[实用新型]一种电炉有效
申请号: | 200820234009.9 | 申请日: | 2008-12-30 |
公开(公告)号: | CN201359442Y | 公开(公告)日: | 2009-12-09 |
发明(设计)人: | 曹珂菲;胡立琼;冯晓梅;李栋;朱让贤;张振民 | 申请(专利权)人: | 中国恩菲工程技术有限公司 |
主分类号: | F27D11/10 | 分类号: | F27D11/10 |
代理公司: | 北京市立方律师事务所 | 代理人: | 张 磊 |
地址: | 100038*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 电炉 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种电炉,尤其涉及具有改进的电极装置的电炉。
背景技术
电炉是广泛应用的冶金设备,电炉的电极设置在炉体的上方并且伸入电炉内,为了适应不同的工况需要经常调节电极插入炉体内的深度,因此电炉的电极通常是可移动的。
传统的电炉通常利用卷扬装置升降电极,卷扬装置的缆绳吊挂在电极夹持装置的两端,从而实现电极的升降。另外,也有采用螺旋升降装置升降电极的电炉,电极整体固定在螺旋升降装置上,电极随着螺旋升降装置的升降而上下移动。随着电极的使用,电极插入炉体内的下端会不断消耗,插入炉体内的长度变短,此时仅仅依靠升降装置升降电极无法满足要求,需要将电极相对于升降装置整体下降来补偿电极的消耗。
传统电极的升降装置和导电装置相对于电极固定,电极无法相对于升降装置移动,导电装置也无法相对与电极移动,因此能够伸入电炉炉体内的最大电极长度是固定的,当电极经过使用后消耗了一定量时,无法满足要求。为此,需要停电,同时拆开电极与供电装置的连接,重新调整电极与供电装置的相对位置,然后再重新固定供电装置,用供电装置夹紧电极,即通过手动的压放方式来补偿电极的消耗,因此操作复杂,成本高,需要停炉,降低了效率,同时还具有一定的危险性。
实用新型内容
本实用新型旨在至少解决现有技术存在的上述技术问题之一。
为此,本实用新型的目的在于提出一种具有能够方便地补偿电极的消耗量且操作效率高的电极装置的电炉。
根据本实用新型的电炉包括:炉体和设置在炉体上方的电极装置,所述电极装置具有电极本体,所述电极本体伸入炉体且沿上下方向可移动;抱紧和松开电极本体的上抱闸;抱紧和松开所述电极本体的下抱闸,所述下抱闸位于上抱闸下方;升降机构,其中所述下抱闸安装在所述升降机构上以随所述升降机构一起移动;和导电机构,所述导电机构与电极本体电接触且可与升降机构相对于电极本体同步移动。
另外,根据本实用新型的电炉还具有如下附加技术特征:
所述导电机构包括:铜瓦,所述铜瓦与电极本体电接触且与升降机构相连;和夹持部件,夹持部件将铜瓦压紧到电极本体上且与升降机构相连。
所述导电机构包括进一步包括移动集电环,所述移动集电环通过柔性导电件与铜瓦电连接且与升降机构相连。
电极装置进一步包括套在电极本体外面的护筒,所述护筒位于升降机构下面且与升降机构相连以随升降机构一起相对于电极本体移动,其中所述移动集电环固定在护筒的外表面上,且所述铜瓦和夹持部件分别通过吊杆与护筒相连。
所述夹持部件包括:环状主体,所述环状主体套在铜瓦外面且通过吊杆与护筒相连;沿环状主体的周向固定在环状主体内的多个固定套;设置在每个固定套内的顶头;设置在每个固定套内的推板;设置在推板与顶头之间将顶头常推向顶板的弹性件;和设置在每个固定套内调节弹性件的推力的调节螺母。
所述铜瓦为分体式的。
电极装置进一步包括固定集电环,所述固定集电环适于与电源连接且通过柔性导电件与移动集电环电连接。
所述柔性导电件为柔性铜带。
所述上抱闸和下抱闸分别为液压抱闸。
所述升降机构包括升降台和与升降台相连驱动升降台升降的液压缸。
根据本实用新型的电炉至少具有下列优点之一:
根据本实用新型的电炉,由于电极装置设置了上抱闸和下抱闸,当需要整体移动电极本体以补偿电极的消耗量时,且无需拆下导电机构和升降机构,无需停炉,操作简单、效率高,成本低。
此外,通过夹持部件能够将铜瓦压紧到电极本体上,使得向电极本体的供电更加可靠且不影响铜瓦相对于电极本体的移动。
导电机构设置了移动集电环,移动集电环分别通过柔性导电件与铜瓦相连且随升降机构一起升降,减少了铜瓦升降过程可能发生的干涉。
通过在电极本体外面设置连接升降机构与移动集电环和铜瓦以及夹持部件的护筒,能够使得导电机构与升降装置的运动更加同步。
通过将铜瓦设置成几个子瓦块构成的分体式结构,且每个子瓦块分别由设置在夹持部件的环状主体内的多个弹性件压紧到电极主体上,使铜瓦与电极主体的接触更加可靠,从而导电更加可靠,减少了相互之间的干扰。
根据本实用新型的电炉,电极装置通过设置通过柔性导电件与移动集电环相连的固定集电环,能够使得向导电机构的供电更加可靠,减少了电源与导电机构之间可能存在的干涉。
根据本实用新型的电炉,电极装置的升降机构采用液压缸驱动,液压缸的同步性容易控制,使得电极的升降更加平稳。
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