Метод очистки с помощью ротационной дегазации стал признанной высокоэффективной технологией удаления водорода из расплава алюминиевых сплавов как в нашей стране, так и за рубежом, и пользуется все большей популярностью среди пользователей. Метод распыления газового флюса с помощью вращающихся сопел стал важным направлением развития технологий очистки расплава алюминиевых сплавов как в нашей стране, так и за рубежом.

В последние годы в связи с потребностями автомобилестроения и аэрокосмической промышленности производство отливок из алюминиевых сплавов получило значительное развитие. Однако “ненадежность” алюминиевых отливок сдерживает их широкое применение, особенно в аэрокосмических конструкциях. Одна и та же деталь, изготовленная на разных заводах или в разных плавках на одном и том же заводе, или даже отливки, полученные из одной и той же плавки на одном и том же заводе, могут иметь значительные различия в эксплуатационных характеристиках. Основная причина заключается в том, что большинство современных отливок подвержены пористости — дефекту, который нарушает целостность микроструктуры. Ввиду сильного взаимодействия водорода с включениями и пористостью в расплавах алюминиевых сплавов важность этой проблемы признана уже давно, и работы по её решению продолжаются технология очистки расплава алюминиевого сплава.
Метод ротационной дегазации и очистки расплава алюминиевого сплава предполагает использование вращающегося сопла для распыления газового потока снизу в расплав алюминиевого сплава. Во время вращения сопла жидкость, выбрасываемая лопастями сопла, создает сильную турбулентность, что позволяет образовывать пузырьки меньшего размера, чем при использовании одной или нескольких трубок. В то же время высокоскоростное вращение вращающейся форсунки обеспечивает равномерное распределение и диспергирование пузырьков, которые сначала выбрасываются в радиальном направлении, а затем под совместным действием центробежной силы и силы плавучести поднимаются к поверхности по спиральной траектории. Это эффективно увеличивает площадь границы раздела «газ-жидкость», способствует обновлению этой границы, продлевает время взаимодействия на границе раздела «газ-жидкость» и значительно улучшает кинетические условия очистки расплава алюминиевого сплава, что позволяет добиться превосходного эффекта очистки.






