MX2007015368A - Soporte de planta, hoja de recoleccion de agua y metodo. - Google Patents
Soporte de planta, hoja de recoleccion de agua y metodo.Info
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Abstract
La invencion se refiere a un soporte de planta para circundar una planta joven. El soporte (1) de planta comprende un tubo (2) que circunda al menos parcialmente de forma lateral o en una planta joven (3) que se coloca en el soporte (1) de planta. El soporte (1) de planta comprende ademas una hoja (8) de recoleccion de agua para recolectar la humedad presente en la atmosfera. La hoja (8) de recoleccion de agua comprende una superficie (9) de recoleccion de agua que comprende una superficie receptora (10), superficie receptora (10) que hace operativamente un primer angulo con respecto a la orientacion de la gravedad. La hoja (8) de recoleccion de agua comprende ademas una superficie (11) recolectora que se una a un borde inferior de la superficie receptora (10), superficie recolectora (11) que hace operativamente un segundo angulo con respecto a la orientacion de la gravedad. El primer angulo es mas pequeno que el segundo angulo.
Description
SOPORTE DE P AOTA, HOJ? DE RECOLECCIÓN DE &GU& Y M TODO
Campo de la Invención La invención se refiere a un soporte de planta para proteger una planta joven, que comprende un tubo que circunda al menos parcialmente de forma lateral una planta joven que se coloca en el soporte de planta.
Antecedentes de la Invención Este soporte de planta se conoce, por ejemplo, de la publicación de patente Internacional WO 0000015 para proteger plantas jóvenes durante la repoblación forestal. Después de plantar plantas jóvenes, frecuentemente se presentan pérdidas debido a la carencia de humedad. Esto es debido a que la planta joven no tiene o difícilmente tiene algunas estructuras de raíz que son capaces de absorber agua del subsuelo, en tanto que la planta pierde humedad debido a la evaporación. Además, al cavar un agujero para la siembra, se rompe la acción capilar del suelo, de modo que no se lleva a cabo el transporte ascendente del agua del subsuelo. Por supuesto, las pérdidas después de la plantación de las plantas jóvenes conllevan trabajo adicional, tal como la remoción del material de la planta muerta y la colocación de nuevas plantas.
Ref o 8188231 Breve Descripción de la Invención La invención contempla obtener un soporte de plantas de acuerdo al párrafo inicial, por lo que se evitan las desventajas mencionadas anteriormente en tanto que se mantienen las ventajas. En particular, la invención contempla obtener un soporte de planta por el que se previene la pérdida de la planta joven debido a la carencia de humedad. Para este fin, el soporte de planta comprende además una hoja de recolección de agua para recolectar la humedad presente en la atmósfera, la hoja de recolección de agua que se proporciona con una superficie de recolección de agua que comprende una superficie receptora, superficie receptora que hace operativamente un primer ángulo con respecto a la orientación de la gravedad, y una superficie recolectora que se une a un borde inferior de la superficie receptora, superficie recolectora que hace operativamente un segundo ángulo con respecto a la orientación de la gravedad, el primer ángulo que más pequeño que el segundo ángulo . Por el uso de la hoja de recolección de agua, la humedad presente en la atmósfera, tal como lluvia, granizo y/o nieve, pero también vapor de agua, s^ puede recolectar de una manera relativamente simple. La humedad recolectada entonces se puede usar para subsanar el déficit de humedad de la planta. Puesto que la hoja de recolección de agua puede extenderse lateralmente de forma adicional que el tubo de soporte de planta, se incrementa a la superficie efectiva para recibir la humedad. Como resultado, más agua llega a estar disponible para la planta joven que el espacio interior del tubo puesto que puede recolectarse de la precipitación . La hoja de recolección de agua recolecta la humedad presente en la atmósfera en la forma líquida mediante la superficie receptora y la superficie recolectora de la superficie de recolección de agua. Bajo la influencia de la gravedad, la humedad fluye a las partes inferiores de la superficie de recolección de agua. La humedad congelada, tal como granizo y/o nieve, también encuentran su vía hacia las partes inferiores de la superficie de recolección de agua de esta manera. Adicionalmente, la hoja de recolección de agua de acuerdo a la invención también se organiza para recolectar la humedad presente en la atmósfera en fase gaseosa, es decir vapor de agua. En condiciones ambientales adecuadas, tal como una temperatura de la superficie de recolección de agua por abajo del punto de rocío y una humedad suficientemente alta del aire, el vapor de agua se condensa en la superficie receptora de la superficie de recolección de agua. El vapor de agua precipita en la superficie receptora en la forma de gotas de humedad. Bajo la influencia de la gravedad, las gotas de humedad se deslizan hacia abajo a lo largo de la superficie receptora hasta que arriban al borde inferior de la superficie receptora en la superficie de recolección. Durante el deslizamiento hacia abajo de las gotas de humedad, se incrementa su tamaño, puesto que las gotas condensadas fluyen conjuntamente debido a la cohesión. Cuando han arribado en la superficie recolectora, las gotas más grandes se deslizan a la parte inferior de la superficie de recolección de agua. Puesto que el primer ángulo es más pequeño que el segundo ángulo, el componente de la gravedad a lo largo de la inclinación a la superficie receptora es mayor que el componente de la gravedad a lo largo de la inclinación de la superficie recolectora. Como resultado, la gravedad puede superar de una manera relativamente fácil la adhesión entre las gotas condensadas y la superficie receptora, de modo que las gotas se muevan hacia abajo. Adicionalmente, la gravedad también puede superar de una manera relativamente fácil la adhesión entre las gotas relativamente grandes y la superficie recolectora a pesar de la inclinación más pequeña, debido a que la relación de la magnitud de la fuerza adhesiva con respecto a la gravedad disminuye debido al mayor volumen de las gotas. Debido a la estructura de la hoja de recolección de agua de acuerdo a la invención, de esta manera, gotas condensadas pequeñas también pueden alcanzar las partes inferiores de la hoja de recolección de agua. Puesto que, de esta manera, se puede recolectar relativamente bastante humedad de la atmósfera, también, se puede suministrar relativamente bastante humedad a la planta joven para subsanar el déficit de humedad, de modo que se disminuirá la pérdida de la planta joven. En la recolección de la humedad presente en la atmósfera, sólo se usan estructuras pasivas que no consumen ninguna energía externa durante el uso y no comprenden ninguna parte en movimiento. Además, por el uso de una superficie receptora con un ángulo relativamente pequeño con respecto a la orientación de la gravedad, adicionalmente, la superficie efectiva para la condensación de las gotas de humedad es relativamente alta, lo que es favorable pra la cantidad de humedad recolectada. La recolección de agua de la atmósfera por medio de la condensación también permite la plantación en áreas relativamente secas y/o rocosas . Los suelos que contienen sal o agua salobre también son elegibles para plantación, puesto que, debido a la cantidad incrementada de humedad disponible, se pueden formar segmentos en el subsuelo con agua dulce. Además, se pueden plantar plantas y árboles en una etapa posterior, puesto que el organismo está mejor abrigado y protegido por el soporte de planta de acuerdo a la invención que en el caso del soporte conocido de planta.
Por supuesto, esta tiene la ventaja que están comprendidos menores costos para obtener las plantas jóvenes. Además, son menores los costos de transporte. Como resultado del suministro constante de agua, la planta joven se puede plantar en el suelo en lugar de un agujero de siembra que se vaya a excavar. De esta manera, no se perturba la capilaridad del suelo y también se puede realizar la plantación en suelos rocosos. Se señala que se entiende que una planta joven significa una planta joven en una etapa temprana, tal como una planta cultivada, árbol o arbusto joven, pero también material de planta germinada, una semilla y una espora. Adicionalmente, se señala que el tubo circunda la planta joven al menos parcialmente de forma lateral. Por supuesto, también es posible que el tubo se diseñe para cerrarse alrededor, de modo que el tubo circunda completamente la planta. Sin embargo, también es posible dejar una abertura o grieta clara, por ejemplo para proporcionar material de germen en el tubo, después de que se ha colocado en el subsuelo el soporte de planta. De manera preferente, la planta joven se proporciona tal que el tubo circunda al menos parcialmente la estructura de raíz o la estructura de raíz que se va a formar. El tallo, tronco, ramas y/o hojas entonces están sustancialmente por arriba del borde superior del tubo, de modo que está disponible para la planta suficiente flujo de aire. Por supuesto, también es posible colocar la planta joven de forma diferente, por ejemplo con las hojas al menos parcialmente por debajo del borde superior del tubo, de modo que se obtenga una mejor protección mecánica de la planta joven. Además, se señala que el número de superficies receptoras y/o recolectoras de la superficie de recolección de agua se deben elegir libremente, pero no se limita a esto. De esta manera, la superficie de recolección de agua puede comprender, por ejemplo, de diez a veinte superficies receptoras y recolectoras. Por supuesto, también son posibles otros números, por ejemplo cientos. Adicionalmente, se puede usar uno o un número múltiplo de hojas de recolección de agua. De esta manera, el soporte de planta de acuerdo a la invención no sólo actúa como una protección de las influencias físicas del exterior, sino también para soportar la planta y para estimular el crecimiento de la planta joven . De manera preferente, el primer ángulo, es decir, el ángulo que hace la superficie receptora con respecto a la orientación de la gravedad, es más pequeño que aproximadamente 45°, de manera más preferente más pequeño que aproximadamente 30°, de modo que las gotas condensadas se mueven de una manera relativamente fácil hacia abajo.
El segundo ángulo, es decir, el ángulo que hace la superficie recolectora con respecto a la orientación de la gravedad, es preferentemente mayor que aproximadamente 45°, de manera más preferente mayor que aproximadamente 60°, de modo que, con un ancho constante de la hoja de recolección de agua, aún relativamente bastante luz de día y/o luz solar y/o ventilación permanece disponible lo que puede alcanzar a la planta joven. Por supuesto, la superficie receptora y/o recolectora también se puede orientar de manera diferente con respecto a la gravedad, por ejemplo aproximadamente 60° y 70°, respectivamente. Una superficie receptora y/o superficie recolectora pueden tener un diseño sustancialmente plano. Sin embargo, también es posible que la superficie receptora y/o recolectora tenga un diseño curvo. De esta manera, la superficie receptora y la superficie recolectora pueden fusionarse entre sí sin una curva. En el marco de trabajo de esta solicitud, "el ángulo hecho por una superficie" se entiende que significa el "ángulo hecho por una tangente de al menos un segmento de la superficie". De una manera ventajosa, la superficie recolectora comprende una sección de canal, de modo que las gotas de humedad se pueden guiar específicamente a una parte inferior de la hoja de recolección de agua. Por supuesto, también son posibles otras secciones, tal como una sección plana o ligeramente curva. De manera preferente, la sección de canal tiene una base con un ancho mínimo de aproximadamente 5 mm en sección transversal de modo que, durante el deslizamiento hacia abajo, las gotas de agua experimentan relativamente pocas fuerzas adhesivas obstructivas de las paredes laterales de las secciones de canal. La base tiene, por ejemplo, un ancho en el intervalo de aproximadamente 5-15 mm dependiendo del tamaño de gota que se va a esperar. El tamaño de gota se puede estimar con base en la distancia cubierta de forma máxima por la gota sobre una superficie receptora y recolectora. Por supuesto, también son posibles otras dimensiones de la base, por ejemplo, aproximadamente 20 mm. Al diseñar la superficie de recolección de agua para que sea de una forma sustancialmente en embudo, la humedad recolectada se puede guiar fácilmente al interior del tubo, de modo que la humedad beneficia la planta. Además, está disponible relativamente bastante luz de día y/o luz solar y/o ventilación a la planta joven de modo que se impide el crecimiento de hongos y se ven influenciados de forma mínima los procesos de ventilación y/o asimilación. Sin embargo, la superficie de recolección de agua se puede diseñar de manera diferente, por ejemplo, como una forma frusto-cónica que tiene el diámetro más grande en el lado de fondo. La humedad recolectada entonces se puede recolectar en los bordes . De manera preferente, la superficie de recolección de agua comprende una estructura saliente que está orientada operativamente sustancialmente hacia arriba, en tanto que la superficie de la estructura saliente forma al menos parcialmente la superficie receptora. De esta manera, es posible formar relativamente bastantes superficies receptoras con respecto a la extensión lateral de la hoja de recolección de agua, de modo que la cantidad de humedad recolectada se incrementa con las dimensiones transversales constantes de la hoja. La estructura saliente comprende, por ejemplo, bolas, pirámides y/o secciones de costilla. De manera preferente, el soporte de planta comprende además un depósito para almacenar la humedad recolectada, de modo que se pueda regular la disponibilidad de la humedad. De esta manera, la cantidad de humedad recolectada en un corto tiempo se puede suministrar a la planta durante un periodo más prolongado. Toda la humedad recolectada se puede guiar en el depósito. Sin embargo, también es posible almacenar sólo una parte en el depósito y guiar la otra parte de la humedad recolectada directamente a la planta. Al proporcionar el depósito sustancialmente por abajo de la hoja de recolección de agua, el agua recolectada puede permanecer relativamente fría, de modo que se impide la evaporación indeseada. Además, esto produce una construcción relativamente estable que cae de una manera menos fácil durante la ocurrencia de por ejemplo, remolinos de aire. La planta joven se protege de esta manera mejor contra las influencias externas . Al proporcionar el depósito con al menos un punto de irrigación para suministrar la humedad presente en el depósito a un subsuelo localizado por debajo de esto, se puede suministrar la humedad desde el depósito de una manera dosificada, de modo que la planta joven se proporcione irregularmente con humedad. De manera preferente, el lado superior de la superficie de recolección de agua se proporciona adicionalmente con una capa de cubierta reductora de la adhesión, por ejemplo de PET y/o teflón, de modo que se obtenga un objeto repelente a agua. De esta manera, las gotas de agua pueden alcanzar las partes inferiores de la superficie de recolección de agua de una manera más fácil, de modo que se incremente la cantidad de humedad recolectada. Por supuesto, también son posibles otros materiales para que se forme la capa de cubierta, tal como un producto de cera y silicón. Al proporcionar adicionalmente la hoja de recolección de agua con material de aislamiento térmico en el lado del fondo, se limita el intercambio térmico entre la hoja de recolección de agua y el aire ambiente. Como resultado, se puede mantener una diferencia de temperatura entre la hoja y el aire ambiente de una manera relativamente prolongada, por ejemplo después de una noche fría. La hoja de recolección de agua mantiene una temperatura relativamente baja, también cuando se incrementa la temperatura del aire ambiente, de modo que el proceso de condensación, en el cual se presenta flujo de aire caliente junto con enfriamiento y condensación, dura relativamente bastante, y en consecuencia también el proceso de recolección de agua. De esta manera, la temperatura de la hoja sigue la variación en la temperatura del aire ambiente de una manera retrazada. En el enfriamiento del aire ambiente, por ejemplo en el atardecer después de un día caluroso, el rocío que se presenta precipita en la hoja de recolección de agua. A fin de mantener las diferencias de temperatura entre el aire y la hoja tanto como sea posible, la hoja de recolección en agua también se puede proporcionar con material que tiene un alto calor específico. La invención se refiere adicionalmente a una hoja de recolección de agua. La invención se refiere además a un método para recolectar la humedad presente en la atmósfera. En las reivindicaciones secundarias se describen modalidades ventajosas adicionales de la invención.
Breve Descripción de las figuras La invención se explicará en más detalle con referencia a las modalidades de ejemplo mostradas en las Figuras, en las cuales: La Figura 1 muestra una vista esquemática de una sección transversal de una primera modalidad de un soporte de planta de acuerdo con la invención; La Figura 2 muestra una vista esquemática de una sección transversal y una primera modalidad de una hoja de recolección de agua del soporte de planta de la Figura 1; La Figura 3 muestra una vista esquemática de la sección transversal de una segunda modalidad de una hoja de recolección de agua del soporte de planta de la Figura 1; La Figura 4 muestra una vista en perspectiva esquemática de una tercera modalidad de una hoja de recolección de agua del soporte de planta de la Figura 1; La Figura 5 muestra una vista en perspectiva esquemática de una cuarta modalidad de una hoja de recolección de agua del soporte de planta de la Figura 1; La Figura 6 muestra una vista en perspectiva esquemática de una quinta modalidad de una hoja de recolección de agua del soporte de planta de la Figura 1; La Figura 7 muestra una vista esquemática de una sección transversal del medio regulador de acuerdo a la invención;
La Figura 8 muestra una vista esquemática de una sección transversal del soporte de planta de la Figura 1 en una pendiente inclinada; La Figura 9 muestra una vista en perspectiva esquemática de una segunda modalidad de un soporte de planta de acuerdo a la invención; La Figura 10 muestra una vista en perspectiva esquemática de una estructura de soporte plana de acuerdo a la invención; Las Figuras HA, UBI, 11B2 y 11C muestran vistas en perspectiva esquemáticas de dos modalidades variantes alternativas para un sistema de dosificación para el suministro de líquido desde el depósito; La Figura 12 muestra una vista esquemática de una sección transversal de una modalidad adicional de un soporte de planta de acuerdo a la invención; Las Figuras son sólo representaciones esquemáticas de la invención y se dan exclusivamente por medio de modalidades de ejemplo no limitantes. Descripción Detallada de la Invención La Figura 1 muestra una vista en elevación lateral esquemática de una primera modalidad de un soporte 1 de planta de acuerdo a la invención. El soporte 1 de planta comprende un tubo 2 que circunda lateralmente una planta joven 3 tal que la planta joven 3 está encerrada completamente de manera lateral. El tubo esta abierto en el lado superior y en el lado de fondo, de modo que la planta puede enraizarse hacia abajo y puede caer hacia arriba. La planta joven 3 se enraiza en un bloque 4 de tierra que se coloca en el tubo 2 tal que la estructura 4a de raíz de la planta 3 esta circundada por el tubo 2, en tanto que el lado inferior del tallo esta a la altura del borde inferior de la superficie de recolección de agua. De esta manera, la planta 3 está en la luz y está disponible suficiente aire fluido. El bloque 4 de tierra comprende una sustancia, por ejemplo tierra o substrato, y se proporciona en la abertura de la pared 2 de tubo de la manera sujetada. La sustancia se proporciona opcionalmente con bacterias simbióticas, huevecillos de animales, semillas, hongos, esporas y/o materiales orgánicos y/o inorgánicos para nutrición de la planta 3, el llamado injerto. Si el soporte de plantas se fabrica de material orgánico desagradable, también se puede proporcionar un injerto en este material. Para una estabilidad mejorada, el bloque 4 de tierra se puede colocar opcionalmente más abajo del tubo 2. El soporte 1 de planta comprende además al menos una coraza 5 de injerto para suministrar nutrientes a la planta joven 3. La coraza 5 de injerto esta preferentemente en el bloque 4 de tierra encerrado por el tubo 2 y comprende al menos un paquete que se degrada bajo la influencia de la erosión y/o acción bacteriana durante un periodo prolongado, por ejemplo, meses o años. En los paquetes, esta presente material que estimula el crecimiento de la planta 3 y/o mejora la condición de la planta 3, tal como por ejemplo nutrientes y/o bacterias simbióticas. Al usar paquetes con diferentes periodos de degradación, las sustancias presentes en el mismo llegan a estar disponibles a la planta 3 de una manera dosificada, de modo que, en un término relativamente prolongado, se pueden suministrar de manera autónoma sustancias de injerto a la planta 3. Será claro para una persona experta en la técnica que, en lugar de una coraza 5 de injerto, también se pueden usar otros medios para alimentar la planta, tal como los materiales descritos anteriormente en el bloque 4 de tierra. El tubo 2 se coloca en la superficie 6 de un subsuelo 7. A manera preferente, el subsuelo 7 no se ha tratado anteriormente o sólo se ha rascado ligeramente, de modo que no se ha roto la capilaridad 23 del subsuelo 7. Esto impide la ocurrencia de evaporación innecesaria de la humedad presente en el subsuelo 7. Además, esto estimula a que continúe tomando lugar un suministro constante de humedad desde el subsuelo hacia arriba por medio de la capilaridad no fragmentada. También, se presenta menos su erosión. Además, el método descrito anteriormente ahorra tratamientos de labor intensiva, tal como por ejemplo el cavar un hoyo en el subsuelo. Después de que se ha colocado en tubo 1 de planta, la planta 3 joven se enraiza en el subsuelo 7 y entra en contacto directamente con la humedad 23 de la capilaridad, de modo que la planta se suministra directamente con una cantidad constante diaria de humedad tanto del subsuelo 7 y del tubo de planta. A propósito, es posible tratar de forma anterior el subsuelo 7, de modo que la estructura de raíz de la planta se puede proporcionar en el subsuelo 7. Esto puede incrementar la probabilidad de la planta 3 para asestar exitosamente la raíz con la humedad suficientemente presente y se puede esperar una aún menor pérdida . El soporte 1 de planta comprende además una hoja 8 de recolección de agua en forma sustancialmente de embudo con una superficie 9 de recolección de agua que comprende las superficies 10, 11 receptora y recolectora que se analizaran en más detalle con referencia a las Figuras 2-5. La superficie 9 de recolección de agua se proporciona con una capa de cubierta reductora de la adhesión o fabricada de material repelente de agua o procesada de otro modo de forma química y/o mecánica de modo que la superficie es repelente al agua para impedir la adhesión de las gotas de agua a la superficie 9 y para promover la cohesión mutua entre las gotas de agua . Las superficies recolectoras 11 se abrirán todas sólo parcialmente o ninguna para nada en el tubo 2, de modo que la humedad recolectada de la atmósfera, tal como el agua de lluvia y el agua de condensación pueden beneficiar directamente a la planta joven 3, si se desea. Adicionalmente, en la superficie 9 de recolección de agua, se proporcionan aberturas 12 que sirven como puntos de entrada para dejarla húmeda en la superficie 9 de recolección de agua a través de un depósito 13 localizado por debajo de la hoja de recolección de agua, de modo que se pueda almacenar la humedad recolectada. El depósito 13 descansa en la superficie 6 del subsuelo 7, de modo que se obtiene una posición estable del soporte 1 de planta. Adicionalmente, debido a la cubierta del ambiente de la planta joven por el soporte de planta, se impide el crecimiento del material de planta en la proximidad inmediata de la planta joven 3, de modo que tanta luz como sea posible y tantos nutrientes disponibles en el subsuelo 7 como sea posible beneficien a la planta joven 3. La presencia del depósito 13 también limita la evaporación de la humedad del subsuelo alrededor de la planta 3. En el depósito 13 mostrado, esta ya presente una cantidad de humedad 19. El depósito se proporciona con uno o un número múltiple de puntos de irrigación para suministrar la humedad presente en el depósito 13 al subsuelo 7 localizado por debajo de este.
El punto de irrigación mostrado se diseña como una aguja hueca 14 que sirve como un gotero. Con la ayuda de la aguja hueca 14, se puede introducir la humedad presente en el depósito hacia el subsuelo 7 de una manera dosificada, de modo que se realiza un suministro durable de agua dulce. El depósito 11 con el punto de irrigación también permite que se suministren aun al subsuelo 7 cantidades relativamente grandes de agua de lluvia recolectada en un periodo relativamente corto, durante un tiempo relativamente prolongado. La aguja hueca 14 también sirve como un ancla para incrementar adicionalmente la estabilidad del soporte 1 de planta. Por supuesto, es posible implementar de manera diferente el punto de irrigación, por ejemplo como una abertura del fondo 16 del depósito 13, o como una cadena capilar. La dosis del flujo de humedad que se va a suministrar al subsuelo 7 se puede ajustar opcionalmente con la ayuda de un medio regulador adicional . El medio regulador comprende, por ejemplo, una película permeable a una membrana provista en el paso de la aguja hueca 14. El depósito 13 comprende un canal 15 de flujo de salida, también llamado tubo de derramamiento, del cual un primer extremo 17 se localiza operativamente por arriba del fondo del depósito 13 y del cual un segundo extremo 18 se conecta al punto de irrigación, en la modalidad mostrada la aguja hueca 14. Por el uso del tubo 15 del derramamiento, se logra que las partículas sólidas en la humedad almacenada 19, tal como suciedad y/o polvo, que están en el fondo 16 del depósito 13 suban al nivel del primer extremo 17 del tubo 15 de derramamiento para no alcanzar el subsuelo 7 mediante los puntos de irrigación. Esto impide el bloqueo de los puntos de irrigación. El tubo 15 de derramamiento actúa de esta manera como un filtro simplemente proporcionado para partículas sólidas asentadas en la unidad almacenada 19. La dosis del flujo de humedad que se va a suministrar al subsuelo también se puede ajustar de manera opcional con la ayuda de un medio regulador adicional . La abertura de un punto de irrigación, por ejemplo la aguja hueca 14 o una abertura en el fondo del depósito, se cierra por una placa deslizable 26 que se puede deslizar en una dirección D de deslizamiento por medio de un elemento impulsor designado como espiga 27, como se muestra en la Figura 7. Una primera parte 25A de la abertura de irrigación limpiada por la placa 26, y una segunda parte 25B de la abertura se cierra por la placa. Por deslizamiento, el punto de irrigación llega hacer mayor o más pequeño y de modo que llega hacer más grande o más pequeña la dosis. Al proporcionar una calibración 28 en la espiga 27, se puede regular el suministro, dependiendo opcionalmente de la cantidad de humedad recolectada por el tubo de planta. Además, debido a la placa 26 de deslizamiento, se puede remover cualquier bloqueo del punto de irrigación. Debido a la forma sustancialmente triangular de la abertura 25A, 25B y la forma sustancialmente rectangular de la placa 26 de deslizamiento o deslizante, la placa 26 deslizante actúa como una hoja de afeitar de modo que se puede remover más fácilmente los bloqueos. Por supuesto, la geometría de la placa 26 y la abertura 25A, 25B también se puede elegir de manera diferente, por ejemplo como un triángulo y un rectángulo, respectivamente. En la Figura lia se muestra una solución alternativa para suministrar la humedad 19 al subsuelo de una manera dosificada. Esta Figura muestra que el fondo 16 del depósito se proporciona con un elemento 50 de empuje que avanza hacia adentro. El elemento de empuje comprende una parte 51 de fondo elevada de la cual una o más paredes laterales 52 definen una abertura de salida en el fondo 16. En la modalidad mostrada, el elemento 50 de empuje en forma de tira se proporciona, el cual tiene un diseño en forma de túnel y se proporciona con dos aberturas 53A, 53B de salida. Será claro que también es posible usar más o menos elementos 50 de empuje, y proporcionar, por ejemplo, una abertura 53 de salida, o más aberturas 53 de salida por elementos 50 de empuje. Si se desea, las aberturas 53 de salida se pueden cerrar de una manera elegante con una tapa corrediza 54 que alcanza, cerca de las aberturas 53 de salida, a través de una depresión 55 de la pared lateral 52 del elemento 50 de empuj e . Con la ayuda de la tapa corrediza 54, se puede ajustar la superficie de la abertura 53 de salida, de modo que se pueda ajustar el flujo de humedad 19 que sale del depósito. De una manera elegante, las aberturas 53 de salida de múltiples elementos 50 de empuje se pueden operar de manera simultánea, por ejemplo con la ayuda de una tapa corrediza 54 bifurcada. Opcionalmente, la tapa corrediza se puede proporcionar con una calibración 57. En una modalidad alternativa, como se muestra en la Figura 11B, las tapas corredizas 54 pueden extenderse a través de las aberturas 53A, 53B del elemento 50 de empuje en forma de túnel. En esta variante, se proporcionan ensanchamientos en la tapa corrediza 54 que pueden cerrar y limpiar las aberturas como se muestra respectivamente en las Figuras UBI y 11B2 respectivamente. La Figura 11C muestra una modalidad adicional, en la cual se alinean los elementos 50 de empuje. Los elementos de empuje son, tal como con la variante de la Figura 11C, proporcionados cada uno con aberturas 53A, 53B. En esta modalidad, la tapa corrediza 54 llega a través de las aberturas alineadas 53A, 53B, de modo que la tapa corrediza 54 cierra las aberturas 53A, 53B en los elementos 50 de empuje. Por el ajuste de la tapa corrediza 54, se pueden liberar más o menos elementos de empuje para descargar la humedad mediante sus aberturas 53A, 53B. En esta variante, los elementos 50 de empuje también pueden tener por ejemplo un diseño semiesférico o en forma de disco, o se pueden proporcionar agujeros 55 en la pared 52 de los elementos 50 de empuje . Los sistemas de suministro mostrados en las Figuras llA, UBI, 11B2 y 11C son particularmente ventajosos, debido a que se pueden realizar con un número mínimo de partes adicionales. En particular, los elementos de empuje se pueden proporcionar fácilmente durante la fabricación del depósito, y la tapa corrediza operante puede simplemente ser introducida más adelante. El medio regulador también puede comprender por ejemplo una película permeable, una cadena capilar o una membrana provista en el paso de la aguja hueca 14. Por el uso de la planta deslizable 26, es ventajosamente posible ajustar la velocidad del suministro en el transcurso del tiempo. Además, el depósito 13 se proporciona con una abertura 21 de derramamiento en el tubo 22 del depósito 13, de modo que la humedad en exceso puede fluir hacia fuera fácilmente. La abertura 21 de derramamiento se coloca justo por arriba del nivel de la abertura 12. En el lado del fondo, la hoja 8 de recolección de agua se proporciona con material 20 de aislamiento térmico, de modo que se mantiene una diferencia de temperatura entre la superficie 9 de recolección de agua y la atmósfera circundante en tanto que es posible promover el proceso de condensación y rocío. El lado del fondo del material de aislamiento puede tener ya sea un diseño horizontal o cóncavo o convexo, la forma convexa que impide la evaporación de la humedad almacenada en el depósito 13. Adicionalmente, en el exterior, el soporte de planta se proporciona con ojales 29. A través de los ojales 29, se puede proporcionar una espiga 30 de anclaje para anclar el soporte de planta al subsuelo 7. Opcionalmente, la espiga, a diferentes distancias, se proporciona un gancho 31 que puede acoplar un ojal del soporte de planta. De esta manera, una espiga puede portar el soporte de planta a una altura deseada. También, se puede ajustar la orientación del soporte de planta, de modo que el soporte de planta se puede colocar de una forma sustancialmente horizontal en un subsuelo inclinado, en declive, como se muestra en la Figura 8. De manera preferente, los ojales se distribuyen de manera uniforme sobre el perímetro del soporte de planta, por ejemplo a cada 90°, la espiga se proporciona además opcionalmente con brazos que se extienden sustancialmente de forma lateral, de modo que la espiga se puede estabilizar lateralmente contra la superficie 6 del subsuelo 7. Las Figuras 2 y 3 muestran una vista en elevación lateral esquemática de una primera y una segunda modalidad, respectivamente, de una hoja 8 de recolección de agua del soporte 1 de planta. La hoja 8 de recolección de agua tiene una superficie 9 de recolección de agua que esta orientada sustancialmente hacia arriba para recolectar la humedad presente en la atmósfera. Debido a una estructura específica, la superficie 9 de recolección de agua comprende al menos una superficie receptora 10 y al menos una superficie recolectora 11 para retener y recolectar la humedad, respectivamente. La superficie receptora 10 hace un primer ángulo a con respecto a la orientación de la gravedad Z . La superficie recolectora 11 hace un segundo ángulo ß con respecto a la orientación de la gravedad Z. El primer ángulo es más pequeño que el segundo ángulo ß, de modo que, en principio, las gotas en la superficie receptora 10 se deslizan hacia abajo más rápido que las gotas en la superficie recolectora 11. Puesto que la superficie recolectora 11 se une a un borde inferior 10a, relativamente pocas gotas se recogerán cerca de la superficie recolectora 11 y formarán gotas más grandes debido a las fuerzas cohesivas. Las gotas más grandes experimentan fuerzas adhesivas relativamente menores de la superficie 9 de recolección de agua, de modo que un segundo ángulo ß que es mayor que el primer ángulo a está suficientemente inclinado para hacer que las gotas se deslicen hacia abajo a lo largo de la superficie recolectora 11 hacia el tubo 2 o en una abertura 12 al depósito 13. Las gotas de agua en la superficie receptora 10 se obtienen al recibir precipitación, rocío y/o condensación, con la superficie receptora 10 que actúa como una superficie de condensación. Se recibe y recolecta precipitación sólida de la misma manera como en precipitación húmeda. En la primera modalidad de la hoja 8 de recolección de agua, como se muestra en la Figura 2, el primer ángulo a es muy pequeña, por ejemplo los pocos grados; el segundo ángulo ß es aproximadamente 45°. En la segunda modalidad de la hoja 8 de recolección de agua, como se muestra en la Figura 3, el primer ángulo a es más grande, por ejemplo 30°. La Figura 4 muestra una vista en perspectiva esquemática de una tercera modalidad de una hoja 8 de recolección de agua del soporte 1 de planta. Debido a la formación de costillas 25 en la hoja 8 de recolección de agua, se forman superficies 10 receptoras relativamente inclinadas y superficies 11 recolectoras relativamente menos inclinadas con ángulos con respecto a la orientación de la gravedad Z, como se describe anteriormente en la presente.
La superficie recolectora 11 comprende una sección lia de canal para guiar las gotas de agua, mediante un canal a una abertura 12 en la superficie 9 de recolección de agua o al tubo 2. La sección lia de canal tiene una base que es de forma mínima 2 mm más ancha que el diámetro de las gotas de agua, por ejemplo en el intervalo de aproximadamente 5 a aproximadamente 15 mm, tal como por ejemplo 10 mm. La Figura 5 muestra una vista en perspectiva esquemática de una cuarta modalidad de una hoja 8 de recolección de agua del soporte 1 de planta. La hoja 8 de recolección de agua comprende las estructuras 10b que sobresalen desde la hoja 8, en la forma de bloques, de modo que se forman las superficies receptoras 10. Debido a las estructuras salientes, además, se incrementa la superficie efectiva de la hoja 8 de recolección de agua, de modo que se puede recolectar humedad adicional de la atmósfera. Por supuesto, en las estructuras salientes también se pueden formar de manera diferente, por ejemplo como pirámides como se muestra en la Figura 6. De manera preferente, el tubo 2 comprende dos partes de pared detectables, por ejemplo partes de pared que se arreglan sobre pivote con respecto a un pivote que esta orientado sustancialmente paralelo al eje longitudinal L del tubo 2. De esta manera, el soporte de planta se puede construir fácilmente alrededor de una planta joven 3.
También se pueden construir de manera separada o integral, como se desee otras partes del soporte 1 de planta a fin de llevar a cabo la construcción del soporte 1 de planta de una forma simple y rápida. El soporte 1 de planta también se puede desmantelar de una manera relativamente simple. De esta manera, las dos partes de pared pueden girar sobre pivote hacia fuera sin provocar ningún daño apreciable a la planta, por ejemplo cuando la planta 3 ha crecido de forma suficiente. Opcionalmente, el soporte 1 de planta se puede reutilizar. Sin embargo, también, es posible fabricar el soporte 1 de planta a partir de materiales (biológicamente) degradables, de modo que el trabajo de desmantelamiento se limite, o sea completamente innecesario. En esta última situación, el soporte 1 de planta se puede proporcionar de manera ventajosa con al menos una coraza 5 de injerto. El tubo 2 es, por ejemplo, circular con una sección transversal constante. Sin embargo, también es posible formar de manera suficiente el tubo 2, por ejemplo elíptico o rectangular. Además, pueden variar las dimensiones en la sección transversal, por ejemplo cónica para optimizar luz de día y/o luz solar capturada. En una modalidad preferida de acuerdo a la invención, en la vista en planta superior, el tubo 2 encierra una superficie de aproximadamente 1 dm2. En la vista en planta superior, la hoja 8 de recolección de agua tiene una superficie más grande, por ejemplo 1 m2, de modo que se puede recolectar relativamente mucha humedad. Debido a la proporción de estas superficies, se incrementa la cantidad aparente de precipitación, de modo que, por uso eficiente del agua de lluvia, también es posible la plantación exitosa en áreas relativamente secas . La Figura 9 muestra una vista en perspectiva esquemática de una segunda modalidad de un soporte 1 de planta de acuerdo con la invención. Para recolectar la humedad presente en la atmósfera, el soporte de planta comprende no sólo la hoja 9 de recolección de agua como se analiza en base a la primera modalidad del soporte 1 de planta, sino también una estructura tipo rosca con engrosamientos locales que se localizan sustancialmente por arriba de la superficie de recolección de agua. Un armazón 32 se extiende hacia arriba y soporta la estructura 33 tipo rosca de la cual un extremo 33a se localiza cerca de la superficie 9 de recolección de agua. La estructura tipo rosca se proporciona con engrosamientos locales, que tienen de manera preferente formas redondeadas, tal como espesamientos con sustancialmente una forma esférica o elipsoide. Con la ayuda de la estructura tipo rosca con engrosamientos locales, se incrementa la superficie en la cual toma lugar la condensación y/o recepción de las gotas de rocío. Bajo la influencia de la gravedad, las gotas se deslizan al extremo 33a de la estructura tipo rosca y caen en las superficies 9 de recolección de agua en donde toma lugar la recolección como se describe anteriormente en la presente. De esta manera, se puede quitar relativamente bastante humedad de la atmósfera, que es favorable en áreas donde se presenta poca o ninguna precipitación y/o condensación, y donde una planta joven pierde relativamente bastante humedad debido a la evaporación. Debido a la estructura tipo rosca usada, el rendimiento de luz y/o ventilación para la planta joven permanecen prácticamente igual de una manera ventajosa. Al variar el número de roscas, se puede disminuir o aumentar la cantidad de humedad extraída de la atmósfera, y en consecuencia el flujo de humedad que beneficia a la planta. La estructura tipo rosca puede tener un diseño relativamente delgado y/o flexible. Sin embargo, también es posible que la estructura tipo rosca tenga un diseño relativamente rígido de modo que la estructura tipo rosca comprende segmentos en forma de espiga. Adicionalmente, es posible que la estructura tipo rosca se soporte por la hoja 9 de recuperación o una estructura de soporte localizada por debajo de la hoja 9 de recolección. Se señala que, en lugar del engrosamiento de la estructura tipo rosca, también se pueden usar otros módulos, por ejemplo placas fijadas a la estructura tipo rosca.
De manera preferente, el soporte de planta tiene un diseño no transparente, de modo que se impide la formación de maleza dentro del soporte de planta. En una modalidad adicional ventajosa de acuerdo a la invención, el soporte 1 de planta comprende además una estructura 40 de soporte sustancialmente plana para soportar el tubo 2, como se muestra en la Figura 10. La estructura 40 de soporte sustancialmente plana se diseña, por ejemplo, como un entrelazamiento rígido o como una malla flexible. Opcionalmente, la estructura de soporte sustancialmente plana puede soportar un múltiple número de soportes de planta, por ejemplo para transportar manualmente y/o de forma mecánica los soportes de planta a una ubicación de plantación. Además, de esta manera, los soportes de planta se pueden poner de una manera relativamente fácil en áreas que son relativamente difíciles de accesar, por ejemplo en pendientes pronunciadas . La malla flexible, también llamada malla de plantación, puede comprender una o un número múltiplo de capas que se fabrican preferentemente de materiales orgánicos y/o inorgánicos. La malla de plantación comprende de manera preferente una malla 41 de tierra y una malla 42 superior. La malla 41 de tierra sirve para soportar un múltiple número de soportes de planta, incluyendo las plantas jóvenes. El injerto se puede proporcionar en la malla de tierra. Las plantas jóvenes se pueden filtrar a la malla de tierra. Después de la impregnación, la malla 41 de tierra también es adecuada como una tierra de crecimiento y portadora del injerto. Con el uso de este injerto, la malla se puede enrollar, opcionalmente de forma industrial y se puede desenrollar, de forma opcionalmente automática, durante la plantación. Si la malla de tierra va a soportar plantas ya germinadas o plantas más grandes, la malla se puede desenrollar por adelantado después de lo cual se fijan las plantas a la malla, por ejemplo con la ayuda de un sistema de trinquete. Entonces, la malla se puede soportar con mano de obra o de una manea mecánica a la ubicación donde van a plantas las plantas . La malla 41 de tierra se hace de dimensiones tal que, dependiendo del tamaño y/o peso del bloque de tierra y/o peso de la planta y/o peso del tubo, sea suficientemente fuerte para servir como un transporte movible por unas pocas personas si el peso total es relativamente pequeño. Con un peso total relativamente grande, opcionalmente se pueden desplegar máquinas. Por el uso de la malla de plantación, se incrementa la velocidad de plantación y llegan hacer accesibles para la plantación áreas que son difíciles de accesar, tal como pendientes de montañas, pantanos y similares.
Con el uso de dispositivos y/o helicópteros de colocación automática de la malla de plantación, se puede incrementar la velocidad de plantación, en particular en áreas que son difíciles de accesar. La malla de plantación que incluye el injerto y/o plantas jóvenes también se puede desplegar en combate contra la erosión. Debido a la alta velocidad de plantación, se pueden plantar áreas más grandes, en un tiempo breve, de modo que las plantas se pueden sembrar y plantar en el tiempo correcto. También, con la ayuda, del soporte de planta, se pueden plantar opcionalmente plantas fuera de periodos convencionales de plantación. La malla de plantación también tiene la ventaja que se puede ajustar a las circunstancias a la forma y la condición del ambiente de la planta. Opcionalmente, se puede poner en mapa la tierra que se va a plantar, con fotografía digital junto con GPS. Entonces, por ejemplo, las ubicaciones con sólo agua, peñascos, árboles solos sin fijación y similares se pueden proporcionar como depresiones en la malla de plantación. También, la malla se puede diseñar tal que se tome en cuenta la forma cónica de la sima de una montaña o la sima de una colina. Además del ajuste a la forma y a la condición del ambiente, debido a un diseño especial de las mallas, también se pueden proporcionar plantas en una forma y/o variedad deseada por el plantador. Aquí, por ejemplo, las posibilidades son barreras contra el viento, opcionalmente plantas u árboles de crecimiento rápido para proteger otros cultivos que se plantan. La malla superior 42 sirve para guiar y soportar la planta en desarrollo. Esto impide que los tallos de las plantas jóvenes caigan o se rompan, como por ejemplo como resultado de vientos con altas velocidades que pueden presentarse particularmente a una altura relativamente grande. La malla superior 42 se puede diseñar opcionalmente tal que crezca hacia arriba. De esta manera, la malla superior 42 se puede proporcionar en la parte superior de las partes superiores de la planta o a la mitad del tallo. De una manera ventajosa, de acuerdo con la invención, no se requiere el uso de máquinas costosas y complejas para la plantación, como en realidad es el caso con el uso de tiras de remolacha, donde se plantan semillas para que estén circundadas por la tira, o una bomba de cobertura donde se rocía una capa que consiste de un agente de unión, semillas y fertilizantes artificiales y similares por medio de una bomba de alta presión para obtener una capa de crecimiento para un césped. Además, se pueden plantar áreas que son difíciles de accesar, tal como por ejemplo pendientes o pendientes de montañas o pantanos, que no son o son difícilmente accesibles a las máquinas tradicionales.
Además, la malla de plantación tiene aún más ventajas con respecto a la tira de remolacha, como es una mejor protección con altas velocidades de viento, colocación del soporte de planta y el espesor ajustable de la malla para el propósito de injerto. Se señala que la estructura de soporte sustancialmente plana no sólo es adecuada para soportar uno o más soportes de planta de acuerdo a la reivindicación 1, sino que la estructura de soporte sustancialmente plana también se puede usar para soportar al menos un soporte 1 de planta que comprende una estructura protectora para proteger una planta joven. La Figura 12 se muestra una vista esquemática de una sección transversal de una modalidad adicional de un soporte 1 de planta de acuerdo con la invención. El depósito 13 comprende un tubo 60 de entrada que, por un primer extremo 61, conecta hacia adentro al borde de la abertura 12 en la superficie 9 de recolección de agua. Por el uso de este tubo 60 de entrada, se reduce considerablemente la pérdida de humedad presente en el depósito 13 debido a la evaporación. Esto es debido a que la cantidad de humedad que se puede evaporar se incrementa cuando se incrementa el tamaño de la superficie del líquido que esta en conexión con gas con la abertura 12. A la inversa, disminuye la cantidad de líquido perdido por la evaporación conforme se incrementa el tamaño de la superficie del líquido que está en conexión con gas con la abertura 12. Puesto que la superficie del líquido en el tubo 60 de entrada es mucho más pequeña que el resto de la superficie del líquido en la superficie 13, es proporcionalmente más pequeña la evaporación a través de la abertura 12, y por consiguiente también la pérdida de humedad por medio de la evaporación desde el depósito 13. De esta manera, el líquido en el tubo 60 de entrada forma una barrera para la humedad que se evapora del resto de la superficie del líquido en el depósito 13. Debido a que el tubo 60 de entrada llega a, por un segundo extremo 62, justo por arriba del fondo 16 del depósito 13, el tubo 60 de entrada también funciona si sólo esta presente en el depósito una pequeña cantidad de humedad, debido a que el segundo extremo 62 del tubo 60 aún esta por debajo de la superficie de líquido. De manera preferente, el tubo 60 de entrada se ahúsa en la dirección del primer extremo 61, de modo que se impide de una manera ventajosa las obstrucciones en el fondo del tubo de entrada. Adicionalmente, el depósito 13 comprende un tubo
70 de derramamiento que, de una manera similar, se conecta al borde de la abertura 21 de flujo de salida por un primer extremo 71 y llega justo por arriba del fondo 16 del depósito 13 por un segundo extremo 72, de modo que se impide la evaporación de la humedad a través de la abertura 21 de flujo de salida. A fin de impedir las obstrucciones en el tubo 70 de derramamiento, el tubo se puede construir tal que el tubo se ahúse en la dirección del primer extremo 61, como es el caso con el tubo 60 de entrada. La invención no se limita a la modalidad de ejemplo descrita en la presente. Son posibles muchas variaciones . De esta manera, la superficie de recolección de agua se puede diseñar en diferentes colores. Al proporcionar la superficie con un color claro, es relativamente pequeña la absorción de calor por medio de la luz solar, de modo que un proceso de condensación para recolectar agua permanece efectivo durante un tiempo prolongado. Adicionalmente, la hoja de recolección de agua no sólo se puede usar en combinación con un soporte de planta, sino también independientemente para recolectar humedad presente en la atmósfera, por ejemplo con la ayuda de un medio fijador para la fijación en construcciones, embarcaciones, tal como barcos de velas, o en otras construcciones flotantes de ultramar. La humedad recolectada se puede procesar para obtener agua para beber o de otro modo, por ejemplo para procesos químicos y/o propósitos de irrigación.
El uso de un soporte de planta de acuerdo a la invención es adicionalmente imposible al colocarlo por arriba del agua salada o salobre, puesto que la condensación del agua salada o salobre evaporada da por resultado producción de agua dulce. Estas variantes serán claras a una persona experta y se entiende que están dentro del alcance de la invención como se expone en las siguientes reivindicaciones . Se hace constar que con relación a esta fecha, el mejor método conocido por la solicitante para llevar a la práctica la presente invención, es el que resulta claro a partir de la presente descripción de la invención.
Claims (32)
- Reivindicaciones Habiéndose descrito la invención como antecede, se reclama como propiedad lo contenido en las siguientes reivindicaciones : 1. Soporte de planta para proteger una planta joven, caracterizado porque comprende un tubo que circunda al menos parcialmente de forma lateral una planta joven se puede colocar en el soporte de planta, que comprende además una hoja de recolección de agua para recolectar la humedad presente en la atmósfera, y en donde la hoja de recolección de agua se proporciona con una superficie de recolección de agua que comprende una superficie receptora, superficie receptora que hace operativamente un primer ángulo con respecto a la orientación de la gravedad, y una superficie recolectora que se une a un borde inferior de la superficie receptora, superficie recolectora que hace operativamente el segundo ángulo con respecto a la orientación de la gravedad, en donde el primer ángulo es más pequeño que el segundo ángulo .
- 2. Soporte de planta de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque el primer ángulo es más pequeño que aproximadamente 45°.
- 3. Soporte de planta de conformidad con la reivindicación 1 ó 2, caracterizado porque el segundo ángulo es mayor que aproximadamente 45°.
- 4. Soporte de planta de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque la superficie recolectora comprende una sección de canal .
- 5. Soporte de planta de conformidad con la reivindicación 4, caracterizado porque, en la sección transversal, la sección de canal tiene una base con un ancho en el intervalo de aproximadamente 5 a aproximadamente 15 mm.
- 6. Soporte de planta de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque la superficie de recolección de agua está sustancialmente en forma de embudo.
- 7. Soporte de planta de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque la superficie de recolección de agua comprende una estructura saliente que está orientada operativamente de una forma sustancialmente hacia arriba y en donde la superficie de la estructura saliente forma al menos parcialmente la superficie receptora.
- 8. Soporte de planta de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque además comprende una estructura tipo rosca con engrosamientos locales que están localizados sustancialmente por arriba de la superficie de recolección de agua.
- 9. Soporte de planta de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque además comprende un depósito para almacenar la unidad recolectada.
- 10. Soporte de planta de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque la superficie recolectora se abre en un depósito.
- 11. Soporte de planta de conformidad con cualquiera de las- reivindicaciones anteriores, caracterizado porque el depósito se localiza sustancialmente por abajo de la hoja de recolección de agua.
- 12. Soporte de planta de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque el depósito se proporciona con un punto de irrigación para suministrar la humedad presente en el depósito a un subsuelo localizado por debajo de éste.
- 13. Soporte de planta de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque el punto de irrigación comprende un gotero diseñado con una aguja hueca.
- 14. Soporte de planta de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque el punto de irrigación se proporciona con un medio regulador para regular un flujo de humedad que se va a suministrar.
- 15. Soporte de planta de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque el medio regulador comprende una placa deslizable para regular la abertura del punto de irrigación.
- 16. Soporte de planta de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque el medio regulador comprende además un elemento impulsor para mover la placa deslizable, en donde el elemento impulsor se proporciona con una calibración.
- 17. Soporte de planta de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque el depósito comprende un canal de flujo de salida del cual un primer extremo se localiza operativamente por arriba de un fondo del depósito y del cual un segundo extremo se conecta al punto de irrigación.
- 18. Soporte de planta de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque el lado superior de la superficie de recolección de agua se proporciona con una capa de cubierta reductora de la adhesión.
- 19. Soporte de planta de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque la hoja de recolección de agua se proporciona con material de aislamiento térmico en su lado de fondo.
- 20. Soporte de planta de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque el tubo comprende dos partes de pared desmontables.
- 21. Soporte de planta de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque además comprende un bloque de tierra localizado en el tubo.
- 22. Soporte de planta de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque además comprende una coraza de injerto para suministrar sustancias orgánicas a la planta joven.
- 23. Soporte de planta de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque además comprende una estructura de soporte sustancialmente plana para soportar el tubo.
- 24. Soporte de planta de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque el depósito comprende un tubo de entrada, que, por un primer extremo, se conecta hacia adentro al borde de la abertura en la superficie de recolección de agua.
- 25. Soporte de planta de conformidad con la reivindicación 24, caracterizado porque un segundo extremo del tubo de entrada alcanza justo por arriba del fondo del depósito.
- 26. Soporte de planta de conformidad con la reivindicación 24 ó 25, caracterizado porque el tubo de entrada se ahúsa en la dirección del primer extremo.
- 27. Soporte de planta de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque el depósito comprende además un tubo de derramamiento que, por un primer extremo, se conecta hacia adentro al borde de la abertura de derramamiento.
- 28. Soporte de planta de conformidad con la reivindicación 27, caracterizado porque un segundo extremo del tubo de derramamiento llega justo por arriba del fondo del depósito.
- 29. Soporte de planta de conformidad con la reivindicación 27 ó 28, caracterizado porque el tubo de derramamiento se ahúsa en la dirección del primer extremo.
- 30. Hoja de recolección de agua provista con una superficie de recolección de agua para recolectar humedad presente en la atmósfera, caracterizada porque la superficie de recolección de agua comprende una superficie receptora, superficie receptora que hace operativamente el primer ángulo con respecto a la orientación de la gravedad, y una superficie recolectora que se une a un borde inferior de la superficie receptora, superficie recolectora que hace operativamente un segundo ángulo con respecto a la orientación de la gravedad, en donde el primer ángulo es más pequeño que el segundo ángulo.
- 31. Hoja de recolección de agua de conformidad con la reivindicación 30, caracterizada porque además comprende un medio fijador para la fijación en construcciones y/o embarcaciones.
- 32. Método para recolectar la humedad presente en la atmósfera, caracterizado porque comprende obtener gotas de humedad en una superficie receptora que hace un primer ángulo con respecto a la orientación de la gravedad y recolectar las gotas de humedad en una superficie recolectora que hace un segundo ángulo con respecto a la orientación de la gravedad, en donde, además, el primer ángulo es más pequeño que el segundo ángulo.
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