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太陽(yáng)能熔煉裝置及系統(tǒng)的制作方法

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太陽(yáng)能熔煉裝置及系統(tǒng)的制造方法

本實(shí)用新型涉及資源再生利用技術(shù)領(lǐng)域,尤其是涉及一種太陽(yáng)能熔煉裝置及系統(tǒng)。



背景技術(shù):

近5年來(lái),我國(guó)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)達(dá)到了前所未有的規(guī)模,建筑材料的消耗也空前巨大。占混凝土質(zhì)量85%以上沙、石等作為混凝土的骨架,成為消耗量最大的自然資源。

沙區(qū)土地中的漫漫黃沙、采礦場(chǎng)廢棄的圍巖和夾石、拆除、改造工程產(chǎn)生的建筑廢棄物等占用了大片土地,帶來(lái)了非常嚴(yán)重的資源浪費(fèi)和環(huán)境污染,閑置沙、石的再生利用已成為亟需解決的課題,將閑置沙、石作為再生材料既能解決天然資源緊缺的問(wèn)題,保護(hù)生態(tài)環(huán)境,又能解決沙、石堆放、占地和環(huán)境污染等問(wèn)題,實(shí)現(xiàn)物質(zhì)循環(huán)利用,長(zhǎng)久的可持續(xù)發(fā)展,成為解決目前困境的良好對(duì)策。而現(xiàn)有技術(shù)中,此類(lèi)技術(shù)還有待發(fā)展。



技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:

本實(shí)用新型的目的在于提供一種太陽(yáng)能熔煉裝置及系統(tǒng),以解決閑置沙、石的再生利用的技術(shù)問(wèn)題。

本實(shí)用新型提供的一種太陽(yáng)能熔煉裝置,包括:太陽(yáng)能聚光模組和熔煉器,所述熔煉器設(shè)置在所述太陽(yáng)能聚光模組的聚光處,所述太陽(yáng)能聚光模組用于將太陽(yáng)光聚集并照射在所述熔煉器內(nèi),以將所述熔煉器中的固態(tài)物料熔化為液態(tài)熔融物。

其中,所述太陽(yáng)能聚光模組包括呈矩陣排列的多個(gè)聚光單元。

實(shí)際應(yīng)用時(shí),所述聚光單元為反射式聚光光學(xué)鏡或折射式聚光光學(xué)鏡。

進(jìn)一步地,所述熔煉器連接有導(dǎo)流槽,所述導(dǎo)流槽用于將所述液態(tài)熔融物由所述熔煉器中導(dǎo)出。

相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù),本實(shí)用新型所述的太陽(yáng)能熔煉裝置具有以下優(yōu)勢(shì):

本實(shí)用新型提供的太陽(yáng)能熔煉裝置,包括:太陽(yáng)能聚光模組和熔煉器,熔煉器設(shè)置在太陽(yáng)能聚光模組的聚光處,太陽(yáng)能聚光模組用于將太陽(yáng)光聚集并照射在熔煉器內(nèi),以將熔煉器中的固態(tài)物料熔化為液態(tài)熔融物,由于本實(shí)用新型提供的太陽(yáng)能熔煉裝置采用清潔、環(huán)保、持續(xù)、高效的太陽(yáng)能作為熱量來(lái)源,通過(guò)太陽(yáng)能聚光模組將太陽(yáng)光聚集并照射在熔煉器內(nèi),從而利用太陽(yáng)能聚光后產(chǎn)生的高溫(約1000-3500℃)將熔煉器內(nèi)閑置的沙、石熔制成液態(tài)再生材料:高溫液態(tài)沙、石可以直接與3D打印設(shè)備連通用于建造房屋,或通過(guò)自然冷卻以固定流沙、治理沙漠,進(jìn)而有效實(shí)現(xiàn)了資源的循環(huán)利用。

本實(shí)用新型還提供一種太陽(yáng)能熔煉系統(tǒng),包括如上述任一項(xiàng)所述的太陽(yáng)能熔煉裝置。

進(jìn)一步地,所述太陽(yáng)能熔煉系統(tǒng)還包括:支架,所述熔煉器設(shè)置在所述支架上,所述太陽(yáng)能聚光模組設(shè)置在地面上。

更進(jìn)一步地,所述太陽(yáng)能熔煉系統(tǒng)還包括:傳送裝置,所述傳送裝置的輸出端與所述熔煉器連通;所述傳送裝置用于將所述固態(tài)物料送進(jìn)所述熔煉器內(nèi)。

實(shí)際應(yīng)用中,所述太陽(yáng)能熔煉系統(tǒng)還包括:移動(dòng)平臺(tái),所述支架和所述傳送裝置均安裝在所述移動(dòng)平臺(tái)上。

其中,所述支架為可升降式結(jié)構(gòu)。

具體地,所述傳送裝置為可折疊式結(jié)構(gòu)。

實(shí)際應(yīng)用時(shí),所述太陽(yáng)能熔煉系統(tǒng)還包括:反光板,所述反光板設(shè)置在所述支架的頂端、且高于所述熔煉器,所述反光板用于調(diào)整所述太陽(yáng)能聚光模組聚集的太陽(yáng)光,并使所述太陽(yáng)光始終反射在所述熔煉器內(nèi)。

其中,所述反光板由多片反射條拼合而成,多片所述反射條能夠改變所述反光板的弧度,以使所述反光板與所述太陽(yáng)能聚光模組匹配,將太陽(yáng)光集中反射在所述熔煉器內(nèi)。

可選地,所述太陽(yáng)能熔煉系統(tǒng)還包括:支架,所述太陽(yáng)能聚光模組設(shè)置在所述支架上,所述熔煉器設(shè)置在地面上。

相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù),本實(shí)用新型所述的太陽(yáng)能熔煉系統(tǒng)具有以下優(yōu)勢(shì):

本實(shí)用新型提供的太陽(yáng)能熔煉系統(tǒng),由于包括如上述任一項(xiàng)所述的太陽(yáng)能熔煉裝置,因此能夠高效地利用太陽(yáng)能將閑置的沙、石熔制成液態(tài)再生材料,促進(jìn)資源的循環(huán)利用。

附圖說(shuō)明

為了更清楚地說(shuō)明本實(shí)用新型具體實(shí)施方式或現(xiàn)有技術(shù)中的技術(shù)方案,下面將對(duì)具體實(shí)施方式或現(xiàn)有技術(shù)描述中所需要使用的附圖作簡(jiǎn)單地介紹,顯而易見(jiàn)地,下面描述中的附圖是本實(shí)用新型的一些實(shí)施方式,對(duì)于本領(lǐng)域普通技術(shù)人員來(lái)講,在不付出創(chuàng)造性勞動(dòng)的前提下,還可以根據(jù)這些附圖獲得其他的附圖。

圖1為本實(shí)用新型實(shí)施例提供的太陽(yáng)能熔煉裝置的結(jié)構(gòu)示意圖;

圖2為本實(shí)用新型實(shí)施例提供的一種太陽(yáng)能熔煉系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)示意圖;

圖3為本實(shí)用新型實(shí)施例提供的另一種太陽(yáng)能熔煉系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)示意圖;

圖4為本實(shí)用新型實(shí)施例提供的又一種太陽(yáng)能熔煉系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)示意圖。

附圖標(biāo)記:

1-太陽(yáng)能聚光模組; 2-熔煉器; 3-聚光單元;

4-導(dǎo)流槽; 5-支架; 6-傳送裝置;

7-反光板。

具體實(shí)施方式

下面將結(jié)合附圖對(duì)本實(shí)用新型的技術(shù)方案進(jìn)行清楚、完整地描述,顯然,所描述的實(shí)施例是本實(shí)用新型一部分實(shí)施例,而不是全部的實(shí)施例?;诒緦?shí)用新型中的實(shí)施例,本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在沒(méi)有做出創(chuàng)造性勞動(dòng)前提下所獲得的所有其他實(shí)施例,都屬于本實(shí)用新型保護(hù)的范圍。

在本實(shí)用新型的描述中,需要說(shuō)明的是,術(shù)語(yǔ)“中心”、“上”、“下”、“內(nèi)”、“外”等指示的方位或位置關(guān)系為基于附圖所示的方位或位置關(guān)系,僅是為了便于描述本實(shí)用新型和簡(jiǎn)化描述,而不是指示或暗示所指的裝置或元件必須具有特定的方位、以特定的方位構(gòu)造和操作,因此不能理解為對(duì)本實(shí)用新型的限制。此外,術(shù)語(yǔ)僅用于描述目的,而不能理解為指示或暗示相對(duì)重要性。

在本實(shí)用新型的描述中,需要說(shuō)明的是,除非另有明確的規(guī)定和限定,術(shù)語(yǔ)“安裝”、“設(shè)置”、“連接”應(yīng)做廣義理解,例如,可以是固定連接,也可以是可拆卸連接,或一體地連接;可以是機(jī)械連接,也可以是電連接;可以是直接相連,也可以通過(guò)中間媒介間接相連,可以是兩個(gè)元件內(nèi)部的連通。對(duì)于本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員而言,可以具體情況理解上述術(shù)語(yǔ)在本實(shí)用新型中的具體含義。

圖1為本實(shí)用新型實(shí)施例提供的太陽(yáng)能熔煉裝置的結(jié)構(gòu)示意圖。

如圖1所示,本實(shí)用新型實(shí)施例提供一種太陽(yáng)能熔煉裝置,包括:太陽(yáng)能聚光模組1和熔煉器2,熔煉器2設(shè)置在太陽(yáng)能聚光模組1的聚光處,太陽(yáng)能聚光模組1用于將太陽(yáng)光聚集并照射在熔煉器2內(nèi),以將熔煉器2中的固態(tài)物料熔化為液態(tài)熔融物。

相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù),本實(shí)用新型實(shí)施例所述的太陽(yáng)能熔煉裝置具有以下優(yōu)勢(shì):

本實(shí)用新型實(shí)施例提供的太陽(yáng)能熔煉裝置中,如圖1所示,包括:太陽(yáng)能聚光模組1和熔煉器2,熔煉器2設(shè)置在太陽(yáng)能聚光模組1的聚光處,太陽(yáng)能聚光模組1用于將太陽(yáng)光聚集并照射在熔煉器2內(nèi),以將熔煉器2中的固態(tài)物料熔化為液態(tài)熔融物,由于本實(shí)用新型實(shí)施例提供的太陽(yáng)能熔煉裝置采用清潔、環(huán)保、持續(xù)、高效的太陽(yáng)能作為熱量來(lái)源,通過(guò)太陽(yáng)能聚光模組1將太陽(yáng)光聚集并照射在熔煉器2內(nèi),從而利用太陽(yáng)能聚光后產(chǎn)生的高溫(約1000-3500℃)將熔煉器2內(nèi)閑置的沙、石熔制成液態(tài)再生材料:高溫液態(tài)沙、石可以直接與3D打印設(shè)備連通用于建造房屋,或通過(guò)自然冷卻以固定流沙、治理沙漠,進(jìn)而有效實(shí)現(xiàn)了資源的循環(huán)利用。

其中,如圖1所示,太陽(yáng)能聚光模組1包括呈矩陣排列的多個(gè)聚光單元3。

太陽(yáng)能聚光模組1優(yōu)選為連接在東西轉(zhuǎn)向的轉(zhuǎn)軸上,每個(gè)聚光單元3的中心也設(shè)置有轉(zhuǎn)動(dòng)節(jié)點(diǎn),可在太陽(yáng)能聚光模組1上安裝用于采集太陽(yáng)位置信息的跟蹤器,跟蹤器連接控制單元,由此,太陽(yáng)能聚光模組1可以在日照過(guò)程中跟隨垂直太陽(yáng)光的角度轉(zhuǎn)動(dòng),聚光單元3可以隨之移動(dòng)焦點(diǎn)方向,該呈矩陣排列的設(shè)置能夠集中利用太陽(yáng)能,提高太陽(yáng)能轉(zhuǎn)換利用效率,同時(shí)多個(gè)聚光單元3呈矩陣排列便于組裝制造,降低了裝置成本。

實(shí)際應(yīng)用時(shí),上述聚光單元3可以為反射式聚光光學(xué)鏡或折射式聚光光學(xué)鏡。

例如,可以采用菲涅爾透鏡組。菲涅爾透鏡是平面化的聚光鏡,重量輕,價(jià)格比較低。菲涅爾透鏡有多種組合方式,可以實(shí)現(xiàn)較好的聚光效果,同時(shí)聚光單元3采用該菲涅爾透鏡組是對(duì)各個(gè)角度的太陽(yáng)光都能吸收,不需要跟蹤太陽(yáng),省去了太陽(yáng)能聚光模組1的轉(zhuǎn)動(dòng)機(jī)構(gòu),可降低成本。

再如,通過(guò)改變菲涅爾透鏡的數(shù)量,或與平面鏡、棱鏡等進(jìn)行相應(yīng)位置關(guān)系的組合,能夠在一定程度上提供聚光倍數(shù),集熱效率更高。

此處需要補(bǔ)充說(shuō)明的是,本實(shí)用新型實(shí)施例提供的太陽(yáng)能熔煉裝置中,聚光單元3不僅限于以上聚光方式,也可以采用其它任意光學(xué)鏡或光學(xué)組合鏡實(shí)現(xiàn)聚光效果,在此不做限制。

進(jìn)一步地,如圖1所示,熔煉器2連接有導(dǎo)流槽4,導(dǎo)流槽4用于將液態(tài)熔融物由熔煉器2中導(dǎo)出。

由于本實(shí)用新型實(shí)施例提供的太陽(yáng)能熔煉裝置可用于熔融石頭、沙子、礦類(lèi)、泥土、垃圾等固態(tài)物料,這些固態(tài)物料的熔點(diǎn)高達(dá)上千度。通過(guò)導(dǎo)流槽4將熔化的液態(tài)熔融物導(dǎo)出,進(jìn)行一定的熱傳遞后,將適宜溫度的液態(tài)熔融物導(dǎo)入連通的3D打印設(shè)備進(jìn)行3D打印,可制造建筑材料用于建造房屋,也可用于工業(yè)設(shè)計(jì)和藝術(shù)創(chuàng)造;或者利用沙漠戈壁上的日照和溫差等有利條件,將沙子熔融成液態(tài)熔融物后通過(guò)導(dǎo)流槽4導(dǎo)出,以自然冷卻等方式來(lái)固定流沙、治理沙漠。

圖2為本實(shí)用新型實(shí)施例提供的一種太陽(yáng)能熔煉系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)示意圖。

如圖2所示,本實(shí)用新型實(shí)施例還提供一種太陽(yáng)能熔煉系統(tǒng),包括如上述任一項(xiàng)所述的太陽(yáng)能熔煉裝置。

相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù),本實(shí)用新型實(shí)施例所述的太陽(yáng)能熔煉系統(tǒng)具有以下優(yōu)勢(shì):

本實(shí)用新型實(shí)施例提供的太陽(yáng)能熔煉系統(tǒng),由于包括如上述任一項(xiàng)所述的太陽(yáng)能熔煉裝置,因此能夠高效地利用太陽(yáng)能將閑置的沙、石熔制成液態(tài)再生材料,促進(jìn)資源的循環(huán)利用。

進(jìn)一步地,如圖2所示,太陽(yáng)能熔煉系統(tǒng)還包括:支架5,熔煉器2設(shè)置在支架5上,太陽(yáng)能聚光模組1設(shè)置在地面上。

考慮到太陽(yáng)能熔煉裝置的放置空間以及液態(tài)熔融物徹底從熔煉器2從排出等實(shí)際問(wèn)題,采用支架5將熔煉器2設(shè)置在一定高度;具體地,可將熔煉器2連接在能夠相對(duì)支架5作升降運(yùn)動(dòng)的提升機(jī)構(gòu)上,針對(duì)實(shí)際工況帶動(dòng)熔煉器2做升降運(yùn)動(dòng),以提升工作效率。

更進(jìn)一步地,如圖2所示,太陽(yáng)能熔煉系統(tǒng)還包括:傳送裝置6,傳送裝置6的輸出端與熔煉器2連通;傳送裝置6用于將石頭、沙子、礦類(lèi)、泥土、垃圾等固態(tài)物料送進(jìn)熔煉器2內(nèi)。通過(guò)傳送裝置6的配合運(yùn)輸固態(tài)物料,提高了太陽(yáng)能熔煉系統(tǒng)的自動(dòng)化程度,且在工程量較大的情況下可大大降低工作人員工作量,提高工作效率,具有較強(qiáng)的實(shí)用性。

圖3為本實(shí)用新型實(shí)施例提供的另一種太陽(yáng)能熔煉系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)示意圖。

再進(jìn)一步地,堅(jiān)持從實(shí)用性的角度出發(fā),如圖3所示,太陽(yáng)能熔煉系統(tǒng)還包括:移動(dòng)平臺(tái),支架5和傳送裝置6均可以安裝在移動(dòng)平臺(tái)上,傳送裝置6優(yōu)選為可折疊式,當(dāng)太陽(yáng)能熔煉系統(tǒng)不使用時(shí),傳送裝置6折疊起來(lái)放置在移動(dòng)平臺(tái)上,便于整個(gè)太陽(yáng)能熔煉系統(tǒng)的移動(dòng),以使太陽(yáng)能熔煉系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)在任何場(chǎng)地進(jìn)行施工。

此外,上述支架5優(yōu)選為可升降式,從而通過(guò)該可升降式的支架5便于調(diào)整熔煉器2的具體高度,并且在太陽(yáng)能熔煉系統(tǒng)不使用時(shí),將支架5降低至最低位置,也便于整個(gè)太陽(yáng)能熔煉系統(tǒng)的移動(dòng)。

實(shí)際應(yīng)用時(shí),如圖2和圖3所示,太陽(yáng)能熔煉系統(tǒng)還包括:反光板7,反光板7設(shè)置在支架5的頂端、且高于熔煉器2,反光板7用于調(diào)整太陽(yáng)能聚光模組1聚集的太陽(yáng)光,使太陽(yáng)光始終反射在熔煉器2內(nèi)。

其中,反光板7由多片反射條拼合而成,多片反射條能夠改變反光板7的弧度,以使反光板7與太陽(yáng)能聚光模組1匹配,將太陽(yáng)光集中反射在所述熔煉器2內(nèi)。

弧形可變的反光板7反射率高,減少了太陽(yáng)能聚光模組1聚集的太陽(yáng)光以外的光線損失,提高了光線的有效利用率。

圖4為本實(shí)用新型實(shí)施例提供的又一種太陽(yáng)能熔煉系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)示意圖。

可選地,如圖4所示,太陽(yáng)能熔煉系統(tǒng)還包括:支架5,太陽(yáng)能聚光模組1設(shè)置在支架5上,熔煉器2設(shè)置在地面上。

綜上所述,該太陽(yáng)能熔煉系統(tǒng)可以根據(jù)實(shí)際情況實(shí)施任意的安裝方式,例如:

如圖1所示,太陽(yáng)能聚光模組1和熔煉器2均可安裝在地面上,此安裝方式較適用于太陽(yáng)能熔煉系統(tǒng)使用頻率高的場(chǎng)所。熔煉器2直接設(shè)置在太陽(yáng)能聚光模組1的聚光處,如上所述,太陽(yáng)能聚光模組1可以在日照過(guò)程中跟隨垂直太陽(yáng)光的角度轉(zhuǎn)動(dòng),聚光單元3可以隨之移動(dòng)焦點(diǎn)方向,太陽(yáng)能聚光模組1利用清潔、環(huán)保、持續(xù)、高效的太陽(yáng)能聚光后產(chǎn)生的高溫(1000-3500℃)將熔煉器2內(nèi)的石頭、沙子、礦類(lèi)、泥土、垃圾等固態(tài)物料制成液態(tài)再生材料,連通3D打印設(shè)備進(jìn)行3D打印,可制造建筑材料用于建造房屋,也可用于工業(yè)設(shè)計(jì)和藝術(shù)創(chuàng)造。或者利用沙漠戈壁上的日照和溫差等有利條件,以自然冷卻等方式來(lái)固定流沙、治理沙漠。

如圖2和圖3所示,太陽(yáng)能聚光模組1安裝在地面上,熔煉器2設(shè)置在支架5上,此安裝方式可以較好的與反光板7配合使用,弧形可變的反光板7反射率高,減少了太陽(yáng)能聚光模組1聚集的太陽(yáng)光以外的光線損失,提高了光線的有效利用率;并且,此安裝方式可以較好的與移動(dòng)平臺(tái)配合,實(shí)用性高。太陽(yáng)能聚光模組1利用清潔、環(huán)保、持續(xù)、高效的太陽(yáng)能聚光后產(chǎn)生的高溫(1000-3500℃)將熔煉器2內(nèi)的石頭、沙子、礦類(lèi)、泥土、垃圾等固態(tài)物料制成液態(tài)再生材料,連通3D打印設(shè)備進(jìn)行3D打印,可制造建筑材料用于建造房屋,也可用于工業(yè)設(shè)計(jì)和藝術(shù)創(chuàng)造。或者利用沙漠戈壁上的日照和溫差等有利條件,以自然冷卻等方式來(lái)固定流沙、治理沙漠。

如圖4所示,太陽(yáng)能聚光模組1設(shè)置在支架5上,熔煉器2設(shè)置在地面上,熔煉器2同樣直接設(shè)置在太陽(yáng)能聚光模組1的聚光處。太陽(yáng)能聚光模組1利用清潔、環(huán)保、持續(xù)、高效的太陽(yáng)能聚光后產(chǎn)生的高溫(1000-3500℃)將熔煉器2內(nèi)的石頭、沙子、礦類(lèi)、泥土、垃圾等固態(tài)物料制成液態(tài)再生材料,連通3D打印設(shè)備進(jìn)行3D打印,可制造建筑材料用于建造房屋,也可用于工業(yè)設(shè)計(jì)和藝術(shù)創(chuàng)造。或者利用沙漠戈壁上的日照和溫差等有利條件,以自然冷卻等方式來(lái)固定流沙、治理沙漠。

最后應(yīng)說(shuō)明的是:以上各實(shí)施例僅用以說(shuō)明本實(shí)用新型的技術(shù)方案,而非對(duì)其限制;盡管參照前述各實(shí)施例對(duì)本實(shí)用新型進(jìn)行了詳細(xì)的說(shuō)明,本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員應(yīng)當(dāng)理解:其依然可以對(duì)前述各實(shí)施例所記載的技術(shù)方案進(jìn)行修改,或者對(duì)其中部分或者全部技術(shù)特征進(jìn)行等同替換;而這些修改或者替換,并不使相應(yīng)技術(shù)方案的本質(zhì)脫離本實(shí)用新型各實(shí)施例技術(shù)方案的范圍。

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