نظام ترشيح للمعادن المنصهرة، مرشح رغوي خزفي

بعد تركيب مرشح الرغوة الخزفية في نظام الترشيح، يُحدث المرشح مقاومة شاملة لسبائك الصب السائلة.

وتشمل هذه المقاومة بشكل أساسي ما يلي:

المقاومة الحرارية: المقاومة الناتجة عن فرق درجة الحرارة بين المعدن المنصهر ذي درجة الحرارة العالية والمرشح.
مقاومة القوة: عند مدخل المرشح، يتم تحويل تيار كبير من المعدن المنصهر إلى العديد من التيارات الصغيرة من المعدن المنصهر المتدفق. وتنشأ مقاومة التدفق الناتجة عن التصادم وقوة الاحتكاك الناتجة عن مرور المعدن المنصهر عبر المرشح.

نظام الترشيح

كما تتأثر المقاومة الحرارية ومقاومة القوة بتأثير التوتر السطحي المرتبط بخصائص ترطيب سبيكة الصب السائلة على السيراميك. ولكي يعمل نظام الترشيح بسلاسة، يجب التغلب على المقاومة المذكورة أعلاه. وتتمثل الطريقة للتغلب على المقاومة الحرارية في ضمان أن تكون سبيكة الصب السائلة ذات درجة حرارة زائدة كافية. استخدم حرارة المعدن المنصهر لتسخين المرشح إلى درجة حرارة قريبة من درجة حرارة المعدن المنصهر. وبهذه الطريقة، عندما يقترب المعدن المنصهر من المرشح، يمكن أن يظل سائلاً، مما يخلق فرق ضغط كافٍ لاختراق مرشح الرغوة الخزفي والتغلب على المقاومة الميكانيكية. وبهذه الطريقة، سيتم رفع التقييد الأولي الذي يفرضه المرشح على المعدن المنصهر.

من أجل تحقيق الغرض المذكور أعلاه، يجب اختيار حجم المرشح، ومساحة المقطع العرضي لمدخل المرشح، ومساحة المقطع العرضي للقناة، وارتفاع الضغط الساكن للمعدن المنصهر بشكل صحيح. ولا يقتصر دور ضبط المرشح على تحقيق أفضل تأثير للترشيح فحسب، بل إنه يحافظ أيضًا على معدل تدفق مناسب للمعدن المنصهر.

ترتبط كفاءة نظام الترشيح CFF بحجم خلايا المرشح. ومن خلال التحكم الدقيق في حجم الخلايا داخل المرشح، يمكن تحقيق أداء ترشيح أكثر اتساقًا. وعادةً ما تزداد كفاءة الإزالة مع انخفاض حجم خلايا المرشح وسرعة تدفق المعدن داخله.

مرشحات الرغوة الخزفية من AdTech تتوفر هذه المرشحات بجميع الأحجام الشائعة: 7 بوصات، و9 بوصات، و12 بوصة، و15 بوصة، و17 بوصة، و20 بوصة، و23 بوصة. نقدم مجموعة كاملة من درجات المسامية بدءًا من PPI 10 وحتى PPI 60 (PPI = عدد المسام في البوصة). كما يمكن تصنيع مرشحات مخصصة حسب المقاس المطلوب.

Leave a Reply