PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

The hydrodynamic of the system: liquid aluminium alloy - refining gas

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Hydrodynamika w układzie: ciekły stop aluminium - gaz rafinujący
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The influence of the flow rate of refining gas on the bubble creation process and the bubble shape was presented. Schemes of gas dispersion in liquid metal in comparison with the model data were shown. The influence of the flow rate of refining gas on the hydrogen removal process from aluminium (final hydrogen concentration) was presented taking into consideration the refining process of AlSi7Mg alloy. The equivalent bubble diameter was presented. Basing on this equation the calculation of bubble diameter, average bubble diameter and optimal refining time was done.
PL
W pracy przedstawiono wpływ natężenia przepływu gazu na proces tworzenia się pecherzyków gazowych oraz kształt tychże pęcherzyków. Przedstawiono cztery różne schematy przepływu gazu w ciekłym metalu i ich stopień dyspersji. Modele te zestawiono z wynikami badań doświadczalnych przeprowadzonych w IMN — OML w Skawinie. Wpływ natężenia przepływu gazu na proces usuwania wodoru z aluminium (stężenie wodoru po procesie rafinacji) przedstawiono dla wyników uzyskanych w procesie rafinacji stopu Al-Si7Mg. Przedstawiono równanie pozwalajace wyliczyć wielkość optymalnego czasu rafinacji średnicy pęcherzyków gazowych dla danego procesu rafinacji w zależności od natężenia przepływu gazu rafinujacego oraz sredniej średnicy pecherzyków gazowych.
Twórcy
autor
  • Politechnika Śląska, 40-085 Katowice, ul. Krasińskiego 8
autor
  • Politechnika Śląska, 40-085 Katowice, ul. Krasińskiego 8
autor
  • IMN-OMI, 32-050 Skawina, ul. Piłsudskiego 19
  • IMN-OMI, 32-050 Skawina, ul. Piłsudskiego 19
Bibliografia
  • [1] M. Saternus, Ph. D. Thesis, Politechnika Alaska, Katowice, (2002).
  • [2] M. Saternus, J. Botor, Rudy Metale 4(48), 154-160(2003).
  • [3] Z. Orzechowski, Przepływy dwufazowe, PWN, Warszawa (1990).
  • [4] R. Clift, J. R. Grace, M. E. Weber, Bubbles, Drops and Particles, Academic Press, New York (1978).
  • [5] J. Botor, Prace IMN Dodatek 7(1), 3-40 (1978).
  • [6] D. W. Van Krevelen, P. J. Hoflizjer, Chem. Eng. Progr. 46 (1950).
  • [7] C. G. Maier, U. S. Bur, Mines Bull. (1927).
  • [8] R. J. Benzig, J. E. Myers, Ind. Eng. Chem. 47, (1955).
  • [9] A. Mersen, VDI Forshungsheft 491 (1962).
  • [10] L. Davidson, E. H. Jr. Amick, AIChE Journal 2, 337 (1956).
  • [11] I. Leibson, E. G. Halcomb, A. G. Cacoso, J. J. Jacmic, AIChE Journal 2, 296 (1956).
  • [12] J. Botor, Podstawy metalurgicznej inżynicrii procesowej, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice (1999).
  • [13] J. Y. Oldshue. Chemical Engineering, McGraw-Hill, (1983) w JJJ. Chen, J.C. Zhao, Light Metals 1227 (1995).
  • [14] Sprawozdanie IMN- OML, Nr 5100/10/95, Skawina (1995).
  • [15] R. D. Pehlke, A. J. Bement, Trans. AIME 224, 1237 (1962).
  • [16] J. Botor, Prace IMN 10(2), 58 (1981).
  • [17] G. K. Sigworth, T. A. Engh, Metall. Trans. 13B. 447 (1982).
  • [18] T. A. Engh, Principles of Metal Refining, Oxford University Press, Oxford, 1, (1992).
  • [19] D. E. J. Talbot, D. A. Granger, J.Inst. Metals 92, 290 (1963-64).
  • [20] J. Benavides, G. I. Senel, M. C. Flemings, J. W. Tester, A. F. Sarofim, Metall. Mater. Trans. 32B, 285 (2001).
  • [21] M. Nilmani, R. K. Thay, C. J. Simensen, Light Metals, TMS 939 (1992).
  • [22] P. Waite, R. Thiffaull, Light Metals 1001 (1996).
  • [23] J. Botor, H. Palut, Prace IMN 5(3), 131 (1976).
  • [24] Sprawozdanie IMN-OML Nr 1864012, Skawina (2002).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BSW3-0022-0006
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.