EAF LF 용광로를위한 전극 EN 흑연
| 노미나 직경 | RP | HP | UHP | ||||
| 현재 운반 능력 | 전류 밀도 | 현재 운반 능력 | 전류 밀도 | 현재 운반 능력 | 전류 밀도 | ||
| ~에 | 밀리미터 | A | A/CM2 | A | A/CM2 | A | A/CM2 |
| 12 | 300 | 10000-13000 | 14-18 | 13000-17400 | 17-24 | 15000-22000 | 20-30 |
| 14 | 350 | 13500-18000 | 14-18 | 17400-24000 | 17-24 | 20000-30000 | 20-30 |
| 16 | 400 | 18000-23500 | 14-18 | 21000-31000 | 16-24 | 25000-40000 | 19-30 |
| 18 | 450 | 22000-27000 | 13-17 | 25000-40000 | 15-24 | 32000-45000 | 19-27 |
| 20 | 500 | 25000-32000 | 13-16 | 30000-48000 | 15-24 | 38000-55000 | 18-27 |
| 22 | 550 | 32000-40000 | 13-16 | 35000-55000 | 14-22 | 42000-64000 | 17-26 |
| 24 | 600 | 35000-41000 | 13-15 | 41000-61000 | 14-21 | 50000-73000 | 17-25 |
| 28 | 700 | 39000-48000 | 10-12 | 55000-82000 | 14-21 | 67000-99000 | 17-25 |
| 32 | 800 | 43000-54000 | 8-10 | / | / | / | / |
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EAF 대 LF 용광로에서 흑연 전극이 어떻게 다르게 작동합니까?
EAF 및 LF 흑연 전극 모두 전기를 전도하지만, 작동 역할과 고장 메커니즘은 크게 다릅니다.
에너지 전달 메커니즘: EAF에서 전극은 팁이 용융 금속과 직접 상호 작용하여 팁이 빠른 침식을 일으키는 발열 아크 반응 (전기 에너지 → 혈장을 통한 열)을 구동합니다. LFS에서, 전극은 저항성 히터 (Joule 가열)로서 작용하며, 여기서 전류는 전극과 인접한 용융 슬래그/금속을 통한 흐르고 전극 팁과 샤프트를 가로 질러 열이 균일하게 생성된다.
열 환경: EAF electrodes face extreme, localized temperatures (tip >3,000도) 아크로 인해 기화 및 팁 단축이 발생합니다. LF 전극은 더 큰 표면적에 걸쳐 열이 분포되어 국부화 된 침식이 감소하지만 시간이 지남에 따라 산화 위험이 증가함에 따라 더 낮지 만 더 균일 한 온도 (1,500-1,600도)에서 작동합니다.
용광로 화학과의 상호 작용: EAF 전극은 반응성 슬래그 (높은 Feo, Cao) 및 용융 금속 액 적에 노출되어 화학적 부식을 가속화합니다. LF 전극은 정제 된 슬래그 (하부 FEO)와 상호 작용하지만 오랜 기간 동안 용융 강과 접촉하여 구조를 약화시키는 황 픽업 (강철) 또는 알칼리 금속 침투 (예 : NA, K)에 취약합니다.
수명 운전자: EAF 전극 수명은 아크 침식 (총 마모의 60-70%)과 기계적 파손에 의해 지배됩니다. LF 전극 수명은 주로 산화 (40-50%)와 느린 화학 분해에 의해 제한되며 침식은 더 작은 역할을합니다.
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