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        空調(diào)換熱器銅鋁分離技術(shù)的研究

        2010-09-14 07:05:52朱志梅馬德毅
        資源再生 2010年10期
        關(guān)鍵詞:變形

        □文/朱志梅 馬德毅

        西南科技大學(xué)

        空調(diào)換熱器銅鋁分離技術(shù)的研究

        □文/朱志梅 馬德毅

        西南科技大學(xué)

        Separation of Copper and Aluminum Technology on the Air Conditioning Heat Exchanger

        空調(diào)熱交換器中的銅與鋁是重要的有色金屬,將銅鋁高效破拆分離是亟待解決的重要技術(shù)。本研究根據(jù)銅與鋁線膨脹系數(shù)的不同,通過(guò)加熱(冷卻)產(chǎn)生膨脹差,減小脹管形成的應(yīng)力。采用ANSYS對(duì)溫度的變化與熱膨脹引起的熱應(yīng)力進(jìn)行仿真,獲取最優(yōu)破拆參數(shù),實(shí)驗(yàn)結(jié)果為設(shè)計(jì)破拆機(jī)、實(shí)現(xiàn)機(jī)械化提供了重要的參數(shù)。

        國(guó)務(wù)院于2009年6月1日批準(zhǔn)了有關(guān)部門關(guān)于汽車及家電產(chǎn)品“以舊換新”的實(shí)施方案,對(duì)汽車、電視機(jī)、電冰箱、洗衣機(jī)、空調(diào)、電腦等6類家電產(chǎn)品“以舊換新”進(jìn)行補(bǔ)貼。家電下鄉(xiāng)以及家電以舊換新的舉措,提高了電器普及率, 同時(shí)也增加了廢棄量,如果對(duì)報(bào)廢的產(chǎn)品不能有效處理,將會(huì)污染環(huán)境,浪費(fèi)資源。銅和鋁作為重要的有色金屬材料在家電等行業(yè)使用量非常大,對(duì)于回收的家電要有效的拆解出這些有色金屬并回收再利用。

        空調(diào)用熱交換器大多使用翅片管型熱交換器,主要材料是銅和鋁合金。據(jù)空調(diào)制冷協(xié)會(huì)調(diào)研統(tǒng)計(jì),空調(diào)制冷用銅管的消費(fèi)量每年達(dá)10萬(wàn)噸以上,占銅管總消費(fèi)量的30% 以上。因此有效地破拆空調(diào)熱交換器中的銅管和鋁箔是我國(guó)現(xiàn)階段亟待解決的重要技術(shù)之一。

        一、國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀

        熱交換器的基本構(gòu)造是用半圓管連接多個(gè)長(zhǎng)U管形成曲折的回路,以便于制冷劑有充分的時(shí)間和面積與套在長(zhǎng)U管上的鋁箔進(jìn)行熱量交換。由于空調(diào)熱交換器的這種復(fù)雜的生產(chǎn)流程和結(jié)構(gòu)使得分離銅和鋁合金變的很困難。

        日本空調(diào)熱交換器中的銅和鋁的分離工序主要是將其進(jìn)行壓延, 然后人工剝離銅管和鋁翅片,分離后回收再利用。首先這種方法在壓延的過(guò)程中還有一部分鋁箔和銅的碎片混雜在一起,需要通過(guò)其他化學(xué)方法處理,會(huì)污染環(huán)境;如若不處理這些碎屑,又使得回收不徹底,造成資源浪費(fèi)。其次這種方法是人工操作,工作量大,速度慢,不適合大批量的機(jī)械化回收。

        我國(guó)一些公司在小批量的回收的情況下采用線切割的方式,沿銅管和鋁箔的軸線從中間切開(kāi),破壞脹管形成的應(yīng)力然后再人工分離。這種方法和日本的壓延類似,是人工操作,速度慢,而且切割金屬會(huì)產(chǎn)生很大的噪音,造成噪音污染。

        隨著我國(guó)家電下鄉(xiāng)與家電以舊換新舉措的實(shí)施,廢舊電器回收量越來(lái)越大,特別是《產(chǎn)品可再生利用率指標(biāo)限定值和目標(biāo)值(第一部分)房間空氣調(diào)節(jié)器家用電冰箱》已通過(guò)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)審查,并已送國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì),將作為強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施,空調(diào)回收利用率達(dá)87%。對(duì)于空調(diào)熱交換器的拆解和回收迫切需要一種機(jī)械化,自動(dòng)化,可大批量回收,并且回收比較徹底的方法。因此空調(diào)換熱器破拆與分離技術(shù)的研究是現(xiàn)階段各個(gè)生產(chǎn)與回收空調(diào)的企業(yè)密切關(guān)注的問(wèn)題。

        二、空調(diào)熱交換器冷熱拉拔破拆的研究

        空調(diào)熱交換器主要是蒸發(fā)器和冷凝器,目前民用空調(diào)大多采用空冷管片式熱交換器,即紫銅管(a7~a10mm)、外套鋁質(zhì)(δ=0.15~0.11mm) 翅片、片距在1.2~3.0mm,通過(guò)機(jī)械脹接的方法,使銅管與翅片緊密配合,采用空氣強(qiáng)制對(duì)流方式使管內(nèi)制冷劑與外界換熱。特別注意在回收銅和鋁之前,必須先進(jìn)行制冷劑的回收,防止大氣的污染。

        1. 熱交換器的脹管原理

        熱交換器的生產(chǎn)流程如圖1所示,一部分銅管經(jīng)過(guò)彎長(zhǎng)U管設(shè)備,與沖床沖過(guò)的鋁箔組裝在一起再經(jīng)過(guò)漲管機(jī)使得長(zhǎng)U管的外壁同鋁箔充分接觸以便提高熱交換率。另一部分銅管經(jīng)過(guò)彎半圓管設(shè)備成為半圓管,經(jīng)過(guò)清洗,并套上焊環(huán),然后將其按一定順序插在脹管后的長(zhǎng)U管管口,經(jīng)過(guò)自動(dòng)焊接設(shè)備,基本完成了熱交換器部件的裝配。

        通過(guò)空調(diào)熱交換器的生產(chǎn)流程,我們知道銅管和鋁箔是通過(guò)脹管而緊密結(jié)合在一起的,即液壓脹接方法,主要選用0形圈式脹頭、袋囊式脹頭或橡膠式脹頭進(jìn)行脹接,液體通過(guò)脹軸上的小孔進(jìn)入密封腔,在增壓器的作用下,密封腔內(nèi)液體壓力達(dá)到所需脹管壓力,管子直徑就會(huì)脹大。由于銅管外徑比鋁箔孔直徑略小一些,因此開(kāi)始時(shí)管子脹大還是比較容易的。當(dāng)脹大到銅管外徑與鋁箔管孔壁相接觸后,其變形就受到了鋁箔的約束。由于管壁較薄,剛性較小,容易變形,翅片管孔剛性較大,不易變形,在脹管過(guò)程中,兩者受到同樣的壓力時(shí),銅管產(chǎn)生了塑性變形,而翅片孔只產(chǎn)生了彈性變形。當(dāng)脹管完成后,由銅管中取出脹管器,翅片孔力圖回復(fù)原始狀態(tài),但管子產(chǎn)生塑性變形已不能回復(fù),這樣,翅片孔就把銅管箍緊了。

        2. 分離技術(shù)理論研究

        在銅鋁分離研究中最重要的是減小這種應(yīng)力。當(dāng)彈性體的溫度變化時(shí),它的各部分由于溫度而膨脹或收縮,而鋁在加熱的時(shí)候發(fā)生的是彈性變形。如表1所示,銅和鋁的熱膨脹系數(shù)不同,當(dāng)對(duì)其加熱時(shí),由于翅片和銅管的膨脹差,接觸壓力會(huì)減弱,使接觸不充分,也就是說(shuō)減小了脹管形成的應(yīng)力。

        在受熱和受力情況下材料的熱變形量是由熱應(yīng)力引起的變形量、所施加的外力引起的變形量以及孔型材料本身受熱自然膨脹引起的變形量的總和。熱應(yīng)力與位移的關(guān)系為:

        圖1 空調(diào)熱交換器的生產(chǎn)流程

        其中:a 、b分別為孔型材料的內(nèi)徑和外徑,當(dāng)溫度變化時(shí),由熱應(yīng)力與外力因素引起的徑向變形量為:

        由于孔型材料內(nèi)部的溫度分布不均,溫度只在徑向發(fā)生變化,而孔型材料幾何尺寸的變化與半徑和溫度有關(guān),則可以得到孔型材料受熱后幾何尺寸變化與半徑的幾何關(guān)系.材料任何部分的熱膨脹量:

        如果孔型材料初始溫度為t。,則

        那么將公式3代入公式2,則可以得到由于熱膨脹引起的變形量:

        若孔型材料不受外力作用,則其受熱變形只與熱應(yīng)力引起的變形和自然熱膨脹有關(guān)系(見(jiàn)公式5):

        表1 銅與鋁合金的參數(shù)

        表2 1100鋁合金材料的化學(xué)成分

        由此可知,銅管和鋁箔都屬于孔型材料,可以按照公式4計(jì)算,由于其線膨脹系數(shù)不同,半徑不同,因此變形量也不同。雖然這里的變形量是微米級(jí)的,加熱形成的膨脹差足以減小脹管形成的應(yīng)力,為下一步拉拔提供了有利條件。同時(shí)銅管的強(qiáng)度不大,可承受的力小,在常溫拉拔的時(shí)候需要力很大,很容易斷裂而無(wú)法將其從鋁箔中拉拔出來(lái)。

        3. 基于ANSYS的仿真

        對(duì)于一般有限元問(wèn)題,處理步驟為前處理(建模) —施加約束—解算—求解—后處理(顯示)。本問(wèn)題的解算需要穩(wěn)態(tài)溫度與結(jié)構(gòu)兩個(gè)物理環(huán)境,故屬于耦合問(wèn)題。處理方法是先在溫度場(chǎng)中計(jì)算出各節(jié)點(diǎn)的溫度,主要得出加熱的時(shí)間和溫度。然后再進(jìn)行單元轉(zhuǎn)換,切換到結(jié)構(gòu)環(huán)境,以溫度計(jì)算的結(jié)果為約束,采用間接求解法,計(jì)算出各節(jié)點(diǎn)的位移。

        下面用ANSYS分析了冷凝器不受外力約束且忽略其自身重力的前提下,在穩(wěn)態(tài)非均勻溫度場(chǎng)中的熱變形。冷凝器的厚度為23mm,雙排銅管以等腰三角形排列;紫銅管的規(guī)格:直徑為7mm,厚度為0.35mm,管距為2 1 m m,有效單管長(zhǎng)為65mm:鋁箔翅片的厚度為0.15mm,片距為1.5mm。在建立冷凝器的穩(wěn)態(tài)分布參數(shù)模型過(guò)程中,做以下簡(jiǎn)化處理:選取冷凝器的最小單元,銅管的長(zhǎng)度為翅片的間距,翅片的長(zhǎng)寬為銅管的間距。網(wǎng)格劃分如圖2所示,應(yīng)力分析如圖3所示。

        圖2 網(wǎng)格劃分

        圖3 應(yīng)力分析圖

        翅片的加熱溫度不能過(guò)高,以防翅片出現(xiàn)過(guò)燒和氧化現(xiàn)象;加熱溫度也不能過(guò)低,加熱溫度過(guò)低時(shí),使得翅片的力學(xué)性能降低,形不成膨脹差。

        4. 分離步驟

        通過(guò)上述研究,得出銅與鋁的分離工序:空調(diào)熱交換器在制冷劑回收之后,沿銅管的橫向方向?qū)⑵浞指顬閮蓧K,變成兩塊一端都帶有彎半圓管的子塊。銅管與鋁箔通過(guò)加熱應(yīng)力減小之后,只要再加適當(dāng)?shù)牧涂梢园雁~管通過(guò)拉拔的方式從鋁箔中拔出來(lái),分別將其子塊進(jìn)行加熱(冷卻),然后固定鋁箔的兩端,夾具固定于銅管的彎半圓管,在一定力的范圍內(nèi),將銅管和鋁箔分離。這里還可以通過(guò)固定銅管,鋁箔沿平面向外拉拔,這種方法雖然固定銅管比較方便,但是拉拔鋁箔比較困難。

        三、結(jié)語(yǔ)

        本文意在介紹一種破拆空調(diào)熱交換器的方法,通過(guò)對(duì)熱交換器的生產(chǎn)流程與原理的了解,又因?yàn)殂~與鋁的膨脹系數(shù)的不同,選擇加熱(冷卻)使其膨脹,而且兩者的膨脹速率不同,形成了膨脹差,減小了脹管形成的應(yīng)力。這樣只要加適當(dāng)?shù)牧涂梢园雁~管拔出來(lái)。這里只使用了簡(jiǎn)易的實(shí)驗(yàn)裝置,通過(guò)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證,得出以下幾點(diǎn):

        1. 在常溫下拉拔銅管會(huì)使銅管斷裂。

        2. 使用電鍋爐加熱子塊,加熱溫度為150℃~200℃,可把銅管從鋁箔中拉拔出來(lái)。

        3. 通過(guò)ANSYS仿真獲取最優(yōu)破拆參數(shù),加熱溫度在150℃~300℃之間,在不同溫度區(qū)間,使其迅速冷卻,拉拔力減小。

        4. 實(shí)驗(yàn)結(jié)果為設(shè)計(jì)破拆機(jī)、實(shí)現(xiàn)機(jī)械化提供了重要的參數(shù)。不僅有利于機(jī)械化和大批量的回收,而且有利于節(jié)約能源,降低使用成本,對(duì)我國(guó)各種家電發(fā)展與研究有著廣泛的實(shí)際意義。

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