This thesis focuses on the design of a modular system for indoor plant cultivation, developed as an evolution of the Jetsons’ Kitchen research project. The system, designed as a vertical green wall, uses waste water from the dishwasher to irrigate plants, turning the local water cycle into a productive resource integrated into the project. The project is based on three key principles: the biological filtration system from the Jetsons’ Kitchen project, which defines the technical and systemic framework for water reuse; biophilia, which motivates the reintroduction of nature into living environments as a condition for psychological and physical well-being; and computational design, which provides the generative and algorithmic tools through which the cultivation system is shaped, particularly through the use of L-systems. This project is situated within a context of growing attention toward environmental sustainability and the reduction of water waste. Indoor cultivation, which is often limited to purely aesthetic or technologically complex solutions, is reinterpreted as an integrated system capable of closing the resource cycle, eliminating the use of chemical fertilisers and enhancing users’ wellbeing. The proposed solution consists of a modular green wall made up of interlocking panels, each formed by a structural shell and a felt support that distributes water through capillary action to individual plant holders. The system is designed to be flexible, scalable and adaptable to its context of use: the user can freely configure the number of plants and the arrangement of the modules according to the available space and the volume of recyclable water. The project proposes an integrated model in which sustainability, biophilia and computational design converge to define new ways of inhabiting and experiencing contemporary spaces.
La presente tesi si concentra sulla progettazione di un sistema modulare per la coltivazione di piante in ambienti indoor, sviluppato come evoluzione del progetto di ricerca Jetsons’ Kitchen. Il sistema, concepito come parete verde verticale, utilizza le acque reflue provenienti dalla lavastoviglie per l’irrigazione delle piante, rendendo il ciclo idrico locale una risorsa produttiva integrata nel progetto. Il progetto si sviluppa a partire da tre fondamenti: il sistema di filtraggio biologico del progetto Jetsons’ Kitchen, che definisce il contesto tecnico e sistemico del riuso idrico; la biofilia, che motiva la reintroduzione della natura negli spazi vissuti come condizione di benessere psicofisico; e il computational design, che fornisce gli strumenti generativi e algoritmici attraverso cui viene definita la forma del sistema di coltivazione, in particolare tramite l’impiego degli L-system. Questo lavoro si colloca in un contesto di crescente attenzione verso la sostenibilità degli ambienti e la riduzione degli sprechi idrici. La coltivazione indoor, spesso limitata a soluzioni puramente estetiche o tecnologicamente complesse, viene reinterpretata come sistema integrato capace di chiudere il ciclo delle risorse, eliminare l’uso di fertilizzanti chimici e apportare benefici sul benessere degli utenti. La soluzione proposta consiste in una parete verde modulare composta da pannelli aggregabili, ciascuno formato da una scocca strutturale e un supporto in feltro che distribuisce l’acqua per capillarità ai singoli alloggiamenti vegetali. Il sistema è progettato per essere flessibile, scalabile e adattabile al contesto d’uso: l’utente può configurare liberamente il numero di piante e la disposizione dei moduli in funzione dello spazio disponibile e del volume di acqua riciclabile. Il progetto propone un modello integrato in cui sostenibilità, biofilia e design computazionale convergono nella definizione di nuovi modi di abitare e vivere gli spazi contemporanei.
Pod : sistema modulare per la coltivazione indoor integrato al ciclo delle acque reflue della lavastoviglie
Cardinaletti, Ivana
2025/2026
Abstract
This thesis focuses on the design of a modular system for indoor plant cultivation, developed as an evolution of the Jetsons’ Kitchen research project. The system, designed as a vertical green wall, uses waste water from the dishwasher to irrigate plants, turning the local water cycle into a productive resource integrated into the project. The project is based on three key principles: the biological filtration system from the Jetsons’ Kitchen project, which defines the technical and systemic framework for water reuse; biophilia, which motivates the reintroduction of nature into living environments as a condition for psychological and physical well-being; and computational design, which provides the generative and algorithmic tools through which the cultivation system is shaped, particularly through the use of L-systems. This project is situated within a context of growing attention toward environmental sustainability and the reduction of water waste. Indoor cultivation, which is often limited to purely aesthetic or technologically complex solutions, is reinterpreted as an integrated system capable of closing the resource cycle, eliminating the use of chemical fertilisers and enhancing users’ wellbeing. The proposed solution consists of a modular green wall made up of interlocking panels, each formed by a structural shell and a felt support that distributes water through capillary action to individual plant holders. The system is designed to be flexible, scalable and adaptable to its context of use: the user can freely configure the number of plants and the arrangement of the modules according to the available space and the volume of recyclable water. The project proposes an integrated model in which sustainability, biophilia and computational design converge to define new ways of inhabiting and experiencing contemporary spaces.| File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/10589/260908