В процессе плавки и литья при переработке алюминия, поскольку воздух содержит небольшое количество водорода, он легко проникает в расплавленный алюминий после плавки при высокой температуре. Если расплавленный алюминий не подвергается очистке и дегазации, в готовых изделиях из алюминиевых сплавов часто появляются пузыри и шлаковые включения, что приводит к низкому уровню соответствия требованиям к внешнему виду и механической прочности. В коробчатом оборудовании для дегазации расплавленного алюминия используются методы дегазации азотом или инертным газом.
AdTech оборудование для онлайн-дегазации имеет корпус печи со сверхдлительным сроком службы, изготовленный с применением новой технологии производства расплавленных материалов с высоким содержанием кремния. Дегазационный ротор, защитная гильза нагревателя и защитная гильза термопары изготовлены из нитрида кремния (Si₃N₄) с использованием технологий производства керамики, а также технологий изготовления алюминиевых изделий с высокой добавленной стоимостью и высокими техническими требованиями.
В установке для дегазации применяется новая технология производства расплавных материалов с высоким содержанием кремния. Оборудование AdTech для дегазации расплавленного алюминия позволяет удовлетворить требования к производству алюминиевой продукции с высокими техническими характеристиками. Установка для дегазации алюминия устанавливается между печью и литьевой машиной; её основная функция заключается в удалении водорода и других примесей. В противном случае эти газы могут негативно повлиять на качество и механические свойства алюминия и его сплавов.
В каждой дегазационной камере для дегазации используется роторный механизм. Пока роторный механизм вращается с высокой скоростью, инертный газ, подаваемый устройством подачи рабочего газа, поступает через роторный механизм, в результате чего в дегазационной камере возникает конвекция и образуются мелкие пузырьки. Мелкие пузырьки полностью диффундируют, и в процессе постоянного перемешивания водород и примеси, проникшие в расплав алюминия, выводятся с поверхности жидкого алюминия.
При этом дегазационная камера имеет двухканальную герметичную конструкцию, которая предотвращает попадание кислорода из внешнего воздуха в дегазационную камеру, его контакт с расплавленным алюминием, что может привести к образованию окислительного шлака и вторичному проникновению водорода, что значительно повышает эффективность дегазации. В ходе этого процесса нагревательная камера поддерживает поток расплавленного алюминия через дегазационную камеру, обеспечивая эффект очистки и дегазации.