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Métodos de desgaseificação on-line

Métodos de desgaseificação on-line

Atualmente, os métodos de desgaseificação em linha comumente utilizados no processo de fundição de ligas de alumínio são: método SNIF, método ALPUR, método RDU, método MINT, etc. Independentemente do tipo de equipamento, método e meio de desgaseificação adotados, o mecanismo é o mesmo, ou seja, realizar a desgaseificação da massa fundida com base na pressão diferencial. AdTech online unidade de desgaseificação possui um melhor efeito de desgaseificação e é amplamente utilizado em fundições de alumínio.

Mecanismo de desgaseificação: quando o gás utilizado para desgaseificação de refino Quando o hidrogênio é injetado na massa fundida, ocorre a formação de um grande número de bolhas ou reações. Na superfície de contato entre a bolha e o metal, existe inicialmente uma diferença de pressão entre a bolha e o hidrogênio presente no metal. Devido a essa diferença de pressão, o hidrogênio da massa fundida permeia para dentro da bolha. Quando a bolha sobe até a superfície do metal, o hidrogênio é levado para a atmosfera, realizando a desgaseificação; as impurezas também são levadas para a superfície do metal fundido, purificando-o.

Métodos de desgaseificação on-line

Fatores que influenciam os métodos de desgaseificação on-line

Meio de desgaseificação. Os principais gases presentes no meio de desgaseificação são o H₂ e o Ar₂, que não reagem com o alumínio. O principal gás ativo é o C₁₂, que reage com o alumínio para formar cloreto de alumínio em estado gasoso e reage diretamente com o hidrogênio. O efeito de purificação é melhor do que o proporcionado por gases inertes.

Velocidade de difusão. A taxa de difusão do hidrogênio é fundamental para o equilíbrio da concentração de hidrogênio na bolha durante a desgaseificação. Para uma mesma peça original, a massa fundida com menor massa difunde-se mais rapidamente e apresenta melhor desgaseificação do que a massa fundida com mais impurezas.

Tempo de desgaseificação. Se o tempo de desgaseificação for curto, o hidrogênio presente na bolha e na massa fundida escapará da superfície antes de atingir o equilíbrio, e o efeito não será o ideal. O aumento do tempo de desgaseificação favorece uma maior difusão dos átomos de hidrogênio para dentro das bolhas, aumentando assim o efeito de desgaseificação. Portanto, o banho de desgaseificação deve ser profundo

Área da superfície da bolha. Nas mesmas condições, quanto menor for a bolha, maior será sua área superficial; e quanto maior for a área de contato entre a bolha e a massa fundida, melhor será o efeito de desgaseificação. Portanto, a chave para a desgaseificação está em como obter microbolhas e aumentar a área superficial das bolhas.