WO2022218944A1 - Tour de culture - Google Patents
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- WO2022218944A1 WO2022218944A1 PCT/EP2022/059667 EP2022059667W WO2022218944A1 WO 2022218944 A1 WO2022218944 A1 WO 2022218944A1 EP 2022059667 W EP2022059667 W EP 2022059667W WO 2022218944 A1 WO2022218944 A1 WO 2022218944A1
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- A01—AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
- A01G—HORTICULTURE; CULTIVATION OF VEGETABLES, FLOWERS, RICE, FRUIT, VINES, HOPS OR SEAWEED; FORESTRY; WATERING
- A01G9/00—Cultivation in receptacles, forcing-frames or greenhouses; Edging for beds, lawn or the like
- A01G9/02—Receptacles, e.g. flower-pots or boxes; Glasses for cultivating flowers
- A01G9/022—Pots for vertical horticulture
- A01G9/023—Multi-tiered planters
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- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02P—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
- Y02P60/00—Technologies relating to agriculture, livestock or agroalimentary industries
- Y02P60/20—Reduction of greenhouse gas [GHG] emissions in agriculture, e.g. CO2
- Y02P60/21—Dinitrogen oxide [N2O], e.g. using aquaponics, hydroponics or efficiency measures
Definitions
- the technical field of the invention is that of urban agriculture.
- the present invention relates more particularly to a culture tower provided with a plurality of culture floors.
- the invention offers a solution to the problems mentioned above, by proposing a cultivation tower making it possible in particular to produce a large quantity of fruits and vegetables with regard to the surface area on the ground used, including root vegetables.
- the invention thus relates, in its broadest sense, to a cultivation tower.
- the culture tower comprises a plurality of receptacles constructed and arranged to receive a culture substrate, said receptacles each comprising a culture part and being superposed with respect to each other so as to form a plurality of culture floors, at least one of said receptacles of a culture stage n comprising at least one culture substrate connecting part, said at least one culture substrate connecting part opening into the culture part of a receptacle of an adjacent culture floor lower n-1.
- the fact that at least one culture substrate connection part of the receptacle of a culture stage n opens into the culture part of the receptacle of a contiguous lower culture stage n-1 makes it possible to form a continuity vertical of the culture substrate between two adjacent receptacles.
- This continuity of the growing medium is known as the brown frame.
- a bridge from receptacle to receptacle is thus created and offers the life of the culture substrate particularly advantageous development possibilities.
- the continuity of the substrate allows bacteria, fungi, earthworms and other insects of the earth to develop in such a way as to collectively participate in mineral decomposition.
- the cultivation tower according to this aspect of the invention can have various uses, such as for example a market gardening use, a semi-recreational use, presenting shared or private gardens. Another use can be completely recreational and concern ornamental plants.
- the cultivation tower according to one aspect of the invention may have one or more additional characteristics among the following, considered individually or in all technically possible combinations.
- the connecting part of a receptacle is formed by a duct widening in the direction of the cultivation part of said receptacle.
- the culture tower comprises water flow devices between the receptacles.
- the cultivation tower comprises a duct passing vertically through the receptacles, said duct comprising radial orifices.
- the cultivation tower comprises at least one structural pillar of said cultivation tower.
- the cultivation tower comprises a device for fixing to a building.
- the cultivation tower comprises a device for accessing the receptacles.
- the cultivation part comprises a cultivation surface with an area of between 10m 2 and 50m 2 .
- the culture part has a culture surface of circular shape or in the shape of a horseshoe.
- FIG. 1 illustrates a non-limiting embodiment of a crop tower according to one aspect of the invention.
- FIG. 1 illustrates a non-limiting embodiment of a crop tower according to one aspect of the invention.
- FIG. 1 shows a non-limiting embodiment of a receptacle of a crop tower according to one aspect of the invention.
- FIG. 1 illustrates a non-limiting embodiment of a cultivation tower according to another aspect of the invention.
- FIG. 1 illustrates a non-limiting embodiment of a cultivation tower according to another aspect of the invention.
- FIG. 1 shows the culture tower illustrated on the filled with growing medium.
- FIG. 1 illustrates a non-limiting embodiment of a cultivation tower according to another aspect of the invention.
- FIG. 1 shows the culture tower illustrated on the filled with growing medium.
- FIG. 1 illustrates a non-limiting embodiment of a cultivation tower according to another aspect of the invention.
- the culture tower 1 comprises a plurality of receptacles 2 constructed and arranged to receive a culture substrate (not illustrated).
- the cultivation tower 1 can comprise a different number of receptacles 2.
- the receptacles 2 are superimposed with respect to each other so as to form a plurality of culture floors, three floors in the example illustrated.
- two of the three receptacles 2 comprise a connection part 3 of culture substrate.
- each of the receptacles 2 comprises a culture part 4.
- Each culture substrate connection part 3 of a receptacle 2 of a stage n opens into a culture part 4 of a receptacle 2 of a stage of contiguous culture lower n-1.
- each of the culture substrate connection parts 3 is formed by a duct widening towards a culture part 4 of a receptacle 2.
- two of the receptacles 2 form a corolla widening from the connecting part 3 of the culture substrate in the direction of the culture part 4.
- Each corolla is therefore formed by a part binding 3 of culture substrate and a part of culture 4.
- the receptacles 2 form a continuity of the culture substrate, called brown frame, between the connection part 3 of the culture substrate of a receptacle 2 and the culture part 4 of the receptacle 2 positioned in -below.
- a bridge from receptacle 2 to receptacle 2 is thus created and offers the life of the culture substrate particularly advantageous development possibilities.
- This connecting part 3 is indeed a communication space for biodiversity.
- the living species in the ground lodge according to their maturity at a determined depth. Thus a larva living at a depth of 50 cm or anecic earthworms will find a living space in the connecting part 3.
- insects living in society such as ants which can find refuge in this connecting part.
- earthworms are known to like cool spaces.
- the earthworms will thus join the cool spaces formed by the connecting part 3 of culture substrate in the shape of a neck of the receptacle 2 and will colonize all the floors of the culture tower 1 through the brown frame.
- the nutrients released by the mineral matter will thus be transported by the earthworms from the center of the culture tower 1, where it is cool, to the periphery of the culture tower 1, where it is warm, thus ensuring a homogeneous supply of nutrients in the growing medium.
- this connecting part 3 protects the entire structure from drying out by containing the humidity. Indeed, the earth of the vertical brown frame is not in contact with the air, so the water cannot easily evaporate. By capillarity and sharing of the ambient humidity, the vertical brown frame can moisten the rest of the receptacles 2 in a light but sufficient way to save water and make the crops more resilient in the face of hazards or difficult growing conditions or arid.
- Mineral decomposition is also made possible thanks to the continuity of the substrate which offers bacteria, fungi, earthworms and other insects of the earth sufficient space for a substrate conducive to their development.
- this vertical brown frame is never plowed, since it is practically inaccessible, so it allows soil life to take advantage of particularly advantageous conditions, including insects, fungi, worms and bacteria.
- the continuity of the substrate also makes it possible to reproduce the dynamics of erosion of the rocks of the soil, the water flowing will carry away particles and the life of the soil will gradually make the stone friable in order to release the nutrients contained in the stones. that we could put in the substrate.
- these connecting parts 3 allow the creation of a vertical brown frame comparable to the continuity of substrate observed in natural environments.
- the invention thus makes it possible to benefit from all the advantages of the brown frame in an industrially produced vertical culture structure.
- This improvement then allows an increase in life in the culture substrate, a maintenance of humidity, as well as a slow erosion of the mineral matter present in the culture substrate.
- a lower surface 5 of a receptacle 2 located at a cultivation level n is placed at a distance d of between 20 cm and 400 cm from an upper surface 6 of a receptacle 2 located at a lower contiguous culture stage n-1.
- This distance d makes it possible to grow fruits and vegetables with a significant height.
- such a distance d allows the sun's rays to infiltrate between two contiguous receptacles 2 and promotes the development of fruits and vegetables.
- the culture tower 1 has water flow devices 7 between the receptacles 2.
- the water flow devices 7 are formed in this embodiment by orifices passing through the lower surface 5 of the receptacles 2. Thus, the excess water brought to the watering of a receptacle 2 is transmitted to the receptacles 2 lower without incurring any loss.
- These water flow devices 7 maintain a communication and a connection of the receptacles 2 on the cultivable part of the receptacles 2.
- the droplets which are exchanged between the receptacles 2 from top to bottom also communicate directly with the aerial system of the plant then acting as foliar fertilizer.
- the invention therefore has this aspect of producing a foliar fertilizer mechanically by organizing the communication of nutrients from the soil to the foliage by means of the flow of water through the water flow devices 7.
- the cultivation tower 1 further comprises a structural pillar 8 of the receptacles 2.
- This structural pillar 8 is arranged in the center of the receptacles 2 and passes through all the receptacles 2 to be fixed in the ground. Thus, it is necessary to provide foundations making it possible to support the structure and the culture substrate of the culture tower 1. This structural pillar 8 ensures the rigidity of the culture tower as well as the carrying of the receptacles themselves.
- the structural pillar 8 is formed by a steel tube filled with concrete.
- the culture tower 1 further comprises a conduit 9 passing vertically through the receptacles 2.
- the conduit 9 comprises radial orifices 10 allowing the passage of water and/or air contained in the conduit 9 towards the culture substrate contained in the receptacles 2.
- This conduit 9 makes it possible to manage heavy rains so as to improve drainage and consequently to avoid the overloads which can be generated by a large influx of water into the receptacles 2.
- this duct 9 also forms an air frame participating in the fertilization of the culture substrate.
- the culture tower 1 according to this aspect of the invention comprises three receptacles 2 constructed and arranged to receive a culture substrate, illustrated in dotted lines.
- the three receptacles 2 comprise a connection part 3 of culture substrate.
- the culture substrate connection part 3 of a receptacle 2 of a stage n opens into a culture part 4 of a receptacle 2 of a lower contiguous culture stage n-1 .
- the cultivation substrate connecting part 3 opens into the soil S.
- a connection is thus created between the brown frame created by the connecting parts 3 and the soil S also comprising a growing substrate.
- This particular arrangement creates a bridge between the ground S and the receptacles 2 and offers the life of the culture substrate of the culture tower 1 particularly advantageous development possibilities.
- This connecting part 3 is indeed a communication space for biodiversity.
- the culture substrate of culture tower 1 will thus be able to benefit from the advantages of the culture substrate contained in the soil S, in particular living species and humidity.
- the earthworms contained in the soil S will be able to join the cool spaces formed by the connecting parts 3 of culture substrate in the shape of a neck of the receptacles 2 and will be able to colonize all the floors of the culture tower 1 at the across the brown weft.
- the first part 2a forms a first half-corolla and the second part 2b forms a second half-corolla.
- the securing means 11 are formed in this example by a reinforcement plate on which are fixed by means of screws the first and second parts 2a and 2b.
- the cultivation tower 1 is fixed to a building 12.
- This fixing can be achieved, for example, via fixing means 13 formed by bars and screws.
- the building may be formed by a structure dedicated to the cultivation tower.
- the building is formed by a metallic structure.
- Several culture towers can be fixed on the metal structure.
- Figures 4 and 5 illustrate a non-limiting embodiment of a crop tower 1 according to another aspect of the invention.
- the culture substrate is not represented so that it is possible to visualize the structural pillar 8 arranged in the center of the receptacles 2.
- the culture substrate is shown in dotted lines. Thus, the structural pillar 8 is no longer visible.
- two of the three receptacles 2 comprise a connection part 3 of culture substrate.
- Each connecting part 3 is formed by a duct widening towards a cultivation part 4.
- each culture substrate connection part 3 of a receptacle 2 of a culture stage n opens into a culture part 4 of a receptacle 2 of a lower contiguous culture stage n-1.
- the receptacles 2 form a corolla flaring from the connecting part 3 of the culture substrate in the direction of the culture part 4.
- each of the culture parts 4 has a surface of circular shape 4s crop.
- the access device 14 is formed by a nacelle and is arranged at the periphery of the receptacles 2.
- the culture tower 1 comprises a device 15 for rotating the receptacles 2.
- this rotation device 15 is constructed and arranged to rotate each of the receptacles 2 independently around a vertical axis X of the cultivation tower 1.
- This rotation device 15 can for example be formed by an electric motor connected to each of the receptacles 2 by a system of gears (not shown).
- the round shape of the receptacles 2 allows them to turn on themselves. The gardener can then access the entire receptacle 2 from his access device 14 without it being necessary to climb onto the receptacle 2.
- the gardener is able to access the entire surface of the cultivation tower 1 without having to move. It thus saves the time traditionally used for transporting and setting up the tools.
- FIGS. 6 and 7 illustrate a non-limiting embodiment of a crop tower 1 according to another aspect of the invention.
- the substrate is not represented so that it is possible to visualize the structural pillars 8 arranged in the center of the connecting parts 3.
- the culture substrate is shown in dotted lines.
- two of the three receptacles 2 each comprise two connecting parts 3 of culture substrate.
- Each connecting part 3 is formed by a duct widening towards a cultivation part 4.
- the two culture substrate connection parts 3 of a receptacle 2 of a culture stage n open into a culture part 4 of a receptacle 2 of a contiguous lower culture stage n-1.
- the cultivation part 4 has a cultivation surface 4s in the shape of a horseshoe.
- the cultivation tower 1 further comprises an access device 14 formed by a nacelle placed in the hollow of the horseshoe shape.
- the gardener is able to access all 4s growing areas.
- the culture tower 1 comprises two structural pillars 8. These structural pillars 8 are arranged in the center of the connecting parts 3 of the culture substrate.
- the cultivation tower 1 further comprises an additional reinforcing pillar 16. This reinforcing pillar 16 is arranged at the periphery of the cultivation parts 4 of each of the receptacles 2.
- the cultivation tower 1 comprises an access device 14 to the receptacles 2.
- the access device 14 is arranged in the center of the receptacles 2 and is formed in this example by an elevator.
- this access device 14 can be formed by an elevator, a nacelle, a ladder or even a staircase.
- the gardener is able to access each of the receptacles 2.
- the structural tower 1 comprises two structural pillars 8 identical to those illustrated in Figures 6 and 7. As this is a sectional view, only one structural pillar 8 is visible.
- the cultivation tower 1 comprises a reinforcing pillar 16 arranged at the periphery of the receptacles 2.
- the culture substrate is illustrated by dotted lines. It is thus possible to visualize the brown frame formed between the receptacles 2.
- the grow tower 1 is a self-regulating water device, it helps create a growing medium that is drought resistant and resilient to severe weather.
- the dimensions of the receptacles may be different depending on the use of the grow tower.
- the receptacles can for example have a culture surface that can be of the order of 12 m 2 .
- the culture surface of a receptacle can be for example of the order of 1.5 m 2 .
Landscapes
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Environmental Sciences (AREA)
- Cultivation Receptacles Or Flower-Pots, Or Pots For Seedlings (AREA)
Abstract
Un aspect de l'invention concerne une tour de culture (1). La tour de culture (1) comporte une pluralité de réceptacles (2) construits et agencés pour recevoir un substrat de culture, lesdits réceptacles (2) comportant chacun une partie de culture (4) et étant superposés les uns par rapport aux autres de sorte à former une pluralité d'étages de culture, au moins un desdits réceptacles (2) d'un étage de culture n comportant au moins une partie de liaison (3) de substrat de culture, ladite au moins une partie de liaison (3) de substrat de culture débouchant dans une partie de culture (4) d'un réceptacle (2) d'un étage de culture contigu inférieur n-1.
Description
Le domaine technique de l’invention est celui de l’agriculture urbaine. La présente invention se rapporte plus particulièrement à une tour de culture munie d’une pluralité d’étages de culture.
Dans de nombreuses villes, les fruits et légumes consommés par les habitants sont issus de terres agricoles principalement situées dans des zones rurales nationales ou étrangères.
Lorsque le transport excède une centaine de kilomètres, ces produits sont souvent récoltés non mûrs, stockés dans des atmosphères gazeuses artificielles à des fins de conservation.
Cette pratique est évidemment non respectueuse de l’environnement, nuit au coût ainsi qu’au goût du produit et est dépendante des relations géopolitiques.
Pour toutes ces raisons, de nombreuses villes ont pour objectif de déployer des projets d'agriculture urbaine dans le but d’accéder à l’autonomie alimentaire. De tels projets consistent essentiellement à couvrir une surface libre, comme par exemple des toits de bâtiments, terrasses ou encore balcons, de terre de culture pour y produire des légumes ou des fruits.
L’espace de culture accordé dans les villes est évidemment restreint à ces surfaces dédiées. Dans un contexte d'urbanisation croissante à l'échelle mondiale, ces surfaces n’offrent pas la possibilité de produire une quantité suffisante de fruits et légumes pour nourrir l’ensemble des habitants.
Il est également connu des serres verticales permettant la culture hydroponique. Si ce type de serre permet d’augmenter la surface de culture, il ne permet pas en revanche d’y produire des légumes racines tels que les pommes de terre ou les carottes, et des légumes au feuillage volumineux tels que des choux et des aubergines.
L’invention offre une solution aux problèmes évoqués précédemment, en proposant une tour de culture permettant notamment de produire une quantité importante de fruits et légumes au regard de la surface au sol utilisée, y compris des légumes racines.
Dans ce contexte, l’invention se rapporte ainsi, dans son acceptation la plus large, à une tour de culture. La tour de culture comporte une pluralité de réceptacles construits et agencés pour recevoir un substrat de culture, lesdits réceptacles comportant chacun une partie de culture et étant superposés les uns par rapport aux autres de sorte à former une pluralité d’étages de culture, au moins un desdits réceptacles d’un étage de culture n comportant au moins une partie de liaison de substrat de culture, ladite au moins une partie de liaison de substrat de culture débouchant dans la partie de culture d’un réceptacle d’un étage de culture contigu inférieur n-1.
Grâce à l’invention, et notamment à la superposition d’une pluralité de réceptacles construits et agencés pour recevoir un substrat de culture, il est possible de cultiver une quantité importante de végétaux pour une surface au sol limitée.
En outre, le fait qu’au moins une partie de liaison de substrat de culture du réceptacle d’un étage de culture n débouche dans la partie de culture du réceptacle d’un étage de culture contigu inférieur n-1 permet de former une continuité verticale du substrat de culture entre deux réceptacles adjacents. Cette continuité du substrat de culture est connue sous l’appellation trame brune. Un pont de réceptacle en réceptacle est ainsi créé et offre à la vie du substrat de culture des possibilités de développement particulièrement avantageuses. Ainsi, par exemple, la continuité du substrat permet aux bactéries, champignons, vers de terre et autres insectes de la terre de se développer de manière à participer collectivement à la décomposition minérale.
La tour de culture selon cet aspect de l’invention peut présenter divers usages, comme par exemple un usage maraicher, un usage mi récréatif, présentant des jardins partagés ou privés. Un autre usage peut être complètement récréatif et concerner des plantes ornementales.
Outre les caractéristiques qui viennent d’être évoquées dans le paragraphe précédent, la tour de culture selon un aspect de l’invention peut présenter une ou plusieurs caractéristiques complémentaires parmi les suivantes, considérées individuellement ou selon toutes les combinaisons techniquement possibles.
Selon un aspect non limitatif de l’invention, la partie de liaison d’un réceptacle est formée par un conduit s’évasant en direction de la partie de culture dudit réceptacle.
Selon un aspect non limitatif de l’invention, la tour de culture comporte des dispositifs d’écoulement d’eau entre les réceptacles.
Selon un aspect non limitatif de l’invention, la tour de culture comporte, un conduit traversant verticalement les réceptacles, ledit conduit comportant des orifices radiaux.
Selon un aspect non limitatif de l’invention, la tour de culture comporte au moins un pilier de structure de ladite tour de culture.
Selon un aspect non limitatif de l’invention, la tour de culture comporte un dispositif de fixation à un bâtiment.
Selon un aspect non limitatif de l’invention, la tour de culture comporte un dispositif d’accès aux réceptacles.
Selon un aspect non limitatif de l’invention, la partie de culture comporte une surface de culture d’une superficie comprise entre 10m2 et 50m2.
Selon un aspect non limitatif de l’invention, la partie de culture présente une surface de culture de forme circulaire ou en forme de fer à cheval.
Selon un aspect non limitatif de l’invention, au moins un réceptacle est formé :
- d’une première partie comportant une demi-partie de culture et au moins une demi-partie de liaison de substrat de culture, et
- d’une deuxième partie comportant une demi-partie de culture et au moins une demi-partie de liaison de substrat de culture,
- ladite première partie et ladite deuxième partie étant solidarisées entre elles par des moyens de solidarisation.
L’invention et ses différentes applications seront mieux comprises à la lecture de la description qui suit et à l’examen des figures qui l’accompagnent.
Les figures sont présentées à titre indicatif et nullement limitatif de l’invention.
Sauf précision contraire, un même élément apparaissant sur des figures différentes présente une référence unique.
La illustre de manière schématique un exemple de réalisation non limitatif d’une tour de culture 1 pour réaliser des cultures de végétaux, notamment des fruits et des légumes.
La tour de culture 1 selon cet aspect de l’invention comporte une pluralité de réceptacles 2 construits et agencés pour recevoir un substrat de culture (non illustré).
Dans l’exemple illustré, trois réceptacles 2 sont représentés mais il est entendu que la tour de culture 1 peut comporter un nombre de réceptacles 2 différent.
Les réceptacles 2 sont superposés les uns par rapport aux autres de sorte à former une pluralité d’étages de culture, trois étages dans l’exemple illustré.
En superposant les réceptacles 2, il est possible d’atteindre une productivité élevée malgré une surface au sol faible. Par exemple, pour dix réceptacles 2 superposés de 12 m² chacun, 120 m² de culture sont déployés.
Dans cet exemple de réalisation, deux des trois réceptacles 2 comportent une partie de liaison 3 de substrat de culture. En outre, chacun des réceptacles 2 comporte une partie de culture 4. Chaque partie de liaison 3 de substrat de culture d’un réceptacle 2 d’un étage n débouche dans une partie de culture 4 d’un réceptacle 2 d’un étage de culture contigu inférieur n-1.
Dans l’exemple illustré, chacune des parties de liaison 3 de substrat de culture est formée par un conduit s’évasant en direction d’une partie de culture 4 d’un réceptacle 2.
En d’autres termes, dans cet exemple de réalisation, deux des réceptacles 2 forment une corolle s’évasant de la partie de liaison 3 de substrat de culture en direction de la partie de culture 4. Chaque corolle est par conséquent formée par une partie de liaison 3 de substrat de culture et d’une partie de culture 4.
Grâce à leur profil en forme de corolle, les réceptacles 2 forment une continuité du substrat de culture, dénommée trame brune, entre la partie de liaison 3 de substrat de culture d’un réceptacle 2 et la partie de culture 4 du réceptacle 2 positionné en-dessous.
Un pont de réceptacle 2 en réceptacle 2 est ainsi créé et offre à la vie du substrat de culture des possibilités de développement particulièrement avantageuses. Cette partie de liaison 3 est en effet un espace de communication pour la biodiversité.
Les espèces vivantes dans le sol se logent en fonction de leur maturite à une profondeur déterminée. Ainsi une larve vivant à 50 cm de profondeur ou des vers de terre anéciques trouveront un espace de vie dans la partie de liaison 3. On peut également évoquer des insectes vivant en societé comme des fourmis qui pourront trouver un refuge dans cette partie de liaison.
En outre, il est connu que les vers de terre affectionnent les espaces frais. Les vers de terre vont ainsi rejoindre les espaces frais formés par la partie de liaison 3 de substrat de culture en forme de col du réceptacle 2 et vont coloniser l’ensemble des étages de la tour de culture 1 au travers de la trame brune. Les nutriments dégagés par la matière minérale, seront ainsi transportés par les vers de terre du centre de la tour de culture 1, là où il fait frais, vers la périphérie de la tour de culture 1, là où il fait chaud, assurant ainsi un apport homogène en nutriments dans le substrat de culture.
Il est aujourd’hui admis que la vie du sol participe de sa fertilite ainsi, dans le cas où il y ait un manque de vers de terre ou d’insectes dans un réceptacle 2, il sera possible de repeupler par cette voie le réceptacle 2 en question.
En outre, cette partie de liaison 3 protège l’ensemble de la structure du dessèchement en contenant l’humidite. En effet, la terre de la trame brune verticale n’est pas en contact avec l’air, donc l’eau ne peut pas facilement s’évaporer. Par capillarité et partage de l’humidite ambiante, la trame brune verticale peut humidifier le reste des réceptacles 2 de façon légère mais suffisante pour faire des économies d’eau et rendre les cultures plus résilientes face à un aléas ou des conditions de culture difficiles ou arides.
La décomposition minérale est également rendue possible grâce à la continuité du substrat qui offre aux bactéries, champignons, vers de terre et autres insectes de la terre un espace suffisant pour un substrat propice à leur développement.
En outre, cette trame brune verticale n’est jamais labourée, puisque pratiquement inaccessible, elle permet donc à la vie du sol de profiter de conditions particulièrement avantageuses, notamment des insectes, des champignons, des vers et des bactéries.
La continuité de substrat permet également de reproduire la dynamique d’érosion des roches du sol, L’eau en ruisselant va emporter des particules et la vie du sol va petit à petit rendre friable la pierre de façon à libérer les nutriments contenus dans les pierres que l’on pourrait mettre dans le substrat.
En d’autres termes, ces parties de liaison 3 permettent la création d’une trame brune verticale comparable à la continuité de substrat observée dans les milieux naturels. L’invention permet ainsi de bénéficier de tous les avantages de la trame brune dans une structure de culture verticale produite industriellement.
Cette amélioration permet alors une augmentation de la vie dans le substrat de culture, un maintien de l’humidité, ainsi qu’une lente érosion des matières minérales présentes dans le substrat de culture.
Il est également possible de recréer tout type de substrat de culture dans les réceptacles 2.
Dans le but de fournir aux plantes les sels minéraux présents dans un sol d’une région spécifique, il est possible de recréer approximativement un substrat appartenant à cette région. A cette fin, il est par exemple possible de concasser la roche de la région Champagne pour l’intégrer dans la tour de culture.
Le substrat de culture peut par exemple comporter les matières suivantes:
- Calcaire prélevé en région Champagne, argile, compost, charbon, et sable ; ce substrat permet de recréer approximativement celui que l’on peut retrouver en région Champagne ;
- Granit prélevé en région Ardèche, argile, compost, charbon, et sable ; ce substrat permet de recréer approximativement celui que l’on peut retrouver en région Ardèche ;
- Schiste prélevé dans les montagnes chinoises de Qinling, argile, compost, charbon, et sable ; ce substrat permet de recréer approximativement celui que l’on peut retrouver dans les montagnes chinoises de Qinling ;
- Calcaire rouge prélevé dans le Grand Canyon des Etats-Unis, argile, compost, charbon, et sable ; ce substrat permet de recréer approximativement celui que l’on peut retrouver dans le Grand Canyon aux Etats-Unis.
Dans un mode de réalisation particulier, une surface inférieure 5 d’un réceptacle 2 situé à un étage de culture n est disposée à une distance d comprise entre 20 cm et 400 cm d’une surface supérieure 6 d’un réceptacle 2 situé à un étage de culture contigu inférieur n-1.
Cette distance d permet de cultiver des fruits et légumes présentant une hauteur importante.
En outre, une telle distance d permet aux rayons du soleil de s’infiltrer entre deux réceptacles 2 contigus et favorise le développement des fruits et légumes.
Dans ce mode de réalisation, la tour de culture 1 comporte des dispositifs d’écoulement d’eau 7 entre les réceptacles 2.
Les dispositifs d’écoulement d’eau 7 sont formés dans ce mode de réalisation par des orifices traversant la surface inférieure 5 des réceptacles 2. Ainsi, le surplus d’eau apporté à l’arrosage d’un réceptacle 2 est transmis aux réceptacles 2 inférieurs sans engager de perte.
Ces dispositifs d’écoulement d’eau 7 entretiennent une communication et une liaison des réceptacles 2 sur la partie cultivable des réceptacles 2.
L’écoulement de l’eau entraine avec lui des sels minéraux issus de l’érosion de la matière minérale présente dans les réceptacles 2.
Les gouttelettes qui s’échangent entre les réceptacles 2 de haut en bas communiquent en outre directement avec le système aérien de la plante faisant alors office d’engrais foliaire.
En effet, les gouttelettes ayant charrié des minéraux lors de leur passage dans un réceptacle 2 sont en mesure de déposer ces minéraux sur le feuillage des plantes de l’étage n-1. L’invention présente donc cet aspect de produire un engrais foliaire de façon mécanique en organisant la communication des nutriments de la terre vers le feuillage au moyen de l’écoulement de l’eau au travers des dispositifs d’écoulement d’eau 7.
Dans l’exemple de réalisation illustré à la , la tour de culture 1 comporte en outre un pilier de structure 8 des réceptacles 2.
Ce pilier de structure 8 est disposé au centre des réceptacles 2 et traverse l’ensemble des réceptacles 2 pour venir se fixer dans le sol. Ainsi, il est nécessaire de prévoir des fondations permettant de supporter la structure et le substrat de culture de la tour de culture 1. Ce pilier de structure 8 assure la rigidité de la tour de culture ainsi que le portage des réceptacles eux-mêmes. Dans un exemple de réalisation non limitatif, le pilier de structure 8 est formé par un tube en acier rempli de béton.
Dans cette réalisation, la tour de culture 1 comporte en outre un conduit 9 traversant verticalement les réceptacles 2. Le conduit 9 comporte des orifices radiaux 10 autorisant le passage de l’eau et/ou de l’air contenu dans le conduit 9 vers le substrat de culture contenu dans les réceptacles 2.
Ce conduit 9 permet de gérer les fortes pluies de sorte à améliorer le drainage et par conséquent d'éviter les surcharges pouvant être générées par un afflux d’eau important dans les réceptacles 2.
En outre, ce conduit 9 forme également une trame d'air participant à la fertilisation du substrat de culture.
La illustre de manière schématique un exemple de réalisation non limitatif d’une tour de culture 1 pour réaliser des cultures de végétaux, notamment des fruits et des légumes.
La tour de culture 1 selon cet aspect de l’invention comporte trois réceptacles 2 construits et agencés pour recevoir un substrat de culture, illustré en pointillé.
Dans cet exemple de réalisation, les trois réceptacles 2 comportent une partie de liaison 3 de substrat de culture. En outre, pour deux des réceptacles 2 la partie de liaison 3 de substrat de culture d’un réceptacle 2 d’un étage n débouche dans une partie de culture 4 d’un réceptacle 2 d’un étage de culture contigu inférieur n-1.
S’agissant du réceptacle 2 inférieur, la partie de liaison 3 de substrat de culture débouche dans le sol S. Une connexion est ainsi créée entre la trame brune créée par les parties de liaison 3 et le sol S comportant également un substrat de culture. Cet agencement particulier créé un pont entre le sol S et les réceptacles 2 et offre à la vie du substrat de culture de la tour de culture 1 des possibilités de développement particulièrement avantageuses. Cette partie de liaison 3 est en effet un espace de communication pour la biodiversité. Le substrat de culture de la tour de culture 1 pourra ainsi bénéficier des avantages du substrat de culture que contient le sol S, notamment des espèces vivantes et de l’humidité.
Par exemple, les vers de terre contenus dans le sol S pourront rejoindre les espaces frais formés par les parties de liaison 3 de substrat de culture en forme de col des réceptacles 2 et pourront coloniser l’ensemble des étages de la tour de culture 1 au travers de la trame brune.
La illustre un exemple de réalisation d’un réceptacle 2 selon un aspect non limitatif de l’invention.
Selon cette réalisation, le réceptacle 2 est formé :
- d’une première partie 2a comportant une demi-partie de culture 4a et une demi-partie de liaison 3a de substrat de culture, et
- d’une deuxième partie 2b comportant une demi-partie de culture 4b et une demi-partie de liaison 3b de substrat de culture,
- ladite première partie 2a et ladite deuxième partie 2b étant solidarisées entre elles par des moyens de solidarisation 11.
Dans cet exemple de réalisation, la première partie 2a forme une première demi-corolle et la deuxième partie 2b forme une deuxième demi-corolle.
Les moyens de solidarisation 11 sont formés dans cet exemple par une plaque de renfort sur laquelle viennent se fixer au moyen de vis les première et deuxième parties 2a et 2b.
La illustre un exemple de réalisation d’une tour de culture 1 selon un aspect non limitatif de l’invention.
Dans cet exemple de réalisation, la tour de culture 1 est fixée à un bâtiment 12. Cette fixation peut être réalisée, par exemple, via des moyens de fixation 13 formés par des barres et des vis.
Dans un autre exemple de réalisation non illustré, le bâtiment peut être formé par une structure dédiée à la tour de culture.
Dans un autre exemple non illustré, le bâtiment est formé par une structure métallique. Plusieurs tours de culture peuvent être fixées sur la structure métallique.
Les figures 4 et 5 illustrent un exemple de réalisation non limitatif d’une tour de culture 1 selon un autre aspect de l’invention. Sur la , le substrat de culture n’est pas représenté de sorte qu’il est possible de visualiser le pilier de structure 8 disposé au centre des réceptacles 2. En revanche, sur la , le substrat de culture est illustré en pointillé. Ainsi, le pilier de structure 8 n’est plus visible.
Dans cet exemple de réalisation, deux des trois réceptacles 2 comportent une partie de liaison 3 de substrat de culture. Chaque partie de liaison 3 est formée par un conduit s’évasant en direction d’une partie de culture 4.
En outre, chaque partie de liaison 3 de substrat de culture d’un réceptacle 2 d’un étage de culture n débouche dans une partie de culture 4 d’un réceptacle 2 d’un étage de culture contigu inférieur n-1.
Dans l’exemple illustré, les réceptacles 2 forment une corolle s’évasant de la partie de liaison 3 de substrat de culture en direction de la partie de culture 4. Dans cet exemple de réalisation, chacune des parties de culture 4 présente une surface de culture 4s de forme circulaire.
Dans cet exemple de réalisation, le dispositif d’accès 14 est formé par une nacelle et est disposé à la périphérie des réceptacles 2.
De façon non limitative, la tour de culture 1 comporte un dispositif de mise à rotation 15 des réceptacles 2.
Dans une mise en œuvre non limitative, ce dispositif de mise à rotation 15 est construit et agencé pour faire pivoter chacun des réceptacles 2 indépendamment autour d’un axe vertical X de la tour de culture 1.
Ce dispositif de mise à rotation 15 peut par exemple être formé par un moteur électrique relié à chacun des réceptacles 2 par un système d’engrenages (non illustré).
La forme ronde des réceptacles 2 leur permet de tourner sur eux-mêmes. Le jardinier peut alors accéder à tout le réceptacle 2 depuis son dispositif d’accès 14 sans qu’il ne soit nécessaire de monter sur le réceptacle 2.
Grâce à la mobilité conjuguée du dispositif d’accès 14 et des réceptacles 2, le jardinier est en mesure d’accéder à l’ensemble de la surface de la tour de culture 1 sans avoir à se déplacer. Il économise ainsi le temps traditionnellement utilisé pour le transport et la mise en place des outils.
Les figures 6 et 7 illustrent un exemple de réalisation non limitatif d’une tour de culture 1 selon un autre aspect de l’invention.
Sur la , le substrat n’est pas représenté de sorte qu’il est possible de visualiser les piliers de structure 8 disposés au centre des parties de liaison 3. Sur la , le substrat de culture est illustré en pointillé.
Dans cet exemple de réalisation, deux des trois réceptacles 2 comportent chacun deux parties de liaison 3 de substrat de culture. Chaque partie de liaison 3 est formée par un conduit s’évasant en direction d’une partie de culture 4.
Plus particulièrement, les deux parties de liaison 3 de substrat de culture d’un réceptacle 2 d’un étage de culture n débouchent dans une partie de culture 4 d’un réceptacle 2 d’un étage de culture contigu inférieur n-1.
Dans cet exemple de réalisation, la partie de culture 4 présente une surface de culture 4s en forme de fer à cheval. La tour de culture 1 comporte en outre un dispositif d’accès 14 formé par une nacelle disposée au creux de la forme en fer à cheval. Ainsi, le jardinier est en mesure d’accéder à l’ensemble des surfaces de culture 4s.
Dans cet exemple de réalisation, la tour de culture 1 comporte deux piliers de structure 8. Ces piliers de structure 8 sont disposés au centre des parties de liaison 3 de substrat de culture. La tour de culture 1 comporte en outre un pilier additionnel de renfort 16. Ce pilier de renfort 16 est disposé à la périphérie des parties de culture 4 de chacun des réceptacles 2.
La représente une vue en coupe d’une tour de culture 1 en forme de fer à cheval.
Dans cet exemple de réalisation, la tour de culture 1 comporte un dispositif d’accès 14 aux réceptacles 2. Le dispositif d’accès 14 est disposé au centre des réceptacles 2 et est formé dans cet exemple par un ascenseur.
De façon non limitative, ce dispositif d’accès 14 peut être formé par un ascenseur, une nacelle, une échelle ou encore un escalier. Ainsi, le jardinier est en mesure accéder à chacun des réceptacles 2.
Dans cet exemple de réalisation, la tour de structure 1 comporte deux piliers de structure 8 identiques à ceux illustrés aux figures 6 et 7. Comme c’est une vue en coupe, un seul pilier de structure 8 est visible.
Dans cet exemple de réalisation, la tour de culture 1 comporte un pilier de renfort 16 disposé à la périphérie des réceptacles 2.
Sur cette figure, le substrat de culture est illustré par des pointillés. On peut ainsi visualiser la trame brune formée entre les réceptacles 2.
De manière générale, grâce à la tour de culture 1 selon l’invention il est possible de :
- cultiver des légumes racines, feuilles et fruits de taille moyenne, jusqu'au petit arbre fruitier.
- cultiver en plein air, au contact de la lumière du soleil, du vent, ainsi que des polinisateurs,
- cultiver en milieu urbain en zone habitée au plus proche des habitations ou bien répliquée dans un espace urbain dédié constituant une ferme,
- cultiver grâce à un module adaptable à toutes les situations, qui soit produit industriellement,
- cultiver en reproduisant des gestes jardiniers basiques : planter sur butte, en vasque, pailler, désherber, et récolter,
- reproduire les dynamiques naturelles de l'érosion des roches du sol et de la trame brune.
En outre, la tour de culture 1 est un dispositif autorégulateur en eau, elle permet de créer un substrat de culture qui est résistant à la sécheresse et résilient face aux fortes intempéries.
Il convient de noter que les dimensions des réceptacles peuvent être différentes selon l’utilisation de la tour de culture. Ainsi, pour une tour de culture accolée à un bâtiment, les réceptacles peuvent par exemple présenter une surface de culture pouvant être de l’ordre de 12 m2. En revanche, pour une tour de culture miniaturisée destinée à un balcon, la surface de culture d’un réceptacle peut être par exemple de l’ordre de 1,5 m2.
Il est entendu que l’homme du métier est en mesure de réaliser différentes variantes de l’invention, notamment relatives à la forme des réceptacles, le nombre de réceptacles ainsi que relatives au positionnement du pilier de structure, du pilier de renfort et/ou du dispositif d’accès.
Claims (10)
- Tour de culture (1) caractérisée en ce qu’elle comporte une pluralité de réceptacles (2) construits et agencés pour recevoir un substrat de culture, lesdits réceptacles (2) comportant chacun une partie de culture (4) et étant superposés les uns par rapport aux autres de sorte à former une pluralité d’étages de culture, au moins un desdits réceptacles (2) d’un étage de culture n comportant au moins une partie de liaison (3) de substrat de culture, ladite au moins une partie de liaison (3) de substrat de culture débouchant dans la partie de culture (4) d’un réceptacle (2) d’un étage de culture contigu inférieur n-1.
- Tour de culture (1) selon la revendication précédente caractérisée en ce que la partie de liaison (3) d’un réceptacle (2) est formée par un conduit s’évasant en direction de la partie de culture (4) dudit réceptacle (2).
- Tour de culture (1) selon l’une quelconque des revendications précédentes caractérisée en ce qu’elle comporte des dispositifs d’écoulement d’eau (7) entre les réceptacles (2).
- Tour de culture (1) selon l’une quelconque des revendications précédentes caractérisée en ce qu’elle comporte un conduit (9) traversant verticalement les réceptacles (2), ledit conduit (9) comportant des orifices radiaux (10).
- Tour de culture (1) selon l’une quelconque des revendications précédentes caractérisée en ce qu’elle comporte au moins un pilier de structure (8) de ladite tour de culture (1).
- Tour de culture (1) selon l’une quelconque des revendications précédentes caractérisée en ce qu’elle comporte un dispositif de fixation (13) à un bâtiment.
- Tour de culture (1) selon l’une quelconque des revendications précédentes caractérisée en ce qu’elle comporte un dispositif d’accès (14) aux réceptacles (2).
- Tour de culture (1) selon l’une quelconque des revendications précédentes caractérisée en ce que la partie de culture (4) comporte une surface de culture (4s) d’une superficie comprise entre 10m2 et 50m2.
- Tour de culture (1) selon l’une quelconque des revendications précédentes caractérisée en ce que la partie de culture (4) présente une surface de culture (4s) de forme circulaire ou en forme de fer à cheval.
- Tour de culture (1) selon l’une quelconque des revendications précédentes caractérisée en ce qu’au moins un réceptacle (2) est formé :
- d’une première partie (2a) comportant une demi-partie de culture (4a) et au moins une demi-partie de liaison (3a) de substrat de culture, et
- d’une deuxième partie (2b) comportant une demi-partie de culture (4b) et au moins une demi-partie de liaison (3b) de substrat de culture,
- ladite première partie (2a) et ladite deuxième partie (2b) étant solidarisées entre elles par des moyens de solidarisation (11).
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FR2550073A1 (fr) * | 1983-08-03 | 1985-02-08 | Coureau Andre | Ensemble-presentoir a etages notamment a usage de jardinieres |
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US20170273254A1 (en) * | 2015-10-28 | 2017-09-28 | Takami Ito | A multi-stacking decorative flowerpot unit |
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2021
- 2021-04-13 FR FR2103780A patent/FR3121575B1/fr not_active Expired - Fee Related
-
2022
- 2022-04-11 WO PCT/EP2022/059667 patent/WO2022218944A1/fr unknown
Patent Citations (3)
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