Процесс удаления водорода представляет собой процесс очистки газа. В расплав алюминия искусственно вводят инертные газы (Ar, N₂, и т. д.) или активные газы, нерастворимые в расплаве алюминия (Cl₂, C₂Cl₄, и т. д.), с тем чтобы водород, содержащийся в расплаве алюминия, поглощался пузырьками этих газов. Пузырьки поднимаются вверх и выходят из расплава алюминия.
Процесс очистки газа можно разделить на следующие этапы:
Под действием конвекции и диффузии атомы водорода в расплаве алюминия мигрируют к границе раздела «газ-жидкость» между расплавом алюминия и добавленными пузырьками.
Атом водорода переходит из растворенного состояния в адсорбированное.
Адсорбированные атомы водорода на границе раздела «газ-жидкость» вступают во взаимодействие друг с другом, образуя молекулы водорода.
Молекулы водорода десорбируются с границы раздела «газ-жидкость».
Молекулы диффундируют в газовую фазу и поднимаются вверх вместе с пузырьками добавленного газа, покидая расплавленный алюминий.
Основной способ повышения эффективности очистки газа заключается в следующем:
Можно увеличить количество вводимых пузырьков, чтобы увеличить эффективную площадь контакта между расплавом алюминия и пузырьками.
Следует максимально уменьшить диаметр вводимых пузырьков и увеличить площадь контакта газа с расплавом алюминия.
Максимально увеличить расстояние, на которое пузырьки удерживаются на поверхности расплава алюминия, увеличить время пребывания пузырьков в расплаве алюминия, то есть увеличить продолжительность процесса очистки расплава алюминия от газов.
Помимо этих трёх основных методов, существуют более сложные: MINT, SNIF, FILD, онлайн-дегазация, а также технологии очистки. Основной принцип заключается в использовании механического вращения вдувной головки и эффекта вдувания аргона или азота для разбиения инертного газа, вводимого в расплавленный алюминий, на небольшие группы пузырьков, которые медленно поднимаются из расплавленного алюминия, что значительно увеличивает площадь контакта газа с жидкостью, продлевает время воздействия и повышает эффективность дегазации. В то же время благодаря интенсивному перемешиванию, создаваемому вдувной головкой, мелкие включения объединяются в более крупные агломераты, а плотные скопления мелких пузырьков с высокой вероятностью захватывают шлак, что также повышает эффективность удаления шлака.