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Patent 2544954 Summary

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Claims and Abstract availability

Any discrepancies in the text and image of the Claims and Abstract are due to differing posting times. Text of the Claims and Abstract are posted:

  • At the time the application is open to public inspection;
  • At the time of issue of the patent (grant).
(12) Patent Application: (11) CA 2544954
(54) English Title: DISPOSITIF DE CULTURE HORS-SOL
(54) French Title: SOILLESS CULTIVATION SYSTEM
Status: Deemed Abandoned and Beyond the Period of Reinstatement - Pending Response to Notice of Disregarded Communication
Bibliographic Data
Abstracts

French Abstract


Un dispositif permettant la croissance de plantes hors sol
comprenant (i) une alimentation en eau, (ii) un minuteur couplé
à une électrovanne commandant ladite alimentation, lequel
minuteur permet de commander l'ouverture ladite électrovanne,
et donc du circuit d'alimentation, pendant de courtes périodes,
(iii) au moins un tuyau d'alimentation poreux ou perforé, (iv)
au moins un matériau absorbant constituant un support pour la
pousse des plantes en contact avec ledit tuyau d'alimentation,
lequel matériau absorbant présente une bonne capacité de
rétention en eau, et (v) au moins un support pour ledit tuyau
d'alimentation et ledit matériau absorbant ; l'utilisation d'un
tel dispositif dans un procédé de culture hors-sol et un
procédé de culture hors-sol mettant en uvre un tel dispositif.

Claims

Note: Claims are shown in the official language in which they were submitted.


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REVENDICATIONS
1. Un dispositif permettant la croissance de plantes hors
sol comprenant :
i) une alimentation en eau ;
ii) un minuteur couplé à une électrovanne commandant
ladite alimentation, lequel minuteur permet de
commander l'ouverture ladite électrovanne, et donc du
circuit d'alimentation, pendant de courtes périodes ;
iii) au moins un tuyau d'alimentation poreux ou perforé ;
iv) au moins un matériau absorbant constituant un support
pour la pousse des plantes en contact avec ledit tuyau
d'alimentation, lequel matériau absorbant présente une
bonne capacité de rétention en eau et une bonne
capacité de diffusion; et
v) au moins un support pour ledit tuyau d'alimentation et
ledit matériau absorbant.
2. Le dispositif selon la revendication 1, caractérisé en
ce que lesdites courtes périodes correspondent à une ouverture
du circuit d'alimentation pendant 1 seconde à 5 minutes toutes
les minutes à toutes les 24 heures, de préférence pendant 1 à
120 secondes toutes les 2 à 120 minutes et de manière
particulièrement préférée pendant 5 à 60 secondes toutes les 5
à 60 minutes.
3. Le dispositif selon l'une quelconque des revendications
1 ou 2, caractérisé en ce que le tuyau d'alimentation poreux ou
perforé est un tuyau goutte-à-goutte, de préférence un tuyau
présentant des goutteurs à intervalles réguliers.
4. Le dispositif selon l'une quelconque des revendications
1 à 3, caractérisé en ce que le matériau absorbant présentant
une bonne capacité de rétention en eau est un matériau
présentant un potentiel de rétention hydrique supérieur à 50%,
de préférence un potentiel de rétention hydrique supérieur à

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60% et de manière particulièrement préférée un potentiel de
rétention hydrique supérieur à 65%.
5. Le dispositif selon l'une quelconque des revendications
1 à 4, caractérisé en ce que ledit matériau absorbant
présentant une bonne capacité de diffusion présente une
structure poreuse dont les dimensions des pores sont comprises
entre 1µm et 1 mm, de préférence entre 5 et 100 µm, à titre
d'exemple entre 10 et 50 µm, et de manière particulièrement
préférée entre 15 et 30 µm.
6. Le dispositif selon l'une quelconque des revendications
1 à 5, caractérisé en ce que ledit matériau absorbant est
choisi dans le groupe comprenant les mousses et feutres
minéraux, végétaux et synthétiques.
7. Le dispositif selon l'une quelconque des revendications
1 à 6, caractérisé en ce que le matériau absorbant présente une
épaisseur comprise entre 0,2 et 10 cm, de préférence entre 0,5
et 5 cm de manière particulièrement préférée entre 1 et 3 cm.
8. Le dispositif selon l'une quelconque des revendications
1 à 7, caractérisé en ce que ledit dispositif comprend en outre
un matériau isolant positionné sur le matériau absorbant.
9. Le dispositif selon l'une quelconque des revendications
1 à 8, caractérisé en ce que ledit dispositif comprend en outre
un film ou un tube micro-perforé entourant le tuyau
d'alimentation et placé entre ledit tuyau d'alimentation et le
matériau absorbant.
10. Le dispositif selon l'une quelconque des revendications
1 à 9, caractérisé en ce que ledit dispositif comprend en outre
un thermostat également couplé à ladite électrovanne ou à une
seconde électrovanne, lequel thermostat permet de couper
l'alimentation du dispositif et donc des plants en deçà ou au-
dessus d'une certaine valeur de température.
11. Le dispositif selon l'une quelconque des revendications
1 à 10, caractérisé en ce que ledit dispositif comprend en

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outre un moyen permettant l'apport régulier d'engrais aux
plants se développant sur le matériau absorbant.
12. Le dispositif selon l'une quelconque des revendications
1 à 11, caractérisé en ce que ledit dispositif comprend en
outre un capteur d'humidité dans le matériau absorbant, lequel
capteur est couplé à l'électrovanne contrôlant l'alimentation
ou à une seconde électrovanne contrôlant l'alimentation.
13. Le dispositif selon l'une quelconque des revendications
1 à 12, caractérisé en ce que ledit dispositif comprend en
outre un réservoir spécifique permettant d'additionner au
circuit d'alimentation en eau une substance empêchant
l'obstruction du tuyau d'alimentation poreux ou perforé par les
racines.
14. Une utilisation d'un dispositif selon l'une quelconque
des revendications 1 à 13 dans un procédé de culture de plantes
hors-sol.
15. Un procédé de culture de plantes hors-sol comprenant
l'étape d'alimentation en eau et par courtes périodes d'un
tuyau d'alimentation poreux ou perforé au contact d'au moins un
matériau absorbant constituant un support pour la pousse des
plantes, lequel matériau absorbant présente une bonne capacité
de rétention en eau et une bonne capacité de diffusion.
16. Le procédé selon la revendication 15, caractérisé en ce
que ladite alimentation en eau bénéficie d'une pression
comprise entre 0,1 et 10 bars, de préférence entre 0,3 et 5
bars.
17. Le procédé selon l'une quelconque des revendications 15
ou 16, caractérisé en ce que lesdites courtes périodes
consistent en une ouverture du circuit d'alimentation en eau
pendant 1 seconde à 5 minutes toutes les minutes à toutes les
24 heures, de préférence pendant 1 à 120 secondes toutes les 2
à 120 minutes et de manière particulièrement préférée pendant 5
à 60 secondes toutes les 5 à 60 minutes.

23
18. Le procédé selon l'une quelconque des revendications 15
à 17, caractérisé en ce que ledit matériau absorbant présentant
une bonne capacité de rétention en eau consiste en un matériau
présentant un potentiel de rétention hydrique supérieur à 50%,
de préférence un potentiel de rétention hydrique supérieur à
60% et de manière particulièrement préférée un potentiel de
rétention hydrique supérieur à 65%.
19. Le procédé selon l'une quelconque des revendications 15
à 18, caractérisé en ce que ledit procédé comprend en outre une
étape d'alimentation en engrais des plants se développant sur
le matériau absorbant.
20. Le procédé selon l'une quelconque des revendications 15
à 19, caractérisé en ce que l'étape d'alimentation en eau est
contrôlée en outre par un capteur d'humidité dans le matériau
absorbant.
21. Le procédé selon l'une quelconque des revendications 15
à 20, caractérisé en ce que ledit procédé comprend en outre une
étape d'addition au circuit en alimentation en eau d'une
substance empêchant l'obstruction du tuyau d'alimentation
poreux ou perforé par les racines.

Description

Note: Descriptions are shown in the official language in which they were submitted.


CA 02544954 2006-04-28
1
DISPOSITIF DE CULTURE HORS-SOL
La présente invention concerne un dispositif de culture
hors sol, l'utilisation d'un tel dispositif dans un procédé de
culture hors-sol et un procédé de culture hors sol mettant en
oruvre un tel dispositif.
Pour des questions autant environnementales qu'esthétiques,
la politique actuelle d'aménagement de l'espace urbain intègre
de plus en plus la végétation. Pour autant, une telle
intégration ne se fait pas sans difficulté technique. Il a
ainsi été développé des dispositifs consistant en des supports
sur lesquels se développent des végétaux et s'appliquant aussi
bien sur les parois de bâtiments, lesdits dispositifs se
présentent alors sous forme de panneaux, que dans des espaces
ouverts , lesdits dispositifs prenant alors la forme de
lianes.
Si de tels dispositifs se révèlent simples en apparence, le
choix des matériaux, des plants et/ou de l'arrosage n'en est
pas moins complexe afin d'obtenir un dispositif qui soit tout à
la fois stable et durable et qui ne nécessite pas simultanément
un entretien excessif.
Actuellement, un des problèmes majeurs de ces dispositifs
découle plus spécifiquement de l'arrosage qui doit être
suffisant pour permettre l'épanouissement des plants qu'il
supporte, sans pour autant entraîner une déperdition d'eau
excessive. Au-delà des seuls problèmes d'économie d'eau, la
contrainte d'une installation urbaine nécessite un dispositif
qui ne soit pas salissant pour l'environnement proche. Ainsi,
la totalité des dispositifs existant à ce jour génèrent de
fortes déperditions d'eau sur les surfaces environnantes, murs
aussi bien que parterres.
Face à cette problématique, des dispositifs intégrant des
moyens de récupération sous la forme de gouttières ou de bacs
ont été développés. Pour autant, de tels moyens de
récupération, s'ils évitent de fortes déperditions d'eau vers

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les surfaces environnantes, n'évitent pas une forte perte d'eau
par évaporation et surtout se révèlent inadaptés pour des
dispositifs suspendus notamment.
En conséquence, il existe toujours à l'heure actuelle un
besoin important pour bénéficier de dispositifs qui permettent
tout à la fois un développement optimal des plants qu'ils
supportent et dont la perte en eau est minimale.
De façon inattendue, l'inventeur a mis en évidence qu'il
était possible d'obtenir un dispositif qui allie simultanément
une croissance optimale des végétaux qu'il supporte et une
perte en eau minimale en effectuant une alimentation
intermittente par courtes périodes.
En conséquence, un premier objet de l'invention correspond
à un dispositif permettant la croissance de plantes hors sol
comprenant :
i) une alimentation en eau ;
ii) un minuteur couplé à une électrovanne commandant
ladite alimentation, lequel minuteur permet de
commander l'ouverture ladite électrovanne, et donc du
circuit d'alimentation, pendant de courtes périodes ;
iii) au moins un tuyau d'alimentation poreux ou perforé ;
iv) au moins un matériau absorbant constituant un support
pour la pousse des plantes en contact avec ledit tuyau
d'alimentation, lequel matériau absorbant présente une
bonne capacité de rétention en eau et une bonne
capacité de diffusion; et
v) au moins un support pour ledit tuyau d'alimentation et
ledit matériau absorbant.
Avantageusement, ladite alimentation en eau bénéficie d'une
pression comprise entre 0,1 et 10 bars, de préférence entre 0,3
et 5 bars. En fonction du site d'installation du dispositif
selon l'invention, ladite alimentation pourra prendre, à titre

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d'exemple, la forme d'une arrivée d'eau courante couplée ou non
à un réducteur de pression ou encore d'un réservoir d'eau
couplé à une pompe.
De nombreux minuteurs et électrovannes sont connus de
l'homme du métier et ce dernier pourra identifier sans
difficulté les minuteurs et électrovannes adaptés pour le
dispositif selon l'invention.
Par courtes périodes d'ouverture de l'électrovanne, on
entend une ouverture du circuit d'alimentation pendant 1
seconde à 5 minutes toutes les minutes à toutes les 24 heures,
de préférence pendant 1 à 120 secondes toutes les 2 à 120
minutes et de manière particulièrement préférée pendant 5 à 60
secondes toutes les 5 à 60 minutes.
Ces temps pour les courtes périodes d'ouverture de
l'électrovanne s'entendent pour un circuit d'alimentation qui
reste plein entre chaque période d'arrosage. Dans le cas où le
circuit d'alimentation serait vidangé entre chaque période
d'arrosage, le temps d'ouverture du circuit d'alimentation
comprendra en outre un temps de remplissage du circuit
d'alimentation, lequel temps sera fonction de la dimension du
circuit d'alimentation et pourra être déterminé simplement par
l'homme du métier.
Le tuyau d'alimentation poreux ou perforé pourra prendre la
forme d'un tuyau métallique ou en matière plastique, de
préférence en matière plastique. De tels tuyaux en matières
plastiques sont bien connus de l'homme du métier et ce dernier
pourra identifier sans difficulté les tuyaux présentant les
caractéristiques de rigidité ou d'élasticité les plus adaptées
selon le type de culture hors-sol envisagée, notamment
suspendue ou verticale.
Avantageusement, le tuyau d'alimentation poreux ou perforé
prendra la forme d'un tuyau goutte-à-goutte, de préférence d'un
tuyau présentant des goutteurs à intervalles réguliers. De très
nombreux goutteurs ont été décrits dans l'art antérieur et

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l'homme du métier pourra également identifier sans difficulté
les goutteurs à même d'être utilisés dans le dispositif selon
l'invention. Le positionnement à intervalle régulier desdits
goutteurs sur le tuyau d'alimentation sera fonction des
dimensions du dispositif selon l'invention. A titre d'exemple,
ledit intervalle régulier correspond à un espacement compris
entre 5 cm et 2m entre chaque goutteur, de préférence entre 10
cm et lm, à titre d'exemple entre 10 et 75 cm ou entre 15 et 50
cm, et de manière particulièrement préférée entre 15 et 35 cm.
Par matériau absorbant présentant une bonne capacité de
rétention en eau, on entend un matériau présentant un potentiel
de rétention hydrique supérieur à 50%, de préférence un
potentiel de rétention hydrique supérieur à 60% et de manière
particulièrement préférée un potentiel de rétention hydrique
supérieur à 65%. La valeur de rétention hydrique d'un matériau
absorbant peut être calculée par des techniques bien connues de
l'homme du métier.
A titre d'exemple, on peut citer la méthode de mesure du
potentiel de rétention hydrique décrite dans la demande EP-A-1
038 433. Dans cette méthode, il s'agit de mesurer la capacité
de rétention en eau d'un substrat initialement saturé, sous une
dépression de 10 cm d'eau. Le test consiste à mesurer la perte
de masse en continu (dynamique) d'un échantillon initialement
saturé (immersion forcée pendant une minute minimum) en eau
(eau de ville propre, température = 10 à 25 C) soumis à une
dépression (succion) de 10 cm d'eau. La mesure est stoppée à 10
minutes, temps au bout duquel, dans les conditions du test et
avec son dispositif de mesurage, la mesure reflète fidèlement
la rétention hydrique obtenue en condition stationnaire
(équilibre). La rétention hydrique est alors donnée sous la
forme d'un pourcentage volumique d'eau contenue dans
l'échantillon.
Outre la capacité de rétention, le matériau absorbant doit
avoir une bonne capacité de diffusion. Par matériau absorbant
présentant une bonne capacité de diffusion, on entend un
matériau absorbant présentant une bonne aptitude à l'étalement,

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lequel matériau absorbant présente une structure poreuse.
Avantageusement, le matériau absorbant présentant une bonne
capacité de diffusion présente une structure poreuse dont les
dimensions des pores sont comprises entre 1 m et 1 mm, de
5 préférence entre 5 et 100 m, à titre d'exemple entre 10 et 50
m, et de manière particulièrement préférée entre 15 et 30 m.
De tels matériaux absorbants sont bien connus de l'homme du
métier, on peut citer à titre d'exemple les mousses ou les
feutres minéraux, notamment à base de laine de roche ou de
verre, végétaux notamment à base de coton et/ou synthétiques,
notamment de polyuréthane, de préférence les mousses ou les
feutres végétaux et de manière particulièrement préférée les
mousses ou les feutres à base de coton, de jute, de chanvre, de
lin, de coco, de sisal, de sphaigne. De préférence, et lorsque
le matériau absorbant est d'origine végétale, celui-ci est
traité de sorte d'être imputrescible. De tels mousses ou
feutres présentent avantageusement des structures crêpées,
telle que décrite notamment dans EP-A-310 501, EP-A-388 287 ou
WO-A-95/04453.
Ledit Matériau absorbant sert de support au développement
des racines. En conséquence, ledit matériau absorbant
présentera de préférence une faible phytotoxicité.
Avantageusement, le matériau absorbant présente une
épaisseur comprise entre 0,2 et 10 cm, de préférence entre 0,5
et 5 cm de manière particulièrement préférée entre 1 et 3 cm.
Le matériau absorbant peut prendre la forme d'une ou de
plusieurs couches, notamment de deux ou trois couches
superposées, de préférence deux couches. Dans le cas de couches
superposées, lesdites couches superposées peuvent être
constituées de matériaux matériau présentant des potentiels de
rétention hydrique distincts.
Avantageusement, la première couche de matériau absorbant
se trouvant au contact du tuyau d'alimentation présente le

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potentiel de rétention hydrique et de diffusion le plus
important.
Avantageusement encore, le contact entre le tuyau
d'alimentation et le(s) matériau(x) absorbant(s) permet le
passage de l'eau du tuyau d'alimentation vers le(s) matériau(x)
absorbant(s) par capillarité.
Selon un mode de réalisation préféré, le dispositif selon
l'invention comprend un film ou un tube micro-perforé entourant
le tuyau d'alimentation et placé entre ledit tuyau
d'alimentation et le matériau absorbant.
De façon inattendue, l'inventeur a pu mettre en évidence
qu'un tel film ou un tel tube micro-perforé permettent
d'améliorer significativement la répartition de l'eau dans le
matériau absorbant et ainsi de limiter les problèmes de perte
d'eau associées à une répartition inhomogène de l'eau dans le
matériau absorbant. Un tel film ou un tel tube micro-perforé
permettent aussi de palier un peu plus au risque d'obstruction
des racines à l'intérieur des goutteurs.
Avantageusement, ledit film ou tube micro-perforé est en
matière plastique, présente une épaisseur comprise entre 10 m
et 2 millimètres et présente des perforations d'un diamètre de
l'ordre de 10 m à 30 m et à raison de 1 à 500 perforations
par cm2, de préférence à raison de 1 à 50 perforations par cm2.
Selon un mode de réalisation particulier, le dispositif
selon l'invention comprend un matériau isolant positionné sur
le matériau absorbant. Ledit matériau isolant permet de
protéger le matériau absorbant et les racines des plants s'y
développant du soleil et ainsi de protéger lesdites racines
tout en limitant l'évaporation au niveau dudit matériau
absorbant.
Avantageusement, le matériau isolant est perméable à l'air
et permet le développement des plants. De tels matériaux
isolants sont bien connus de l'homme du métier. A titre
d'exemple de matériaux isolants, on peut citer des matériaux

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isolants d'origine végétale, comme la natte de coco ou le
sisal, ou des matériaux isolants synthétiques comme les toiles
à base de polypropylène ou de polyéthylène, notamment les
toiles de paillage ou agrotextiles. De préférence, et lorsque
le matériau isolant e.st d'origine végétale, celui-ci est traité
de sorte d'être imputrescible.
Dans le cas où le matériau isolant est de type synthétique,
celui-ci pourra intégrer des motifs ornementaux, notamment de
couleurs, permettant d'améliorer l'intégration esthétique du
dispositif selon l'invention dans le paysage urbain ou
l'environnement intérieur.
L'épaisseur du matériau isolant est fonction de la
composition de ce dernier. Ainsi, un matériau isolant
synthétique présentera une épaisseur de quelques millimètres
(de 1 à 5 mm), alors qu'un matériau isolant d'origine végétale
présentera une épaisseur plus importante (de 5 à 30 mm).
Avantageusement, le matériau isolant présente une épaisseur
comprise entre 1 et 30 millimètres.
Selon un second mode de réalisation particulier, le
dispositif selon l'invention comprend un filtre couplé à
l'alimentation, lequel filtre permet de limiter les risques
d'obstruction de l'électrovanne ou des goutteurs du fait de la
présence de matières particulaires dans le circuit
d'alimentation.
Selon un troisième mode de réalisation particulier, le
dispositif selon l'invention comprend un thermostat également
couplé à ladite électrovanne ou à une seconde électrovanne,
lequel thermostat permet de couper l'alimentation du dispositif
et donc des plants en deçà ou au-dessus d'une certaine valeur
de température. A titre d'exemple, un tel thermostat permet de
couper l'alimentation en eau dès lors que la température
extérieure est inférieure à 10 C.
Selon quatrième mode de réalisation particulier, le
dispositif selon l'invention comprend un moyen permettant

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l'apport régulier d'engrais aux plants se développant sur le
matériau absorbant.
L'homme du métier pourra sans difficulté aucune identifier
par ses seules connaissances générales de tels moyens
permettant l'apport régulier d'engrais.
A titre d'exemple, un tel moyen permettant l'apport
d'engrais peut prendre la forme d'un réservoir d'engrais couplé
à un doseur, comme les doseurs DOSATRON, lequel doseur est
relié à l'alimentation en eau.
A titre d'exemple également, un tel moyen permettant
l'apport d'engrais peut aussi prendre la forme de billes ou de
pastilles d'engrais retard, lesquelles billes ou pastilles
peuvent être positionnées au niveau de l'alimentation en eau ou
du matériau absorbant.
La nature et le dosage de l'engrais utilisé sont variables
en fonction du climat et de la croissance des plants se
développant sur le dispositif selon l'invention et pourront
être déterminés simplement par l'homme du métier à l'aide de
ses connaissances générales.
Selon un cinquième mode de réalisation particulier, le
dispositif selon l'invention comprend en outre un capteur
d'humidité dans le matériau absorbant, lequel capteur est
couplé à l'électrovanne contrôlant l'alimentation ou à une
seconde électrovanne contrôlant l'alimentation.
De tels capteurs d'humidité permettent de couper
l'alimentation dès lors que le matériau absorbant a atteint sa
capacité maximale de rétention en eau et ainsi d'optimiser
d'avantage encore la gestion de l'alimentation. La valeur seuil
d'humidité correspondant à la capacité maximale de rétention en
eau du matériau absorbant est fonction dudit matériau absorbant
et peut être déterminée simplement par l'homme du métier par de
simples expériences de routine. De nombreux capteurs d'humidité
sont connus de l'homme du métier et prennent notamment la forme
de sondes d'humidité.

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Selon un sixième mode de réalisation particulier, le
dispositif selon l'invention comprend en outre un réservoir
spécifique permettant d'additionner ponctuellement au circuit
d'alimentation en eau une substance empêchant l'obstruction du
tuyau d'alimentation poreux ou perforé par les racines, de
préférence des goutteurs. A titre d'exemple de telles
substances, on peut citer les herbicides comme le Tréflan
(Trifluraline) à une concentration de 0.02%. La diffusion de
ladite substance se fera de manière régulière par exemple tous
les mois avec une injection de 20 secondes pour cent mètres de
tube.
Selon un septième mode de réalisation particulier, le
dispositif selon l'invention comprend des plants, lesquels
peuvent prendre la forme de graines qui sont alors placées dans
ou sur la couche de matériau absorbant de manière à être
directement en contact avec l'humidité.
Dans le cas de plants germés ou de rhizomes, les racines de
ceux-ci se développent dans la couche de matériau absorbant et
leur partie aérienne se développent après que leurs tiges aient
traversé la couche de matériau isolant.
De très nombreux plants peuvent être utilisés dans le
dispositif selon l'invention. A titre d'exemple, on peut citer
toutes sortes de plantes adventices, comme Soleirolia
soleirolii, Veronica filiformis, Viola odorata, Asplenium
scolopendrium, Calamintha nepeta, Silene vulgaris, Carex
sylvatica, Coronilla varia, Euphorbia cyparissias, Galium
palustre, Lathyrus latifolius et Physalis, de plantes
horticoles comme l'orchidée, les pélargonium, Buddleja,
caryopteris, choisya, cotoneaster, cytisus, deutzia, forsythia,
gaura, fuchsia, jasminum, rosia ou des bulbes de safran, ou des
jeunes plants forestiers comme les charmes et les mélèzes, ou
des arbustes à petits fruits comme la myrtille ou même la vigne
à raisin.
Selon un mode de réalisation préféré, le dispositif selon
l'invention, le matériau absorbant est enroulé autour du tuyau

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d'alimentation et prend la forme d'une liane sur laquelle se
développe les végétaux.
Avantageusement, ladite liane intègre des éléments
rigidificateurs, qui prennent de préférence la forme de câbles,
5 notamment en acier. Lesquels câbles peuvent être couplés à des
systèmes de mise en tension manuels ou automatisés, notamment
par le biais de poulie, de sorte d'obtenir des lianes qui
présentent l'inclinaison voulue et dont l'entretien, qui peut
se réaliser au sol, est simplifié. Ces éléments rigidificateurs
10 peuvent aussi être internes à la liane et prennent de
préférence la forme d'une tige métallique ou d'un tube. Cette
tige ou se tube sont solidaires du tuyau d'alimentation en eau
et entourés des couches de matériaux absorbants qui constituent
le support de culture des plantes. La vocation de ces éléments
rigidificateurs est soit de maintenir la liane horizontale pour
faciliter une répartition homogène de l'eau, soit de permettre
de tisser des lianes entre elles comme un panier d'osier.
Dans une structure de type liane, les différents matériaux,
notamment le matériau absorbant, peuvent être disposés autour
du tuyau d'alimentation sous la forme d'enroulements
successifs.
Le maintien de l'assemblage des différents matériaux
absorbants et isolants autour du tuyau d'alimentation peut être
assuré à l'aide de colliers, de ligatures, de colles ou encore
à l'aide d'une structure de type fourreau du matériau isolant
et, éventuellement, du matériau absorbant. On peut aussi
envisager de d'enduire le tuyau de matériaux absorbant par
flocage ou compression ou aiguilletage de fibres cardées ou
encore utiliser un produit thermo-fusible qui lie les
composants entre eux.
Selon un deuxième mode de réalisation préféré du dispositif
selon l'invention, le support pour les plants prend la forme
d'une colonne verticale ou totem, sur laquelle est fixée le
tuyau de répartition d'eau, et autour duquel se positionne le
matériau absorbant.

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Ladite colonne verticale est formée d'un tube rigide, de
préférence en matière plastique, notamment en PVC, laquelle
colonne est associée de préférence à un socle permettant de
maintenir convenablement ladite colonne en position verticale.
Avantageusement, le matériau isolant et, éventuellement, le
matériau absorbant forment des ouvertures de type alvéole dans
lesquelles des semences ou des plants adultes peuvent être
placés. Lesdites alvéoles constituent un support permettant
d'assurer une bonne pousse verticale des plants en minimisant
les risques de rupture des racines.
Avantageusement encore, la colonne verticale peut être
associée, de préférence à sa base, à une gouttière de
récupération. Ladite gouttière permet de palier à un éventuel
surplus d'eau et d'éviter que celle-ci ne se disperse sur la
surface environnante.
Une telle colonne verticale peut constituer un élément de
décoration intérieure, laquelle colonne verticale permet de
maximiser le nombre de plants cultivés sur un minimum d'espace
au sol.
Selon un troisième mode de réalisation préféré du
dispositif selon l'invention, le support pour les plants prend
la forme d'un plan vertical, notamment d'un rideau.
Ledit support peut consister en une toile, notamment d'une
toile en matière plastique, ou en une structure de type
treillis en matière plastique ou métallique, comme un grillage.
Le tuyau d'alimentation en eau est fixé sur ledit support à
l'aide de moyens adaptés, notamment à l'aide de colliers,
d'attaches ou de colle, notamment de colle silicone ou il peut
être cousu sur ledit support.
Avantageusement, le tuyau d'alimentation est positionné sur
le support de sorte de couvrir le maximum de surface du
matériau absorbant, de préférence le tuyau d'alimentation est
positionné en serpentin ou en lacets sur le support.

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Avantageusement, le matériau isolant et, éventuellement, le
matériau absorbant forment des ouvertures de type alvéole dans
lesquelles des semences ou des plants adultes peuvent être
placés.
Avantageusement encore, le plan vertical peut être associé,
de préférence à sa base, à une gouttière de récupération.
Ladite gouttière permet de récupérer le surplus d'eau et
d'éviter que celle-ci ne se disperse sur la surface
environnante.
Avantageusement, le matériau isolant est imprimable, de
préférence ledit matériau isolant est en matière plastique.
Un second objet de l'invention correspond à l'utilisation
d'un dispositif tel que décrit précédemment dans un procédé de
culture de plantes hors-sol.
Un troisième objet de l'invention correspond à un procédé
de culture de plantes hors-sol comprenant l'étape
d'alimentation en eau et par courtes périodes d'un tuyau
d'alimentation poreux ou perforé au contact d'au moins un
matériau absorbant constituant un support pour la pousse des
plantes, lequel matériau absorbant présente une bonne capacité
de rétention en eau.
Avantageusement, ladite alimentation en eau bénéficie d'une
pression comprise entre 0,1 et 10 bars, de préférence entre 0,3
et 5 bars.
Par courtes périodes, on entend une ouverture du circuit
d'alimentation pendant 1 seconde à 5 minutes toutes les minutes
à toutes les 24 heures, de préférence pendant 1 à 120 secondes
toutes les 2 à 120 minutes et de manière particulièrement
préférée pendant 5 à 60 secondes toutes les 5 à 60 minutes.
Comme précédemment, ces temps pour les courtes périodes
d'ouverture de l'électrovanne s'entendent pour un circuit
d'alimentation qui reste plein entre chaque période d'arrosage.
Dans le cas où le circuit d'alimentation serait vidangé entre

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chaque période d'arrosage, le temps d'ouverture du circuit
d'alimentation comprendra en outre un temps de remplissage du
circuit d'alimentation, lequel temps sera fonction de la
dimension du circuit d'alimentation et pourra être déterminé
simplement par l'homme du métier.
Le tuyau d'alimentation poreux ou perforé pourra prendre la
forme d'un tuyau métallique ou en matière plastique, de
préférence en matière plastique.
Avantageusement, le tuyau d'alimentation poreux ou perforé
prendra la forme d'un tuyau goutte-à-goutte, de préférence d'un
tuyau présentant des goutteurs à intervalles réguliers.
Par matériau absorbant présentant une bonne capacité de
rétention en eau, on entend un matériau présentant un potentiel
de rétention hydrique supérieur à 50%, de préférence un
potentiel de rétention hydrique supérieur à 60% et de manière
particulièrement préférée un potentiel de rétention hydrique
supérieur à 65%.
De tels matériaux absorbants sont bien connus de l'homme du
métier, on peut citer à titre d'exemple les mousses ou les
feutres minéraux, notamment à base de laine de roche ou de
verre, végétaux notamment à base de coton et/ou synthétiques,
de préférence les mousses ou les feutres végétaux et de manière
particulièrement préférée les mousses ou feutres à base de
coton, de jute, de chanvre, de lin, de coco, de sphaigne. De
préférence, et lorsque le matériau absorbant est d'origine
végétale, celui-ci est traité de sorte d'être imputrescible. De
tels feutres présentent avantageusement des structures crêpées.
Ledit Matériau absorbant sert de support au développement des
racines. En conséquence, ledit matériau absorbant présentera
une faible phytotoxicité.
Avantageusement, le matériau présentant une bonne capacité
de rétention en eau présente une épaisseur comprise entre 0,2
et 10 cm, de préférence entre 0,5 et 5 cm de manière
particulièrement préférée entre 1 et 3 cm.

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Le matériau absorbant peut prendre la forme d'une ou de
plusieurs couches, notamment de deux ou trois couches
superposées, de préférence deux couches. Dans le cas de couches
superposées, lesdites couches superposées peuvent être
constituées de matériaux présentant des potentiels de rétention
hydrique distincts. De préférence, la première couche de
matériau absorbant se trouvant au contact du tuyau
d'alimentation présente le potentiel de rétention hydrique et
de diffusion le plus important.
Avantageusement, le contact entre le tuyau d'alimentation
et le matériau absorbant permet le passage de l'eau du tuyau
d'alimentation vers le matériau absorbant par capillarité.
Selon un mode de réalisation particulier, le procédé selon
l'invention comprend en outre l'étape d'alimentation en engrais
des plants se développant sur le matériau absorbant.
A titre d'exemple, une telle alimentation en engrais pourra
être effectuée à l'aide d'un doseur, comme les doseurs
DOSATRON, lequel doseur est couplé à un réservoir d'engrais et
est relié à l'alimentation en eau.
A titre d'exemple également, une telle alimentation en
engrais pourra également être effectuée à l'aide de billes ou
de pastilles d'engrais retard, lesquelles billes ou pastilles
peuvent être positionnées au niveau de l'alimentation en eau ou
du matériau absorbant.
La nature et le dosage de l'engrais utilisé sont fonction
des saisons et des plants se développant sur le dispositif
selon l'invention et pourront être déterminés simplement par
l'homme du métier à l'aide de ses connaissances générales.
Selon un deuxième mode de réalisation particulier du
procédé selon l'invention, l'alimentation en eau est contrôlée
en outre par un capteur d'humidité dans le matériau absorbant.
Ledit capteur d'humidité permet de couper l'alimentation
dès lors que le matériau absorbant a atteint sa capacité

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maximale de rétention en eau et ainsi d'optimiser d'avantage
encore la gestion de l'alimentation.
Selon un troisième mode de réalisation particulier, le
procédé selon l'invention comprend en outre une étape
5 d'addition au circuit en alimentation en eau d'une substance
empêchant l'obstruction du tuyau d'alimentation poreux ou
perforé par les racines.
Une telle alimentation est effectuée à intervalles
réguliers fonction des saisons et des plantes se développant
10 sur le matériau absorbant. A titre d'exemple, une telle étape
d'alimentation est effectuée avec une périodicité d'un mois à
un an, de préférence de 3 mois à 1 an.
Une telle alimentation est effectuée pendant une courte
période comprise entre 5 secondes et 10 minutes, de préférence
15 entre 10 secondes et 1 minute et de manière particulièrement
préférée entre 15 et 30 secondes.
De très nombreux plants peuvent être utilisés dans le
procédé selon l'invention. A titre d'exemple, on peut citer
toutes sortes de plantes adventices, comme Soleirolia
soleirolii, Veronica filiformis, Viola odorata, Asplenium
scolopendrium, Calamintha nepeta, Silene vulgaris, Carex
sylvatica, Coronilla varia, Euphorbia cyparissias, Galium
palustre, Lathyrus latifolius et Physalis, de plantes
horticoles comme l'orchidée, les pélargonium, Buddleja,
caryopteris, choisya, cotoneaster, cytisus, deutzia, forsythia,
gaura, fuchsia, jasminum, rosia ou des bulbes de safran, ou des
jeunes plants forestiers comme les charmes et les mélèzes, ou
des arbustes à petits fruits comme la myrtille ou même la vigne
à raisin.
D'autres caractéristiques de l'invention apparaîtront dans
les exemples qui suivent, sans pour autant que ceux-ci ne
constituent une quelconque limitation de l'invention.
Exemple 1 : Système d'alimentation

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Le système d'alimentation utilisé dans les différents
dispositifs testés dans les exemples 2 à 4 est présenté dans la
figure 1.
Ce dernier comprenait
- une arrivée d'eau (6) correspondant à une arrivée d'eau
courante à une pression de l'ordre de 6 bars ;
- un robinet de prise d'eau claire (4) (uniquement pour
des raisons pratiques de prélèvement d'eau) ;
- un réducteur de pression (5) de sorte d'ajuster la
pression d'alimentation à une valeur comprise entre 2 et
3 bars ;
- un filtre (3) de protection du doseur ;
- un doseur DI 1500 de type DOSATRON (2), lequel doseur
est couplé à un réservoir de solution nutritive (11) ;
- un filtre (10) de protection des goutteurs ;
- un programmateur (1) permettant d'organiser des périodes
d'alimentation (d'arrosage) allant jusqu'à 1 à 60
secondes toutes les 15 à 60 minutes ;
- un thermostat (7) permettant de couper l'alimentation
dès lors que la température extérieure est inférieure à
10 C ;
- une électrovanne (9) permettant de commander l'ouverture
de l'alimentation ; et
- une sortie (8) vers le tuyau d'alimentation en eau
présentant des goutteurs à intervalles réguliers.
Exemple 2 : Dispositif de type liane:
1) Premier mode de réalisation :

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Un exemple de support de culture hors-sol de type liane est
illustré à la figure 2. Pour celui-ci, il a été utilisé un
tuyau d'alimentation en plastique présentant un diamètre de 20
millimètres. Sur ce tuyau avaient été disposés à intervalles
réguliers, de l'ordre de 30 centimètres, des goutteurs de type
auto-régulateurs, anti-siphons et autonettoyants. Autour de ce
tuyau d'alimentation, un feutre à base de coton (et de résidus
de moquette synthétique) d'une épaisseur de 5 millimètres a été
enroulé en trois couches successives entre lesquelles des
graines de différentes variétés comme du gazon fleuri et toutes
sortes de graminées ont été disposées. Enfin, ledit feutre a
été entouré d'une couche de natte de coco traitée (pour éviter
son pourrissement). L'ensemble a finalement été maintenu à
l'aide de fils de fers traités contre la corrosion.
2) Second mode de réalisation
Un exemple de support de culture hors-sol de type liane
avec armature interne est illustré à la figure 3. Pour celui-
ci, il a été utilisé un tuyau d'alimentation en plastique
présentant un diamètre de 20 millimètres. Sur ce tuyau avaient
été disposés à intervalles réguliers, de l'ordre de 30
centimètres, des goutteurs de type auto-régulateurs, anti-
siphons et autonettoyants. Un tube en PVC haute densité de 20
mm de diamètre est attachée à ce tuyau de manière à rendre l'un
et l'autre solidaire comme illustré à la figure 4. Autour de ce
tuyau d'alimentation et de ce tube, un feutre à base de coton
(et de résidus de moquette synthétique) d'une épaisseur de 5
millimètres a été enroulé en trois couches successives entre
lesquelles des graines de différentes variétés comme du gazon
fleuri et toutes sortes de graminées ont été disposées. Enfin,
ledit feutre a été entouré d'une couche de natte de coco
traitée (pour éviter son pourrissement). L'ensemble a
finalement été maintenu à l'aide de fils de fers traités contre
la corrosion.
Exemple 3 : Dispositif de type colonne:

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Un exemple de support de culture hors-sol de type colonne
est illustré à la figure 5. Dans ce dernier, la colonne est
formée d'un tube PVC rigide présentant un diamètre de 20
centimètres, lequel est maintenu en position par un socle
métallique. Autour du tube PVC rigide est positionné un feutre
à base de coton de 5 millimètres d'épaisseur. Sur ce feutre est
enroulé en spirale un tuyau d'alimentation de type goutte-à-
goutte de 20 millimètres de diamètre et avec des goutteurs
espacés à intervalles réguliers, de l'ordre de 30 centimètres,
des goutteurs de type auto-régulateur, anti-siphon et
autonettoyant. Autour de ce tuyau d'alimentation, un second
feutre à base de coton (et de résidus synthétiques de moquette
synthétique) d'une épaisseur de 7 millimètres a été disposée.
Enfin, ledit feutre a été entouré d'un matériau isolant de type
polyéthylène, dans lesquels des ouvertures ont été effectuées.
Lesdites ouvertures forment des alvéoles permettant de placer
des graines ou de jeunes plants.
Exemple 4 : Dispositif de type plan vertical:
Un exemple de support non-rigide de culture hors-sol de
type plan (ou rideau) vertical est illustré à la figure 6. pour
celui-ci, il a été utilisé un tuyau d'alimentation en plastique
présentant un diamètre de 6 millimètres. Ce tuyau est disposé
et collé en lacets qui vont de part et d'autre d'une toile
plastique imperméable. Sur cette toile et contre ce tuyau, on
vient coller un premier feutre qui comporte une surépaisseur
entre chaque lacet du tuyau. Sur ce feutre est cousu un
deuxième feutre double face, avec une face isolante toilée et
une face absorbante. Ce feutre double face comporte des poches
dans lesquelles sont disposées des plantes. Sur la face toilée
sont imprimés des motifs décoratifs.
Résultats :
Les différents dispositifs décrits dans les exemples 2 à 4
ont été alimentés à l'aide du système d'alimentation décrit à
l'exemple 1 selon deux protocoles différents.

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Un premier protocole a permis une alimentation en eau
(période d'arrosage) par période de 15 minutes toutes les 6
heures, soit quatre arrosages par jours.
Dans le second protocole, l'alimentation en eau a été
effectuée par période de 45 secondes toutes les 45 minutes.
Les résultats ont montré au bout de quelques jours que le
second protocole permettait de limiter considérablement les
déperditions en eau. On observait notamment avec ce second
protocole à la différence du premier que les surfaces
environnantes des différents dispositifs testés restaient
nettes, aucune déperdition d'eau n'ayant eu lieu sur ces
surfaces.

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