Le système de dégazage de l'aluminium fondu utilise un rotor en rotation pour fragmenter le gaz inerte (argon ou azote) injecté dans l'aluminium liquide en un grand nombre de bulles dispersées, qui se répartissent dans l'aluminium liquide.
Dégazage des métaux En s'appuyant sur le principe de la différence de pression partielle des gaz et de l'adsorption en surface, les bulles présentes dans l'aluminium liquide absorbent l'hydrogène contenu dans celui-ci et adsorbent les scories d'oxydation ; à mesure qu'elles remontent, elles sont évacuées de la surface de l'aluminium liquide, ce qui permet de purifier ce dernier.
Comme les bulles sont petites et dispersées, elles se mélangent uniformément au liquide en fusion en mouvement, puis tournent lentement et remontent en spirale. Lorsqu'ils sont en contact avec de l'aluminium liquide, aucun flux d'air ascendant linéaire continu ne se forme, ce qui améliore considérablement l'efficacité de la purification.
L'argon et l'azote peuvent être utilisés comme gaz de dégazage et de scorification pour l'aluminium fondu. La pureté du gaz inerte doit être supérieure à 99,95%.

Système de dégazage pour l'aluminium fondu : élimine l'hydrogène et les autres résidus (métaux alcalins, scories) présents dans l'aluminium fondu et ses alliages, qui nuisent à leur qualité et à leurs propriétés mécaniques.
L'aluminium, un métal léger utilisé dans les véhicules électriques et le secteur du bâtiment, représente 36% de la chaîne de valeur de South32. La fonderie d'aluminium de l'entreprise utilise sa propre alumine, qui est transformée par électrolyse en aluminium liquide.
South32 soutient les efforts de décarbonisation d'Eskom en investissant dans des usines plus efficaces et dans de nouvelles infrastructures dédiées aux énergies renouvelables. L'entreprise a l'intention de collaborer avec le gouvernement sud-africain, Eskom et d'autres partenaires potentiels afin de trouver des sources d'énergie verte.
Les premiers résultats indiquent que le développement de nouvelles capacités photovoltaïques et éoliennes, associé à des systèmes de stockage par batterie, pourrait rendre les énergies renouvelables techniquement viables.
Hillside présente l'intensité carbone la plus faible par rapport à Mozal, qui se situe dans le premier quartile, et à la fonderie d'aluminium Alumar de South32 au Brésil, classée dans le deuxième quartile, grâce à une alimentation en électricité renouvelable rentable à long terme.
La fonderie d'aluminium de Richards Bay mène déjà des essais sur des technologies d'économie d'énergie ; une étude de faisabilité et une décision finale d'investissement devraient intervenir au cours de cet exercice financier. La technologie AP3XLE est déjà utilisée chez Mozal Aluminium, une filiale de South32 implantée au Mozambique.
Des technologies de traitement alternatives, telles que les anodes inertes, sont en cours de développement afin de permettre une fusion de l'aluminium sans carbone. La consommation d'anodes en carbone dans le processus de fusion représente la majeure partie des émissions de scope 1. La commercialisation de méthodes de traitement alternatives, telles que les anodes inertes ou d’autres avancées technologiques, sera nécessaire pour atteindre la neutralité carbone opérationnelle dans l’industrie de l’aluminium.