CN102989738A - 缩聚、传输光线处理固态生活垃圾、植物体的方法 - Google Patents

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Abstract

缩聚、传输光线处理固态生活垃圾、植物体的方法,包括:光线收集装置、光线传输装置、容器、光学介质、温度传感器、压力传感器、光线传输通道终端光转热装置、光能转为热能的储存装置,其特征在于:通过光线收集装置收集光线,光线传输装置传输光线,光线经过光线收集装置缩聚进入光线传输装置传输,在光线传输通道终端将光能转为热能加热密闭容器中的固态生活垃圾、植物体,在固态生活垃圾、植物体中加入竹、木炭,竹、木炭的微孔结构有利于微生物的生存繁殖,能够加速固态生活垃圾、植物体发酵,使固态生活垃圾、植物体在密闭容器中发酵产生可燃气体;在容器中用温度传感器探测温度,控制给容器内供热的量,进而控制容器内的温度,给固态生活垃圾、植物体提供最适合微生物发酵的温度环境;在容器中用压力传感器探测容器内的可燃气体的压力,排出容器内的可燃气体,保证容器在安全的可燃气体压力下。

Description

缩聚、传输光线处理固态生活垃圾、植物体的方法
技术领域
    本发明专利涉及的是缩聚、传输光线处理固态生活垃圾、植物体的方法,尤其是一种通过缩聚、传输太阳光线在密闭的环境下处理固态生活垃圾、植物体的方法。
背景技术
缩聚、传输光线处理固态生活垃圾、植物体的方法是以折射、反射、全反射缩聚镜(申请号:201010028057.4),折射、反射、全反射缩聚镜为主体的集成聚光方法(申请号:201010134349.6),折射、反射缩聚镜(申请号:201010028058.9),折射、反射缩聚镜为主体的集成聚光方法(申请号:201010134358.5),能源级光线曲线传输的方法(申请号:201010266432.9),能源级光线直线传输的方法(申请号:201010266412.1),光线分流开关的方法(申请号:20100134322.7),光线传输一分多的分光方法(申请号:20100134329.9),光线传输通道终端光转热的方法(申请号:201010286343.0),光能转为热能的储存方法(申请号:201010286341.1)为基础处理固态生活垃圾、植物体。
光线传输通道终端光转热装置是采用光线传输通道终端光转热的方法的装置。
光能转为热能的储存装置是采用光能转为热能的储存方法的装置。
发明内容
    本发明的目的是通过缩聚、传输太阳光线处理固态生活垃圾、植物体,提供一种通过缩聚、传输太阳光线在密闭的环境下处理固态生活垃圾、植物体的方法。   
本发明缩聚、传输光线处理固态生活垃圾、植物体的方法,包括:光线收集装置、光线传输装置、容器、光学介质、温度传感器、压力传感器、光线传输通道终端光转热装置、光能转为热能的储存装置,其特征在于:通过光线收集装置收集光线,光线传输装置传输光线,在光线传输装置中采用光线传输一分多的分光方法和光线分流开关,将光线传输装置中的干线光线传输通道分成多个支线光线传输通道,用光线分流开关控制干线光线传输通道的光线进入支线光线传输通道,光线在光线收集装置中经过缩聚进入光线传输装置,光线在光线分流开关的控制下,光线从干线光线传输通道进入支线光线传输通道,支线光线传输通道将光线传输到终端,光线在支线光线传输通道终端采用光线传输通道终端光转热的方法将光能转为热能,热能的流向有两个,第一个是直接加热固态生活垃圾、植物体,第二个是将多余的热能采用光能转为热能的储存方法储存起来,在没有太阳光线和太阳光线弱的时候给固态生活垃圾、植物体加热;容器是在外力作用下能够密闭的容器,容器分为五大功能,第一个是存放固态生活垃圾、植物体,固态生活垃圾、植物体的密度大,存放在容器的底部,存放的方式分为散放和非封闭容器盛放,第二个是固态生活垃圾、植物体的进出通道,固态生活垃圾、植物体的进出通道是将固态生活垃圾、植物体送入容器的底部的通道和将处理过的固态生活垃圾、植物体送出容器的底部的通道,固态生活垃圾、植物体的进出通道仅在将固态生活垃圾、植物体送入容器的底部和将处理过的固态生活垃圾、植物体送出容器的底部的时间段处于打开状态,在处理固态生活垃圾、植物体过程中处于关闭状态,第三个是存放气体的空间,气体的密度小,存放气体的空间在容器的顶部,存放固态生活垃圾、植物体产生的可燃气体,第四个是气体出口,气体出口在容器的顶部,气体出口是收集可燃气体的出口,是将固态生活垃圾、植物体产生的可燃气体从存放气体的空间内排出,第五个是加热区,用热传递的方式加热固态生活垃圾、植物体;光线经过光线收集装置缩聚进入光线传输装置传输,在光线传输通道终端将光能转为热能加热密闭容器中的固态生活垃圾、植物体,在固态生活垃圾、植物体中加入竹、木炭,竹、木炭的微孔结构有利于微生物的生存繁殖,能够加速固态生活垃圾、植物体发酵,使固态生活垃圾、植物体在密闭容器中发酵产生可燃气体;光线传输通道终端有两种存在方式:第一种是在容器外,在光线传输通道终端将光能转为热能,将热能传导到容器中的方式有两种,一是用金属导体将热能导入容器中,二是在管道中用导热夜将热能导入容器中,第二种是在容器内,在容器内光线传输通道完全密封,一是保护光线传输通道的结构,二是防止光线从光线传输通道中逃逸,破坏容器中厌光微生物的生存环境,影响容器中固态生活垃圾、植物体的发酵;加热容器中的固态生活垃圾、植物体有两种方式,第一种是直接加热容器中的固态生活垃圾、植物体,快速导热采用耐腐的金属结构,慢速导热采用非金属结构,第二种方式是加热容器壳体,固态生活垃圾、植物体吸收容器壳体的热能,提高固态生活垃圾、植物体的温度;在容器中用温度传感器探测温度,控制给容器内供热的量,进而控制容器内的温度,给固态生活垃圾、植物体提供最适合微生物发酵的温度环境;在容器中用压力传感器探测容器内的可燃气体的压力,排出容器内的可燃气体,保证容器在安全的可燃气体压力下。
光线收集装置的构成方式:上一个折射、反射、全反射缩聚镜的下表面与下一个折射、反射、全反射缩聚镜的上表面一体化的层级结构,组成缩聚功能单元,以层级结构的方式对光线进行层级式地缩聚;缩聚功能单元的第一个折射、反射、全反射缩聚镜的下表面是平面,连接第二个折射、反射、全反射缩聚镜的上表面,依次重复连接,形成折射、反射、全反射缩聚镜为主体的集成缩聚功能单元;光线从折射、反射、全反射缩聚镜为主体的集成缩聚功能单元的第一个折射、反射、全反射缩聚镜的上表面进入,光线从折射、反射、全反射缩聚镜为主体的集成缩聚功能单元的最后一个折射、反射、全反射缩聚镜的下表面出来,折射、反射、全反射缩聚镜为主体的集成缩聚功能单元完成光线缩聚和对光线的传输方向进行调向;折射、反射、全反射缩聚镜为主体的集成缩聚功能单元经过排列组合,折射、反射、全反射缩聚镜为主体的集成缩聚功能单元的光线入射面集成到平面,形成平面聚光面,折射、反射、全反射缩聚镜为主体的集成缩聚功能单元的光线入射面集成到曲面,形成曲面聚光面。光线传输装置的构成方式:能源级光线曲线传输的单位元和能源级光线直线传输的单位元组成光线传输通道。
光线传输通道终端光转热的方法:在半封闭空间集成半封闭空间,半封闭集成空间内部连通,半封闭集成空间是以光线在高比热容材料表面不断反射的方式将光能转为热能的半封闭光转热集成空间。
光能转为热能的储存方法:高比热容材料储存热能,高比热容材料的结构分为两种,第一种结构是固体,第二种结构是固体和液体结合,固体是中空的密闭的壳体,液体存在于中空的密闭的壳体内部,高比热容材料中的热能散失分为两种方式,第一种是热辐射方式散失,第二种是热传导方式散失;针对热辐射方式散失热能,采用全封闭热辐射循环空间、半封闭热辐射循环空间,减缓热能散失的速度,全封闭热辐射循环空间是在高比热容材料中形成的全封闭空间,全封闭热辐射循环空间的外形结构变化分为线性变化和非线性变化,半封闭热辐射循环空间是在高比热容材料表层形成的半封闭空间,半封闭热辐射循环空间的外形结构变化分为线性变化和非线性变化;针对热传导方式散失热能,采用层级结构方式,层与层之间分离。
本发明缩聚、传输光线处理固态生活垃圾、植物体的方法由以下附图和实施例详细给出。
附图说明
    图1是缩聚、传输光线处理固态生活垃圾、植物体的方法的发酵单元功能示意图。
具体实施方式
    实施例:在容器内给固态生活垃圾、植物体加入适量的水,能够加速固态生活垃圾、植物体的发酵。
图1是缩聚、传输光线处理固态生活垃圾、植物体的方法的发酵单元功能示意图,(1)表示经过排列组合的折射、反射、全反射缩聚镜为主体的集成缩聚功能单元,(2)表示光线传输通道,(3)表示光线传输通道终端光转热装置,(4)表示容器,(5)表示气体出口。经过排列组合的折射、反射、全反射缩聚镜为主体的集成缩聚功能单元(1)的折射、反射、全反射缩聚镜为主体的集成缩聚功能单元的光线出射面与光线传输通道(2)的光线入射面对接,光线传输通道(2)的终端连接到光线传输通道终端光转热装置(3);光线从经过排列组合的折射、反射、全反射缩聚镜为主体的集成缩聚功能单元(1)进入,光线从光线传输通道(2)传输到光线传输通道终端光转热装置(3),光线在光线传输通道终端光转热装置(3)转为热能加热容器(4)中的固态生活垃圾、植物体,固态生活垃圾、植物体在容器(4)中发酵产生可燃气体从气体出口(5)排出。
光线传输通道终端光转热装置(3)有两种存在方式:第一种是在容器(4)外,在光线传输通道(2)终端将光能转为热能,将热能传导到容器(4)中的方式有两种,一是用金属导体将热能导入容器(4)中,二是在管道中用导热夜将热能导入容器(4)中,第二种是在容器(4)内,在容器(4)内光线传输通道完全密封,一是保护光线传输通道的结构,二是防止光线从光线传输通道中逃逸,破坏容器(4)中厌光微生物的生存环境,影响容器(4)中固态生活垃圾、植物体的发酵。
容器(4)在发酵过程中处于封闭状态,固态生活垃圾、植物体存放在容器(4)的底部,存放的方式分为散放和非封闭容器盛放,固态生活垃圾、植物体在发酵后产生的气体存放气体的空间在容器(4)的顶部,存放固态生活垃圾、植物体产生的可燃气体,可燃气体从容器(4)顶部的气体出口(5)排出。

Claims (6)

1. 缩聚、传输光线处理固态生活垃圾、植物体的方法,包括:光线收集装置、光线传输装置、容器、光学介质、温度传感器、压力传感器、光线传输通道终端光转热装置、光能转为热能的储存装置,其特征在于:通过光线收集装置收集光线,光线传输装置传输光线,在光线传输装置中采用光线传输一分多的分光方法和光线分流开关,将光线传输装置中的干线光线传输通道分成多个支线光线传输通道,用光线分流开关控制干线光线传输通道的光线进入支线光线传输通道,光线在光线收集装置中经过缩聚进入光线传输装置,光线在光线分流开关的控制下,光线从干线光线传输通道进入支线光线传输通道,支线光线传输通道将光线传输到终端,光线在支线光线传输通道终端采用光线传输通道终端光转热的方法将光能转为热能,热能的流向有两个,第一个是直接加热固态生活垃圾、植物体,第二个是将多余的热能采用光能转为热能的储存方法储存起来,在没有太阳光线和太阳光线弱的时候给固态生活垃圾、植物体加热;光线经过光线收集装置缩聚进入光线传输装置传输,在光线传输通道终端将光能转为热能加热密闭容器中的固态生活垃圾、植物体,在固态生活垃圾、植物体中加入竹、木炭,竹、木炭的微孔结构有利于微生物的生存繁殖,能够加速固态生活垃圾、植物体发酵,使固态生活垃圾、植物体在密闭容器中发酵产生可燃气体;在容器中用温度传感器探测温度,控制给容器内供热的量,进而控制容器内的温度,给固态生活垃圾、植物体提供最适合微生物发酵的温度环境;在容器中用压力传感器探测容器内的可燃气体的压力,排出容器内的可燃气体,保证容器在安全的可燃气体压力下。
2. 根据权利要求1所述缩聚、传输光线处理固态生活垃圾、植物体的方法,其特征在于:容器是在外力作用下能够密闭的容器,容器分为五大功能,第一个是存放固态生活垃圾、植物体,固态生活垃圾、植物体的密度大,存放在容器的底部,存放的方式分为散放和非封闭容器盛放,第二个是固态生活垃圾、植物体的进出通道,固态生活垃圾、植物体的进出通道是将固态生活垃圾、植物体送入容器的底部的通道和将处理过的固态生活垃圾、植物体送出容器的底部的通道,固态生活垃圾、植物体的进出通道仅在将固态生活垃圾、植物体送入容器的底部和将处理过的固态生活垃圾、植物体送出容器的底部的时间段处于打开状态,在处理固态生活垃圾、植物体过程中处于关闭状态,第三个是存放气体的空间,气体的密度小,存放气体的空间在容器的顶部,存放固态生活垃圾、植物体产生的可燃气体,第四个是气体出口,气体出口在容器的顶部,气体出口是收集可燃气体的出口,是将固态生活垃圾、植物体产生的可燃气体从存放气体的空间内排出,第五个是加热区,用热传递的方式加热固态生活垃圾、植物体。
3. 根据权利要求1所述缩聚、传输光线处理固态生活垃圾、植物体的方法,其特征在于:光线传输通道终端有两种存在方式:第一种是在容器外,在光线传输通道终端将光能转为热能,将热能传导到容器中的方式有两种,一是用金属导体将热能导入容器中,二是在管道中用导热夜将热能导入容器中,第二种是在容器内,在容器内光线传输通道完全密封,一是保护光线传输通道的结构,二是防止光线从光线传输通道中逃逸,破坏容器中厌光微生物的生存环境,影响容器中固态生活垃圾、植物体的发酵。
4. 根据权利要求1所述缩聚、传输光线处理固态生活垃圾、植物体的方法,其特征在于:加热容器中的固态生活垃圾、植物体有两种方式,第一种是直接加热容器中的固态生活垃圾、植物体,快速导热采用耐腐的金属结构,慢速导热采用非金属结构,第二种方式是加热容器壳体,固态生活垃圾、植物体吸收容器壳体的热能,提高固态生活垃圾、植物体的温度。
5. 根据权利要求1所述缩聚、传输光线处理固态生活垃圾、植物体的方法,其特征在于:在容器内给固态生活垃圾、植物体加入适量的水,能够加速固态生活垃圾、植物体的发酵。
6. 根据权利要求1所述缩聚、传输光线处理固态生活垃圾、植物体的方法,其特征在于:经过排列组合的折射、反射、全反射缩聚镜为主体的集成缩聚功能单元(1)的折射、反射、全反射缩聚镜为主体的集成缩聚功能单元的光线出射面与光线传输通道(2)的光线入射面对接,光线传输通道(2)的终端连接到光线传输通道终端光转热装置(3);光线从经过排列组合的折射、反射、全反射缩聚镜为主体的集成缩聚功能单元(1)进入,光线从光线传输通道(2)传输到光线传输通道终端光转热装置(3),光线在光线传输通道终端光转热装置(3)转为热能加热容器(4)中的固态生活垃圾、植物体,固态生活垃圾、植物体在容器(4)中发酵产生可燃气体从气体出口(5)排出。
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