En la actualidad, los métodos de desgasificación en línea que se utilizan habitualmente en el proceso de fundición de aleaciones de aluminio son: el método SNIF, el método ALPUR, el método RDU, el método MINT, etc. Independientemente del tipo de dispositivo, método o medio de desgasificación que se utilice, el mecanismo es el mismo: lograr la desgasificación de la masa fundida mediante la presión diferencial. AdTech en línea unidad de desgasificación tiene un mejor efecto de desgasificación y se utiliza ampliamente en la fundición de aluminio.
Mecanismo de desgasificación: cuando el gas utilizado para desgasificación en el proceso de refinado Al inyectar hidrógeno en la masa fundida, se producen numerosas burbujas o se produce una reacción. En la superficie de contacto entre la burbuja y el metal, existe inicialmente una diferencia de presión entre la burbuja y el hidrógeno presente en el metal. Debido a esta diferencia de presión, el hidrógeno de la masa fundida se filtra hacia el interior de la burbuja. Cuando la burbuja asciende hasta la superficie del metal, el hidrógeno se expulsa a la atmósfera, lo que permite la desgasificación; además, las impurezas también son arrastradas hacia la superficie del metal fundido, lo que purifica este.

Factores que influyen en los métodos de desgasificación en línea
Medio de desgasificación. Los principales gases del medio de desgasificación son el H₂ y el Ar₂, que no reaccionan con el aluminio. El gas activo principal es el Cl₂, que reacciona con el aluminio para formar cloruro de aluminio gaseoso en estado de ebullición y reacciona directamente con el hidrógeno. El efecto de purificación es mejor que el de los gases inertes.
Velocidad de difusión. La velocidad de difusión del hidrógeno es clave para el equilibrio de la concentración de hidrógeno en la burbuja durante la desgasificación. En una misma pieza madre, la masa fundida con menor masa se difunde más rápido y se desgasifica mejor que la masa fundida con más impurezas.
Tiempo de desgasificación. Si el tiempo de desgasificación es corto, el hidrógeno presente en la burbuja y en la masa fundida se escapará de la superficie antes de alcanzar el equilibrio, y el resultado no será el óptimo. Al aumentar el tiempo de desgasificación se favorece una mayor difusión de los átomos de hidrógeno hacia el interior de las burbujas, lo que mejora el efecto de desgasificación. Por lo tanto, el baño de desgasificación debe ser profundo.
Superficie de la burbuja. En las mismas condiciones, cuanto más pequeña es la burbuja, mayor es su superficie, y cuanto mayor es el área de contacto entre la burbuja y la masa fundida, mejor es el efecto de desgasificación. Por lo tanto, la clave para la desgasificación reside en cómo obtener microburbujas y aumentar la superficie de las burbujas.











