WO2014125136A1 - Dispositivo para el cultivo de plantas acuáticas en la superficie del agua - Google Patents
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- WO2014125136A1 WO2014125136A1 PCT/ES2014/000011 ES2014000011W WO2014125136A1 WO 2014125136 A1 WO2014125136 A1 WO 2014125136A1 ES 2014000011 W ES2014000011 W ES 2014000011W WO 2014125136 A1 WO2014125136 A1 WO 2014125136A1
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Definitions
- the present invention relates to a device for the cultivation of aquatic plants or macrophytes on the surface of the water.
- Floating macrophyte plants have demonstrated a great capacity for purification of wastewater, regenerating water without consuming energy, or producing sludge, thus providing robust and sustainable solutions to industrial and urban purification. In this way, important differential advantages are offered compared to other traditional treatments, especially due to their energy efficiency, and their maintenance is scarce and simple.
- FIG. 2005 Another example of support for the cultivation of plants on an aquatic surface, although in this case they are terrestrial plants, is that described in WO2005 / 102030.
- This patent discloses a floating platform for the cultivation of terrestrial plants in saline water formed by floating containers with the growth medium of the terrestrial plant, being a portion of the plant or its root system in contact with the saline water. These containers can be joined together by a rope or rope and are confined in a floating, rigid or flexible frame, thus forming the floating cultivation platform.
- patent ES2277537 a flotation formed by a flat reticulated structure is described which has at least one housing to house the crop in question and at least two anchoring elements to independent supporting elements.
- This support is designed to withstand the forces and moments generated by the growing plants, but it is necessary that the support be coupled to independent supporting elements for its support on the surface of the water, since it, by itself, is not effective .
- the present invention relates to a device for the cultivation of aquatic plants that is installed on an aquatic surface and is formed by the following elements:
- At least one base mesh made of a flexible material, so that it can be rolled or folded. This feature makes it easier to transport to the final location on the surface of the water where it will extend forming a flat mesh network.
- Preferably it will be made of a plastic or polymeric material such as PVC (Polyvinylchloride), polyethylene, etc.
- This mesh can be floating by itself. It can be composed of a sheet or woven fabric or more than one. If it is formed by more than one sheet, closed spaces can be formed between them that allow its subsequent inflation, in this way the resulting tension and density can be controlled by controlling the inflation pressure and providing the assembly with the desired stiffness in each case.
- the surface can be floated with a stability and rigidity such that it allows plants to grow in it.
- Each knot or intersection of the mesh can have a place prepared to place a plant or join a tension element, preferably the junction of the knot will leave a hole, either to introduce an aquatic plant or to couple a connecting element.
- This connecting element will connect the base mesh with a tension network or with other meshes that can be placed in an upper or lower plane, thus forming a three-dimensional structure of layers where each layer is a base mesh.
- areas can be prepared for joining plants, rhizomes or elements that contain seeds that allow germination and subsequent growth.
- a tensioning network formed by a set of stiffener tubes or bars connected to each other and located above or below the base mesh (or base meshes) to which it also joins.
- This network makes it possible to stiffen and tighten the base mesh and keep it extended, distributing the efforts generated by the plants as they grow or by the movement of the water, as well as preventing the base mesh from tipping over or rolling over itself.
- the tension network can confer greater buoyancy or greater weight, depending on whether the device floats or is partially submerged.
- the tensioning network can have valves that allow the introduction of some fluid into the inside of the tubes, either gaseous or liquid, for example, air or other fluid less dense than water for that floats, or another fluid of equal or greater density of water that causes the device to sink slightly, in addition to stiffening the assembly.
- connection elements between the tension network and the base mesh or base meshes.
- Some of the holes located in the nodes or intersections of the tension network are used for the coupling of the connection elements with the tension network but, since not all holes located in the nodes of the base mesh are used in the connection with the tension network, the holes that remain free are used to place macrophyte plants, so that at least their roots are submerged in the water.
- the device can include several base meshes, located on top of each other and connected to each other by knots, thus forming a three-dimensional layer structure to better hold rhizomes and roots of plants that grow in the structure or device .
- the device thus designed, especially if there are several base layers, allows the plants that are installed or sown in it to be able to start their growth in a stable way and the rhizomes that develop are trapped between the layers of meshes so that they do not move away from the where they have grown and transferred to the device the tensions and efforts for overturning that occur as the emerging aerial part develops and the submerged rhizospheric system grows or changes its submerged environment or the associated emergent environment.
- the tensioning network formed by stiffening tubes connected to each other can be a continuous network, manufactured as a single piece where the stiffening tubes are connected to each other or can be formed by independent stiffening tubes, in which case a connecting element between tubes is required.
- the connecting element between stiffener tubes is a three-dimensional connecting element that, in turn, allows the connection with the base mesh.
- This connecting element between the stiffener tubes can in turn serve to join the tension network with the base mesh or base meshes.
- the connection element will have recesses to make machi-female joints with the tubes of the tensioning network which, in turn, will have at their ends some elements for coupling in the cavities of the connection element in addition to having a projection or hook that allows the union with the base mesh.
- At least a part of the device must remain afloat, so the base mesh, the tension network or both must be floating.
- the device of the present invention offers the possibility of controlling the flotation thereof due to the valves of the tensioning network that allows to introduce fluids less dense than water if it is of interest that there is greater buoyancy of the assembly, or denser fluids than water if you want to have the device submerged or semi-submerged.
- the valves of the tensioning network that allows to introduce fluids less dense than water if it is of interest that there is greater buoyancy of the assembly, or denser fluids than water if you want to have the device submerged or semi-submerged.
- it may be interesting that these plants are more or less submerged to achieve greater water purification.
- rigidity is achieved in the assembly, which allows to absorb the stresses caused by the plants, the water currents, whether they are electromechanical or not.
- Figure 1 shows a preferred embodiment of the invention where the stiffening tubes are straight.
- Figure 2 shows a preferred embodiment of the invention where the stiffener tubes have a zigzag shape.
- Figure 3 shows a profile and plan view of a three-dimensional connection element.
- Figure 4 shows a plan view of a three-dimensional connection element.
- the different references that appear in them have the following meanings:
- Figure 1 shows a plan view of a preferred embodiment of the device for installation on an aquatic surface, such as a river, swamp, reservoir, lake, etc.
- the device consists of a base mesh (1) which has holes (2) in its nodes or intersections for the placement of aquatic plants or for the coupling of connection elements with other base meshes or with the tension network, which is formed by stiffener tubes (3) connected to each other that provide rigidity and tension to the system, keeping the base mesh extended and absorbing the stresses caused by the plants growing and by the movement of water or air.
- the stiffener tubes (3) are straight.
- stiffening tubes (3) are held together thanks to the connecting element (4), which, in turn, allows the tension network to be joined with the base mesh (1).
- the stiffener tubes (3) have a zig-zag shape.
- stiffener tubes have valves (not shown) that allow the introduction or extraction of some fluid inside the tubes (3), so that the tubes (3) can be stiffened in the event that they be flexible, in addition to controlling the buoyancy of the system. If the base mesh (1) is not floating, the tension network must be floating, since the device must remain afloat, or at least a part of the device must remain afloat.
- a profile view of a three-dimensional connection element (4) is shown in Figure 3. This has holes (5) arranged to make tongue and groove joints with the stiffener tubes (3), which at their ends have coupling elements arranged to engage in the holes of the connecting element (4).
- a plan view of the three-dimensional connection element (4) is shown in Figure 4, in which a projection (6) configured to engage in one of the holes (2) located in the nodes of the base mesh (1) is shown. ).
- the connection element (4) allows the simultaneous connection of the stiffening tubes (3) that make up the tension network with the base mesh (1), forming a joint knot.
- the number and arrangement of connection elements will be variable, being able to put as many connections as desired and always leaving holes (2) free for the placement of aquatic plants.
- connection element In the event that the tensioning network is a continuous network in which the tubes may be caused by inflation or they are already manufactured to be assembled to the base mesh or are pre-assembled at the factory, the connection element will be as follows: - have an area ready to join the mesh or meshes,
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Abstract
Dispositivo para el cultivo de plantas acuáticas en la superficie del agua y que se instala sobre una superficie acuática que comprende: - al menos una malla base (1) fabricada con un material flexible y donde cada nudo o intersección de la malla tiene un orificio (2), bien para introducir una planta acuática o bien para acoplar un elemento de conexión con otras mallas (1) o con una red tensora y en el tramo recto comprendido entre dos nudos se puede preparar zonas para su unión a plantas, rizomas o elementos que contengan semillas que permitan su germinación y posterior crecimiento, - una red tensora, formada por un conjunto de tubos rigidizadores (3) conectados entre sí, y que se sitúa por encima o por debajo de la malla base (1) a la cual está unida, - unos elementos de conexión (4) entre la red tensora y la malla base (1).
Description
DISPOSITIVO PARA EL CULTIVO DE PLANTAS ACUÁTICAS EN LA SUPERFICIE
DEL AGUA
Campo técnico de la invención
La presente invención se refiere a un dispositivo para el cultivo de plantas acuáticas o macrofitas en la superficie del agua.
Antecedentes de la invención
El procedimiento de plantación y cultivo de plantas en la superficie del agua sin necesidad de tierra está siendo muy utilizado en la depuración de aguas residuales y vertidos contaminantes.
Las plantas macrofitas en flotación han demostrado una gran capacidad de purificación de aguas residuales, regeneran el agua sin consumir energía, ni producir fangos, aportando de esta forma soluciones robustas y sostenibles a la depuración industrial y urbana. De esta forma se ofrecen importantes ventajas diferenciales respecto a otros tratamientos tradicionales, especialmente por su eficiencia energética, siendo además su mantenimiento escaso y sencillo.
Debido a la importancia de estas plantas, ha sido necesario el desarrollo de soportes o dispositivos que permitan cultivar plantas sobre una superficie acuática. En este sentido, han sido variados los soportes y formas de sustentación utilizados y descritos para el cultivo de plantas macrofitas. Así, por ejemplo, algunos elementos de sustentación independientes utilizados en las depuradoras se basan en el uso de tubos flotantes de polietileno, de forma que las plantas se unen a ellos a través de un alambre enganchado a su cepellón. También existe la posibilidad de unir linealmente estos tubos de polietileno a otros de goma mediante unas grapas cada cierta distancia, de forma que la planta queda sujeta entre ambos tubos por presión. Sin embargo ninguna de estas opciones es óptima, pues en el primer caso, las plantas van girándose sobre el tubo al que están unidas a medida que crecen, hasta que finalmente las hojas de las plantas se sumergen en el agua, quedando las raíces fuera, por lo que la mayoría de las plantas terminan por morir. En el segundo caso, las plantas acaban muriendo por estrangulamiento, debido a la presión a la que se ven sometidas al estar entre los dos tubos.
Otros sistemas diferentes para el cultivo de plantas en flotación que no utilizan tubos flotantes es, por ejemplo, el basado en soportes fabricados a base de fibras vegetales como fibra de coco. El sistema radicular de las plantas se dispone entre las fibras, de forma que las raíces quedan sumergidas en el agua y las hojas emergen al aire por
encima del soporte de fibra vegetal. Sin embargo este sistema presenta grandes desventajas o inconvenientes. En primer lugar, el soporte va absorbiendo agua hundiéndose poco a poco y con él las plantas, que al sumergirse mueren. En segundo lugar, este soporte vegetal puede suponer una fuente de contaminación microbiana por bacterias, virus y hongos, además, al pudrirse las fibras vegetales contaminan el agua con su propia materia.
Otro ejemplo de soporte para el cultivo de plantas sobre una superficie acuática, aunque en este caso se trata de plantas terrestres, es el descrito en la patente WO2005/102030. Esta patente divulga una plataforma flotante para el cultivo de plantas terrestres en agua salina formada por recipientes flotantes con el medio de crecimiento de la planta terrestre, estando una porción de la planta o de su sistema radicular en contacto con el agua salina. Estos recipientes pueden unirse entre sí mediante una cuerda o soga y están confinados en un marco flotante, rígido o flexible, formando así la plataforma de cultivación flotante.
En la patente de invención ES2277537 se describe una flotación formada por una estructura plana reticulada que dispone de al menos un alojamiento para albergar el cultivo en cuestión y al menos dos elementos de anclaje a elementos de sustentación independientes. Este soporte está diseñado para soportar las fuerzas y momentos generados por las plantas al crecer, pero es necesario que el soporte esté acoplado a elementos de sustentación independiente para su sujeción sobre la superficie del agua, ya que él, por si solo, no resulta efectivo.
En el documento WO/2010/128170 se describe un elemento de sustentación independiente, donde puedan sujetarse contenedores o soportes para el cultivo de plantas en flotación, tales como los descritos en la patente ES2277537. Se trata de estructuras poligonales flotantes que poseen al menos dos enganches que permiten el ensamblaje de varias estructuras flotantes entre sí y que, a su vez, presenta en el espacio interior un conjunto de barras que permiten el acoplamiento de soportes no independientes donde van colocados los cultivos o plantas.
En la presente invención se describe otro dispositivo alternativo para la el cultivo de plantas acuáticas y que presenta la ventaja de tener un fácil traslado e instalación, donde no es necesario ensamblar diferentes piezas para formar una red continua, además presenta una gran estabilidad, lo que permite soportar los esfuerzos provocados por las plantas al crecer y por el propio movimiento del agua o del aire. Descripción de la invención
La presente invención se refiere a un dispositivo para el cultivo de plantas acuáticas que se instala sobre una superficie acuática y que está formado por los siguientes elementos:
- Al menos una malla base fabricada con un material flexible, de forma que sea posible su enrollamiento o doblado. Esta característica hace más sencillo su transporte hasta el emplazamiento final en la superficie del agua donde se extenderá formando una red plana mallada. Preferiblemente estará fabricada con un material plástico o polimérico como PVC (Policloruro de vinilo), polietileno, etc. Esta malla puede ser flotante por si misma. Puede estar compuesta de una lámina o tejido tramado o de más de una. Si está formada por más de una lámina se pueden formar espacios cerrados entre ellas que permitan su posterior inflado, de esta forma se puede controlar la tensión y la densidad resultante controlando la presión de inflado y proporcionando al conjunto la rigidez deseada en cada caso. Así se puede conseguir que la superficie sea flotante con una estabilidad y rigidez tal que permita que las plantas puedan crecer en ella.
- Cada nudo o intersección de la malla puede tener un lugar preparado para colocar una planta o unirse un elemento tensor, preferentemente la unión del nudo se dejara un orificio, bien para introducir una planta acuática o bien para acoplar un elemento de conexión. Este elemento de conexión conectará la malla base con una red tensora o con otras mallas que se pueden situar en un plano superior o inferior, formando así una estructura tridimensional de capas donde cada capa es una malla base. En el tramo recto comprendido entre dos nudos se puede preparar zonas para su unión a plantas, rizomas o elementos que contengan semillas que permitan su germinación y posterior crecimiento.
- Una red tensora, formada por un conjunto de tubos rigidizadores o barras conectadas entre sí y que se sitúa por encima o por debajo de la malla base (o mallas bases) a la cual también se une. Esta red permite rigidizar y tensar la malla base y mantenerla extendida, repartiendo los esfuerzos generados por las plantas al crecer o por el propio movimiento del agua, además de impedir que la malla base vuelque o se pueda enrollar sobre sí misma. Por otra parte, la red tensora puede conferir una mayor flotablidad o un mayor peso, según interese que el dispositivo flote o quede parcialmente sumergido. Para ello, la red tensora puede disponer de unas válvulas que permiten introducir en el interior de los tubos que la conforman algún fluido, bien sea gaseoso o líquido, por ejemplo, aire u otro fluido menos denso que el agua para
que flote, o bien otro fluido de igual o mayor densidad del agua que haga hundirse ligeramente el dispositivo, además de dar rigidez al conjunto.
- Unos elementos de conexión entre la red tensora y la malla base (o mallas bases). Algunos de los orificios situados en los nudos o intersecciones de la red tensora son utilizados para el acoplamiento de los elementos de conexión con la red tensora pero, puesto que no todos los orificios situados en los nudos de la malla base se utilizan en la conexión con la red tensora, los huecos que quedan libres se utilizan para colocar plantas macrofitas, de forma que al menos sus raíces queden sumergidas en el agua. Como se ha comentado anteriormente, el dispositivo puede incluir varias mallas bases, situadas unas encimas de otras y conectadas entre sí por nudos, formando así una estructura de capas tridimensional para así sujetar mejor rizomas y raíces de las plantas que crecen en la estructura o dispositivo.
El dispositivo así diseñado, especialmente si existen varias capas base, permite que las plantas que se instalan o siembran en él puedan iniciar su crecimiento de una forma estable y los rizomas que se desarrollan sean atrapados entre las capas de mallas para que no se alejen del lugar donde han crecido y transfieran al dispositivo las tensiones y esfuerzos por vuelco que se van produciendo a medida que la parte aérea emergente se va desarrollando y el sistema rizosférico sumergido va creciendo o cambiando su entorno sumergido o el emergente asociado a este.
La red tensora formada por tubos rigidizadores conectados entre sí puede ser una red continua, fabricada como una sola pieza donde los tubos rigidizadores están conectados entre sí o puede estar formada por tubos rigidizadores independientes, en cuyo caso es preciso un elemento de conexión entre tubos. En este último caso, el elemento de conexión entre tubos rigidizadores es un elemento de conexión tridimensional que, a su vez, permite la unión con la malla base. Este elemento de conexión entre los tubos rigidizadores puede servir a su vez, para unir la red tensora con la malla base o mallas base. Así el elemento de conexión tendrá unas oquedades para realizar uniones machi-hembradas con los tubos de la red tensora que, a su vez, dispondrán en sus extremos de unos elementos para el acoplamiento en las oquedades del elemento de conexión además de disponer de un saliente o gancho que permita la unión con la malla base.
Al menos una parte del dispositivo debe mantenerse a flote, por lo que bien la malla base, bien la red tensora o ambas deben ser flotantes.
El dispositivo así descrito permite un fácil traslado hasta su emplazamiento final, debido a la posibilidad de enrollar o doblar la malla base e incluso la red tensora, la
cual también puede estar fabricada con un material flexible. Además, el dispositivo de la presente invención, ofrece la posibilidad de controlar la flotación del mismo debido a las válvulas de la red tensora que permite introducir fluidos menos densos que el agua si interesa que haya una mayor flotabilidad del conjunto, o bien fluidos más densos que el agua si interesa tener el dispositivo sumergido o semisumergido. En función del tipo y tamaño de planta macrofita utilizada, puede interesar que éstas plantas estén más o menos sumergidas para conseguir una mayor depuración de las aguas. Al mismo tiempo, al llenar o hinchar los tubos rigidizadores de la red tensora se consigue rigidez en el conjunto, lo que permite absorber los esfuerzos provocados por las plantas, las corrientes de agua, sean estas de origen electromecánico o no.
Descripción de los dibujos
Para complementar cuanto antecede, y con el objeto de ayudar a una mejor comprensión de las características de la invención, se acompañan las siguientes figuras, en las cuales, con carácter meramente ilustrativo y no limitativo, se ha representado lo siguiente:
La figura 1 muestra una realización preferida de la invención donde los tubos rigidizadores son rectos.
La figura 2 muestra una realización preferida de la invención donde los tubos rigidizadores tiene forma en zig-zag.
La figura 3 muestra una vista de perfil y planta de un elemento tridimensional de conexión.
La figura 4 muestra una vista en planta de un elemento tridimensional de conexión. En dichas figuras, las diferentes referencias que en ellas aparecen tienen las siguientes significaciones:
1.- Malla Base
2. - Orificio
3. - Tubo rigidizador
4. - Elemento de conexión tridimensional
5. - Oquedad del elemento de conexión tridimensional
6.- Saliente del elemento de conexión tridimensional
Descripción detallada de una realización preferida
Para ayudar a comprender mejor todo lo descrito con anterioridad, se reseña a continuación una realización preferida de la invención en base a los dibujos presentados.
La figura 1 muestra una vista en planta de una realización preferida del dispositivo para su instalación en una superficie acuática, tal como un río, pantano, embalse, lago, etc. El dispositivo consta de una malla base (1) la cual dispone de unos orificios (2) en sus nudos o intersecciones para la colocación de plantas acuáticas o bien para el acoplamiento de elementos de conexión con otras mallas base o bien con la red tensora, la cual está formada por tubos rigidizadores (3) conectados entre sí que confieren rigidez y tensión al sistema, manteniendo la malla base extendida y absorbiendo los esfuerzos provocados por las plantas al crecer y por el propio movimiento del agua o el aire. En el caso de la figura 1 los tubos rigidizadores (3) son rectos. Los tubos rigidizadores (3) se mantienen unidos gracias al elemento de conexión (4) que, a su vez, permite unir la red tensora con la malla base (1). En la figura 2 se muestra un dispositivo similar, pero en este caso, los tubos rigidizadores (3) presentan una forma en zig-zag.
Estos tubos rigidizadores disponen de unas válvulas (no representadas) que permiten la introducción o extracción de algún fluido en el interior de los tubos (3), de forma que se pueda dotar de rigidez a los tubos (3) en el caso de que éstos sean flexibles, además de controlar la flotabilidad del sistema. Si la malla base (1 ) no es flotante, la red tensora debe ser flotante, ya que el dispositivo debe mantenerse a flote, o al menos una parte del dispositivo debe mantenerse a flote.
En la figura 3 se muestra una vista de perfil de un elemento de conexión tridimensional (4). Éste presenta unas oquedades (5) dispuestas para realizar uniones machihembradas con los tubos rigidizadores (3), los cuales poseen en sus extremos unos elementos de acoplamiento dispuestos para acoplarse en las oquedades del elemento de conexión (4). En la figura 4 se muestra una vista en planta del elemento tridimensional de conexión (4), en el que se aprecia un saliente (6) configurado para engancharse en uno de los orificios (2) situados en los nudos de la malla base (1). De esta forma el elemento de conexión (4) permite la unión simultánea de los tubos rigidizadores (3) que conforman la red tensora con la malla base (1), formando un nudo de unión. El número y disposición de elementos de conexión será variable, pudiéndose poner tantas conexiones como se desee y siempre dejando orificios (2) libres para la colocación de las plantas acuáticas.
En el caso de que la red tensora sea una red continua en la que los tubos puedan estar provocados por inflado o estos vengan ya fabricados para ser ensamblados a la malla base o estén preunidos de fábrica, el elemento de conexión será de la siguiente forma:
- tendrá una zona preparada para unirse a la malla o mallas,
- y otras zonas para unirse a los tubos tensores de forma que las uniones resultantes puedan ser de dos tubos o más y quedando dispuestos de forma que transmitan sus características físicas a la malla, proporcionando a esta la estabilidad, mediante la tensión y la rigidez, de manera que forme una superficie
- con las características físicas adecuadas para que parezca un substrato natural sobre el que se pueden sembrar plantas, rizomas y semillas, dando a esta superficie la estabilidad necesaria para que puedan crecer las plantas sin volcarse y sus raíces puedan entrelazarse tanto a la malla base como a los elementos de unión o a los tubos.
Claims
1. - Dispositivo para el cultivo de plantas acuáticas en la superficie del agua y que se instala sobre una superficie acuática caracterizado por comprender:
- al menos una malla base (1 ) fabricada con un material flexible y donde cada nudo o intersección de la malla tiene un orificio (2), bien para introducir una planta acuática o bien para acoplar un elemento de conexión con otras mallas (1) o con una red tensora,
- una red tensora, formada por un conjunto de tubos rigidizadores (3) continuos o conectados entre sí, y que se puede situar por encima de la malla base o por debajo de esta (1) a la cual está unida,
- unos elementos de conexión (4) entre la red tensora y la malla base (1).
2. - Dispositivo para el cultivo de plantas acuáticas en la superficie del agua, según reivindicación 1 caracterizado porque la red tensora dispone de unas válvulas que permiten introducir en el interior de los tubos rigidizadores (3) que la forman un fluido, bien gaseoso o bien líquido.
3. - Dispositivo para el cultivo de plantas acuáticas en la superficie del agua según reivindicación 1 , caracterizado porque el elemento de conexión (4) entre la red tensora y la malla base (1 ) es tridimensional y dispone de unas oquedades (5) para permitir además la unión entre los tubos rigidizadores (3) que forman la red tensora entre sí, mediante uniones machi-hembradas y un saliente (6) configurado para engancharse en uno de los orificios (2) situados en los nudos de la malla base (1).
4. - Dispositivo para el cultivo de plantas acuáticas en la superficie del agua según reivindicación 1, caracterizado porque la malla base (1) está fabricada con un material plástico o polimérico de una o varias láminas.
5.- Dispositivo para el cultivo de plantas acuáticas en la superficie del agua según reivindicación 4 caracterizado porque la malla base (1) está formada por más de una lámina formando espacios cerrados entre ellas que pueden ser inflados.
6. - Dispositivo para el cultivo de plantas acuáticas en la superficie del agua según reivindicación 1 , caracterizado porque comprende dos o más mallas base (1 ) conectadas entre sí.
7. - Dispositivo para el cultivo de plantas acuáticas en la superficie del agua según reivindicación 1 , caracterizado porque en el tramo recto comprendido entre dos nudos se preparan zonas para su unión a plantas, rizomas o elementos que contengan semillas que permitan su germinación y posterior crecimiento.
8.- Dispositivo para el cultivo de plantas acuáticas en la superficie del agua según reivindicación 1 , caracterizado porque la red tensora es una red continua o los tubos rigidizadores (3) están preunidos de fábrica y el elemento de conexión (4) entre la red tensora y la malla base (1 ), tiene una zona preparada para unirse a la malla base y otras zonas para unirse a los tubos tensores de forma que las uniones resultantes puedan ser de dos tubos o más.
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WO2018162741A1 (en) * | 2017-03-09 | 2018-09-13 | Elements Works Srl | Modular agriculture system |
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ES2495015B1 (es) | 2015-06-23 |
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