Меню Закрыть

Корпус керамического фильтра

Корпус керамического фильтра

В процессе плавки и литья алюминия пузырьки, оксидные пленки и неметаллические включения нарушают целостность структуры металла. Это приводит к концентрации напряжений, ухудшает эксплуатационные характеристики отливки и снижает технологичность обработки. Чтобы избежать этих проблем, необходимо использовать Корпус керамического фильтра. Алюминиевый фильтр-блок для жидкостей AdTech — это специальный фильтр-блок из алюминиевого силиката, предназначенный для алюминиевой промышленности. Обычно корпус фильтра из пенокерамики состоит из стального корпуса и алюмосиликатной облицовки.

Область применения керамического фильтрующего блока

1. Очистка методом адсорбции

В резервуар-фильтр с расплавленным алюминием подают азот или другие инертные газы. Эти газы и расплавленный алюминий образуют пузырьки хлористой соли, которые заставляют примеси всплывать или опускаться на дно, что позволяет удалить газы и примеси из расплавленного алюминия.

Корпус керамического фильтра

2. Очистка методом фильтрации

Расплавленный алюминий поступает в резервуар для фильтрации жидкого алюминия, где керамический пенофильтр задерживает включения.

В процессе фильтрации жидкий алюминий счищает керамический фильтр с пенопластовым наполнителем и протекает по зигзагообразным каналам и пустотам в фильтрующей пластине. Примеси в алюминиевом расплаве вступают в контакт с поверхностью каналов фильтрующей пластины. Под действием осаждения, трения, поверхностной адсорбции и других факторов примеси прочно задерживаются в фильтрующей пластине.

Выпрямление. После того как турбулентный поток расплава проходит через фильтр, он переходит в состояние плавного ламинарного течения, что предотвращает увлечение газа расплавом, снижает эрозионное воздействие расплава на полость формы и обеспечивает функцию блокирования шлака в системе литниковой канавки, что позволяет избежать образования шлака вторичного окисления.

Механическая очистка. В расплавленном металле содержится большое количество крупных примесей, таких как оксидные включения и шлак. Значительную часть включений можно отфильтровать, выбрав пенокерамический фильтр с подходящим размером пор.

Механизм образования фильтрационного осадка. Благодаря трехмерной структуре керамического пенофильтра он способен эффективно задерживать шлак. Многие включения, размер которых превышает размер пор фильтра, задерживаются на входе в фильтр. По мере увеличения количества задержанных включений на входе в фильтр образуется “фильтрационный осадок”, состоящий из крупных включений. Фильтрующий осадок затрудняет прохождение жидкости, в результате чего включения, размер которых меньше размера пор фильтра, также частично задерживаются на “фильтрующем осадке”.

Механизм адсорбции. Керамический пенопластовый фильтр обладает большой удельной поверхностью, что способствует адсорбции большого количества мелких примесей. Эта адсорбция представляет собой, главным образом, физическую адсорбцию, основанную на межмолекулярном притяжении.