Меню Закрыть

Керамические фильтры для литейных цехов

Керамические фильтры для литейных цехов

Было установлено, что керамические пенофильтры для литейных производств особенно эффективны при фильтрации расплавленного металла, в частности расплавленного алюминия. Термостойкость фильтра особенно ценна в суровых условиях эксплуатации, характерных для фильтрации расплавленного металла. Кроме того, установлено, что состав керамического фильтра не приводит к загрязнению металла.

Керамические фильтры для литейных цехов представляют собой недорогой материал, который удобно использовать в качестве одноразового средства. Расплавленный металл пропускается через керамический пеноматериал со скоростью от 5 до 500, а предпочтительно от 30 до 100 кубических дюймов на квадратный дюйм площади фильтра в минуту, благодаря чему из расплавленного металла удаляются увлеченные твердые частицы.

Керамический пенопластовый фильтр представляет собой гибкий органический пенопласт с открытыми порами, содержащий множество взаимосвязанных пустот, окруженных сеткой из пенопласта. Приготавливают описанную выше водную суспензию и пропитывают ею пенопласт таким образом, чтобы сетка была покрыта этой суспензией, а пустоты — практически полностью заполнены ею. Затем пропитанный материал сжимают, чтобы удалить от 20 до 75% суспензии, оставив при этом сетку, покрытую ею. Давление снимается, так что сетка остается покрытой суспензией, и материал сушат. Затем высушенный материал нагревают, чтобы сначала выжечь гибкую органическую пену, а затем спекать керамическое покрытие, получая таким образом спеченную керамическую пену, имеющую множество взаимосвязанных пустот, окруженных сеткой из скрепленной или спеченной керамики, сохраняющей конфигурацию гибкой пены.

Основным компонентом керамического пеноматериала является Al₂O₃. Al₂O₃ особенно предпочтителен для использования в качестве керамического фильтра, поскольку он не подвергается коррозии под воздействием расплавленного алюминия или расплавленной меди, в то время как кремнезем подвергается коррозии под воздействием этих материалов. Кроме того, оксид алюминия обладает достаточной прочностью, чтобы противостоять химическому воздействию, а также структурной и механической прочностью, необходимой для работы в условиях повышенных температур.