Дегазация с помощью вращающегося ротора, процесс плавки алюминия

Для удаления шлака и газа из расплава, помимо использования флюсовой очистки, дегазации с помощью вращающегося ротора и оборудования для фильтрации по методу CFF, нельзя упускать из виду контроль за процессом плавки.

Управление процессом плавки алюминия

Во-первых, выберите сухое сырье (в том числе очищающие вещества), в которых содержится меньше шлака. Все виды печных материалов и инструментов перед помещением в печь следует очистить от следов окисления, грязи, влаги, масла и т. п., а также предварительно нагреть и просушить.

Во-вторых, необходимо максимально снизить температуру плавления и сократить время выдержки расплава. При слишком высокой температуре плавки или литья возникает вероятность окисления металла, а также увеличивается содержание газа в расплаве, что приводит к образованию шлаковых включений и пор в слитке. Однако при слишком низкой температуре литья, поскольку шлак и осаждающийся газ в расплаве не успевают всплыть на поверхность, это также приводит к образованию шлаковых включений и пор.

Растворимость водорода в алюминии и алюминиевых сплавах увеличивается с ростом температуры. Поэтому, при условии обеспечения необходимого эффекта рафинирования и соблюдения температуры литья, следует по возможности применять низкотемпературный режим работы, чтобы предотвратить перегрев расплава и длительное удержание тепла. После рафинирования расплава в печи, если время выдержки превышает 4 часа и расплав не может быть передан на следующий этап для продолжения производства, его следует рафинировать повторно. В случае статической печи при каждом рафинировании необходимо поддерживать чистоту печи и своевременно удалять шлак из печи.

Дегазация с вращающимся ротором

Метод дегазации с вращающимся ротором

Через очистительная обработка Благодаря контролю перед печью и управлению процессом плавки удается удалить значительное количество включений и газов, существенно снизить содержание шлака в расплавленном алюминии, а также уменьшить содержание щелочных металлов, таких как Na, Mg, Li и Ca, и металлов щелочноземельной группы. Свести к минимуму, тем самым повышая чистоту и качество расплава.

По результатам измерений и анализа массовая доля натрия (Na) в первичном электролитическом алюминии, полученном в предварительно обожженной алюминиевой электролитической ячейке, обычно составляет около (80–150) × 10⁻⁶, а содержание Na после многократной очистки, как правило, составляет (1–3) × 10-6 или около того, что полностью соответствует требованиям каландрирования. Содержание водорода в расплавленном алюминии также можно эффективно контролировать. Что касается технологического процесса производства лито-катаных листов, содержание водорода на выходе из стоячей печи составляет 0,25–0,35 мл/100 г Al, а на выходе из поточной ротационной дегазационной камеры — 0,18–0,22 мл/100 г Al. На выходе из установки с керамическим пенофильтром — 0,12–0,15 мл/100 г Al.

Leave a Reply