Menü Kapat

Gaz Giderme Cihazı

Gaz Giderme Cihazı

Erimiş alüminyum, gaz giderme cihazının girişine girdiğinde, havanın girişten hidrojen giderme cihazına girmesini önlemek amacıyla; bu durum, oksitlenmiş kalıntıların artmasına ve hidrojen giderme etkinliğini olumsuz etkilemesine neden olur. Genellikle, erimiş alüminyumun giriş konumu, oluk içindeki erimiş alüminyumun sıvı seviyesinden daha düşük olacak şekilde tasarlanır; böylece gaz giderme cihazının girişi erimiş alüminyumun altına daldırılır ve hava arıtma tankına giremez, bu da alüminyum gaz giderme etki.

Gaz giderme kutusunun ağzı sıvı alüminyumun içine daldırılır ve gaz giderme cihazına hava giremez; bu sayede gaz giderme kutusunda oluşan oksitlenmiş kalıntıların sayısı azalır ve hidrojen giderme etkisi artar.

Arıtma tankındaki hava içeriğini azaltmak, erimiş alüminyum ile hava arasındaki teması azaltmak ve erimiş alüminyumun oksidasyon derecesini düşürmek amacıyla, arıtma tankının giriş ve çıkışları optimize edilirken, arıtma tankı koruyucu gazla doldurulur. Koruyucu gaz N2 veya Ar'dır. İnert gazın koruması altında, arıtma tankındaki sıvı alüminyumun oksitlenmesi kolay olmaz ve hidrojen emmesi de zorlaşır; bu da hidrojen giderme etkisini artırır.

Hidrojen giderme işlemi sırasında, hidrojen, arıtma tankında erimiş alüminyumdan arıtıldıktan ve boşaltıldıktan sonra herhangi bir zamanda tahliye edilecektir. Bu nedenle, koruyucu gazın belirli bir basınçta tutulması gerekir ve arıtma tankının tahliye vanası otomatik olarak belirli bir basınç altında kalır. Arıtma tankının içindeki gazı tahliye etmek için bu vanayı açın. Bu durumda, arıtma kutusundaki atmosfer her zaman belirli bir pozitif basınçta kalır. Hidrojen zamanında tahliye edilirken, havanın arıtma kutusuna girmesini önler ve sıvı alüminyumun ikincil hidrojen emilimini engeller.

Gaz Giderme Cihazı

İçindeki inert gaz koruması nedeniyle gaz giderme ünitesi, inert gaz atmosferinde H₂'nin O₂ olmadan yanması mümkün değildir; ancak gaz çıkış deliğinin bulunduğu konumda, hidrojen giderme cihazından gaz dışarı verilir ve yüksek sıcaklıktaki H₂, havadaki O₂ ile temas eder. Hemen yanar, bu nedenle gaz çıkış deliğinin bulunduğu konumda bir alev oluşur. Bu durum, H'nin havadaki O₂ ile karşılaşarak yanma oluşturması olgusundan kaynaklanmaktadır.

Grafit rotor, inert gazın adsorpsiyonu yoluyla sıvı alüminyumdaki hidrojeni gidermek için kullanılır; bu, çevrimiçi hidrojen gideriminin ana işlemidir. Ancak, inert gaz kabarcıklarının erimiş alüminyum içinde yüzdüğü süreçte, erimiş alüminyumun sıcaklığı 720 °C’ye kadar çıkmaktadır. Aynı zamanda, kabarcıkların yüzdüğü süre boyunca erimiş alüminyumun kabarcıklar üzerindeki basıncı kademeli olarak azalır; bu da kabarcıkların hacminin genişlemesine ve kabarcıkların birbirleriyle etkileşime girmesine neden olur. Hacim genişlemesi nedeniyle kabarcıklar birleşir; bu da erimiş alüminyumla temas eden kabarcıkların toplam alanını azaltır ve hidrojen giderme verimliliğini düşürür.