À l'heure actuelle, les méthodes de dégazage en ligne couramment utilisées dans le processus de coulée des alliages d'aluminium sont les suivantes : méthode SNIF, méthode ALPUR, méthode RDU, méthode MINT, etc. Quels que soient le type d'appareil, la méthode et le milieu de dégazage utilisés, le principe reste le même, à savoir réaliser le dégazage de la masse fondue grâce à une pression différentielle. AdTech en ligne unité de dégazage présente un meilleur effet de dégazage et est largement utilisé dans les fonderies d'aluminium.
Mécanisme de dégazage : lorsque le gaz utilisé pour raffinage et dégazage Lorsqu'on injecte de l'hydrogène dans le bain fondu, un grand nombre de bulles se forme ou réagit. À la surface de contact entre la bulle et le métal, il existe au départ une différence de pression entre la bulle et l'hydrogène présent dans le métal. En raison de cette différence de pression, l'hydrogène du bain fondu pénètre dans la bulle. Lorsque la bulle remonte à la surface du métal, l’hydrogène est évacué dans l’atmosphère, ce qui permet le dégazage ; les impuretés sont également amenées à la surface du bain fondu afin de le purifier.

Facteurs influençant les méthodes de dégazage en ligne
Milieu de dégazage. Les principaux gaz présents dans le milieu de dégazage sont l'H₂ et l'Ar₂, qui ne réagissent pas avec l'aluminium. Le principal gaz actif est le C₁₂, qui réagit avec l'aluminium pour former du chlorure d'aluminium gazeux en ébullition, et qui réagit directement avec l'hydrogène. L'efficacité de la purification est supérieure à celle obtenue avec un gaz inerte.
Vitesse de diffusion. La vitesse de diffusion de l'hydrogène est déterminante pour l'équilibre de la concentration en hydrogène dans la bulle pendant le dégazage. À partir d'une même pièce mère, la masse fondue contenant moins de matière diffuse plus rapidement et se dégazage mieux que celle contenant davantage d'impuretés.
Durée de dégazage. Si la durée de dégazage est trop courte, l'hydrogène présent dans les bulles et la masse fondue s'échappera de la surface avant d'atteindre l'équilibre, ce qui ne permettra pas d'obtenir un résultat optimal. L'allongement de la durée de dégazage favorise une diffusion plus poussée des atomes d'hydrogène dans les bulles, améliorant ainsi l'efficacité du dégazage. C'est pourquoi le bain de dégazage doit être profond.
Surface de la bulle. Dans les mêmes conditions, plus la bulle est petite, plus sa surface est grande, et plus la surface de contact entre la bulle et la masse fondue est importante, plus l'effet de dégazage est efficace. Par conséquent, la clé du dégazage réside dans la manière d'obtenir des microbulles et d'augmenter la surface des bulles.











