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(19)中华人民共和国国家知识产权局*CN102362138A*(12)发明专利申请(10)申请公布号CN102362138A(43)申请公布日2012.02.22(21)申请号201080013205.3(51)Int.Cl.(22)申请日2010.03.17F27B3/08(2006.01)F27B3/28(2006.01)(30)优先权数据F27D11/10(2006.01)MI2009A0004702009.03.25ITH05B7/10(2006.01)(85)PCT申请进入国家阶段日2011.09.23(86)PCT申请的申请数据PCT/EP2010/0016982010.03.17(87)PCT申请的公布数据WO2010/108625EN2010.09.30(71)申请人特诺恩股份公司地址意大利米兰(72)发明人P·克莱里西S·隆迪纳(74)专利代理机构中国国际贸易促进委员会专利商标事务所11038代理人刘志强权利要求书1页说明书4页附图1页(54)发明名称用于测量电炉中电极位置的装置(57)摘要一种用于测量电炉中电极位置的装置,其设想具有电极保持柱(10),所述电极保持柱(10)包括提升组件(11),所述提升组件(11)与基部结构(12)形成一体,并且承载电极保持臂(13),所述臂(13)包含至少一个浸在池中且/或接触废料的电极(14),所述装置包括设在基部结构(12)的至少一部分上的至少一个激光组件(17),基准元件(18)与该至少一个电极(14)形成一体,所述激光组件与所述基准元件协同作用。CN102368ACCNN110236213802362155A权利要求书1/1页1.一种用于测量电炉中的电极位置的装置,其具有电极保持柱(10),所述电极保持柱(10)包括提升组件(11),所述提升组件(11)与基部结构(12)形成一体并且承载电极保持臂(13),所述电极保持臂包含浸在池中且/或与废料接触的至少一个电极(14),其特征在于:所述装置包括设在基部结构(12)的至少一部分上的至少一个激光组件(17),所述激光组件和与所述至少一个电极(14)形成一体的基准元件(18)协同工作。2.如权利要求1所述的装置,其特征在于:所述基准元件由与所述提升组件(11)的可动部件形成一体的板(18)构成。3.如权利要求1或2所述的装置,其特征在于:所述基准元件(18)与所述电极保持臂(13)成一体。4.如权利要求1所述的装置,其特征在于:所述至少一个激光组件(17)包括设有保护玻璃(23)的激光器(22)的容纳盒(21),激光束(24)从所述容纳盒(21)射出并且撞击所述基准元件(18)。5.如权利要求1或4所述的装置,其特征在于:所述至少一个激光组件(17)借助连接线路(19)与电炉(20)的电子分析和管理单元(20)连接。6.如权利要求5所述的装置,其特征在于:所述连接线路(19)是数字或光学纤维的传输线路。7.如权利要求1所述的装置,其特征在于:所述基准元件被定位成在电炉的各运行状态下始终进行对所述基准元件的测量。2CCNN110236213802362155A说明书1/4页用于测量电炉中电极位置的装置技术领域[0001]本发明涉及用于测量电炉中电极位置的装置。背景技术[0002]在用于熔化废料的电炉领域,重要的是知晓熔炉内电极相对于废料和后续电解槽的位置。[0003]已知电弧熔炉的第一运行阶段专门用于加热和熔化废料,无论废料是以连续送料或分批送料的方式插入。在这一阶段中,在一侧上具有液体池,其既可以是上一周期的残余物,又可能因废料的熔化而快速增多。在另一侧上,存在大量仍为固态的导电材料,这些导电材料与电极发生接触,因而阻碍使用电能吸收传感器来控制臂的位置。[0004]在这一阶段中,必须利用外部测量法来确定推测的臂(因此电极)的最佳位置。[0005]后续的“平坦池”阶段(即,不存在固态,但具有结合弧的泡沫熔渣)可以仅通过校准电极位置、然后优化对系统的电能供应得到有效实现。在该后续阶段中,电流的测量系统更为可靠以便稳定能量供应,但是这种供应的最佳值不能忽略弧长,因而对电极位置的有效确定。因此很显然,即使在平坦池状态中,能量传递的优化(用于使生长周期时间缩短的状态)也不能排除电流和位置测量值的整合。[0006]从历史角度来看,基于EAF的冶金始终为负责操作的操作人员留下足够空间。[0007]生产线的总生产率在很大程度上与生产线在不同阶段期间“聚集”熔炉最佳运行状态的能力有关。[0008]另一方面,当前趋势是使整个生产周期自动化,基于目标验证和可靠测量来指导处理。特别是在精炼处理期间,能量传递主要通过电极转交的电能维持。[0009]用于转交这种能量交换的两个最重要的独立参数是弧长和流过的电流强度。因此很显然,当前的研究是建立在