 10.
  • the two sides of the frame 20 are covered with a sheet 61 and 62.
  • flat elements 71 and 72 are connected to the frame 20.
  • a module comprising, in its interior, the frame 20 which itself comprises, in its interior, the different blocks 10.
  • the sheets 61 and 62 are provided to allow to inject a surplus of agro-foam inside the module in order to fill the space between the different blocks 10.
  • FIG. 7 an embodiment is shown in which the flat members 71 and 72 have a braided structure. Reference is made to flat elements 71 and 72. Between two ends 81 and 82, horizontal elements 83 are braided around two vertical elements 84 and 85. FIG. 7 clearly shows the space created between two horizontal elements 83 which are one next to the other. The different spaces between the horizontal elements 83 are large enough to let plants pass.
  • the module obtained with the assembly according to FIG. 7 is shown in FIG. 8.
  • the module 90 is shown with, on its outside, the various plants 100. The plants are placed on the module 90 so that their roots are in contact with the organic material forming the core of the blocks 10 (see Figure 4). The roots have complete freedom to push and move inside the module 90.
  • the interior of the module 90 is completely filled with agro-foam, which foam has the advantage of allowing the roots to pass.
  • the plants 100 may be present on both sides of the module 90.
  • the different plants 100 may be installed on the module 90, taking into account the exposure of the module relative to the sun. On one side of module 90, plants needing permanent exposure to the sun can be
  • the various plants 100 may be flowers, vegetables or any other plant that can be installed in a traditional container.
  • the food of the plants 100 is, initially, provided by the organic material present in the various blocks 10.
  • the agro-foam present inside the module also provides the plants with an alternative nutrition.
  • the water can be supplied through the connection 50 on the module 90.
  • the module 90 as shown in FIG. 8, can be used alone or in combination with other modules for, together, formed a plant wall.
  • connection means can be provided next to each other.
  • An important advantage of the module 90 according to the invention lies in the fact that the module is relatively light in itself.
  • the different elements used can be relatively thin and light.
  • the agro-foam has a weight of about 12kgs / m3 to 30kgs / m3.
  • the final weight of the module 90 depends on the flat elements used to cover the different agricultural blocks.
  • the module 90 By virtue of the relatively limited weight of the module 90, it can be used for the construction of temporary plant walls. This can be the case if the module 90 is used to create a wall in a place located, for example, in the city center, in a place where work is done. According to the prior art, such a place is typically separated using fences. Thanks to the module according to the invention, the separation is embellished and, therefore, more pleasant to look at.
  • the use of agro-foam has several important advantages.
  • One of them is that the agro-foam is especially well adapted to hold water.
  • the module 90 can be irrigated relatively simply.
  • the module according to Figure 8 requires, depending on local circumstances, a monthly irrigation.
  • the modules 90 require little maintenance, so they are perfectly suited for the creation of long separation. They are perfectly well suited to be used as a screen beside a railway or a highway.
  • the modules 90 can also be used, advantageously, around the houses. They can be used as walls around a garden or to gain space.
  • the surface of the module 90 having two faces usable for plants, only one of these elements 90 can allow the creation of a vegetable garden.

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Environmental Sciences (AREA)
  • Cultivation Receptacles Or Flower-Pots, Or Pots For Seedlings (AREA)
  • Cultivation Of Plants (AREA)

Abstract

L'invention concerne un module pour un mur végétal, comprenant un premier et un deuxième élément plat ainsi qu'un remplissage maintenu entre les deux éléments plats, dans lequel le remplissage comprend un matériau adapté pour recevoir et alimenter des végétaux, caractérisé en ce que le remplissage comprend au moins un bloc pourvu d'un noyau de matériau organique enveloppé par une couche d'agro mousse.

Description

Mur végétal
L'invention concerne un module pour un mur végétal, ce mur végétal comprenant au moins deux modules selon l'invention et un procédé permettant de fabriquer le module pour un mur végétal selon l'invention.
Dans l'art antérieur, plusieurs solutions sont présentées pour fabriquer des constructions verticales qui forment, dans un premier temps, une séparation telle qu'un mur, et qui sont adaptés pour recevoir des végétaux. Une telle construction verticale est divulguée dans la demande de brevet français FR2637626. Selon ce document, un écran anti-bruits est construit, à l'aide d'éléments creux en béton préfabriqué, de forme particulière, autobloquants.
En utilisant les éléments creux en béton préfabriqué, une séparation telle qu'un mur, d'une hauteur et d'une longueur souhaitée, peut être construite.
Selon FR2637626, les différents éléments préfabriqués en béton sont placés les uns sur les autres. Après cette première étape, l'intérieur des éléments creux est rempli à l'aide de terre. Une fois que la terre est ajoutée à l'intérieur des éléments creux, des végétaux sont plantés afin d'obtenir l'écran anti-bruits végétalisable.
L'écran selon FR2637626 est utilisé principalement le long des routes, autoroutes et voies ferrées dont le niveau sonore, généré par la circulation, occasionnent des nuisances auprès des riverains.
Un premier inconvénient lié à l'utilisation de l'écran selon FR2637626 réside dans le fait que l'écran doit être construit à l'aide d'éléments en béton. Cela signifie que le transport des différents éléments est difficile et encombrant car les différents éléments sont relativement lourds.
Ensuite, après la mise en place des différents éléments en béton préfabriqués, l'utilisateur doit prendre des mesures, en utilisant des ancrages métalliques afin de fixer la position des éléments les uns sur les autres, assurant ainsi une utilisation sécurisée de l'écran. Un autre inconvénient de la solution selon l'art antérieur réside dans le fait que les éléments creux sont remplis avec de la terre. Cela signifie que l'écran, selon l'art antérieur, doit être régulièrement nourri avec de l'eau pour éviter que la terre, spécialement en haut de l'écran, ne se dessèche trop rapidement et que les végétaux ne meurent. Plus particulièrement si l'écran, selon l'art antérieur, est utilisé pour protéger une source de bruit, d'une certaine longueur, cet aspect peut se révéler très gênant.
En vertu des observations ci-dessus, un but de la présente invention est de pourvoir à une construction verticale, pouvant être utilisée comme une séparation, mais également servir de support pour faire pousser des végétaux, qui sera moins encombrant et moins lourd que la solution selon l'art antérieur. La construction selon l'invention peut également servir à isoler du bruit.
L'invention a également pour but de fournir de la nourriture aux végétaux, et ce de façon plus adéquate que la solution selon l'art antérieur.
C'est la raison pour laquelle un premier objet selon l'invention est un module pour un mur végétal, comprenant un premier et un deuxième élément plat ainsi qu'un remplissage maintenu entre les deux éléments plats, dans lequel le remplissage comprend un matériau adapté pour recevoir et alimenter des végétaux, dans lequel le remplissage comprend au moins deux blocs pourvus d'un noyau de matériau organique enveloppé par une couche d'agro mousse, dans laquelle l'espace entre les blocs et le premier et le deuxième élément plat sont remplis à l'aide d'agro-mousse. Le module selon l'invention peut être utilisé pour construire un mur végétal en utilisant plusieurs modules les uns à côté des autres.
Le module selon l'invention comprend deux éléments plats dans lesquels l'intérieur de l'élément est rempli avec au moins un bloc comprenant un matériau organique et d'agro-mousse. Les végétaux peuvent être plantés avec leurs racines dans le matériau organique. La présence d'agro-mousse autour de ce matériau organique augmente la capacité de ce matériau organique à retenir l'eau. De plus, l'agro-mousse est capable de laisser passer les racines. Cela signifie que l'intérieur de l'élément selon l'invention peut être utilisé pour des plantes laissant pousser leurs racines. L'agro-mousse est aussi une source de nourriture pour les végétaux.
La combinaison de deux éléments plats à l'extérieur, remplis d'agro-mousse à l'intérieur, fournit une construction « sandwich » avec tous les avantages constructifs d'une telle construction. Une telle construction « sandwich » n'est pas seulement solide et rigide, mais également relativement légère.
Dans le présent texte, les mots « éléments plats » sont utilisés. Avec ces mots
« éléments plats », référence est faite à un écran ou tout autre élément adapté pour maintenir un remplissage conçu et utilisé pour faire pousser des végétaux. Il convient de comprendre qu'un tel « élément plat » est pourvu d'ouvertures permettant de laisser passer les plantes. Cela signifie que les plantes sont exposées à l'extérieur d'un côté de l'élément plat et les racines poussent dans le remplissage, vers l'autre côté de l'élément plat.
Dans le présent texte, le mot « écran » est utilisé. Avec l'écran, référence est faite à une feuille, planche ou autre matériau pouvant être flexible et suffisamment résistant pour créer un encastrement. Cet encastrement peut ensuite être rempli soit à l'aide d'agro mousse, soit à l'aide d'un matériau permettant de fixer des blocs entre deux écrans, sur une position prédéfinie. Une telle substance peut être composée de mousse ou encore de béton, par exemple.
Dans le présent texte, référence est faite à l'agro-mousse. L'agro-mousse est une mousse de résine fabriquée à partir d'urée et de formaldéhyde. Ce produit a été mise au point par la société allemande B.A.S.F.
Ci-dessous quelques caractéristiques de ce matériau :
mousse blanche, densité comprise entre 12 et 30 kg/m3, structure à cellules ouvertes permettant l'absorption de liquides, capacité de rétention en eau comprise entre 50 et 70 % en volume, vitesse d'absorption en eau importante : 25 % en volume, instantanément, lors de la première humidification, jusqu'à 45 % en volume dans les cinq jouπ qui suivent et jusqu'à 50 % en volume dans les 10 jours qui suivent. Sa ré humidification, même après dessèchement complet, s'opère en quelques minutes. composition chimique d'environ 33 % de carbone, 30 % d'azote total sous forme peu soluble (comprenant 0,25 à 0,50 % d'azote soluble). Le reste de la composition de l'agro-mousse est formé d'hydrogène et d'oxygène.
Toutes les autres particularités de cette substance peuvent être retrouvées dans la littérature.
Selon un mode de réalisation préféré, le bloc comprend un noyau de matériau organique, pourvu d'une première enveloppe de feutre, l'ensemble étant lui-même enveloppé d'une couche d'agro-mousse.
Selon un mode de réalisation préféré, le bloc ou tous les blocs sont connectés à un système comportant des tuyaux ou des tubes permettant de conduire l'eau d'une extrémité de l'élément vers Ie bloc ou tous les blocs.
Le système, comportant des tuyaux ou des tubes permettant de guider l'eau vers les différents blocs à l'intérieur de l'élément selon l'invention, donne une possibilité supplémentaire de nourrir les différents végétaux plantés dans le matériau organique présent dans les blocs. En utilisant des tuyaux ou des tubes, l'eau peut être transportée vers le matériau organique de façon très efficace.
Selon un mode de réalisation préféré, l'élément plat comprend une structure tressée. Un avantage de cette structure réside dans le fait que l'espace entre deux parties de cette structure tressée laisse suffisamment de place pour laisser passer des végétaux.
Selon un mode de réalisation préféré, le module est pourvu de moyens de connexion permettant de connecter un premier module à côté d'un deuxième module. Avec les moyens de connexion, différents modules peuvent être connectés les uns à côté des autres afin d'effectuer une séparation d'une certaine longueur. De cette façon, le module selon l'invention forme une partie pour un système modulaire permettant de 5 créer une séparation, d'une longueur préférée.
Un deuxième objet selon l'invention concerne un bloc végétal, adapté pour être utilisé dans le module selon l'invention dans lequel le bloc comprend un noyau de matériau organique, pourvu d'une première enveloppe de feutre, l'ensemble étant lui-même 0 enveloppé d'une couche d'agro-mousse.
Un troisième objet selon l'invention concerne un mur végétal comportant une pluralité d'éléments.
5 Un quatrième objet selon l'invention concerne un procédé comprenant les étapes de :
- créer un noyau de matériau organique,
- envelopper le matériau organique par une couche d'agro-mousse afin de former un bloc,
!0 - placer le bloc entre un premier et un deuxième écran,
- remplir l'espace entre le premier et le deuxième écran, autour du bloc.
Cela signifie que, selon l'invention, il est possible de fournir une structure dans laquelle un !5 bloc végétal, comportant un noyau de matériau organique enveloppé d'agro mousse, est tout d'abord formé. Ce bloc peut être disposé à l'intérieur de n'importe quelle structure.
Ensuite, la structure est elle-même remplie d'un matériau adapté. Ce matériel peut être composé d'une mousse classique ou encore du béton. Dans ce cas là, l'artisan conserve 0 une liberté de création de constructions illimitée.
Pendant la construction, l'artisan peut s'assurer que la connexion, entre le bloc végétal à l'intérieur de la construction et l'extérieur de la construction elle-même est effective. Cela afin de faciliter l'introduction des végétaux dans le bloc végétal, à l'intérieur de la structure. Dans un mode de réalisation préféré, le procédé selon l'invention comprend l'étape de remplir l'espace entre le premier et le deuxième écran avec de l'agro mousse.
En utilisant de l'agro mousse pour fixer un ou plusieurs blocs végétaux à l'intérieur d'une construction, le résultat technique est d'obtenir l'ensemble de l'intérieur de la structure rempli d'agro mousse. Cela signifie que les racines des végétaux, disposés dans les différents blocs végétaux, conservent toute liberté de se déplacer à l'intérieur d'une structure. L'agro mousse, ajoutée à l'intérieur de la structure pour fixer les différents blocs en une position prédéfinie, présente l'avantage de nourrir et de laisser pousser les racines des différents végétaux plantés dans les différents blocs végétaux.
Dans un mode de réalisation préféré, le procédé comprend l'étape de :
- envelopper le noyau à base de matériau organique à l'aide d'une couche de feutre avant d'envelopper l'ensemble du matériau organique et du feutre avec une couche d'agro-mousse.
L'invention serait mieux appréciée à la lecture de la description, en vertu des dessins qui l'accompagnent dans lesquels :
- la figure 1 montre la production d'un bloc, utilisé comme remplissage pour le module selon l'invention,
- la figure 2 montre, dans une deuxième vue, la production d'un bloc selon la figure 1 ,
- la figure 3 montre un bloc d'agro-mousse préparé à l'aide du procédé montré dans les figures 1 et 2,
- la figure 4 montre le bloc selon la figure 3 en coupe, montrant le noyau de matériau organique à l'intérieur du bloc, - la figure 5 montre un encastrement dans lequel plusieurs blocs sont présents,
- la figure 6 montre le cadre et les blocs selon la figure 5 vue de face, - la figure 7 montre l'assemblage d'un module selon l'invention, dans lequel deux éléments plats sont utilisés pour couvrir les blocs compris dans l'encastrement selon les figures 5 et 6 et,
5 - la figure 8 montre un module selon l'invention, dans lequel le module est utilisé pour faire pousser des végétaux.
La figure 1 montre un boîtier 1 dans lequel un élément toit est placé en utilisant un premier tuyau 3 et un deuxième tuyau 4. En utilisant les deux tuyaux 3 et 4, l'élément 2 est
0 maintenu au centre du boîtier 1. L'élément 2 comprend une enveloppe d'un matériau adapté, tel que du feutre rempli, en son intérieur, d'un matériau organique, tel que de la terre. Le tuyau 3 reste connecté à l'élément 2 après la production d'un bloc. L'élément 3 fait partie, tel qu'expliqué ci-dessous, du système d'irrigation du bloc final. L'élément 4 peui également faire partie de ce système d'irrigation ou peut, après la production du bloc, être
5 enlevé de l'élément 2 et, dans ce cas précis, sert simplement pendant la réalisation du bloc, afin de maintenir en place l'élément 2. L'espace situé à l'intérieur du boîtier 1 , autour de l'élément 2, peut être rempli avec de l'agro-mousse. Cette agro-mousse est injectée dans le boîtier 1 après qu'un couvercle 5 soit installé sur le boîtier 1 , tel que montré en figure 2, pour éviter que l'agro-mousse ne sorte de l'espace intérieur du boîtier 1.
!0
L'agro-mousse peut être injectée à l'intérieur du boîtier 1 à l'aide du trou 6 à l'intérieur du couvercle 5.
L'agro-mousse peut se solidifier à l'intérieur du boîtier 1. Une fois le bloc réalisé, le bloc 5 d'agro-mousse, comportant en son intérieur l'élément 2, il est pourvu soit d'un tuyau 3 soit de plusieurs tuyaux 3, 4 et peut être libéré du boîtier 1.
Le bloc 10, obtenu grâce au procédé décrit en référence aux figures 1 et 2, est montré en figure 3. Le bloc 10 comprend, en son extérieur, de l'agro-mousse 11. Les tuyaux 3 et 4 0 sont bien visibles. Le bloc 10 est ainsi montré, en coupe, en figure 4. En son intérieur, l'élément 2 comportant une enveloppe 12 et le matériau organique 13 est clairement visible. Afin d'obtenir le module selon l'invention, plusieurs blocs 10 sont, dans un premier temps, placés dans une structure comportant un encadrement 20. A l'intérieur de cet encadrement, plusieurs éléments verticaux 21 et / ou horizontaux 22 peuvent être fournis 5 afin de maintenir en place les différents éléments 10. L'encadrement 20, comportant en son intérieur les différents blocs 10, est également montré en figure 6. La figure 6 montre clairement les différents tuyaux 30, 40 formant une connexion entre les différents blocs.
Dans un mode de réalisation alternatif, les tuyaux 30 ou 40 peuvent être utilisés afin fournil
IO un système d'irrigation aux blocs 10. Les tuyaux 30 et 40 sont connectés grâce à une connexion 50 adaptée pour être connectée à une source d'eau. Lorsque ladite source d'eau est connectée à la connexion 50, de l'eau, éventuellement sous pression, peut être injectée dans les différents blocs 10 à l'aide les tuyaux 30 et 40. De cette façon, une irrigation efficace est assurée pour l'ensemble des blocs 10.
5
Dans la figure 7, l'assemblage d'un module selon l'invention est montré. Dans le centre, l'encadrement 20 est montré avec, en son intérieur, les différents blocs 10. Dans un premier temps, les deux côtés de l'encadrement 20 sont couverts à l'aide d'une feuille 61 et 62. Ensuite, des éléments plats 71 et 72 sont connectés à l'encadrement 20.
!0
Lorsque tous les éléments sont assemblés, on obtient un module comportant, en son intérieur, l'encadrement 20 qui lui-même comporte, en son intérieur, les différents blocs 10. Les feuilles 61 et 62 sont prévues pour permettre d'injecter un surplus d'agro-mousse à l'intérieur du module afin de remplir l'espace entre les différents blocs 10. Lorsque cet
!5 espace est rempli d'agro-mousse, le module est prêt.
Dans la figure 7, un mode de réalisation est montré dans lequel les éléments plats 71 et 72 présentent une structure tressée. Référence est faite aux éléments plats 71 et 72. Entre deux extrémités 81 et 82, des éléments horizontaux 83 sont tressés autour de deux 0 éléments verticaux 84 et 85. La figure 7 montre clairement l'espace créé entre deux éléments horizontaux 83 qui sont mis l'un à côté de l'autre. Les différents espaces entre les éléments horizontaux 83 sont suffisamment importants pour laisser passer des végétaux. Le module obtenu avec l'assemblage selon la figure 7 est montré dans la figure 8. Le module 90 est montré avec, sur son extérieur, les différents végétaux 100. Les végétaux sont placés sur le module 90 afin que leurs racines soient en contact avec le matériau organique formant le noyau des blocs 10 (voir figure 4). Les racines bénéficient d'une totale liberté pour pousser et se déplacer à l'intérieur du module 90. L'espace, situé à
5 l'intérieur du module 90, est complètement rempli d'agro-mousse, laquelle mousse présente l'avantage de laisser passer les racines. Les végétaux 100 peuvent être présents des deux côtés du module 90. Les différents végétaux 100 peuvent être installés sur le module 90, en tenant compte de l'exposition du module par rapport au soleil. D'un côté du module 90, les plantes ayant besoin d'une exposition permanente au soleil peuvent être
IO installées tandis que celles qui ont besoin d'une exposition modérée peuvent être installée: de l'autre côté du module.
Les différents végétaux 100 peuvent être des fleurs, des légumes ou toute autre plante pouvant être installée dans un récipient traditionnel.
15
La nourriture des végétaux 100 est, dans un premier temps, assurée par le matériau organique présent dans les différents blocs 10. De plus, l'agro-mousse présente à l'intérieur du module fournit également aux végétaux une nutrition alternative. Enfin, l'eau peut être fournie grâce à la connexion 50 sur le module 90.
»0
Le module 90, tel que montré dans la figure 8, peut être utilisé seul ou bien en combinaisor avec d'autres modules pour, ensemble, formé un mur végétal. Afin de faciliter l'assemblage des différents modules 90, les uns à côté des autres, des moyens de connexion peuvent être fournis.
!5
Un avantage important du module 90 selon l'invention réside dans le fait que le module est relativement léger en soi. Les différents éléments utilisés peuvent être relativement fins et légers. L'agro-mousse a un poids d'environ 12kgs/m3 à 30kgs/m3. Le poids final du module 90 dépend des éléments plats utilisés pour couvrir les différents blocs d'agro-
IO mousse à l'intérieur du module. En vertu du poids relativement limité du module 90, celui-c peut être utilisé pour la construction de murs végétaux temporaires. Ceci peut être le cas si le module 90 est utilisé pour créer un mur dans un endroit situé, par exemple, en centre ville, dans un endroit où l'on fait des travaux. Selon l'art antérieur, un tel endroit est typiquement séparé à l'aide de grillages. Grâce au module selon l'invention, la séparation est agrémentée et, de ce fait, plus agréable à regarder.
Comme indiqué ci-dessus, l'utilisation de l'agro-mousse présente plusieurs avantages importants. L'un d'entre eux réside dans le fait que l'agro-mousse est spécialement bien adaptée pour retenir l'eau. En effet, une fois installé, le module 90 peut être irrigué relativement simplement. Le module selon la figure 8 nécessite, en fonction des circonstances locales, une irrigation mensuelle. Les modules 90 ne nécessitant que peu d'entretien, ceux-ci sont donc parfaitement adaptés pour la création de séparation de grande longueur. Ils sont donc parfaitement bien adaptés pour être utilisés comme écran à côté d'une voie ferrée ou encore d'une autoroute. Les modules 90 peuvent également être utilisés, de façon avantageuse, autour des maisons. Ils peuvent donc être utilisés comme des murs autour d'un jardin ou encore pour gagner de l'espace. La surface du module 90 présentant deux faces utilisables pour des végétaux, un seul de ces éléments 90 peut permettre la création d'un jardin potager.

Claims

Revendications
1. Module pour un mur végétal, comprenant un premier et un deuxième élément plat ainsi qu'un remplissage maintenu entre les deux éléments plats, dans lequel le remplissage comprend un matériau adapté pour recevoir et alimenter des végétaux, caractérisé en ce que le remplissage comprend au moins deux blocs pourvus d'un noyau de matériau organique enveloppé par une couche d'agro mousse, dans laquelle l'espace entre les blocs et entre le premier et le deuxième élément plat est rempli à l'aide d'agro-mousse.
2. Module, selon la revendication 1 , dans lequel le bloc comprend un noyau de matériau organique, pourvu d'une première enveloppe de feutre, l'ensemble étant lui-même enveloppé d'une couche d'agro-mousse.
3. Module, selon la revendication 1 ou 2, dans lequel le bloc ou tous les blocs sont connectés à un système comportant des tuyaux ou des tubes permettant de conduire l'eau d'une extrémité de l'élément vers le bloc ou tous les blocs.
4. Module, selon les revendications 1 à 3, dans lequel l'élément plat comprend une structure tressée.
5. Module, selon une des revendications 1 à 4, dans lequel le module est pourvu de moyens de connexion permettant de connecter un premier module à côté d'un deuxième module.
6. Mur végétal comportant une pluralité de modules selon l'une des revendications 1 à 5.
7. Bloc végétal, adapté pour être utilisé dans le module selon l'une des revendications 1 à 5 dans lequel le bloc comprend un noyau de matériau organique, pourvu d'une première enveloppe de feutre, l'ensemble étant lui- même enveloppé d'une couche d'agro-mousse.
8. Procédé pour construire une structure végétale adaptée pour faire pousser des végétaux dans ladite structure, dans lequel le procédé comprend les étapes de :
- créer un noyau de matériau organique, - envelopper le matériau organique par une couche d'agro-mousse afin de former un bloc,
- placer le bloc entre un premier et un deuxième écran,
- remplir l'espace entre le premier et le deuxième écran, autour du bloc, pour fixer le bloc dans la structure.
9. Procédé selon la revendication 8 dans lequel le procédé comprend les étapes de :
- remplir l'espace entre le premier et le deuxième écran avec de l'agro mousse
10. Procédé selon la revendication 8, selon lequel le procédé comprend l'étape de :
- envelopper le noyau à base de matériau organique à l'aide d'une couche de feutre avant d'envelopper l'ensemble du matériau d'organique et du feutre avec une couche d'agro-mousse.
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