독립적인 오일 제거 진공 배관 시스템은 폐 마그네슘 칩의 휘발성 불순물을 최종 제품과 분리하는 데 매우 중요합니다. 특히 이 시스템은 초기 저온 가열 단계(600°C 미만)에서 절삭유 증기를 추출하여 마그네슘 승화에 필요한 고온에 도달하기 전에 이러한 오염 물질을 제거하도록 설계되었습니다.
핵심 요점: 회수된 마그네슘의 순도는 타이밍에 달려 있습니다. 독립적인 배관 시스템을 사용하여 저온 단계에서 오일 증기를 배출함으로써 두 가지 치명적인 실패 모드를 방지합니다. 즉, 오일이 탄소 오염 물질로 분해되는 것과 결정기 내부에 액체 오일이 응축되는 것입니다.
오염의 화학
이러한 하드웨어 구성의 필요성을 이해하려면 열에 대한 절삭유의 거동을 이해해야 합니다.
탄소 형성 방지
폐 마그네슘 칩을 가열하면 표면에 남아 있는 절삭유가 증발하기 시작합니다.
이러한 증기가 독립적인 시스템을 통해 즉시 제거되지 않으면 온도가 600°C 이상으로 올라가도 챔버 내에 남아 있게 됩니다.
이러한 고온에서 오일은 열분해를 겪습니다. 이 화학 반응은 오일을 탄소 침전물로 분해하며, 이는 마그네슘에 침착되어 재활용 금속의 순도를 영구적으로 저하시킵니다.
결정기 보호
결정기는 마그네슘 증기가 고체 금속으로 다시 변하는 영역입니다.
조기 추출이 없으면 오일 증기가 결정기의 저온 영역으로 이동합니다.
이러한 증기는 기체 상태로 남아 있는 대신 액체 오일로 다시 응축됩니다. 이 액체는 새로 형성된 마그네슘 결정에 오염되어 고품질 응용 분야에 사용할 수 없게 됩니다.
운영 논리: 온도 단계별 처리
독립적인 배관 시스템을 통해 작업자는 동일한 장비 내에서 재활용 공정을 두 개의 별도 단계로 처리할 수 있습니다.
저온 단계(600°C 미만)
이것은 세척 단계입니다. 독립적인 배관은 진공을 적용하여 칩에서 휘발성 유기물(오일)을 제거합니다.
시스템은 퍼지 역할을 하여 임계 승화 온도에 도달하기 전에 퍼니스 내부의 대기를 정화합니다.
고온 단계(600°C 초과)
오일이 배출되면 배관 시스템은 주요 기능을 완료합니다.
그런 다음 퍼니스는 안전하게 승화 온도로 올릴 수 있습니다. 탄소 공급원(오일)이 제거되었기 때문에 마그네슘은 깨끗한 환경에서 기화되어 고순도 회수를 보장합니다.
구조적 절충점 이해
배관 시스템은 화학적 순도 문제를 해결하지만, 물리적으로 까다로운 환경에서 작동합니다. 배관을 더 큰 구조적 생태계의 일부로 보는 것이 중요합니다.
구조적 무결성 균형
고온 진공 환경은 장비에 엄청난 스트레스를 줍니다.
독립적인 배관은 화학적 순도 문제를 해결하지만, 구조적 스트레스 문제는 해결하지 못합니다.
이러한 이유로 이 배관은 종종 이중 진공 저항 퍼니스와 함께 사용됩니다. 이 설계는 내부 및 외부 탱크 간의 압력을 균형 있게 조절하여 고열 및 진공의 부담으로 인해 내부 증류 탱크가 변형되거나 붕괴되는 것을 방지합니다.
대형 직경 탱크의 위험
직경이 1미터에 가까운 대형 증류 탱크가 있는 장비를 작동하는 경우 변형 위험이 크게 증가합니다.
독립적인 오일 배관은 견고한 구조 설계에 통합되어야 합니다. 구조적 강도(압력 균형)를 우선시하지 않고 화학적 추출(배관)을 우선시하면 마그네슘 제품이 순수하더라도 장비 고장으로 이어질 것입니다.
목표에 맞는 올바른 선택
진공 승화 장비의 구성은 생산 품질과 자산 수명을 결정합니다.
- 순도 등급이 주요 초점인 경우: 600°C 미만에서 증기를 배출하기 위해 독립적인 오일 제거 배관이 있는지 확인하여 탄소 분해 및 제품 오염을 엄격하게 방지하십시오.
- 장비 수명이 주요 초점인 경우: 고열 사이클 중에 내부 탱크의 변형을 방지하기 위해 퍼니스가 압력을 균형 있게 조절하는 이중 진공 설계를 사용하는지 확인하십시오.
마그네슘 재활용의 진정한 효율성은 세척 단계와 승화 단계를 기계적으로 분리하는 데 있습니다.
요약 표:
| 기능 | 목적 | 부재 시 영향 |
|---|---|---|
| 독립 배관 | 600°C 미만에서 오일 증기 배출 | 탄소 분해 및 제품 오염 |
| 저온 단계 | 휘발성 절삭유 제거 | 결정기 내 액체 오일 응축 |
| 고온 단계 | 순수 마그네슘 승화 | 금속 순도 및 등급 저하 |
| 이중 진공 설계 | 내부/외부 압력 균형 | 구조 변형 또는 탱크 붕괴 |
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