В процессе литья алюминиевых прутков расплав алюминия в смесительной печи подвергается раскислению и другим процессам, обычно путем добавления оксида кальция и т. п., после чего расплав алюминия через литьевой желоб заливается в литьевую систему с глубоким колодцем для литья алюминиевых прутков. Хотя расплавленный алюминий очищается от шлака перед выходом из смесительной печи, полностью очистить его сложно, поэтому неизбежно, что он будет содержать примеси, такие как оксид кальция. И когда расплавленный алюминий поступает в литейный желоб, жидкий алюминий на поверхности вступает в контакт с воздухом по большой площади и окисляется до оксида алюминия. Независимо от того, участвует ли в литье алюминиевых прутков оксид кальция или оксид алюминия, это серьезно сказывается на качестве литых алюминиевых прутков. Эти примеси необходимо удалить. Компания AdTech предлагает перегородку для расплавленного алюминия, позволяющую решить проблему трудоемкой и длительной очистки от примесей, таких как оксид алюминия и оксид кальция, характерную для существующих решений.
Резервуар для потока жидкого алюминия включает в себя отстойник. Две противоположные стороны отстойника соединены соответственно с проточными каналами, по которым проходит жидкий алюминий. Дно отстойника расположено ниже дна пропускного канала. В середине отстойника установлена вертикальная перегородка, направленная вниз. Её нижняя кромка расположена выше дна отстойника и ниже дна пропускного канала.

Расплавленный алюминий, вытекающий из смесительной печи, поступает в отстойник через проток, расположенный сбоку от отстойника. Поскольку в середине отстойника установлена перегородка, нижняя кромка которой расположена выше дна отстойника и ниже дна проточного канала, расплавленный алюминий течет вниз, проходит через отверстие под перегородкой, а затем вытекает из проточного канала с другой стороны отстойника. Таким образом, расплавленный алюминий образует в отстойнике “U”-образную траекторию течения, что увеличивает время пребывания в отстойнике расплавленного алюминия и позволяет оксиду кальция и другим примесям, смешанным с расплавленным алюминием, иметь достаточно времени для оседания, поскольку плотность примесей меньше, чем у расплавленного алюминия, поэтому примеси постепенно всплывают на поверхность расплавленного алюминия.
Глинозем, образующийся при контакте расплавленного алюминия с кислородом, также всплывает на поверхность расплава, а затем, благодаря наличию перегородки для расплавленного алюминия, эти два вида примесей задерживаются на стороне отстойника и не попадают в последующий процесс литья, что обеспечивает качество алюминиевого прутка. Кроме того, после завершения литья расплавленного алюминия эти примеси могут оседать на дно ванны и удаляться равномерно, что гораздо удобнее, чем традиционное литье с последующей очисткой от примесей, что позволяет значительно сократить трудозатраты.