CN1312455A - 加热增压液氧的装置和方法 - Google Patents

加热增压液氧的装置和方法 Download PDF

Info

Publication number
CN1312455A
CN1312455A CN01110858A CN01110858A CN1312455A CN 1312455 A CN1312455 A CN 1312455A CN 01110858 A CN01110858 A CN 01110858A CN 01110858 A CN01110858 A CN 01110858A CN 1312455 A CN1312455 A CN 1312455A
Authority
CN
China
Prior art keywords
oxygen
channels
layer
plate
heat exchange
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN01110858A
Other languages
English (en)
Other versions
CN1165738C (zh
Inventor
R·J·阿拉姆
D·P·奥康纳
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Air Products and Chemicals Inc
Original Assignee
Air Products and Chemicals Inc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Air Products and Chemicals Inc filed Critical Air Products and Chemicals Inc
Publication of CN1312455A publication Critical patent/CN1312455A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN1165738C publication Critical patent/CN1165738C/zh
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25JLIQUEFACTION, SOLIDIFICATION OR SEPARATION OF GASES OR GASEOUS OR LIQUEFIED GASEOUS MIXTURES BY PRESSURE AND COLD TREATMENT OR BY BRINGING THEM INTO THE SUPERCRITICAL STATE
    • F25J5/00Arrangements of cold exchangers or cold accumulators in separation or liquefaction plants
    • F25J5/002Arrangements of cold exchangers or cold accumulators in separation or liquefaction plants for continuously recuperating cold, i.e. in a so-called recuperative heat exchanger
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25JLIQUEFACTION, SOLIDIFICATION OR SEPARATION OF GASES OR GASEOUS OR LIQUEFIED GASEOUS MIXTURES BY PRESSURE AND COLD TREATMENT OR BY BRINGING THEM INTO THE SUPERCRITICAL STATE
    • F25J3/00Processes or apparatus for separating the constituents of gaseous or liquefied gaseous mixtures involving the use of liquefaction or solidification
    • F25J3/02Processes or apparatus for separating the constituents of gaseous or liquefied gaseous mixtures involving the use of liquefaction or solidification by rectification, i.e. by continuous interchange of heat and material between a vapour stream and a liquid stream
    • F25J3/04Processes or apparatus for separating the constituents of gaseous or liquefied gaseous mixtures involving the use of liquefaction or solidification by rectification, i.e. by continuous interchange of heat and material between a vapour stream and a liquid stream for air
    • F25J3/04006Providing pressurised feed air or process streams within or from the air fractionation unit
    • F25J3/04078Providing pressurised feed air or process streams within or from the air fractionation unit providing pressurized products by liquid compression and vaporisation with cold recovery, i.e. so-called internal compression
    • F25J3/0409Providing pressurised feed air or process streams within or from the air fractionation unit providing pressurized products by liquid compression and vaporisation with cold recovery, i.e. so-called internal compression of oxygen
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25JLIQUEFACTION, SOLIDIFICATION OR SEPARATION OF GASES OR GASEOUS OR LIQUEFIED GASEOUS MIXTURES BY PRESSURE AND COLD TREATMENT OR BY BRINGING THEM INTO THE SUPERCRITICAL STATE
    • F25J3/00Processes or apparatus for separating the constituents of gaseous or liquefied gaseous mixtures involving the use of liquefaction or solidification
    • F25J3/02Processes or apparatus for separating the constituents of gaseous or liquefied gaseous mixtures involving the use of liquefaction or solidification by rectification, i.e. by continuous interchange of heat and material between a vapour stream and a liquid stream
    • F25J3/04Processes or apparatus for separating the constituents of gaseous or liquefied gaseous mixtures involving the use of liquefaction or solidification by rectification, i.e. by continuous interchange of heat and material between a vapour stream and a liquid stream for air
    • F25J3/04151Purification and (pre-)cooling of the feed air; recuperative heat-exchange with product streams
    • F25J3/04187Cooling of the purified feed air by recuperative heat-exchange; Heat-exchange with product streams
    • F25J3/04218Parallel arrangement of the main heat exchange line in cores having different functions, e.g. in low pressure and high pressure cores
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25JLIQUEFACTION, SOLIDIFICATION OR SEPARATION OF GASES OR GASEOUS OR LIQUEFIED GASEOUS MIXTURES BY PRESSURE AND COLD TREATMENT OR BY BRINGING THEM INTO THE SUPERCRITICAL STATE
    • F25J3/00Processes or apparatus for separating the constituents of gaseous or liquefied gaseous mixtures involving the use of liquefaction or solidification
    • F25J3/02Processes or apparatus for separating the constituents of gaseous or liquefied gaseous mixtures involving the use of liquefaction or solidification by rectification, i.e. by continuous interchange of heat and material between a vapour stream and a liquid stream
    • F25J3/04Processes or apparatus for separating the constituents of gaseous or liquefied gaseous mixtures involving the use of liquefaction or solidification by rectification, i.e. by continuous interchange of heat and material between a vapour stream and a liquid stream for air
    • F25J3/04763Start-up or control of the process; Details of the apparatus used
    • F25J3/04769Operation, control and regulation of the process; Instrumentation within the process
    • F25J3/04854Safety aspects of operation
    • F25J3/0486Safety aspects of operation of vaporisers for oxygen enriched liquids, e.g. purging of liquids
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28DHEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
    • F28D9/00Heat-exchange apparatus having stationary plate-like or laminated conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall
    • F28D9/0031Heat-exchange apparatus having stationary plate-like or laminated conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall the conduits for one heat-exchange medium being formed by paired plates touching each other
    • F28D9/0037Heat-exchange apparatus having stationary plate-like or laminated conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall the conduits for one heat-exchange medium being formed by paired plates touching each other the conduits for the other heat-exchange medium also being formed by paired plates touching each other
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25JLIQUEFACTION, SOLIDIFICATION OR SEPARATION OF GASES OR GASEOUS OR LIQUEFIED GASEOUS MIXTURES BY PRESSURE AND COLD TREATMENT OR BY BRINGING THEM INTO THE SUPERCRITICAL STATE
    • F25J2235/00Processes or apparatus involving steps for increasing the pressure or for conveying of liquid process streams
    • F25J2235/50Processes or apparatus involving steps for increasing the pressure or for conveying of liquid process streams the fluid being oxygen
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25JLIQUEFACTION, SOLIDIFICATION OR SEPARATION OF GASES OR GASEOUS OR LIQUEFIED GASEOUS MIXTURES BY PRESSURE AND COLD TREATMENT OR BY BRINGING THEM INTO THE SUPERCRITICAL STATE
    • F25J2290/00Other details not covered by groups F25J2200/00 - F25J2280/00
    • F25J2290/12Particular process parameters like pressure, temperature, ratios
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25JLIQUEFACTION, SOLIDIFICATION OR SEPARATION OF GASES OR GASEOUS OR LIQUEFIED GASEOUS MIXTURES BY PRESSURE AND COLD TREATMENT OR BY BRINGING THEM INTO THE SUPERCRITICAL STATE
    • F25J2290/00Other details not covered by groups F25J2200/00 - F25J2280/00
    • F25J2290/32Details on header or distribution passages of heat exchangers, e.g. of reboiler-condenser or plate heat exchangers
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25JLIQUEFACTION, SOLIDIFICATION OR SEPARATION OF GASES OR GASEOUS OR LIQUEFIED GASEOUS MIXTURES BY PRESSURE AND COLD TREATMENT OR BY BRINGING THEM INTO THE SUPERCRITICAL STATE
    • F25J2290/00Other details not covered by groups F25J2200/00 - F25J2280/00
    • F25J2290/44Particular materials used, e.g. copper, steel or alloys thereof or surface treatments used, e.g. enhanced surface
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28FDETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
    • F28F2250/00Arrangements for modifying the flow of the heat exchange media, e.g. flow guiding means; Particular flow patterns
    • F28F2250/10Particular pattern of flow of the heat exchange media
    • F28F2250/108Particular pattern of flow of the heat exchange media with combined cross flow and parallel flow
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10STECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10S62/00Refrigeration
    • Y10S62/902Apparatus
    • Y10S62/903Heat exchange structure

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Emergency Medicine (AREA)
  • Separation By Low-Temperature Treatments (AREA)
  • Heat-Exchange Devices With Radiators And Conduit Assemblies (AREA)

Abstract

通过加热印刷电路型换热器中的增压液态氧,可以安全并且无需压缩地获得高压氧气,所述换热器具有横向延伸侧向放置通道的层并且各层与至少另一层保持热接触。采用通过热交换层通道的热交换流体来蒸发氧层通道中的氧。氧层通道的壁由铁合金形成并且在与流动方向垂直的平面上具有横截面,其最窄处的厚度至少为相邻通道的组合水力平均直径的约10%,平均值至少为约15%,并且壁在所述平面上的横截面积与通道的横截面积之比不小于约0.7。

Description

加热增压液氧的装置和方法
本申请涉及通过采用对氧流体通道和它们相关的壁具有特定几何要求的换热器而不采用气体压缩机,加热增压(pumped)液态氧从而安全提供高压气态氧,这是一种用空气的低温分离提供高压气态氧产品特殊但不唯一的应用方式。它提供换热器以加热高压液氧和通过采用热交换流体如空气、氮等的间接热交换来提供高压气态氧的方法。
一些化学反应如烃燃料的部分氧化需要大量的高压氧,因为在高压下发生反应通常更经济。低温空气分离是供应这种氧的一种技术选择,由这种分离方式得到的氧可以用两种方法被加压。来自空气分离单元(“ASU”)的气态氧(“GOX”)可以被压缩至所需压力或者增压液态氧循环可以应用于液态氧(“LOX”)被增压至所需压力和用冷凝促进的空气或氮气流加热至室温的情况。有时LOX被增压至中等压力,用促进流蒸发,随后压缩至所需压力。
采用高压气态氧压缩机存在几个缺点。这些压缩机比空气或氮气压缩机要昂贵并且还具有较低的空气动力学效率,这是由于为了将机械摩擦和压缩机材料与氧反应而引起火灾的可能性降到最小而增大机械间隙。在使用气态氧压缩机,尤其高压机时,由于可能引起压缩机火灾,总是存在一个安全问题。
上述缺点使我们优选采用增压LOX循环,在增压LOX循环的许多方面存在大量的专利和公开文献。通常ASU换热器被分成两个单元;一个采用低压至中等压力下的铝板翅式换热器芯供给中等压力的空气并返回氮气流,另一个是用于加热氧的铝高压板翅式换热器。然而,我们已知的是将所有功能合并至一个铝高压板翅式换热器里。
选择铝板翅式换热器的一个重要原因是,尽管LOX和铝之间的可能发生爆炸性反应,但它仍需要类似于加速爆炸TNT所需的初始能量释放的引发。所述反应更易引发更高的氧压并因此限制铝换热器的压力。然而,如果不能消除初始的能量释放,则有引起爆炸的风险。因此,当需要高压气态氧时,当前实践做法是限制在铝板翅式换热器中蒸发的氧的压力并增加一个氧压缩机使所得GOX增至所需压力。这种增加设备的投资成本和压缩氧至高压的方式对于可能发生的氧压缩机火灾具有安全的意义。
人们已经提出通过在盘管换热器中加热增压LOX提供高压GOX,所述盘管换热器包括铜、或铜基合金,以及一段弯曲的心轴管。铜和铜基合金如铜-镍合金是实现这个目的理想选择,因为对于低于其熔点的铜而言,通常不会引起燃烧。然而,这些铜盘管换热器的缺点在于:与紧凑的板翅式换热器相比,价格昂贵并且体积非常大。
增压LOX盘管换热器可以用不锈钢(“SS”)或其它适于低温的铁合金来制造。众所周知的是:当与液态或气态纯氧反应时,SS不会爆炸,只是简单地燃烧。因此当采用SS而不是铝来制造时,尤其当相对较厚的管壁提供热容以冷却释放的能量(如果开始释放能量的话),用于加热增压LOX的换热器将更安全。在论文“不锈钢合金304,308和316的自燃极限”中,Barry L. Werley和James G.Hansel(ASTMSTP 1319;1997)报导了厚管壁能抑制氧与SS的反应。然而,与紧凑的板翅式换热器相比,由SS制成的盘管换热器非常昂贵并且体积非常大。
众所周知的是:板翅式换热器可以由SS来制成。这种换热器可以用于高压增压LOX换热器设备并且比铝制换热器更安全。然而,在目前的实践中,SS板翅式换热器包含许多极薄的SS翅片,其厚度通常小于通道的水力平均直径的10%(通道的水力平均直径是通过其横截面积的4倍除以其湿周来计算得到),并且传热表面积与SS重量的之比非常高。因此在氧与薄SS翅片的局部反应中,存在很小的局部金属热容来冷却所述反应,因此,使用用于高压氧设备的这种换热器,比厚壁的SS盘管换热器存在一个更严重的安全问题。
印刷电路(printed circuit)换热器(PCHE)为一种主要用于烃和化学加工工业的众所周知的紧凑型换热器,自至少1985年以来已有商品应用。它们由金属平板制成,其中流体通道被化学蚀刻或以其它适于相应热量交换功能的温度和压力下降需求的方式形成。照惯例金属为SS如SS 316L;二相合金如二相合金2205(UNS S31803);或者商用纯钛。叠加(stack)通道板从而通过与各自相邻的基板的通道的密封形成许多通道的间隔层;所述叠加板以扩散或其它方式相互连接以形成热交换芯;为了将流体导入通道的各层,液体总管(header)或其它流体连接件被焊接或其它方式连接至所述芯。在扩散式连接中,在温度接近熔点的条件下,通过紧压金属表面从而引起金属部件间晶粒的生成,进而实施固态类型的焊接。待加热的流体流过一些层(“加热层”)的通道并通过与流过一个或多个中间层(“冷却层”)的通道的温度较高的热交换流体的间接热交换来加热。通常形成加热层和冷却层的板具有不同的通道设计。
在烃加工中的现有PCHE应用包括如烃气体加工;能量和能源中PCHE的应用(包括如给水加热和化学加热泵);PCHE在冷冻中的应用(包括冷冻器和冷凝器);分级冷凝器和吸收循环。据报导PCHE可以在温度-273℃至800℃下进行操作。
本发明的主要目标是提供一种由ASU供应高压气态氧的具有竞争力的方法。而不必采用氧压缩机也不会引起用于氧加热法过程中的换热器材料和氧之间的反应的风险。
我们发现:本发明的主要目标可以通过采用铁合金换热器来实现,所述换热器对氧流通道以及相关的用于高压增压LOX加热功能的壁具有特定的几何要求,其中通道中的LOX被加热,该通道具有定义的壁厚标准以及金属与氧体积比的定义标准。
具体而言,通过在换热器中加热增压LOX可以安全并且没有压缩地获得高压氧气,所述换热器具有一个包含许多横向延伸侧向放置通道的间隔层的壳体,各层与至少另一层保持热接触。用流过与相邻氧层保持热接触的至少一层(“热交换层”)的通道中的热交换流体来蒸发至少一层(“氧层”)通道中的LOX。限定氧层通道的壁由适用于低温下的不锈钢或其它铁合金形成,位于各个氧层的相邻通道之间的壁,以及氧层的所述通道和相邻层的通道之间的壁各自在与流过相邻通道的方向垂直的平面上具有横截面,其最窄处的厚度为两个相邻通道的组合水力平均直径的至少10%,平均厚度值为至少15%,每个氧层中限定通道的铁合金壁的实体部分(mass)在所述平面上的横截面积与该层通道的截面积之比不小于0.7,优选至少0.8。
涉及氧流的较厚的铁合金壁降低了反应的可能性并提供用于局部能量释放时的受热器(heat sink);高的传热系数、每单位体积高的传热面积以及较低成本的铁合金降低了设备的投资成本。
图1为本发明优选实施方案用于加热来自ASU的增压LOX的换热器的示意分解图;
图2为图1核心中的相邻板在与液体流动方向垂直的平面上的剖面图,其中所述通道为半圆形的剖面。
根据本发明的一个方面,提供一种通过热交换流体的间接热交换来加热至少30巴(3MPa)压力的液氧流的换热器,所述换热器包括:
具有许多横向延伸侧向设置通道的间隔层的壳体,所述通道通过铁合金壁来限定,各层与至少另一层保持热接触;
氧入口装置,将至少30巴(30MPa)压力的增压液氧导入至少一层(“氧层”)的通道;
氧出口装置,用于从氧层的所述通道中输出已加热的氧;
热交换流体的入口装置,用于将热交换流体导入至少一层(“热交换层”)的通道,该层与相邻的氧层保持热接触;
热交换流体的出口装置,用于从热交换层的所述通道输出冷却的热交换流体;
其中每个氧层的相邻通道之间的壁和氧层中的所述通道与相邻层中的通道之间的壁各自在与流体流过相邻通道的方向垂直的平面上具有一个横截面,其最窄处的厚度至少为两个相邻通道的组合水力平均直径的10%,平均至少为15%,每个氧层中的限定通道的铁合金壁的实体部分在所述平面上的横截面积与该层通道的横截面积之比不小于0.7,优选至少0.8。
在所述方面的一个优选实施方案中,换热器包括:
一组铁合金板(stack),各块板具有用来限定沿表面延伸的通道的侧向放置的许多壁,各块板与组件中的至少一块板保持热接触;
氧入口装置,用于将至少30巴(3MPa)压力的增压液氧导入至少一块板的通道(“氧板”);
氧出口装置,用于从氧板的所述通道输出加热的氧;
热交换流体入口装置,用于将热交换流体导入至少一块板(“热交换板”)的通道,所述板与氧板相邻,并且与其保持热接触;
热交换流体的出口装置,用于从热交换板的所述通道中输出冷却的热交换流体;
其中每个氧板的相邻通道之间的壁、氧板的所述通道和相邻板的通道之间的壁各自在与流过相邻通道的方向垂直的平面上具有横截面,其最窄处的厚度至少为两个相邻通道的组合水力平均直径的10%,平均至少为15%,每个氧板(包括壁)的实体部分在所述平面上的横截面积与其中通道的横截面积之比至少0.7,优选至少0.8。
根据第二个方面,本发明提供一种供应高压氧气流的方法,所述方法包括:将至少30巴(3MPa)压力的增压液氧导入热交换壳体的至少一层(“氧层”)的通道中,所述壳体具有许多横向延伸侧向放置通道(由铁合金壁限定)的间隔层,各层与至少另一层保持热接触,并且通过与流过至少一层(“热交换层”)的通道的热交换流体的间接热交换来加热所述氧流,所述热交换层与氧层相邻并与其保持热接触。
其中每个氧层的相邻通道之间的壁和氧层的所述通道与相邻层通道之间的壁各自在与流体流过相邻通道的方向垂直的平面上具有一个横截面,其最窄处的厚度至少为两个相邻通道的组合水力平均直径的10%,平均至少为15%,每个氧层中的限定通道的铁合金壁的实体部分在所述平面上的横截面积与该层上的所述通道的横截面积之比不小于0.7,优选至少0.8。
在所述第二方面的一个优选实施方案中,所述方法包括:将至少30巴(3MPa)压力的增压液氧流导入众多铁合金板中的至少一块板(“氧板”)的通道中,各板具有侧向放置的许多壁(用来限定沿板表面延伸的通道),各板与众多板中的至少一块其它板保持热接触,通过流过至少一块板(“热交换板”,与氧板相邻并与其保持热接触)的通道的热交换流体的间接热交换来加热流过氧层的所述通道的所述氧流。
其中每个氧板的相邻通道之间的壁、氧板的所述通道和相邻板的通道之间的壁各自在与流过相邻通道的方向垂直的平面上具有横截面,其最窄处的厚度至少为两个相邻通道的组合水力平均直径的10%,平均至少为15%,每个氧板(包括壁)的实体部分在所述平面上的横截面积与其中通道的横截面积之比至少0.7,优选至少0.8。
根据第三方面,本发明提供一种用分离空气提供高压氧气流的低温法,所述方法包括:在蒸馏塔系统中分离输入的空气流提供至少一种液态氧流和氮气流;将所述液态氧流增压到至少30巴(3MPa);采用作为热交换流体的空气或由空气分离生成的流,通过所述第二方面的方法来加热增压液态氧。通常冷却的热交换流体通过蒸馏塔系统。
相应地,本发明待蒸发的增压LOX以至少60巴(6MPa)的压力被导入。至少当由ASU提供LOX时,热交换流体通常是输入空气或在空气分离中生成的氮气流的一部分。输入的LOX可以在任何需求的温度下被加热提供高压氧气,但通常被加热至约室温。
所述通道的形成可以采用常规的PCHE,通过化学蚀刻平面前体板(plane precursor plate),或者,可以通过如机械加工的方式加工平面前体板;对固体前体芯钻孔;或通过铜焊焊接或紧固平面基板之间的翅片。当由一组板形成所述换热器时,优选采用常规的PCHE方式扩散连接它们。
所用铁合金通常为不锈钢,特别是奥氏体不锈钢、具体含量:16-25%铬、6-16%镍、最多0.15%碳,并任选还含有钼或钛或两者。目前优选的奥氏体不锈钢为AISI型304或AISI型316。
通常将各氧层或板插入各对热交换层或板之间,使得氧层或板不与另一氧层或板相邻。在这种方法中,与一对氧层或板插入同对热交换层或板之间的结构相比,各层或板的铁合金实体部分以及相应的冷却能力大大增加。优选使氧和热交换层或板交替隔开即氧和热交换层或板被隔开。
除了尾部为便于氧和热交换流体以不同方向流入和流出而不同外,所有层或板基本相同。通常至少氧层或板中的通道具有相同的横截面并且被均匀放置。也优选对热交换层或板中的通道与相邻的氧层或板中的各个通道分别排列。
所述通道具有合适的任意横截面形状和尺寸但通常为弓形,尤其为半圆形或直线形,尤其正方形或其它矩形的横截面或具有中等弓形或直线形的横截面,并且通常具有小于3mm的水力平均直径。如前所述,所述水力平均直径根据以下公式进行计算:dn=4面积/p,其中dn为水力平均直径,面积为通道的横截面积,p为通道外围的长度。因此在圆形通道的情况下,水力平均直径与实际直径相同,在正方形通道中,水力平均直径等于通道一边的长度。
在最简单的结构中,所述通道在流动方向上成直线。然而,它们可以具有更复杂的形状从而延长所述流路如流动方向上的人字形、蛇形或之字形。具体而言,所述通道可以为全部的直线或蛇形结构,同时具有重叠的精细的人字形或之字形形状。
在一些应用中,采取措施从换热器的一个或多个中间位置(尤其热交换层或板上)输出一份或多份部分加热的氧和/或部分冷却的热交换流体,仅将氧和/或热交换流体的剩余部分从换热器的尾端输出。在这种配置中,可方便地将换热器设计成两个或更多个换热器的串联。当ASU提供LOX时,以这种方式使输出的中间温度的热交换流体膨胀从而在单独的换热器中向工作流提供冷冻或冷却。
可以在换热器LOX路的上游提供一个过滤器从LOX流中脱除任意杂质并由此降低氧层或氧路通道中的阻塞或颗粒碰撞的风险。同样,可以在换热器的热交换流路上游提供一个过滤器从而减少碎片的阻塞。另外或者非此即彼,可以通过限制通过氧层或板中的通道中的流体流速如约10米/秒(30巴(3MPa))至2.5米/秒(100巴(10MPa))来减少由颗粒碰撞引起的能量释放的风险。
当所述增压LOX来自ASU时,可以提供第二空气或富氮冷却流。通常为了减少热流和冷流的温差并由此提高换热器的热效率,将这种第二冷却流以中间温度从换热器中输出。输出流可以膨胀用于单独换热器中的冷冻或进一步冷却,典型地通过将换热器设计成并联的两个换热器,或更普遍为串联以便于第二冷却流的输出。
参照附图,PCHE型换热器具有一个由一组不锈钢板2a和2b形成的核芯1,图中只显示了三块(N-1,N和N+1),在其上表面各自具有经化学蚀刻的流体通道3a和3b(参见图2)。在图1中显示了4a和4b的流动方向,但没有流体通道3。所述板宜为AISI型304或AISI型316不锈钢。叠加它们使得通道5a和5b的许多间隔层通过密封各板(如N+1)上的通道3a和3b(由各自相邻板(如N)的基6a和6b密封)来形成并通过扩散连接紧固在一起。总管(未标出)与核1相连从而使氧流过其它各(“氧”)层(如N,N-2,N-4等)的通道5b并使热交换流体流过插入层(“热交换”)(如N-1,N+1,N+3等)通道5a。如图1所示,板2a和2b可以相同,而通道3a和3b的末端是例外,位于(“热交换”)板2a(如N-1和N+1)提供热交换通道5a的3a和3b弯成一个角度从而使置于核1的侧边相关的总管定位,使核芯1的末端用来定位氧通道2b的总管。
如图2所示,在举例说明的实施方案中,通道3a和3b具有半圆形横截面形状并且当位于组件中时,提供相应横截面形状的通道5a和5b。通常所述通道具有小于3毫米的水力平均直径。
相邻通道之间的壁7a和7b具有最小的宽度A,平均宽度B和最大的宽度C和高度D,它们全都以下述方式取决于通道3a和3b的水力平均直径。壁的平均宽度B为壁的横截面积除以壁高D。与一个通道3a或3b相关联的板2a或2b的总的横截面积为板高E乘以通道节距(pitch)F。从总的横截面积减去通道横截面积得到一个通道的不锈钢实体部分的横截面积。
壁7和通道3的相互关系为:壁的最小宽度A为通道水力平均直径的至少20%,壁的平均宽度B为通道水力平均直径的至少30%,各板2a或2b实体部分的横截面积与所述板上通道3a或3b的横截面积之比为至少0.7,优选至少0.8。如果位于同一板上的相邻通道3a或3b具有不同的水力平均直径,那么壁的最小宽度A和平均宽度B将各自为两个相邻通道的组合水力平均直径的至少10%和至少15%。类似地,各个通道下面的壁的厚度G也为通道水力平均直径的至少20%,平均为至少30%。
在应用中,将如来自低温空气分离单元(未标出)的增压液态氧输送至氧层的通道5b,并在流过其中时通过用如一部分进入单元的输入空气、来自所述单元的氮产物流或从所述单元移出并返回其中的富氮工作流的间接热交换来进行蒸发。由于各个氧板2b(如N)插入至两块热交换板2a(如N-1和N+1)之间,这些板2a的不锈钢热容还可以用来冷却氧板2b中的能量释放。
如果实体横截面积与通道横截面积比为0.8并且各个氧板2b中的通道3b的总体积为1000cm3,那么在每块氧板和相邻热交换板上存在(1000×0.8×2=)1600cm3的不锈钢(对应约224gmol(12480g)钢)。如果氧为100巴(10MPa)和200K,其密度为约285kg/m3并因此在所述通道中存在约8.9gmol(285g)的氧。如果将所有这种贮存氧全部转化为三氧化二铁( ;生成热为约198500 cal/gmol),消耗的钢量(=(8.9×4)/3)将约11.9gmol。因此反应后,剩余的钢(=224-11.9)为约212 gmol并且形成氧化物的量为约(=(8.9×2)/3)5.93gmol。
假设钢的比热为6.7cal/K/gmol,氧化物的比热为12cal/K/gmol,并且所有的反应热用来加热钢和氧化物,温升为约800K,由此温度(从200K)升至1000K。实际上,通过采用本发明的换热器,能量释放将在单一位置上开始,高的金属与氧之比制约了温度升至局部反应通过换热器传递至其它氧通道的水平是非常不可能的。
尽管本发明需要较大的铁合金和气体体积比率,但小的通道尺寸可以将换热器设计为单位体积具有大的传热表面积的换热器。还由于小的通道尺寸和较厚的壁,可易于将换热器设计用于很高的压力。根据先有技术所指出的,提供来自ASU的高压氧需要采用至少某种高压氧气压缩机,或为了充分增压LOX循环,需要昂贵的铜-或铁合金-盘管换热器(用于产物氧加热功能),或存在的爆炸风险(由于使用铝换热器)。本发明可以在氧换热器中采用安全的高压增压LOX循环,而不必采用昂贵的盘管换热器设计。在本发明的换热器中,平均壁厚与通道水力平均直径之比率较常规提供的铜焊铁合金的板翅式换热器的比率大得多。这种较大的铁合金重量提供一个大受热器来冷却任意的能量释放(如果出现的话)。因此当这换热器用于增压LOX设备时,比铜板翅式换热器要安全。
本领域的技术人员应当理解的是:本发明不受限于上述实施方案的具体细节并且在不背离以下权利要求的范围和等价体时可以进行许多修改和变化。

Claims (26)

1.一种换热器,其用于通过热交换流体的间接热交换来加热至少3MPa(30巴)压力的液氧流,所述换热器包括:
壳体(1),其具有许多横向延伸侧向放置通道(5a,5b)的间隔层(2a,2b),所述通道由与至少另一层保持热接触的各层的铁合金壁来限定;
氧入口装置,将至少3MPa(30巴)压力的增压液态氧导入至少一层(“氧层”;2b)的通道(5b);
氧出口装置,用于从氧层(2b)的所述通道(5b)输出加热的氧;
热交换流体入口装置,用于将热交换流体导入至少一层(“热交换层”;2a)的通道(5a),该层与氧层相邻并且与其保持热接触;
热交换流体出口装置,用于从热交换层(2a)的所述通道(5a)输出冷却的热交换流体;
其特征在于:各个氧层的相邻通道(5b)之间的壁(7b)和氧层中所述通道和相邻层(2a或2b)中的通道(5a或5b)之间的壁各自在与通过相邻通道(5b)的流动方向(4b)相垂直的平面上具有横截面,其最窄处的厚度至少为两相邻通道(5b)的组合水力平均直径的10%,平均(B)至少为所述组合水力平均直径的15%,限定各氧层通道的铁合金壁的实体部分在所述平面上的横截面积与在所述层的通道的横截面积之比不小于0.7。
2.如权利要求1的换热器,包括:
一组铁合金板(2a,2b),各板具有许多限定沿板面延伸的通道(5a,5b)的侧向放置的壁(7a,7b),并且各板与组件中的至少另一块板保持热接触;
氧入口装置,用于将至少3MPa(30巴)压力的增压液氧导入至少一块板(“氧板”,2b)的通道(5b);
氧出口装置,用于从氧板(2b)的所述通道(5b)输出加热的氧;
热交换流体入口装置,用于将热交换流体导入与相邻氧板(2b)保持热接触的至少一块板(“热交换板”;2a)上的通道中(5a);
热交换流体出口装置,用于从热交换板(2a)的所述通道(5a)中输出冷却的热交换流体;
其中每个氧板(2a)的相邻通道(5b)之间的壁(7a)和氧板(2b)中所述通道(5b)和相邻板(2a或2b)中的通道(5a或5b)之间的壁各自在与通过相邻通道的流动方向(4b)相垂直的平面上具有横截面,其最窄处的厚度至少为两相邻通道的组合水力平均直径的10%,平均(B)至少为所述组合水力平均直径的15%,各氧板(包括壁)的实体部分在所述平面上的横截面积与其中通道上的横截面积之比不小于0.7。
3.如权利要求2的换热器,其中至少氧板(2b)上的通道(5b)由化学蚀刻(3b)平面前体板而来。
4.如权利要求2的换热器,其中至少氧板(2b)上的通道(5b)由机械加工平面前体板而来。
5.根据权利要求2的换热器,其中各板(2a,2b)以扩散连接的方式形成组件。
6.如权利要求2的换热器,其中至少氧板(2b)上的通道(5b)通过紧固平面基板之间的翅片来形成。
7.如前面权利要求中任一项的换热器,其中横截面积的所述比为至少0.8。
8.如前面权利要求中任一项的换热器,其中所述铁合金为奥氏体不锈钢。
9.如前面权利要求中任一项的换热器,其中各氧层或板(2b)插入各对热交换层或板(2a)之间。
10.如权利要求9的换热器,其中所述组件包括交替的氧层和热交换层或板(2b,2a)。
11.如前面权利要求中任一项的换热器,其中热交换部分中的所有的所述层或板(2a,2b)基本相同。
12.如前面权利要求中任一项的换热器,其中氧层或板(2b)中的通道(5b)具有相同的横截面并且被均匀放置。
13.如前面权利要求中任一项的换热器,其中热交换层或板(2a)中的通道(5a)与相邻氧板(2b)的各通道(5b)依次排列放置。
14.如前面权利要求中任一项的换热器,其中氧层或板(2b)中的通道(5b)的水力平均直径小于3毫米。
15.如前面权利要求中任一项的换热器,其中氧层或板(2b)中的通道(5b)具有直线型的流动方向。
16.如前面权利要求中任一项的换热器,其中氧层或板(2b)中的通道(5b)具有蛇形流动方向。
17.如权利要求16的换热器,其中氧层或板(2b)中的通道(5b)具有局部的弯曲或之字形状。
18.如前面权利要求中任一项的换热器,包括用于限定经过氧层或板(2b)的通道(5b)的流速以减少由于颗粒碰撞而引起能量释放的装置。
19.提供高压氧气流的方法,其包括:将至少3MPa(30巴)压力的增压液态氧导入热交换壳体的至少一层(“氧层”)的通道中,所述壳体具有许多横向延伸侧向放置通道的间隔层,所述通道由铁合金壁来限定,其各层与至少另一层保持热接触并用通过与相邻氧层保持热交换的至少一层(“热交换层”)的热交换流体的间接热交换来加热通过氧层中的所述通道的所述氧流;
其特征在于:各氧层的相邻通道之间的壁和氧层中的所述通道和相邻层中的通道之间的壁各自在与相邻通道的流动方向垂直的平面上具有横截面,所述相邻通道最窄处的厚度至少为两个相邻通道的组合水力平均直径的10%,平均至少为所述组合水力平均直径的15%,并且限定各氧层上的通道的铁合金壁的实体部分在所述平面的横截面积与所述层的通道的横截面积之比不小于0.7。
20.提供高压氧气流的方法,其包括:将至少3MPa(30巴)压力的增压液态氧流导入铁合金板组件的至少一块板(“氧板”)的通道中,各板具有用来限定沿板面延伸的通道的许多侧向放置的壁,并且各板与所述组件中的至少另一块板保持热接触,并且用通过与相邻氧板保持热交换的至少一层(“热交换层”)的热交换流体的间接热交换来加热通过氧板的所述通道的所述氧流;
其特征在于:各氧板中的相邻通道之间的所述壁和氧板中的所述通道和相邻板中的通道之间的壁各自在与相邻通道的流动方向垂直的平面上具有横截面,所述相邻通道最窄处的厚度至少为两个相邻通道的组合水力平均直径的10%,平均至少为所述组合水力平均直径的15%,并且限定各氧板(包括壁)的实体在所述平面上的横截面积与其通道的横截面积之比不小于0.7。
21.如权利要求20的方法,其中将所述液态氧以至少6MPa(60巴)的压力导入。
22.分离空气以提供高压氧气流的低温法,包括:在蒸馏塔系统中分离输入空气流从而提供至少一种液态氧流和氮气流;将所述液态氧流增压至至少3MPa(30巴)压力;并通过导入热交换壳体的至少一层(“氧层”)的通道来加热增压液态氧,所述热交换壳体具有许多横向延伸侧向放置通道的间隔层,所述通道由铁合金壁来限定,其各层与至少另一层保持热接触并用通过与相邻氧层保持热接触的至少一层(“热交换层”)的选自空气和空气分离中生成的流的热交换流体的间接热交换来加热通过氧层中的所述通道的所述氧流;
其特征在于:各氧层的相邻通道之间的壁和氧层中的所述通道和相邻层中的通道之间的壁各自在与相邻通道的流动方向垂直的平面上具有横截面,所述相邻通道最窄处的厚度至少为两个相邻通道的组合水力平均直径的10%,平均至少为所述组合水力平均直径的15%,并且限定各氧层上的通道的铁合金壁的实体在所述平面上的横截面积与所述层的通道的横截面积之比不小于0.7。
23.分离空气从而提供高压氧气流的低温法,其包括:在蒸馏塔系统中分离输入空气流从而提供至少一种液态氧流和氮气流;将所述液氧增压到至少3MPa(30巴)压力;并通过导入铁合金板组件的至少一块板(“氧板”)的通道来加热增压的液态氧,各板具有许多侧向放置用来限定沿板面延伸的通道的壁,各板与所述组件中至少另一块板保持热接触,并通过与相邻氧层保持热接触的至少一块板(“热交换板”)的热交换流体的间接热交换来加热通过氧板中的所述通道的所述氧流;
其特征在于:各氧板的相邻通道之间的所述壁和氧板中的所述通道和相邻板中的通道之间的壁各自在与相邻通道的流动方向垂直的平面上具有横截面,所述相邻通道最窄处的厚度至少为两个相邻通道的组合水力平均直径的10%,平均至少为所述组合水力平均直径的15%,并且限定各氧板(包括壁)的实体在所述平面上的横截面积与其中通道的横截面积之比不小于0.7。
24.如权利要求23的低温空气分离法,其中流过所述氧板的所述通道的增压液态氧最初通过流过热交换板上的所述第一套通道、含有至少一种空气组分的第一热交换流体来加热,并随后通过压力大于第一热交换流体、流过热交换板上的所述第二套通道的第二热交换流体来进一步加热。
25.如权利要求23的低温空气分离法,其中流过所述氧板的所述通道的增压液态氧最初通过流过与氧板相邻的板、含有至少一种空气组分的第一热交换流体来加热,并随后通过流过与氧板相邻的板、也含有至少一种空气组分的第二热交换流体来进一步加热。
26.如权利要求19-25中任一项要求保护的方法,采用由权利要求3-18中任一项所定义的热交换流体。
CNB011108584A 2000-03-06 2001-02-27 加热增压液氧的装置和方法 Expired - Fee Related CN1165738C (zh)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
GB0005374.4 2000-03-06
GBGB0005374.4A GB0005374D0 (en) 2000-03-06 2000-03-06 Apparatus and method of heating pumped liquid oxygen

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN1312455A true CN1312455A (zh) 2001-09-12
CN1165738C CN1165738C (zh) 2004-09-08

Family

ID=9887063

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CNB011108584A Expired - Fee Related CN1165738C (zh) 2000-03-06 2001-02-27 加热增压液氧的装置和方法

Country Status (7)

Country Link
US (1) US6360561B2 (zh)
EP (1) EP1132699A1 (zh)
JP (1) JP2001289577A (zh)
CN (1) CN1165738C (zh)
CA (1) CA2336501A1 (zh)
GB (1) GB0005374D0 (zh)
ZA (1) ZA200101800B (zh)

Families Citing this family (37)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE10134761C2 (de) * 2001-07-12 2003-05-28 Visteon Global Tech Inc Wärmeübertrager, insbesondere zur thermischen Kopplung eines Glykol-Wasser-Kreislaufes und eines Hochdruckkältemittelkreislaufes
GB0125035D0 (en) 2001-10-18 2001-12-12 Accentus Plc Catalytic reactor
US6718795B2 (en) 2001-12-20 2004-04-13 Air Liquide Process And Construction, Inc. Systems and methods for production of high pressure oxygen
US6834515B2 (en) * 2002-09-13 2004-12-28 Air Products And Chemicals, Inc. Plate-fin exchangers with textured surfaces
FR2853723B1 (fr) * 2003-04-10 2007-03-30 Air Liquide Procede et installation de traitement d'un bain de liquide riche en oxygene recueilli en pied d'une colonne de distillation cryogenique
JP2006125767A (ja) * 2004-10-29 2006-05-18 Tokyo Institute Of Technology 熱交換器
US20060157234A1 (en) * 2005-01-14 2006-07-20 Honeywell International Inc. Microchannel heat exchanger fabricated by wire electro-discharge machining
US7797945B2 (en) * 2006-09-06 2010-09-21 Honeywell International Inc. Bleed valve outlet flow deflector
JP2008128574A (ja) * 2006-11-21 2008-06-05 Toshiba Corp 熱交換器
KR100877574B1 (ko) * 2006-12-08 2009-01-08 한국원자력연구원 원자력 수소생산용 고온, 고압 및 내식성 공정 열교환기
US9222725B2 (en) 2007-06-15 2015-12-29 Praxair Technology, Inc. Air separation method and apparatus
KR100990309B1 (ko) * 2008-06-03 2010-10-26 한국수력원자력 주식회사 열교환기
US8726691B2 (en) 2009-01-30 2014-05-20 Praxair Technology, Inc. Air separation apparatus and method
US20100192629A1 (en) * 2009-01-30 2010-08-05 Richard John Jibb Oxygen product production method
US20100192628A1 (en) * 2009-01-30 2010-08-05 Richard John Jibb Apparatus and air separation plant
PL2411736T3 (pl) 2009-02-26 2019-11-29 8 Rivers Capital Llc Aparat i sposób spalania paliwa pod wysokim ciśnieniem i w wysokiej temperaturze oraz powiązana instalacja i urządzenie
US8596075B2 (en) * 2009-02-26 2013-12-03 Palmer Labs, Llc System and method for high efficiency power generation using a carbon dioxide circulating working fluid
US10018115B2 (en) 2009-02-26 2018-07-10 8 Rivers Capital, Llc System and method for high efficiency power generation using a carbon dioxide circulating working fluid
US20110192194A1 (en) * 2010-02-11 2011-08-11 Henry Edward Howard Cryogenic separation method and apparatus
US20120067054A1 (en) 2010-09-21 2012-03-22 Palmer Labs, Llc High efficiency power production methods, assemblies, and systems
US8869889B2 (en) 2010-09-21 2014-10-28 Palmer Labs, Llc Method of using carbon dioxide in recovery of formation deposits
US9410481B2 (en) 2010-09-21 2016-08-09 8 Rivers Capital, Llc System and method for high efficiency power generation using a nitrogen gas working fluid
US9546814B2 (en) 2011-03-16 2017-01-17 8 Rivers Capital, Llc Cryogenic air separation method and system
FR2979258B1 (fr) * 2011-08-29 2019-06-21 Commissariat A L'energie Atomique Et Aux Energies Alternatives Dispositif de collecte electrostatique de particules en suspension dans un milieu gazeux
EA033615B1 (ru) 2011-11-02 2019-11-11 8 Rivers Capital Llc Комбинированный цикл регазификации топлива и производства энергии
CN107090317B (zh) 2012-02-11 2019-10-25 八河流资产有限责任公司 具有封闭的循环骤冷的部分氧化反应
CN103512416B (zh) * 2013-10-14 2015-12-30 洛阳瑞昌石油化工设备有限公司 高效非金属抗腐蚀换热装置及具该换热装置的板式换热器
JP5749786B2 (ja) * 2013-11-28 2015-07-15 株式会社前川製作所 熱交換器
US20170089643A1 (en) * 2015-09-25 2017-03-30 Westinghouse Electric Company, Llc. Heat Exchanger
BR112018016800A2 (pt) 2016-02-18 2018-12-26 8 Rivers Capital Llc sistema e método para produção de energia que inclui metanização
US10746461B2 (en) 2016-08-30 2020-08-18 8 Rivers Capital, Llc Cryogenic air separation method for producing oxygen at high pressures
BR112019004762A2 (pt) 2016-09-13 2019-05-28 8 Rivers Capital Llc sistema e método para a produção de energia mediante o uso de oxidação parcial
CN106839832A (zh) * 2017-01-23 2017-06-13 中国科学技术大学 一种用于超临界流体热力循环中的变流道换热器
KR102669709B1 (ko) 2017-08-28 2024-05-27 8 리버스 캐피탈, 엘엘씨 회수식 초임계 co2 동력 사이클들의 저등급의 열 최적화
JP6642603B2 (ja) * 2018-02-28 2020-02-05 株式会社富士通ゼネラル 隔壁式熱交換器
KR102608957B1 (ko) 2018-08-27 2023-12-01 삼성전자주식회사 플라즈마 처리 장치
US11774189B2 (en) 2020-09-29 2023-10-03 Air Products And Chemicals, Inc. Heat exchanger, hardway fin arrangement for a heat exchanger, and methods relating to same

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4130160A (en) 1976-09-27 1978-12-19 Gte Sylvania Incorporated Composite ceramic cellular structure and heat recuperative apparatus incorporating same
US4715431A (en) * 1986-06-09 1987-12-29 Air Products And Chemicals, Inc. Reboiler-condenser with boiling and condensing surfaces enhanced by extrusion
US5122174A (en) * 1991-03-01 1992-06-16 Air Products And Chemicals, Inc. Boiling process and a heat exchanger for use in the process
FR2718836B1 (fr) * 1994-04-15 1996-05-24 Maurice Grenier Echangeur de chaleur perfectionné à plaques brasées.
WO1997003281A1 (en) 1995-07-10 1997-01-30 Westinghouse Electric Corporation Preheating of gas turbine fuel with compressed cooling air

Also Published As

Publication number Publication date
US20010042386A1 (en) 2001-11-22
GB0005374D0 (en) 2000-04-26
US6360561B2 (en) 2002-03-26
ZA200101800B (en) 2002-09-02
CN1165738C (zh) 2004-09-08
JP2001289577A (ja) 2001-10-19
EP1132699A1 (en) 2001-09-12
CA2336501A1 (en) 2001-09-06

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN1165738C (zh) 加热增压液氧的装置和方法
JP4939651B2 (ja) 空気分離方法及び装置
US7779899B2 (en) Plate-fin heat exchanger having application to air separation
US4676305A (en) Microtube-strip heat exchanger
US20050056412A1 (en) Fuel vaporizer for a reformer type fuel cell system
US6347662B1 (en) Heat exchanger, in particular plate heat exchanger for an air separation unit
EP0952419A1 (en) Optimum fin designs for downflow reboilers
US20090211733A1 (en) Method for evaporation and/or condensation in a heat exchanger
US20040013585A1 (en) Fluid processing device and method
TW422732B (en) Method of and apparatus for air separation
JP2004504584A (ja) 熱伝達装置
USRE33528E (en) Microtube-strip heat exchanger
US20120006021A1 (en) Heat exchanger and method for production thereof
US20070295027A1 (en) Plate-fin heat exchanger
EP1902264B2 (en) Cryogenic air separation
WO2022084083A1 (en) A heat exchanger plate module, a plate heat exchanger and a process for the production of the plate heat exchanger
US20100064672A1 (en) Exchange gas heat exchanger
GB2372948A (en) A bonded stack of plates forming a heat exchanger and/or fluid mixing apparatus
CN117968423A (zh) 一种三维立体螺旋缠绕中心管结构的印刷电路板式换热器
KR20200034316A (ko) 인쇄기판형 열교환기 및 이를 포함하는 열교환 장치
Mollekopf et al. Multistream Heat Exchangers—Types, Capabilities and Limits of Design
CZ544389A3 (cs) Zapojení celohliníkového vícemédiového vinutého výměníku tepla
JPH0579785A (ja) 積層熱交換器
KR19990085234A (ko) 공기분리를 위한 방법 및 장치
KR20040011942A (ko) 고효율 열교환기

Legal Events

Date Code Title Description
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C06 Publication
PB01 Publication
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
C19 Lapse of patent right due to non-payment of the annual fee
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee