WO2021004966A1 - Dispositif d'abreuvement pour animaux - Google Patents

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WO2021004966A1
WO2021004966A1 PCT/EP2020/068888 EP2020068888W WO2021004966A1 WO 2021004966 A1 WO2021004966 A1 WO 2021004966A1 EP 2020068888 W EP2020068888 W EP 2020068888W WO 2021004966 A1 WO2021004966 A1 WO 2021004966A1
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WO
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support
watering
tank
contact element
liquid
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PCT/EP2020/068888
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English (en)
Inventor
Pascal Lescroart
Original Assignee
Pipolino
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Publication date
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Priority to EP20735010.9A priority patent/EP3996497A1/fr
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Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01KANIMAL HUSBANDRY; CARE OF BIRDS, FISHES, INSECTS; FISHING; REARING OR BREEDING ANIMALS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; NEW BREEDS OF ANIMALS
    • A01K7/00Watering equipment for stock or game
    • A01K7/02Automatic devices ; Medication dispensers
    • A01K7/027Drinking equipment with water heaters, coolers or means for preventing freezing

Definitions

  • the invention relates to the field of watering devices for animals, in particular for cats.
  • an object of the present invention is to provide a watering device easily accessible to animals, making it possible to maintain sufficiently fresh water while allowing the animal to hydrate serenely.
  • the present invention provides a drinking device for animals comprising a support, which comprises:
  • thermoelectric module powered by a current and having a first contact element and a second contact element, the first contact element being configured to cool the liquid.
  • the present invention allows the animal to have sufficiently fresh water. Knowing that the nature of the animal makes it reluctant to drink lukewarm water, the present invention thus makes it possible to further prevent underhydration of the animal. Furthermore, the cooling of the water by the use of a thermoelectric module allows the animal to hydrate itself under favorable phonic conditions. Thus, the animal hydrates under anti-stress conditions, being beneficial to its health.
  • FIG. 1A represents an external view of the device according to a first embodiment.
  • Figure 1B shows a cross section of the device of Figure 1A.
  • FIG. 2A represents an external view of the device according to a second embodiment.
  • FIG. 2B represents a top view of the device of FIG. 2A.
  • Figure 2C shows a cross section of the device of Figure 2A.
  • the first contact element is in thermal conduction with the watering tank so as to allow heat exchange between the first contact element and the watering tank.
  • the second contact element is in thermal conduction with a receiving element intended to receive calories.
  • the second contact element has dissipation fins configured to dissipate heat towards the receiving element.
  • a mechanical device turbine, fan, pump, etc.
  • the support comprises a first part carrying the watering tank and a second part distinct from the first part so that the thermal conduction resistance of the first part is greater than the thermal conduction resistance of the second part . This makes it possible to better maintain the temperature of the liquid contained in the watering tank.
  • the support comprises a support surface bordering the watering tank, said support having a lower face intended to rest with the ground so that the support surface is parallel to the lower face .
  • the support surface is flush with an upper edge of the watering tank.
  • the bearing surface has a depth P starting from the upper edge of the watering tank, said depth P being at least 4 cm.
  • the support surface is intended to receive the legs of the animal, said support surface extending at least to the same height H as the upper edge of the watering tank.
  • the present invention allows the animal through the support surface to hydrate by having its legs at the same level as the liquid, by having its head in the extension of the neck, the throat stretched, the back straight.
  • the animal hydrates in a physiological position that facilitates swallowing.
  • swallowing difficulties and pain due to poor posture, which can lead to underhydration of the animal are avoided.
  • the support is partly hollow, defining an interior cavity of the support so that the receiving element is contained in the interior cavity of the support.
  • the interior cavity of the support is located under the support surface.
  • the interior cavity of the support has ventilation channels establishing a passage between the interior cavity of the support and the exterior of the support.
  • the support comprises an additional tank, containing the receiving element in such a way as to allow heat exchange between the liquid contained in the drinking tank and the receiving element contained in the additional tank.
  • the first contact element and the second contact element of the thermoelectric module are respectively a first heat-conducting plate and a second heat-conducting plate.
  • the first plate is immersed in the watering tank.
  • the first thermally conductive plate has a length substantially equal to the length of the watering tank.
  • the watering tank is removable from the support.
  • the watering trough is made of a material with a thermal conductivity greater than 10 watts / meter. Kelvin at 20 ° C.
  • the cooling system comprises a thermostat configured to maintain the temperature of the liquid contained in the drinking trough at a temperature between 5 ° C and 15 ° C, preferably between 8 ° C and 12 ° C.
  • FIGS. 1A and 1B A first embodiment is described by FIGS. 1A and 1B. We will first describe this mode.
  • FIGS 1A and 2A show a watering device 1 for animals, preferably cats.
  • This watering device 1 comprises a support 2.
  • the support is held stably on the ground.
  • the support 2 advantageously has a lower face 20 as shown in FIG. 1B, intended to bear, preferably isostatically, with the ground.
  • the dimensions of the holder 2 are set to make it easy to access animals such as cats.
  • the support 2 comprises a watering tank 3.
  • the watering tank 3 may have at least one side wall, preferably four, and a bottom wall.
  • the watering tank 3 has a length dimension.
  • the watering tank 3 has an internal surface and an external surface so that the external surface of the watering tank 3 is in contact with the support 2.
  • the tank drinker 3 is intended to receive a liquid, preferably water. This aspect is separable from the characteristic of the cooling system.
  • the support 2 comprises a first part 2a and a second part 2b.
  • the first part 2a carries the watering tank 3 and the second part 2b is separate from the first part 2a.
  • the watering tank 3 is removable from the support 2. This makes it easier to fill the watering tank 3 with said liquid. This also makes it possible to facilitate the cleaning of the watering tank 3. Another advantage is that, in the event of a breakage or failure of the watering tank 3, it is easy to replace it without having to change the entire device. watering 1. Thus, the mass of waste generated by the failure of a part of the watering device 1 is saved.
  • the watering device 1 comprises a cooling system 4 for said liquid as shown in FIG. 1 B.
  • the cooling system 4 comprises a thermostat configured to maintain the temperature of the liquid contained in the tank. drinker 3 at a temperature between 5 ° C and 15 ° C, preferably between 8 ° C and 12 ° C. This makes it possible to refresh or even maintain the temperature of the liquid contained in the watering tank 3 at a temperature adequate for the hydration of the animal.
  • the animal has at its disposal conditions that favor its desire to drink. Indeed, it is known that lukewarm water repels animals, especially cats. This prevents underhydration of the animal, which keeps the animal in good health conditions.
  • the liquid cooling system 4 comprises a thermoelectric module 41 supplied with a current.
  • the thermoelectric module 41 is of the “Peltier module” type.
  • the thermoelectric module 41 is advantageously located within the support 2.
  • the support 2 has a length L, so that the thermoelectric module 41 is located for example at half the length L of the support 2.
  • the thermoelectric module 41 has a first contact element 410a and a second contact element 410b.
  • the first contact element 410a is configured to cool the liquid.
  • the first contact element 410a is in thermal conduction with the watering tank 3, preferably the first contact element 410a is in thermal conduction with the external surface of the watering tank 3, again preferably with the surface. of the side wall of the drinking trough 3.
  • the first contact element 410a is in thermal conduction with the outer surface of the bottom wall of the trough watering 3.
  • a heat exchange between the first contact element 410a and the watering tank 3 is authorized.
  • the drinking trough 3 contains the liquid, it is also a heat exchange between the liquid and the first contact element 410a which is authorized.
  • the watering tank 3 is made of a material whose thermal conductivity is greater than 10 watts / Kelvin meter at 20 ° C. This makes it possible to facilitate the thermal transfer of the calories contained in the liquid to the water. internal surface of the watering tank 3, then towards the external surface of the drinking tank 3 and then towards the first contact element 410a.
  • the second contact element 410b is in thermal conduction with a receiving element 5 intended to receive calories.
  • the second contact element 410b is optionally located opposite the first contact element 410a, both located at opposite ends of the thermoelectric module 41.
  • the receiving element 5 is located outside the watering tank 3.
  • the second contact element 410b advantageously has dissipation fins 410b '.
  • the function of the dissipation fins 410b ' is to dissipate heat to the receiver element 5.
  • the dissipation fins 410b' may have a length extending along the entire interior cavity.
  • the cooling system 4 is configured so as to cool the receiving element 5 and heat the liquid contained in the watering tank 3.
  • the first contact element 410a and the second contact element 410b are configured in such a way as to maximize the heat exchange surfaces between, respectively, the liquid contained in the watering tank 3 and the receiving element 5.
  • the first contact element 410a and the second contact element 410b are metallic elements. This helps promote heat transfer.
  • the receiving element 5 is air.
  • the support 2 is partly hollow. Indeed, the support 2, preferably the second part 2b of the support 2, defines an interior cavity 22.
  • the interior cavity 22 advantageously contains the receiving element 5.
  • the dissipation fins 410b ′ are preferably located in the interior cavity 22.
  • the dissipation fins 410b ′ evacuate the heat in the heat sink.
  • interior cavity 22 which also contains the receiving element 5 which will then receive the heat. Once the heat has been recovered by the receiving element 5, this heat is removed.
  • the interior cavity 22 of the support 2 has ventilation channels 220.
  • the ventilation channels 220 establish a passage between the interior cavity 22 of the support 2 and the exterior of the support 2. This allows heat to be evacuated, which has been captured by the receiving element 5. Thus overheating of the support 2 is avoided and damage to the support 2 is also avoided.
  • the support is preferably made of plastic or wood.
  • first part 2a and the second part 2b of the support 2 are optionally configured so that the thermal conduction resistance of the first part 2a is greater than the thermal conduction resistance of the second part 2b. This makes it possible to better maintain the temperature of the liquid contained in the drinking trough 3. In fact, the freshness provided thus remains in the first part 2a of the support 2 and does not dissipate through the support 2, in particular through the second. part 2b of support 2.
  • the support 2 preferably the second part 2b of the support 2, comprises a bearing surface 21 bordering the watering tank 3.
  • the bearing surface 21 is arranged so as to be parallel to the lower face 20 of the support 2 and consequently to be parallel to the ground on which the lower face 20 rests.
  • the watering tank 3 has an upper edge 30.
  • the term "upper edge” means the edge 30 of the watering tank 3 advantageously extending to the height H of the support 2.
  • the bearing surface 21 advantageously flush with the upper edge 30 of the watering tank 3.
  • the bearing surface 21 has a depth P starting from the upper edge 30 of the watering tank 3.
  • the depth P is optionally at least 4 cm.
  • the bearing surface 21 is intended to receive the legs of the animal, preferably at least the front legs of the animal.
  • the support surface 21 extends to the same height H as the edge of the watering tank 3 as shown in FIG. 1 B. This feature allows the animal through the support surface 21 to hydrate by having your paws at same level as the liquid, with his head in line with the neck, his throat stretched out and his back straight. Thus, the animal hydrates in a physiological position facilitating swallowing. As a result, swallowing difficulties and pain due to poor posture, which can lead to underhydration of the animal, are avoided.
  • the preferential but non-limiting combination of sufficiently cool water, watering conditions in a silent and anti-stress environment, and a physiological position for watering the animal allows the animal to be in good health conditions, or to avoid the deterioration of these health conditions.
  • the support surface 21 borders the entire watering tank 3.
  • the support surface 21 borders at least part of the watering tank 3.
  • the support 2 is configured so as to have several support portions around the watering tank 3.
  • the support 2 comprises at least two support surfaces
  • the two bearing surfaces 21 are adjacent, and for example at 90 ° to each other to extend over two edges of the tray 3, and advantageously allow the simultaneous access to the watering tank by several animals at the same time.
  • This preferably makes it possible to keep a single internal cavity 22 while expanding the capacity of the watering device 1.
  • the second part 2b comprises a set of bearing surfaces 21.
  • the support 2 is configured so as to be able to cover the lower face 20. This advantageously allows a hermetic closure of the internal cavity 22 in which, for example, heat exchanges can take place.
  • the drinking trough 3 is polygonal and at least two supporting surfaces 21 extend from at least two adjacent sides of the drinking trough 3.
  • the watering device 1 comprises lateral protection elements configured so as to encourage the animal to climb on at least one support surface 21. This makes it possible, for example, to prevent the animal from coming to quench its thirst in the watering tank 3 from sides of the support 2 which do not have a support surface 21.
  • the watering device 1 comprises at least one ventilation element. This advantageously makes it possible to lower the temperature within the interior cavity 22.
  • the ventilation element is advantageously located in the interior cavity 22, preferably in the second part 2b.
  • the ventilation element sucks in colder air from the outside, in particular from below the watering device 1, until it expels it in the direction of a radiator element in the internal cavity 22.
  • This preferably makes it possible to evacuate the heat present within the internal cavity 22.
  • the air flow can be directed towards the hot part of the Peltier device: towards the corresponding contact and / or a dissipating element such as a radiator placed in thermal conduction. with the hot contact of the Peltier module.
  • the ventilation element is a parallelepiped fan with blades, oriented horizontally and configured to generate a vertical air flow. This makes it possible, for example, to make the watering device 1 more compact.
  • the watering device 1 comprises a filter element configured so as to protect a ventilation element.
  • the filter element advantageously allows air to pass between the exterior of the watering device and the ventilation element while preventing the passage of insects or dust.
  • the present invention also describes a method for cooling the liquid intended to be contained in the watering tank 3 of said watering device 1.
  • the cooling system 4 comprises a thermoelectric module 41.
  • the thermoelectric module 41 is powered. by mains current or by some other means, such as an on-board battery.
  • a solar energy collector can be implemented, for example on the bearing surface, which is preferably quite large.
  • the calories of the liquid contained in the watering tank 3 are evacuated from the said watering tank 3 by successively establishing contact with at least the following elements: liquid, first contact element 410a, second contact element 410b, heat receiving element 5.
  • the support 2 of the watering device 1 comprises an additional tray 23.
  • the receiving element 5 is then contained in the additional tray 23 such as it is illustrated in Figure 2C.
  • the additional tank 23 has a bottom wall.
  • the additional tank 23 is removable from the watering device 1, preferably removable from the support 2. This makes it possible to facilitate the filling of the additional tank 23 by the receiving element 5. This also makes it possible to facilitate cleaning of the tank. Additional 23.
  • the receiving element 5 is advantageously a liquid such as water or air.
  • the first contact element 410a and the second contact element 410b of the thermoelectric module 41 respectively comprise a first heat-conducting plate 411a and a second heat-conducting plate 411 b.
  • the first heat-conductive plate 411a is immersed in the watering tank 3 so as to be in contact with the liquid to be cooled, while the second heat-conductive plate 411b is immersed in the additional tank 23 so as to be in contact. of the receiver element 5 to be heated.
  • the first thermally conductive plate 411a has a length substantially equal to the length of the watering tank 3.
  • a first passage orifice and a second passage orifice are provided in the support 2, preferably respectively in the first part 2a of the support 2 and in the second part 2b of the support 2.
  • the first thermally conductive plate 411a is immersed in the liquid contained in the drinking trough 3
  • the second thermally conductive plate 411b is in contact with the receiving element 5 so as to allow a heat exchange between the liquid and the receiving element 5.
  • a first plurality of passage orifices and a second plurality of passage orifices are provided respectively in the first part 2a of the support 2 and in the second part 2b of the support 2.
  • a first plurality of thermally conductive plates 411a and a second plurality of thermally conductive plates 411b are respectively inserted into the drinking trough 3 and into the additional trough 23 respectively through the first plurality of orifices. passage and the second plurality of passage orifices.
  • the first passage orifice and the second passage orifice are configured in such a way that the first thermally conductive plate 411a and the second thermally conductive plate 411b are arranged respectively close to the wall bottom of the watering tank 3 and the bottom wall of the additional tank 23.
  • the first thermally conductive plate and the second thermally conductive plate are not in contact with, respectively, the bottom wall of the drinking trough 3 and the bottom wall of the additional trough 23. This makes it possible to avoid thermal bridges between the first thermally conductive plate 411a and the bottom wall of the watering tank 3.
  • the first thermally conductive plate 411a is configured so as to be in contact with the external surface of the drinking trough 3, preferably with the outer surface of the bottom wall of the drinking trough 3.
  • the second heat-conducting plate 411b can be configured so as to be in contact with the external surface of the additional tank 23, preferably with the external surface of the bottom wall of the additional tank 23.
  • the device as described by the invention has, through the characteristics mentioned above, a difference in temperature of the liquid of between 3 and 4 ° C which can be reached in 1 hour, preferably between 8 and 12 ° C attainable in 6 hours, for 1 liter of drinking water at room temperature cooled by a 150 Watt Peltier module.
  • the invention is primarily intended for use by cats but can also be used by other animals, such as small dogs, ferrets, horses, etc.

Abstract

Dispositif d'abreuvement pour animaux L'invention concerne un dispositif d'abreuvement (1) pour animaux comprenant un support (2), lequel comprend: • - un bac d'abreuvement (3) destiné à recevoir un liquide, • - un système de refroidissement (4) du liquide, caractérisé en ce que : • le système de refroidissement (4) du liquide comprend un module thermoélectrique (41) alimenté par un courant et présentant un premier élément de contact (410a) et un deuxième élément de contact (410b), le premier élément de contact (410a) étant configuré pour refroidir le liquide.

Description

Dispositif d’abreuvement pour animaux
DOMAINE TECHNIQUE
L’invention concerne le domaine des dispositifs d’abreuvement pour animaux, notamment pour les chats.
ÉTAT DE LA TECHNIQUE
Il existe plusieurs dispositifs permettant aux animaux de s’hydrater.
II est connu que les chats ont besoin d’une eau suffisamment fraîche pour pouvoir s’hydrater. En effet, la nature de l’animal le répugne à boire une eau tiède. Cette répugnance conduit alors souvent à une sous-hydratation de l’animal.
L’évaporation par brassage de l’eau dans les fontaines d’abreuvement pour chat ne permet qu’une faible baisse de sa température, insuffisante pour le confort de l’animal. De plus, ce brassage de l’eau produit une humidification permanente des parois internes qui, mal ventilées, sont propices au développement de moisissures qui altèrent le goût de l’eau et peuvent se révéler toxiques.
Enfin, le bruit provoqué par le brassage de l’eau des fontaines est néfaste au bien-être des chats. Or, Il est connu que ceux-ci ont besoin de s’hydrater dans le calme et dans des conditions anti-stress, lesquelles sont bénéfiques à leur santé. Dans le document US 2007/227456 A1 , est divulgué un dispositif pour animal, comprenant un bac agencé de manière verticale, pouvant contenir de la nourriture ou un liquide désaltérant. Cependant, ce dispositif ne permet pas un accès facilité pour l’animal, notamment à cause de sa configuration s’étendant selon une direction verticale. L’animal muni d’un petit cou par exemple rencontrera des difficultés à s’alimenter via ce dispositif.
Dans le document WO2017185053A1 , est décrit un système de refroidissement et d'alimentation en eau pour animaux de compagnie. Ce dispositif ne propose pas non plus un accès facilité à la réserve d’eau réfrigérée car il prévoit le versement du liquide dans un bol. De plus, il semble également dévoiler une pompe à chaleur susceptible d’incommoder l’animal en générant des vibrations.
Par conséquent, un objet de la présente invention est de fournir un dispositif d’abreuvement facilement accessible aux animaux, permettant de maintenir une eau suffisamment fraîche tout en permettant à l’animal de s’hydrater sereinement.
Les autres objets, caractéristiques et avantages de la présente invention apparaîtront à l'examen de la description suivante et des dessins d'accompagnement. Il est entendu que d'autres avantages peuvent être incorporés.
RÉSUMÉ
Pour atteindre cet objectif, selon un mode de réalisation, la présente invention prévoit un dispositif d’abreuvement pour animaux comprenant un support, lequel comprend :
- un bac d’abreuvement destiné à recevoir un liquide,
- un système de refroidissement du liquide,
caractérisé en ce qu’il comprend un système de refroidissement du liquide comprend un module thermoélectrique alimenté par un courant et présentant un premier élément de contact et un deuxième élément de contact, le premier élément de contact étant configuré pour refroidir le liquide.
La présente invention permet à l’animal de disposer d’une eau suffisamment fraîche. Sachant que la nature de l’animal le répugne à boire une eau tiède, la présente invention permet ainsi d’éviter encore plus la sous-hydratation de l’animal. Par ailleurs, le refroidissement de l’eau par l’utilisation d’un module thermoélectrique permet à l’animal de s’hydrater dans des conditions phoniques favorables. Ainsi, l’animal s’hydrate dans des conditions anti-stress, étant bénéfiques à sa santé. BRÈVE DESCRIPTION DES FIGURES
Les buts, objets, ainsi que les caractéristiques et avantages de l’invention ressortiront mieux de la description détaillée d’un mode de réalisation de cette dernière qui est illustré par les dessins d’accompagnement suivants dans lesquels :
La figure 1A représente une vue extérieure du dispositif selon un premier mode de réalisation.
La figure 1 B représente une coupe transversale du dispositif de la figure 1 A.
La figure 2A représente une vue extérieure du dispositif selon un deuxième mode de réalisation.
La figure 2B représente une vue de dessus du dispositif de la figure 2A.
La figure 2C représente une coupe transversale du dispositif de la figure 2A.
Les dessins sont donnés à titre d'exemples et ne sont pas limitatifs de l’invention. Ils constituent des représentations schématiques de principe destinées à faciliter la compréhension de l’invention et ne sont pas nécessairement à l'échelle des applications pratiques.
DESCRIPTION DÉTAILLÉE
Avant d’entamer une revue détaillée de modes de réalisation de l’invention, sont énoncées ci-après des caractéristiques optionnelles qui peuvent éventuellement être utilisées en association ou alternativement :
- Selon un exemple, le premier élément de contact est en conduction thermique avec le bac d’abreuvement de sorte à autoriser un échange thermique entre le premier élément de contact et le bac d’abreuvement.
- Selon un exemple, le deuxième élément de contact est en conduction thermique avec un élément récepteur destiné à recevoir des calories.
- Selon un exemple, le deuxième élément de contact présente des ailettes de dissipation configurées pour dissiper les calories vers l’élément récepteur. Accessoirement, un dispositif mécanique (turbine, ventilateur, pompe, ...) animera le fluide au contact des ailettes pour amplifier les échanges thermiques entre les ailettes et ce fluide.
- Selon un exemple, le support comprend une première partie portant le bac d’abreuvement et une deuxième partie distincte de la première partie de sorte que la résistance thermique de conduction de la première partie est supérieure à la résistance thermique de conduction de la deuxième partie. Cela permet de mieux maintenir la température du liquide contenu dans le bac d’abreuvement. - Selon un exemple, le support comprend une surface d’appui bordant le bac d’abreuvement, ledit support présentant une face inférieure destinée à être en appui avec le sol de sorte à ce que la surface d’appui est parallèle à la face inférieure.
- Selon un exemple, la surface d’appui affleure au niveau d’une bordure supérieure du bac d’abreuvement.
- Selon un exemple, la surface d’appui présente une profondeur P en partant de la bordure supérieure du bac d’abreuvement, ladite profondeur P étant d’au moins 4 cm.
- Selon un exemple, la surface d’appui est destinée à recevoir les pattes de l’animal, ladite surface d’appui s’étendant au moins à la même hauteur H que la bordure supérieure du bac d’abreuvement.
La présente invention permet à l’animal par le biais de la surface d’appui de s’hydrater en ayant ses pattes au même niveau que le liquide, en ayant sa tête dans le prolongement du cou, la gorge tendue, le dos rectiligne. Ainsi, l’animal s’hydrate dans une position physiologique lui facilitant la déglutition. Par conséquence, on évite des difficultés de déglutition et des douleurs dues à une mauvaise posture, lesquelles peuvent aboutir à une sous-hydratation de l’animal.
- Selon un exemple, le support est en partie creux, définissant une cavité intérieure du support de manière à ce que l’élément récepteur soit contenu dans la cavité intérieure du support.
- Selon un exemple, la cavité intérieure du support est située sous la surface d’appui.
- Selon un exemple, la cavité intérieure du support présente des canaux de ventilation établissant un passage entre la cavité intérieure du support et l’extérieur du support.
- Selon un exemple, le support comprend un bac supplémentaire, contenant l’élément récepteur de telle manière à autoriser un échange thermique entre le liquide contenu dans le bac d’abreuvement et l’élément récepteur contenu dans le bac supplémentaire.
- Selon un exemple, le premier élément de contact et le deuxième élément de contact du module thermoélectrique sont respectivement une première plaque thermo-conductrice et une deuxième plaque thermo-conductrice. - Selon un exemple, la première plaque est immergée dans le bac d’abreuvement.
- Selon un exemple, la première plaque thermo-conductrice présente une longueur sensiblement égale à la longueur du bac d’abreuvement.
Cela permet de maximiser les échanges thermiques entre le liquide et la première plaque. Ainsi, le transfert thermique des calories contenues dans le liquide vers le bac supplémentaire s’effectue plus rapidement. Par conséquence, le refroidissement du liquide s’effectue plus rapidement.
- Selon un exemple, le bac d’abreuvement est amovible du support.
Cela permet de faciliter le remplissage et le nettoyage du bac d’abreuvement.
- Selon un exemple, le bac d’abreuvement est constitué d’un matériau dont la conductivité thermique est supérieure à 10 watts/mètre. Kelvin à 20°C.
- Selon un exemple, le système de refroidissement comprend un thermostat configuré pour maintenir la température du liquide contenu dans le bac d’abreuvement à une température comprise entre 5°C et 15°C, de préférence entre 8°C et 12°C.
Cela permet de favoriser l’hydratation naturelle de l’animal.
Nous allons à présent décrire l’invention au travers des figures 1A à 2C.
Un premier mode de réalisation est décrit par les figures 1A et 1 B. Nous allons dans un premier temps décrire ce mode.
Les figures 1A et 2A représentent un dispositif d’abreuvement 1 pour animaux, de préférence pour chats. Ce dispositif d’abreuvement 1 comprend un support 2.
Le support est maintenu de façon stable sur le sol. Pour cela, le support 2 présente avantageusement une face inférieure 20 telle que représentée sur la figure 1 B, destinée à être en appui, de préférence de manière isostatique, avec le sol. De plus, les dimensions du support 2 sont paramétrées de sorte à le rendre facile d’accès à des animaux tels que des chats.
Le support 2 comprend un bac d’abreuvement 3. Le bac d’abreuvement 3 peut présenter au moins une paroi latérale, de préférence quatre, et une paroi de fond. Le bac d’abreuvement 3 présente une dimension en longueur. Le bac d’abreuvement 3 présente une surface interne et une surface externe de sorte à ce que la surface externe du bac d’abreuvement 3 soit en contact avec le support 2. Le bac d’abreuvement 3 est destiné à recevoir un liquide, de préférence de l’eau. Cet aspect est séparable de la caractéristique du système de refroidissement.
Le support 2 comprend une première partie 2a et une deuxième partie 2b. De manière préférée, la première partie 2a porte le bac d’abreuvement 3 et la deuxième partie 2b est distincte de la première partie 2a.
De manière plus qu’avantageuse, le bac d’abreuvement 3 est amovible du support 2. Cela permet de faciliter le remplissage du bac d’abreuvement 3 par ledit liquide. Cela permet aussi de faciliter le nettoyage du bac d’abreuvement 3. Un autre avantage est que, lors d’une casse ou d’une défaillance du bac d’abreuvement 3, il est facile de le substituer sans devoir changer tout le dispositif d’abreuvement 1. Ainsi, on économise la masse de déchets générée par la défaillance d’une pièce du dispositif d’abreuvement 1.
Le dispositif d’abreuvement 1 comprend un système de refroidissement 4 dudit liquide tel que représenté sur la figure 1 B. A titre d’exemple non limitatif, le système de refroidissement 4 comprend un thermostat configuré pour maintenir la température du liquide contenu dans le bac d’abreuvement 3 à une température comprise entre 5°C et 15°C, de préférence entre 8°C et 12°C. Cela permet de rafraîchir, voire de maintenir la température du liquide contenu dans le bac d’abreuvement 3 à une température adéquate à l’hydratation de l’animal. Ainsi, l’animal a à sa disposition des conditions favorisant son envie de boire. En effet, il est connu qu’une eau tiède répugne les animaux, en particulier les chats. On évite ainsi la sous-hydratation de l’animal, ce qui permet de maintenir l’animal dans des conditions de bonne santé.
Le système de refroidissement 4 du liquide comprend un module thermoélectrique 41 alimenté par un courant. Le module thermoélectrique 41 est du type « module Peltier ». Le module thermoélectrique 41 est situé avantageusement au sein du support 2. Le support 2 présente une longueur L, de sorte à ce que le module thermoélectrique 41 se situe par exemple à une moitié de longueur L du support 2. Le module thermoélectrique 41 présente un premier élément de contact 410a et un deuxième élément de contact 410b. Le premier élément de contact 410a est configuré pour refroidir le liquide. Pour cela, le premier élément de contact 410a est en conduction thermique avec le bac d’abreuvement 3, de préférence le premier élément de contact 410a est en conduction thermique avec la surface externe du bac d’abreuvement 3, encore de préférence avec la surface externe de la paroi latérale du bac d’abreuvement 3. De manière alternative, le premier élément de contact 410a est en conduction thermique avec la surface externe de la paroi de fond du bac d’abreuvement 3. Ainsi, un échange thermique entre le premier élément de contact 410a et le bac d’abreuvement 3 est autorisé. Lorsque le bac d’abreuvement 3 contient le liquide, c’est aussi un échange thermique entre le liquide et le premier élément de contact 410a qui est autorisé. Selon un mode très avantageux, le bac d’abreuvement 3 est constitué d’un matériau dont la conductivité thermique est supérieure à 10 watts/mètre Kelvin à 20°C.Cela permet de faciliter le transfert thermique des calories contenues dans le liquide vers la surface interne du bac d’abreuvement 3, puis vers la surface externe du bac d’abreuvement 3 et puis vers le premier élément de contact 410a.
Selon un mode préféré, le deuxième élément de contact 410b est en conduction thermique avec un élément récepteur 5 destiné à recevoir des calories. Le deuxième élément de contact 410b est optionnellement situé à l’opposé du premier élément de contact 410a, situés l’un et l’autre aux extrémités opposés du module thermoélectrique 41. L’élément récepteur 5 est situé hors du bac d’abreuvement 3. Tel qu’il est représenté sur la figure 1 B, le deuxième élément de contact 410b présente avantageusement des ailettes de dissipation 410b’. Les ailettes de dissipation 410b’ont pour rôle de dissiper les calories vers l’élément récepteur 5. Les ailettes de dissipation 410b’ peuvent présenter une longueur s’étendant le long de la totalité de la cavité intérieure. Cela permet d’autoriser le transfert des calories, depuis le liquide contenu dans le bac d’abreuvement 3 vers l’élément récepteur 5 situé hors du bac d’abreuvement 3, en passant par le premier élément de contact 410a et le deuxième élément de contact 410b. Ainsi, le liquide du bac d’abreuvement 3 est refroidi, et l’élément récepteur 5 est réchauffé. L’animal peut boire une eau suffisamment fraîche lui évitant alors la sous-hydratation. Selon un mode de réalisation alternatif, le système de refroidissement 4 est configuré de sorte à refroidir l’élément récepteur 5 et réchauffer le liquide contenu dans le bac d’abreuvement 3.
Le premier élément de contact 410a et le deuxième élément de contact 410b sont configurés de telle sorte à maximiser les surfaces d’échanges thermiques entre, respectivement, le liquide contenu dans le bac d’abreuvement 3 et l’élément récepteur 5.
Le premier élément de contact 410a et le deuxième élément de contact 410b sont des éléments métalliques. Cela permet de favoriser le transfert thermique.
Selon ce mode de réalisation préférée, l’élément récepteur 5 est de l’air.
Tel qu’il est illustré sur la figure 1 B, selon le mode préféré de réalisation, le support 2 est en partie creux. En effet, le support 2, de préférence la deuxième partie 2b du support 2, définit une cavité intérieure 22. La cavité intérieure 22 contient avantageusement l’élément récepteur 5. Les ailettes de dissipation 410b’se situent préférentiellement dans la cavité intérieure 22. Ainsi les ailettes de dissipation 410b’ évacuent la chaleur dans la cavité intérieure 22 laquelle contient aussi l’élément récepteur 5 qui va alors réceptionner la chaleur. Une fois la chaleur récupérée par l’élément récepteur 5, cette chaleur est évacuée. Pour cela, la cavité intérieure 22 du support 2 présente des canaux de ventilation 220. Les canaux de ventilations 220 établissent un passage entre la cavité intérieure 22 du support 2 et l’extérieur du support 2. Cela permet d’évacuer la chaleur, laquelle a été captée par l’élément récepteur 5. Ainsi on évite la surchauffe du support 2 et on évite aussi la détérioration du support 2. Le support est de préférence en matière plastique ou en bois.
De plus, la première partie 2a et la deuxième partie 2b du support 2 sont optionnellement configurées de sorte que la résistance thermique de conduction de la première partie 2a est supérieure à la résistance thermique de conduction de la deuxième partie 2b. Cela permet de mieux maintenir la température du liquide contenu dans le bac d’abreuvement 3. En effet, la fraîcheur apportée reste ainsi dans la première partie 2a du support 2 et ne se dissipe pas à travers le support 2, notamment à travers la deuxième partie 2b du support 2.
Selon un mode de l’invention préféré et tel que représenté sur les figures 1A et 1 B, le support 2, de préférence la deuxième partie 2b du support 2, comprend une surface d’appui 21 bordant le bac d’abreuvement 3. La surface d’appui 21 est disposée de sorte à être parallèle à la face inférieure 20 du support 2 et par conséquent être parallèle au sol sur lequel la face inférieure 20 est en appui.
De plus, le bac d’abreuvement 3 présente une bordure supérieure 30. Par « bordure supérieure », on entend la bordure 30 du bac d’abreuvement 3 s’étendant avantageusement à la hauteur H du support 2. La surface d’appui 21 affleure avantageusement au niveau de la bordure supérieure 30 du bac d’abreuvement 3.
Selon un mode de réalisation préférée, la surface d’appui 21 présente une profondeur P en partant de la bordure supérieure 30 du bac d’abreuvement 3. La profondeur P est optionnellement d’au moins 4 cm.
Selon un autre mode de réalisation préféré, la surface d’appui 21 est destinée à recevoir les pattes de l’animal, de préférence au moins les pattes antérieures de l’animal. La surface d’appui 21 s’étend à la même hauteur H que le bord du bac d’abreuvement 3 tel que représenté sur la figure 1 B. Cette caractéristique permet à l’animal par le biais de la surface d’appui 21 de s’hydrater en ayant ses pattes au même niveau que le liquide, en ayant sa tête dans le prolongement du cou, la gorge tendue et le dos rectiligne. Ainsi, l’animal s’hydrate dans une position physiologique lui facilitant la déglutition. Par conséquence, on évite des difficultés de déglutition et des douleurs dues à une mauvaise posture, lesquelles peuvent aboutir à une sous- hydratation de l’animal.
Ainsi, la combinaison préférentielle mais non limitative d’une eau suffisamment fraîche, des conditions d’abreuvement dans un milieu silencieux et anti-stress, et une position physiologique pour l’abreuvement de l’animal permet à l’animal d’être dans de bonnes conditions de santé, ou d’éviter la détérioration de ces conditions de santé.
De manière préférée, la surface d’appui 21 borde le bac d’abreuvement 3 dans sa totalité. De manière alternative, la surface d’appui 21 borde au moins une partie du bac d’abreuvement 3.
Selon un autre mode de réalisation, le support 2 est configuré de sorte à présenter plusieurs portions d’appuis autour du bac d’abreuvement 3.
De manière alternative, le support 2 comprend au moins deux surfaces d’appui
21 (qui forme en fait une surface d’appui globale plus complexe) réparties autour du bac d’abreuvement 3. Cela permet d’élargir avantageusement la surface d’accès au bac d’abreuvement 3.
De manière préférée et selon le même mode de réalisation, les deux surfaces d’appui 21 sont adjascentes, et par exemple à 90° l’une de l’autre pour s’étendre sur deux bords du bac 3, et permettent avantageusement l’accès simultané au bac d’abreuvement par plusieurs animaux à la fois. Cela permet préférentiellement de conserver une seule cavité intérieure 22 tout en élargissant la capacité d’accueil du dispositif d’abreuvement 1.
Selon un mode de réalisation, la deuxième partie 2b comprend un ensemble de surfaces d’appui 21.
Selon un mode de l’invention préféré, le support 2 est configuré de sorte à pouvoir recouvrir la face inférieure 20. Cela permet avantageusement une fermeture hermétique de la cavité intérieure 22 dans laquelle peut s’effectuer par exemple, des échanges thermiques.
De manière préférée, le bac d’abreuvement 3 est polygonal et au moins deux surfaces d’appui 21 s’étendent depuis au moins deux côtés adjacents du bac d’abreuvement 3.
De manière avantageuse, le dispositif d’abreuvement 1 comprend des éléments de protection latérale configurés de sorte à inciter l’animal à monter sur au moins une surface d’appui 21. Cela permet par exemple, d’empêcher l’animal de venir se désaltérer dans le bac d’abreuvement 3 depuis des côtés du support 2 qui ne présentent pas de surface d’appui 21.
Selon un autre mode de réalisation, le dispositif d’abreuvement 1 comprend au moins un élément de ventilation. Cela permet avantageusement d’abaisser la température au sein de la cavité intérieure 22.
Cela permet aussi avantageusement d’homogénéiser les échanges thermiques au sein de la cavité intérieure 22.
De manière préférée, l’élément de ventilation est avantageusement situé dans la cavité intérieure 22, de préférence dans la deuxième partie 2b.
De manière avantageuse, l’élément de ventilation aspire l’air plus froid depuis l’extérieur, notamment par le dessous du dispositif d’abreuvement 1 , jusqu’à l’expulser en direction d’un élément radiateur dans la cavité intérieure 22. Cela permet préférentiellement d’évacuer la chaleur présente au sein de la cavité intérieure 22. Le flux d’air peut être dirigé vers la partie chaude du dispositif Peltier : vers le contact correspondant et/ou un élément dissipateur tel un radiateur placé en conduction thermique avec le contact chaud du module Peltier.
De manière très avantageuse, l’élément de ventilation est un ventilateur parallélépipédique à pales, orienté à l’horizontal et configuré de sorte à générer un flux d’air vertical. Cela permet par exemple de rendre le dispositif d’abreuvement 1 plus compact.
Selon un mode de réalisation, le dispositif d’abreuvement 1 comprend un élément filtre configuré de sorte à protéger un élément de ventilation. L’élément filtre permet avantageusement le passage de l’air entre l’extérieur du dispositif d’abreuvement et l’élément de ventilation tout en empêchant le passage d’insectes ou de poussière.
La présente invention décrit aussi un procédé de refroidissement du liquide destiné à être contenu dans le bac d’abreuvement 3 dudit dispositif d’abreuvement 1. Comme mentionné précédemment, le système de refroidissement 4 comprend un module thermoélectrique 41. Le module thermoélectrique 41 est alimenté par le courant du secteur ou par un autre biais, comme une batterie embarquée. Eventuellement, un capteur d’énergie solaire peut être implémenté, par exemple sur la surface d’appui, qui est de préférence assez grande. Les calories du liquide contenu dans le bac d’abreuvement 3 sont évacuées dudit bac d’abreuvement 3 en établissant successivement le contact avec au moins les éléments suivants : liquide, premier élément de contact 410a, deuxième élément de contact 410b, élément récepteur 5 de calories.
Nous allons à présent décrire un deuxième mode de réalisation de l’invention tel que représenté sur les figures 2A, 2B, et 2C. Le deuxième mode de réalisation présente des caractéristiques communes au premier mode de réalisation. Il sera décrit par la suite seulement les caractéristiques différant du premier mode de réalisation. De plus, le premier mode de réalisation et le deuxième mode de réalisation ainsi que tous autres modes de réalisation tels que décrits par l’invention sont combinables.
Selon un deuxième mode de réalisation et tel que représenté sur les figures 2A, 2B et 2C, le support 2 du dispositif d’abreuvement 1 comprend un bac supplémentaire 23. L’élément récepteur 5 est alors contenu dans le bac supplémentaire 23 tel qu’il est illustré sur la figure 2C. De cette manière, on autorise l’échange thermique entre le liquide contenu dans le bac d’abreuvement 3 et l’élément récepteur 5 contenu dans le bac supplémentaire 23. Le bac supplémentaire 23 présente une paroi de fond.
De manière avantageuse, le bac supplémentaire 23 est amovible du dispositif d’abreuvement 1 , de préférence amovible du support 2. Cela permet de faciliter le remplissage du bac supplémentaire 23 par l’élément récepteur 5. Cela permet aussi de faciliter le nettoyage du bac supplémentaire 23. L’élément récepteur 5 est avantageusement un liquide tel que de l’eau ou de l’air.
De manière très avantageuse, le premier élément de contact 410a et le deuxième élément de contact 410b du module thermoélectrique 41 comprennent respectivement une première plaque thermo-conductrice 411a et une deuxième plaque thermo-conductrice 411 b. La première plaque thermo-conductrice 411a est immergée dans le bac d’abreuvement 3 de sorte à être au contact du liquide à refroidir, tandis que la deuxième plaque thermo-conductrice 411 b est immergée dans le bac supplémentaire 23 de sorte à être au contact de l’élément récepteur 5 à réchauffer.
Selon un exemple non limitatif, la première plaque thermo-conductrice 411a présente une longueur sensiblement égale à la longueur du bac d’abreuvement 3.
Ainsi, les échanges thermiques entre le liquide et la première plaque thermo- conductrice 411 b sont maximisées. Le transfert thermique des calories contenues dans le liquide depuis le liquide vers le bac supplémentaire 23 s’effectue alors plus rapidement. Par conséquence, le refroidissement du liquide s’effectue plus rapidement.
De manière préférée, un premier orifice de passage et un deuxième orifice de passage sont prévus dans le support 2, de préférence respectivement dans la première partie 2a du support 2 et dans la deuxième partie 2b du support 2. Cela permet que la première plaque thermo-conductrice 411a et la deuxième plaque thermo-conductrice 411b soient respectivement insérées dans le bac d’abreuvement 3 et dans le bac supplémentaire 23 à travers respectivement le premier orifice de passage et le deuxième orifice de passage. A cet effet, la première plaque thermo- conductrice 411a est immergée au sein du liquide contenu dans le bac d’abreuvement 3, la deuxième plaque thermo-conductrice 411b est au contact de l’élément récepteur 5 de sorte à autoriser un échange thermique entre le liquide et l’élément récepteur 5. Selon un exemple alternatif, une première pluralité d’orifices de passage et une deuxième pluralité d’orifices de passage sont prévus respectivement dans la première partie 2a du support 2 et dans la deuxième partie 2b du support 2. A cet effet, une première pluralité de plaques thermo-conductrices 411a et une deuxième pluralité de plaques thermo-conductrices 411b sont respectivement insérées dans le bac d’abreuvement 3 et dans le bac supplémentaire 23 à travers respectivement la première pluralité d’orifices de passage et la deuxième pluralité d’orifices de passage. Cela permet d’augmenter les surfaces d’échanges thermiques et par conséquent de réduire le temps nécessaire au refroidissement du liquide contenu dans le bac d’abreuvement 3.
Selon un mode de réalisation avantageux, le premier orifice de passage et le deuxième orifice de passage sont configurés de telle manière à ce que la première plaque thermo-conductrice 411a et la deuxième plaque thermo-conductrice 411 b soient disposées à proximité respectivement de la paroi de fond du bac d’abreuvement 3 et de la paroi de fond du bac supplémentaire 23.
De manière préférée, la première plaque thermo-conductrice et la deuxième plaque thermo-conductrice ne sont pas en contact avec, respectivement, la paroi de fond du bac d’abreuvement 3 et la paroi de fond du bac supplémentaire 23. Cela permet d’éviter les ponts thermiques entre la première plaque thermo-conductrice 411a et la paroi du fond du bac d’abreuvement 3.
Selon un exemple alternatif, la première plaque thermo-conductrice 411a est configurée de sorte à être au contact de la surface externe du bac d’abreuvement 3, de préférence de la surface externe de la paroi de fond du bac d’abreuvement 3. Ainsi le transfert thermique s’effectue du liquide vers la première plaque thermo-conductrice 411a par le biais de la paroi de fond du bac d’abreuvement 3. De la même manière, la deuxième plaque thermo-conductrice 411b peut être configurée de sorte à être au contact de la surface externe du bac supplémentaire 23, de préférence de la surface externe de la paroi de fond du bac supplémentaire 23. A titre d’exemple non limitatif, le dispositif tel que décrit par l’invention présente par le biais des caractéristiques évoquées ci-dessus, une différence de température du liquide comprise entre 3 et 4 °C atteignable en 1 heure, de préférence comprise entre 8 et 12°C atteignable en 6 heures, pour 1 litre d’eau d’abreuvement à température ambiante refroidi par un module Peltier de 150 Watts.
L’invention est principalement destinée à être utilisée par les chats mais peut également être utilisée par d’autres animaux, tels que les chiens de petite taille, les furets, les chevaux, etc...
L’invention n’est pas limitée aux modes de réalisations précédemment décrits et s’étend à tous les modes de réalisation couverts par les revendications.
Liste des références
1 Dispositif d’abreuvement
2 Support
2a Première partie
2b Deuxième partie
20 Face inférieure
21 Surface d’appui
22 Cavité intérieure
220 Canaux de ventilation
23 Bac supplémentaire
3 Bac d’abreuvement
30 Bordure supérieure
4 Système de refroidissement
41 Module thermoélectrique
410a Premier élément de contact
410b Deuxième élément de contact
410b’ Ailettes de dissipation
411a Première plaque thermo-conductrice
411 b Deuxième plaque thermo-conductrice
5 Elément récepteur
L Longueur du support
P Profondeur de la surface d’appui
H Hauteur du bac d’abreuvement/surface d’appui

Claims

REVENDICATIONS
1. Dispositif d’abreuvement (1) pour animaux comprenant un support (2), lequel comprend :
a. un bac d’abreuvement (3) destiné à recevoir un liquide,
b. un système de refroidissement (4) du liquide,
caractérisé en ce que :
i. le système de refroidissement (4) du liquide comprend un module thermoélectrique (41) alimenté par un courant et présentant un premier élément de contact (410a) et un deuxième élément de contact (410b), le premier élément de contact (410a) étant configuré pour refroidir le liquide,
ii. le deuxième élément de contact (410b) est en conduction thermique avec un élément récepteur (5) destiné à recevoir des calories,
iii. le support (2) comprend une surface d’appui (21) bordant le bac d’abreuvement (3), ledit support (2) présentant une face inférieure (20) destinée à être en appui avec le sol de sorte à ce que la surface d’appui (21) est parallèle à la face inférieure (20), en ce que le support (2) est en partie creux, définissant une cavité intérieure (22) du support (2) de manière à ce que l’élément récepteur (5) soit contenu dans la cavité intérieure (22) du support (2), la cavité intérieure (22) du support (2) étant située sous la surface d’appui (21).
2. Dispositif d’abreuvement (1) selon la revendication précédente, dans lequel le premier élément de contact (410a) est en conduction thermique avec le bac d’abreuvement (3) de sorte à autoriser un échange thermique entre le premier élément de contact (410a) et le bac d’abreuvement (3).
3. Dispositif d’abreuvement (1) selon l’une quelconque des revendications précédentes, dans lequel le deuxième élément de contact (410b) présente des ailettes de dissipation (410b’) configurées pour dissiper les calories vers l’élément récepteur (5).
4. Dispositif d’abreuvement (1) selon l’une quelconque des revendications précédentes, dans lequel le support (2) comprend une première partie (2a) portant le bac d’abreuvement (3) et une deuxième partie (2b) distincte de la première partie (2a) de sorte que la résistance thermique de conduction de la première partie (2a) est supérieure à la résistance thermique de conduction de la deuxième partie (2b).
5. Dispositif d’abreuvement (1) selon l’une quelconque des revendications précédentes, dans lequel la surface d’appui (21) affleure au niveau d’une bordure supérieure (30) du bac d’abreuvement (3).
6. Dispositif d’abreuvement (1) selon l’une quelconque des revendications précédentes, dans lequel la surface d’appui (21) présente une profondeur P en partant de la bordure supérieure (30) du bac d’abreuvement (3), ladite profondeur P étant d’au moins 4 cm.
7. Dispositif d’abreuvement (1) selon l’une quelconque des revendications précédentes, dans lequel la surface d’appui (21) est destinée à recevoir les pattes de l’animal, ladite surface d’appui (21) s’étendant au moins à la même hauteur H que la bordure supérieure (30) du bac d’abreuvement (3).
8. Dispositif d’abreuvement (1) selon l’une quelconque des revendications précédentes, dans lequel la cavité intérieure (22) du support (2) présente des canaux de ventilation (220) établissant un passage entre la cavité intérieure (22) du support (2) et l’extérieur du support (2).
9. Dispositif d’abreuvement (1) selon l’une quelconque des revendications précédentes, dans lequel le support (2) comprend un bac supplémentaire (23), contenant l’élément récepteur (5) de telle manière à autoriser un échange thermique entre le liquide contenu dans le bac d’abreuvement (3) et l’élément récepteur (5) contenu dans le bac supplémentaire (23).
10. Dispositif d’abreuvement (1) selon l’une quelconque des revendications précédentes, dans lequel le premier élément de contact (410a) et le deuxième élément de contact (410b) du module thermoélectrique (30) comprennent respectivement une première plaque thermo-conductrice et une deuxième plaque thermo-conductrice.
11. Dispositif d’abreuvement (1) selon la revendication précédente, dans lequel la première plaque (411a) est immergée dans le bac d’abreuvement (3).
12. Dispositif d’abreuvement (1) selon l’une quelconque des deux revendications précédentes, dans lequel la première plaque thermo-conductrice (411a) présente une longueur sensiblement égale à la longueur du bac d’abreuvement (3).
13. Dispositif d’abreuvement (1) selon l’une quelconque des revendications précédentes, dans lequel le bac d’abreuvement (3) est amovible du support (2).
14. Dispositif d’abreuvement (1) selon l’une quelconque des revendications précédentes, dans lequel le bac d’abreuvement (3) est constitué d’un matériau dont la conductivité thermique est supérieure à 10 watts par mètre. Kelvin à 20°C.
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