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面向机电产品回收的选择性拆卸技术
第 1期 曾北昌等:面向机电产品回收的选择性拆卸技术 217 才能继续回收。 (2)计算两者之间所有联接的拆卸所需最短时间和耗费之和; 为了计算整个产品生命周期结束后的回收价值161,C(v)表示 (3)计算割集和剩余集各 自的缺省回收价值(可直接回收的 v 节点的所具有的价值,D(v)代表优化后的与或图每一节点 的 情况 ,如单节点或同种材料)为各 自集内所有结点的累加和; 回收价值。为了计算整个产品的回收价值D(p),必须基于产品装 (4)在数据库表 TDS中按割集,剩余集分别插入一条记录, 配树生成整个产品的回收与或图。其中P是代表整个产品的节点 其对应组号为 1和 2; (图的根节点),中间节点称为子节点,最终产品的零件称为叶节 (5)若剩余集为单节点,回溯;否则形成分割号加 1,将剩余集 点。产品的整个回收价值通过计算每一子节点v的回收价值循 中任意一结点加入割集 △,递归调用Split_NodeSet(A),回溯。Split 环过程,来达到评价整个产品的回收价值D(p)。 NodeSet(A)在每次回溯时,返回值为可拆卸情况TRUE或FALSE。 对于产品某一节点 ,若其为叶节点,则节点不可进一步拆 3选择性拆卸的实例分析 卸,该零件节点的回收价值D(v)=c(o设冰柜制冷部件 U为上 BD一148型冰柜产品三大部件装配的拓扑关系,如图3所示。 层节点,AND/OR图的各子节点组成 ,如图2所示。其中Jpl为冰 A一箱盖 柜制冷部件的冷凝器,P2为压缩机, 为底板和 为机架。 G(U) B一箱体 C一制冷剂 图3冰柜产品的拓扑关系 图 2节点 U的不I司拆卸过程 在大多数冰柜产品的实际回收过程中,某一产品往往既含有 假设每一子节点d(a)一d()都已经求得 ,显然产品进一步拆 无价值的材料,也包括有价值的材料。无价值材料往往会导致一 卸的决策,由上层节点U和每组子节点的回收价值决定,以产品 系列的环境问题 :材料或零部件有害,需特殊处理;单件或多件零 拆卸操作c(w,。,b)为例,则拆卸条件满足: 部件其回收价值很小,但处理费用很大 ;或者是法规要求对产品 c(M)D(。)+D(6)~c(u,a,b) 必须回收,由此而需支付巨大的处理费用。BD一148型冰柜产品的 若 c(u)如 (o)+D(6)一C(u,o,b),那么节点 U就不需进一步 材料回收率,如表 1所示。 拆卸。若子节点需进一步拆卸,最优拆卸操作应该是AND的节 表 1冰柜产品的材料回收率 (单位:Kg) 点,使每一节点回收价值最大。可以得到: D(u)=max{C(u)max{D(vi)+D(wi)一C(u,vi,wi)}} i 式中:,一节点u的子节点一 。 因此,针对图2的四种不同拆卸过程产品的回收价值为: D(u)--max{C(u);D(0)+D(6)一C(u,a,b);D(c)+D()一C(u,C,i) D(e)+D∽-c(M,e ;D(g)+D()一C(u,g,h)} 因此,在废旧机电产品的回收阶段,必须综合考虑、折衷所有 上述因素。在拆卸操作进行到一定程度后,即达到经济回收的极 值点时,对废旧产品的其余部分进行整体分解 ,即确定最优的拆 卸层次。
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