La méthode de flottation est généralement utilisée pour le dégazage de l'aluminium. L'unité de dégazage rotative en ligne d'AdTech utilise la méthode de flottation pour éliminer l'hydrogène présent dans l'aluminium fondu. Le principe consiste à introduire un gaz contenant de l'hydrogène dans le liquide d'alliage d'aluminium afin de générer des bulles, puis à utiliser ces bulles pour extraire l'hydrogène dissous du liquide d'alliage d'aluminium et le faire s'échapper dans l'atmosphère au cours du processus de flottation. Afin d'obtenir un meilleur dégazage et raffinage En effet, le tuyau en fer qui introduit le gaz doit être enfoncé aussi profondément que possible dans le bain de fusion, et son extrémité inférieure doit se trouver à une distance de 100 à 150 mm du fond du four, afin d’allonger la course des bulles qui remontent à la surface, et, dans le même temps, pour éviter que les inclusions situées au fond de l’aluminium fondu ne soient remuées.
Lors de l'injection du gaz, le tuyau en fer doit être déplacé lentement et latéralement dans le bain d'alliage d'aluminium, de manière à ce que des bulles traversent le bain de fusion. Il convient d’utiliser une pression et une vitesse de ventilation plus faibles et adaptées, car les bulles ainsi formées sont plus petites, ce qui augmente leur surface spécifique ; de plus, leur petite taille ralentit leur remontée, ce qui permet d’éliminer davantage d’inclusions et de gaz. Parallèlement, afin de garantir un bon effet d’affinage, la température d’affinage doit être choisie de manière appropriée. Si la température est trop élevée, les bulles générées seront plus grosses et remonteront rapidement, ce qui réduira l’efficacité de l’affinage. Lorsque la température est trop basse, la viscosité du liquide d’alliage d’aluminium est relativement élevée, ce qui ne favorise pas l’évacuation complète des gaz présents dans le liquide d’alliage d’aluminium et réduit l’effet d’affinage.

Le traitement par ultrasons du liquide d'alliage d'aluminium permet un dégazage efficace. Le principe repose sur le fait que, lorsque des ondes vibratoires sont transmises au liquide d'alliage d'aluminium, un phénomène de “ cavitation ” se produit dans ce dernier, ce qui rompt la continuité de sa structure et génère de nombreux trous microscopiques sous vide, qui se dissolvent dans l'alliage d'aluminium. L'hydrogène présent dans le liquide s'échappe rapidement dans ces cavités pour former un noyau de bulle, qui continue de grossir et s'échappe du liquide d'alliage d'aluminium sous forme de bulles, ce qui permet d'obtenir un effet d'affinage.











