Процесс очистки расплавленного алюминия, установка для дегазации расплавленного алюминия

После завершения корректировки состава расплава следующим этапом является процесс рафинирования расплавленного алюминия. Цель рафинирования алюминиевых сплавов заключается в получении расплава высокой чистоты с низким содержанием газов после проведения мероприятий по дегазации и удалению примесей. Существует несколько методов рафинирования:

Добавление хлоридов (ZnCl₂, MnCl₂, AlCl₃, C₂Cl₆, TiCl₄ и т. д.); метод аэрации (с использованием N₂, Cl₂ или смеси N₂ и Cl₂); метод вакуумной обработки; добавление нетоксичных веществ очищающий агент метод; ультразвуковая обработка.

Согласно этому принципу, процесс рафинирования выполняет две функции: для растворения водорода он в основном опирается на эффект диффузии, позволяющий удалить водород из расплавленного алюминия; что касается оксидных включений, то они в основном удаляются за счет адсорбции на поверхности носителя, такого как флюс или пузырьки.

Процесс очистки расплавленного алюминия

Как правило, для дегазации используется метод флота. Принцип работы AdTech встроенная установка дегазации Суть метода заключается в том, что в расплав алюминия вводится газ, не содержащий водорода, для образования пузырьков. Эти пузырьки используются для выведения растворенного водорода из расплава алюминия в процессе подъема и его выхода в атмосферу. Для достижения лучшего эффекта очистки железная труба, в которую вводится газ, должна быть погружена в расплав как можно глубже. Нижний конец железной трубы должен находиться на расстоянии от 100 до 150 мм от дна тигля, чтобы увеличить путь подъёма пузырьков и в то же время не допустить их опускания на дно расплава, где они могли бы взмутить включения.

Процесс очистки расплавленного алюминия

При подаче газа железную трубу следует медленно перемещать в поперечном направлении в расплаве алюминия, чтобы пузырьки могли проходить через расплав. Следует использовать как можно более низкое давление и скорость аэрации, поскольку образующиеся таким образом пузырьки имеют меньший размер, что увеличивает их общую площадь поверхности; кроме того, благодаря малому размеру пузырьков скорость их всплытия также снижается, что позволяет удалить больше включений и газов.

В то же время для обеспечения хорошего эффекта рафинирования необходимо правильно выбрать температуру рафинирования. Если температура слишком высокая, образующиеся пузырьки становятся крупнее и быстро всплывают, что ухудшает эффект рафинирования. При слишком низкой температуре вязкость расплавленного алюминия увеличивается, что препятствует выходу газа из расплава и также снижает эффективность рафинирования.

Ультразвуковая обработка расплава алюминия также позволяет эффективно удалять газ. Принцип заключается в том, что при воздействии ультразвуковых волн на расплав алюминия в нём возникает явление образования “пузырьков”, которое нарушает целостность структуры расплава и приводит к образованию бесчисленного множества микроскопических вакуумных пузырьков, растворяющихся в расплаве. Водород быстро проникает в эти полости, становясь ядром пузырька, и продолжает расти из расплава алюминия в форме пузырька, что обеспечивает эффект очистки.

Leave a Reply