EP1520079B1 - Coldboxblechmantel - Google Patents

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EP1520079B1
EP1520079B1 EP03740322A EP03740322A EP1520079B1 EP 1520079 B1 EP1520079 B1 EP 1520079B1 EP 03740322 A EP03740322 A EP 03740322A EP 03740322 A EP03740322 A EP 03740322A EP 1520079 B1 EP1520079 B1 EP 1520079B1
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EP
European Patent Office
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panels
housing
air separation
height
separation unit
Prior art date
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EP03740322A
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English (en)
French (fr)
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EP1520079A1 (de
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Stefan Wilhelm
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Linde GmbH
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Linde GmbH
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Publication date
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    • F25J2290/42Modularity, pre-fabrication of modules, assembling and erection, horizontal layout, i.e. plot plan, and vertical arrangement of parts of the cryogenic unit, e.g. of the cold box

Definitions

  • the invention relates to an enclosure for parts of a Cryogenic air separation plant, which perpendicular to the base of the Housing extending side walls, wherein the extent of the Enclosure perpendicular to the base defined their height, and where the Side walls each with a consisting of several panels metal jacket are disguised. Furthermore, the invention relates to a process for the preparation an enclosure, which is perpendicular to the base of the enclosure having extending side walls.
  • the cold parts e.g. Columns, apparatus, Pipelines or valves, provided with an enclosure.
  • the enclosure with the to insulating parts is also referred to as coldbox.
  • Under a housing will in the following understood in particular a casing or a wrapper, the is suitable, one or more components of a cryogenic air separation plant absorb and thermally isolate them from the environment.
  • the enclosure is either itself thermally isolated or can be used with appropriate thermal Insulation material to be filled.
  • the coldbox is usually filled with perlite.
  • the external agents such as wind and earthquakes
  • internal effects such as the weight of the sheet metal jacket, the internals and the Pipelines and the Perlite insulation and the purge gas pressure to be considered.
  • the object of the present invention is to develop a housing that quickly and is efficient to assemble and flexible to different dimensions of Insulating internals, but especially to the conditions of construction sites, to adapt
  • the inventive method for producing an enclosure which is has side walls extending perpendicular to the base of the enclosure, is characterized by the fact that the side walls each consist of several panels are formed, each one provided with a sheet metal frame having the panels positioned and interconnected.
  • the maximum height of all panels is determined by the height of the plurality of panels, that is, the majority of the panels have the same Height and the height of the remaining panels is less than this height.
  • the panels of a side wall in each case the same extent in the Have direction perpendicular to the height of the enclosure. With the same dimensions the panels are facilitated the transport to the site.
  • the panels of a side wall be dimensioned so that they each over the entire length or width of the Extend sidewall. Length or width are thereby through the Limits of the base area defined. Preferably, therefore, almost all panels have one page the same size.
  • only the top and / or the has bottom row of panels a different height in particular the Difference between the required coldbox height and the due to the grid compensate for possible height and to form the roof slope.
  • the panels preferably have one in the direction of the height of the enclosure Extension of 2 to 4 meters, more preferably 3 meters.
  • transport problems for example by exceeding the usual transport widths avoided.
  • Such are, for example Widths up to 3 meters possible with standard truck transports, at widths up to 3.5 meters is only a truck transport accompanying vehicle necessary.
  • a height grid of 3 meters corresponds to the maximum in many regulations permissible height of staircases.
  • the panels advantageously have a frame of four-sided circumferential U-profiles on, which is provided with a cladding sheet.
  • the frame of the panels is dimensioned so that the dead weight of the coldbox as well the forces occurring at the site, for example, by wind or Earthquakes can be recorded.
  • the design of the frame so that the legs of the U-profile respectively inward show, that is, the frame through the base and the legs of the U-profiles is limited to the outside.
  • the panel has three smooth outer sides, which a connection of the panel with adjacent panels by a screwed Assembly bump is possible
  • vertical Stiffeners provided, for example in the form of L-shaped steel profiles.
  • diagonal struts on attached to the frame are preferably diagonal struts on attached to the frame.
  • These can be made of round tube, H or U-profile. Has proven this particular round tube, as this is a particularly favorable Ratio of area and thus weight to the buckling stiffness. It is thus one optimal profile for the removal of compressive forces.
  • round profiles are in various cross sections easily obtainable worldwide, so that already prefabricated frames to the load influences still prevailing at the site can be subsequently adjusted.
  • the round tube diagonal can be used with the same outside dimension, i. the same Diameter, adjusted by the wall thickness to the required cross section become.
  • the coordination with the other trades, e.g. with the piping, remains unaffected by these changes.
  • the stiffener also without diagonal, done over the cladding sheet.
  • the frames extend over the entire length or width of one Side surface of the enclosure.
  • the dead weight of the enclosure and the vertical forces from the external influences are then of advantage only in the corners of the Housing located vertical U-profiles of the frame. center supports are avoided as much as possible. If the cross section of the vertical U-profiles is not sufficient to absorb the forces, the corner supports are welded by Profiles further strengthened. With few supports, the dead weight of the enclosure concentrated removed, the individual supports assume higher Compressive forces. The outward-acting influences, such as wind or earthquake, resulting tensile forces are better compensated by that Anchoring can be made smaller.
  • a 3 to 5 mm thick sheet steel is used as a sheet metal lining.
  • the sheet thickness is a compromise between the static Load capacity of the sheet to find its workability and its weight.
  • a Sheet thickness of 4mm has proven to be particularly favorable in this regard.
  • the individual panels are preferably screwed together. To one gas-tight enclosure, it is then additionally required, the Seal contact points of the panels. For this purpose, a weld is preferred used. This can be done with a small seam cross-section, as the static forces are absorbed by the screw connection and the Weld is applied only for sealing purposes.
  • the enclosure of the invention has over the prior art numerous advantages.
  • the enclosure is to the most diverse plant technical boundary conditions, for example different column heights or variable dimensions of the heat exchanger blocks, customizable. In principle are also cylindrical Bopxen produced according to the invention.
  • the engineering Editing can be done by the consequent separation of space-closing and statically required elements, or by the possibility of the raumabbriden To reinforce elements easily, done in parallel.
  • the usual Processing sequences (first basic engineering, then the static Calculation, then workshop drawings and at the end the material purchase and the Work preparation) must not be complied with. Far-reaching overlaps are possible, for example, the workshop drawings parallel to the static Calculation to be processed. This results in savings in the Processing time and thus shorter delivery times.
  • the site-dependent components can via the parameter wall thickness of the sheet metal jacket or by additional Reinforcement profiles are taken into account.
  • the panel manufacturing operation can be its Purchase material independently of the static calculation of the housing.
  • the panels can already be prefabricated and due to their dimensions easily transported to the site of the enclosure.
  • the enclosure also has a construction based on globally available components and thus can be local with no major intervention in the design worldwide available profiles are manufactured.
  • the production of the housing is optimized because a variety of is to produce identical panels. Both in the design, the static Calculation, the preparation of the design drawings as well as in the production
  • the enclosure can have repeat effects both within a project as well used across projects. The project-specific effort for the static Calculation is significantly reduced.
  • FIG. 1 shows a partial structure of an enclosure according to the invention, which is referred to as Coldbox for receiving components of a cryogenic air separation plant is used.
  • Coldbox for example, the low-pressure column and / or the Main condenser and / or the crude argon column with appropriate accessories accommodated.
  • the coldbox shown has a rectangular base with the length L and the width B.
  • the height of the coldbox is its extension in a direction perpendicular to Base area designated.
  • the side walls of the coldbox are made of a variety of Panels 1a, 2a, 1b, 2b constructed.
  • the panels 1a and 2a or 1b and 2b are each executed identically and each extend over the entire extent L or B of the corresponding coldbox sidewall.
  • a panel is shown in more detail.
  • the panel consists of one rectangular frame made of U-profiles 3, 4 made of steel.
  • the length of the coldbox after their preparation horizontally extending U-profiles 4 corresponds in the illustrated example of the side length L of the cold box.
  • the panels for the sides with the width B are carried out accordingly.
  • the length of the installed state vertically extending U-profiles 3 is preferably 3 m.
  • the U-profiles 3, 4 are connected to form a rectangular frame. Diagonals 7 Round tube are used for the removal of horizontal loads.
  • the whole Frame is finally clad with a sheet 8, which has a thickness between 3 and 5 mm, preferably 4 mm and that with the vertically arranged profiles 6 is reinforced.
  • a foundation is erected on which the lowest panels 1a, 1b are mounted. There are two at a corner together adjacent panels 1a, 1b are brought into position and bolted together.
  • the connection of the panels 1a and 1b is shown in detail in FIG.
  • the panels 1a and 1b are arranged so that the base of the vertical U-profile 3a of Panel 1a and a leg of the vertical U-section 3b of the panel 1b contiguous.
  • the two U-profiles 3a and 3b over a screw 9 connected together.
  • the contact point of the two U-profiles 3a and 3b is then provided with a weld 10 to a gas-tight connection of the two panels 1a and 1b to achieve.
  • To reinforce the coldbox corners is, if statically required, additionally welded to an L-profile 11, which extends over the Height of several panels 1a, 2a or over the entire height H of the cold box extends and graded according to static requirements.
  • carriers 12 can additionally be inserted into the coldbox. introduced and attached to the panels to this example Install piping or other modules. In an analogous manner can at the Outside of the housing a walk-through device 13 are arranged.
  • one of three panels 14, 15, 16 existing prefabricated element a so-called field represented.
  • the panels 14, 15, 16 are bolted together before installation in the cold box and the Sealing joints sealed with welds.
  • the whole of the three Panels 14, 1516 existing box is then as a single part in the side wall the coldbox installed.
  • the number of panels in a field can be determined according to Conditions on the site, e.g. depending on the existing one Crane capacity, to be chosen.
  • Figure 5 is also a prefabricated of several panels 17, 18, 19, 20 Segment to see.
  • the individual panels 17, 18, 19, 20 are at this Not stacked on top of each other, but arranged side by side and so on connected to each other, that this a ring according to the size of the coldbox form.
  • the complete ring is then to the designated location of the cold box positioned and bolted to the underlying panels.
  • FIG. 6 shows a third variant of prefabrication. From several panels a shot of the resulting enclosure is prefabricated. The side by side lying panels form the outer dimensions L and B of the enclosure, the stacked panels form part of the overall height. The shot can be either from single panels, from prefabricated fields or rings arise. The shot height is primarily due to the existing crane capacities certainly.
  • the prefabricated elements as well as the individual Panels already before installation in the coldbox system parts or additional equipment For example, pipelines, cable ducts, valves or inspection facilities and beams, to be mounted.
  • the concept is also presented for the so-called Packaged Unit variant, i. the assembly of the enclosure, the Inserting the internals and the piping while lying down and the subsequent Transport of the entire coldbox to the site, suitable.

Description

Die Erfindung betrifft eine Einhausung für Teile einer Tieftemperaturluftzerlegungsanlage, welche sich senkrecht zur Grundfläche der Einhausung erstreckende Seitenwände aufweist, wobei die Ausdehnung der Einhausung senkrecht zur Grundfläche deren Höhe definiert, und wobei die Seitenwände jeweils mit einem aus mehreren Paneelen bestehenden Blechmantel verkleidet sind. Ferner bezieht sich die Erfindung auf ein Verfahren zur Herstellung einer Einhausung, welche sich senkrecht zur Grundfläche der Einhausung erstreckende Seitenwände aufweist.
Bei der Tieftemperaturluftzerlegung durch Rektifikation wird die zu zerlegende Einsatzluft vorher abgekühlt und mindestens zu einem Teil verflüssigt. Die Luft wird dann in einer oder mehreren Kolonnen bei Temperaturen von etwa 100 K durch Rektifikation zerlegt.
Zur thermischen Isolierung werden die kalten Teile, wie z.B. Kolonnen, Apparate, Rohrleitungen oder Ventile, mit einer Einhausung versehen. Die Einhausung mit den zu isolierenden Teilen wird auch als Coldbox bezeichnet. Unter einer Einhausung wird im Folgenden insbesondere eine Ummantelung oder eine Umhüllung verstanden, die geeignet ist, ein oder mehrere Bauteile einer Tieftemperaturluftzerlegungsanlage aufzunehmen und diese thermisch gegen die Umgebung zu isolieren. Die Einhausung ist entweder selbst thermisch isoliert oder kann mit geeignetem thermischen Isolationsmaterial gefüllt werden.
Derartige meist quaderförmige Einhausungen weisen bisher eine Stahlkonstruktion auf, deren Dach und deren Seitenwände mit Blech verkleidet sind. Das Dokument US-B1-6 360 545 offenbart eine Tieftemperaturluftzerlegungsanlage deren Einhausung einen sich über das gesamte Volumen der Einhausung erstreckenden Rahmen aufweist, der zur Abdichtung gegen austretende Flüssigkeit mit mehreren überlappenden Blechen verlkleidet ist.
Zur Isolation wird die Coldbox üblicherweise mit Perlite gefüllt. Bei der Konstruktion der Coldbox sind die äußeren Einwirkungen, wie Wind und eventuelle Erdbeben, sowie innere Einwirkungen, wie das Eigengewicht des Blechmantels, der Einbauten und der Rohrleitungen sowie der Perlite-Isolierung und der Spülgasdruck zu berücksichtigen.
Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, eine Einhausung zu entwickeln, die schnell und effizient zu montieren ist und flexibel an unterschiedliche Abmessungen der zu isolierenden Einbauten, insbesondere aber an die Gegebenheiten der Baustellen, anzupassen ist
Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch eine Coldbox der eingangs genannten Art gelöst, bei der in Richtung der Höhe der Einhausung die Stoßstellen der Paneelen einer Seitenwand im Wesentlichen alle denselben Abstand voneinander besitzen.
Das erfindungsgemäße Verfahren zur Herstellung einer Einhausung, welche sich senkrecht zur Grundfläche der Einhausung erstreckende Seitenwände aufweist, zeichnet sich dadurch aus, dass die Seitenwände jeweils aus mehreren Paneelen gebildet werden, die jeweils einen mit einer Blechverkleidung versehenen Rahmen aufweisen, wobei die Paneele positioniert und miteinander verbunden werden.
Aus transporttechnischen Gründen ist es erforderlich, die Seitenwände der Einhausung in mehrere Einzelelemente zu unterteilen. Erfindungsgemäß erfolgt diese Teilung so, dass die Seitenwände in Richtung der Höhe der Einhausung, das heißt in der Vertikalen, aus mehreren Elementen, im Folgenden als Paneelen bezeichnet, bestehen.
Durch die erfindungsgemäße Unterteilung der Seitenwände wird der Transport der Coldbox deutlich erleichtert, da bis auf einzelne Paneele alle dieselbe Höhe aufweisen. Lediglich das in der geplanten Coldbox an unterster oder oberster Stelle vorgesehene Paneel oder einzelne, beispielsweise mit speziellen Durchführungen versehene Paneele, besitzen eine andere Ausdehnung in Richtung der Höhe der zukünftigen Coldbox. Vorzugsweise wird dabei die maximale Höhe aller Paneele durch die Höhe der Mehrzahl der Paneele bestimmt, das heißt, die Mehrzahl der Paneele hat dieselbe Höhe und die Höhe der übrigen Paneele ist geringer als diese Höhe.
Es ist günstig, wenn die Paneele einer Seitenwand jeweils dieselbe Ausdehnung in der Richtung senkrecht zur Höhe der Einhausung aufweisen. Bei gleicher Dimensionierung der Paneele wird der Transport zum Aufstellungsort erleichtert. Bei einer Einhausung mit einer rechteckigen Grundfläche hat es sich bewährt, die Paneele einer Seitenwand so zu dimensionieren, dass diese sich jeweils über die gesamte Länge bzw. Breite der Seitenwand erstrecken. Länge beziehungsweise Breite sind dabei durch die Begrenzungen der Grundfläche definiert. Vorzugsweise haben also fast alle Paneele einer Seite dieselbe Größe. In der Regel besitzt lediglich die oberste und/oder die unterste Reihe von Paneelen eine abweichende Höhe, um insbesondere den Unterschied zwischen der erforderlichen Coldboxhöhe und der aufgrund des Rasters möglichen Höhe auszugleichen und um die Dachneigung auszubilden.
Die Paneele besitzen in Richtung der Höhe der Einhausung vorzugsweise eine Ausdehnung von 2 bis 4 Meter, besonders bevorzugt von 3 Meter. Durch diese bevorzugte Dimensionierung der Paneele werden Transportprobleme, beispielsweise durch Überschreitung der üblichen Transportbreiten, vermieden. So sind zum Beispiel Breiten bis 3 Meter mit Standard-LKW-Transporten möglich, bei Breiten bis 3,5 Meter ist lediglich ein den LKW-Transport begleitendes Fahrzeug notwendig.
Zudem entspricht ein Höhenraster von 3 Meter der in vielen Vorschriften maximal zulässigen Höhe von Treppenläufen. An der Einhausung anzubringende Begehungseinrichtungen können somit bereits vor der Endmontage der Einhausung mit den entsprechenden Paneelen verbunden werden, wodurch der Vorfertigungsgrad weiter erhöht wird.
Die Paneele weisen von Vorteil einen Rahmen aus vierseitig umlaufenden U-Profilen auf, der mit einem Verkleidungsblech versehen ist.
Der Rahmen der Paneele wird so dimensioniert, dass die Eigenlast der Coldbox sowie die am Aufstellungsort auftretenden Kräfte, die beispielsweise durch Wind oder Erdbeben hervorgerufen werden können, aufgenommen werden. Vorzugsweise erfolgt die Ausführung des Rahmens so, dass die Schenkel des U-Profils jeweils nach innen zeigen, das heißt, dass der Rahmen durch die Basis und die Schenkel der U-Profile nach außen begrenzt wird. Damit besitzt das Paneel drei glatte Außenseiten, wodurch eine Verbindung des Paneels mit benachbarten Paneelen durch einen geschraubten Montagestoß möglich ist
Zur Verbesserung der Tragfähigkeit des Verkleidungsbleches werden senkrechte Aussteifungen vorgesehen, beispielsweise in Form von L-förmigen Stahlprofilen.
Zur Aufnahme horizontaler Kräfte werden vorzugsweise diagonale Verstrebungen an dem Rahmen angebracht. Diese können aus Rundrohr, H- oder U-Profil gefertigt sein. Bewährt hat sich hierfür insbesondere Rundrohr, da dieses ein besonders günstiges Verhältnis von Fläche und damit Gewicht zur Knicksteifigkeit aufweist. Es ist somit ein optimales Profil für die Abtragung von Druckkräften. Zudem sind Rundprofile in verschiedensten Querschnitten weltweit leicht beschaffbar, so dass auch bereits vorgefertigte Rahmen an die am Aufstellungsort herrschenden Lasteinflüsse noch nachträglich angepasst werden können.
Die Rundrohrdiagonale kann bei gleicher Außenabmessung, d.h. gleichem Durchmesser, über die Wandstärke an den erforderlichen Querschnitt angepasst werden. Die Abstimmung mit den weiteren Gewerke, z.B. mit der Verrohrung, bleibt von diesen Änderungen unberührt.
Alternativ kann, bei entsprechend geringen horizontale Kräfte, die Aussteifung auch ohne Diagonale, dafür über das Verkleidungsblech erfolgen.
Vorzugsweise erstrecken sich die Rahmen über die gesamte Länge bzw. Breite einer Seitenfläche der Einhausung. Das Eigengewicht der Einhausung und die Vertikalkräfte aus den äußeren Einwirkungen werden dann von Vorteil nur von den in den Ecken der Einhausung befindlichen vertikalen U-Profilen der Rahmen übernommen. Mittelstützen werden möglichst vermieden. Falls der Querschnitt der vertikalen U-Profile nicht ausreicht um die Kräfte aufzunehmen, werden die Eckstützen durch aufgeschweißte Profile weiter verstärkt. Bei wenigen Stützen wird das Eigengewicht der Einhausung konzentrierter abgetragen, die einzelnen Stützen übemehmen jeweils höhere Druckkräfte. Die aus den äußerlich angreifenden Einwirkungen, wie zum Beispiel Wind oder Erdbeben, resultierenden Zugkräfte, werden dadurch besser kompensiert, die Verankerung kann geringer dimensioniert werden.
Von Vorteil wird als Blechverkleidung ein 3 bis 5 mm dickes Stahlblech verwendet. Bei der Festlegung der Blechdicke ist ein Kompromiss zwischen der statischen Tragfähigkeit des Blechs, dessen Verarbeitbarkeit und dessen Gewicht zu finden. Eine Blechdicke von 4mm hat sich in dieser Hinsicht als besonders günstig erwiesen.
Die einzelnen Paneele werden vorzugsweise miteinander verschraubt. Um eine gasdichte Einhausung zu erreichen, ist es dann zusätzlich noch erforderlich, die Kontaktstellen der Paneele abzudichten. Hierzu wird bevorzugt eine Schweißnaht eingesetzt. Diese kann mit einem geringen Nahtquerschnitt ausgeführt werden, da die statischen Kräfte durch die Schraubverbindung aufgenommen werden und die Schweißnaht lediglich zu Dichtungszwecken angebracht wird.
Die erfindungsgemäße Einhausung weist gegenüber dem Stand der Technik zahlreiche Vorteile auf. Die Einhausung ist an die unterschiedlichsten anlagentechnischen Randbedingungen, beispielsweise unterschiedliche Säulenhöhen oder variable Abmessungen der Wärmetauscherblöcke, anpassbar. Im Prinzip sind auch zylindrische Bopxen erfindungsgemäß herstellbar. Die ingenieurtechnische Bearbeitung kann durch die konsequente Trennung von raumabschließenden und statisch erforderlichen Elementen, bzw. durch die Möglichkeit, die raumabschließenden Elemente leicht verstärken zu können, parallel erfolgen. Die übliche Bearbeitungsfolgen (zunächst Basicengineering, anschließend die statische Berechnung, dann Werkstattzeichnungen und am Ende der Materialeinkauf und die Arbeitsvorbereitung) muß nicht eingehalten werden. Weitreichende Überlappungen sind möglich, beispielsweise können die Werkstattzeichnungen parallel zur statischen Berechnung bearbeitet werden. Hieraus resultieren Einsparungen in der Bearbeitungsdauer und somit kürzere Lieferzeiten.
Die für den Raumabschluss erforderlichen Querschnitte und Dimensionen, insbesondere die U-Profile der Paneele, können großenteils unabhängig von dem konkreten Projekt festgelegt werden. Die aufstellungsortabhängigen Bauteile können über den Parameter Wandstärke des Blechmantels oder durch zusätzliche Verstärkungsprofile berücksichtigt werden. Dadurch dass ein Großteil der Querschnitte vorab festgelegt werden kann, kann der die Paneele fertigende Betrieb seinen Materialeinkauf unabhängig von der statischen Berechnung der Einhausung tätigen.
Die Paneele können bereits vorgefertigt werden und aufgrund ihrer Dimensionierung leicht an den Aufstellungsort der Einhausung transportiert werden. Die Einhausung besitzt zudem eine Konstruktion auf der Basis von weltweit verfügbaren Bauelementen und kann somit ohne große Eingriffe in die Konstruktion weltweit mit vor Ort erhältlichen Profilen gefertigt werden.
Durch die Erfindung wird die Fertigung der Einhausung optimiert, da eine Vielzahl von identischen Paneelen herzustellen ist. Sowohl bei der Auslegung, der statischen Berechnung, der Erstellung der Ausführungszeichnungen als auch bei der Herstellung der Einhausung können Wiederholeffekte sowohl innerhalb eines Projektes als auch projektübergreifend genutzt werden. Der projektspezifische Aufwand für die statische Berechnung wird deutlich reduziert.
Die Abmessungen und somit das Gewicht von vormontierten Segmenten kann in Abhängigkeit der vorhandenen Krankapazitäten vor Ort und den vorhandenen Montagemöglichkeiten, d.h. zu einen sehr späten Zeitpunkt festgelegt werden. Eine frühzeitige Abstimmung (in der Basicphase) ist nicht mehr erforderlich. Zur Erzielung der Gasdichtheit notwendige Schweißnähte können zu einem beliebigen Zeitpunkt nachgeholt werden, da die tragende Verbindung durch die Verschraubungen der Paneele erfolgt. Die Einsatzzeiten der Kräne können reduziert werden.
Die Erfindung sowie weitere Einzelheiten der Erfindung werden im Folgenden anhand von in den Zeichnungen dargestellten Ausführungsbeispielen näher erläutert. Hierbei zeigen:
Figur 1
einen Teil einer erfindungsgemäß aus Paneelen aufgebauten Einhausung,
Figur 2
ein erfindungsgemäßes Paneel,
Figur 3
eine Detailansicht der Eckverbindung zweier Paneele,
Figur 4
ein aus mehreren Paneelen vorgefertigtes Feld,
Figur 5
ein vorgefertigter Ring aus mehreren Paneelen und
Figur 6
ein aus mehreren Paneelen vorgefertigter Schuss gemäß der Erfindung.
In Figur 1 ist ein Teilaufbau einer erfindungsgemäßen Einhausung gezeigt, die als Coldbox zur Aufnahme von Bauteilen einer Tieftemperaturluftzerlegungsanlage dient. In der Coldbox sind beispielsweise die Niederdrucksäule und/oder der Hauptkondensator und/oder die Rohargonsäule mit entsprechenden Zubehörteilen untergebracht.
Die gezeigte Coldbox hat eine rechteckige Grundfläche mit der Länge L und der Breite B. Als Höhe der Coldbox wird deren Ausdehnung in einer Richtung senkrecht zur Grundfläche bezeichnet. Die Seitenwände der Coldbox sind aus einer Vielzahl von Paneelen 1a, 2a, 1b, 2b aufgebaut. Die Paneelen 1a und 2a bzw. 1b und 2b sind jeweils identisch ausgeführt und erstrecken sich jeweils über die gesamte Ausdehnung L bzw. B der entsprechenden Coldbox-Seitenwand.
In Figur 2 ist ein Paneel detaillierter dargestellt. Das Paneel besteht aus einem rechteckigen Rahmen aus U-Profilen 3, 4 aus Stahl. Die Länge der in der Coldbox nach deren Aufstellung waagerecht verlaufenden U-Profile 4 entspricht in dem dargestellten Beispiel der Seitenlänge L der Coldbox. Die Paneele für die Seiten mit der Breite B werden entsprechend ausgeführt. Die Länge der im eingebauten Zustand senkrecht verlaufenden U-Profile 3 beträgt vorzugsweise 3 m.
Die U-Profile 3, 4 werden zu einem rechteckigen Rahmen verbunden. Diagonalen 7 aus Rundrohr werden zur Abtragung der Horizontallasten eingesetzt. Der gesamte Rahmen ist schließlich mit einem Blech 8 verkleidet, welches eine Dicke zwischen 3 und 5 mm, vorzugsweise 4 mm besitzt und das mit den vertikal angeordneten Profilen 6 verstärkt wird.
Am geplanten Aufstellungsort der Coldbox wird ein Fundament errichtet, auf dem die untersten Paneelen 1a, 1b montiert werden. Es werden zwei an einer Ecke aneinander angrenzende Paneelen 1a, 1b in Position gebracht und miteinander verschraubt.
Unabhängig von der Montage auf dem Fundament können, vorzugsweise in Fundamentnähe, auf einen Grundrahmen weiter oben angeordnete Paneele zu Segmenten vormontiert werden.
Die Verbindung der Paneelen 1a und 1b ist in Figur 3 im Detail dargestellt. Die Paneele 1a und 1b werden so angeordnet, dass die Basis des vertikalen U-Profils 3a des Paneels 1a und ein Schenkel des vertikalen U-Profils 3b des Paneels 1b aneinandergrenzen. An der Kontaktstelle werden die beiden U-Profile 3a und 3b über eine Schraubverbindung 9 miteinander verbunden. Die Kontaktstelle der beiden U-Profile 3a und 3b wird anschließend mit einer Schweißnaht 10 versehen, um eine gasdichte Verbindung der beiden Paneele 1a und 1b zu erreichen.
Die beiden vertikalen U-Profile 3a und 3b sowie die entsprechenden vertikalen U-Profile der darüber liegenden Paneele, beispielsweise der Paneele 2a und 2b (Figur 1), bilden die Eckstützen der Coldbox. Zur Verstärkung der Coldbox-Ecken wird, wenn statisch erforderlich, zusätzlich ein L-Profil 11 angeschweißt, welches sich über die Höhe mehrerer Paneele 1a, 2a oder über die gesamte Höhe H der Coldbox erstreckt und gemäß den statischen Erfordernissen abgestuft werden kann.
Nach Fertigstellung des untersten Paneelrings 1a, 1b werden die nächsten Paneele 2a, 2b auf den untersten Paneelring 1a, 1b positioniert und mit diesem verbunden. Hierzu werden die aufeinanderliegenden waagerechten U-Profile 4 des unteren Paneels 1a und des darüber befindlichen Paneels 2a miteinander verschraubt Zur Erzeugung einer gasdichten Coldbox wird auch die Kontaktstelle der beiden Paneelen 1a und 2a mit einer Schweißnaht versehen. Die Eckverbindung der Paneele 2a und 2b des oberen Paneelringes erfolgt in der oben anhand von Figur 3 erläuterten Art und Weise.
Falls erforderlich, können in die Coldbox zusätzlich Träger 12 (siehe Figur 1) eingebracht und an den Paneelen befestigt werden, um an diese beispielsweise Rohrleitungen oder andere Module zu montieren. In analoger Weise kann an der Außenseite der Einhausung eine Begehungseinrichtung 13 angeordnet werden.
Anstelle des beschriebenen Aufbaus der Coldbox aus einzelnen Paneelen 1a, 1b, 2a, 2b können auch vorgefertigte Segmente aus mehreren Paneelen verwendet werden.
In Figur 4 ist beispielsweise ein aus drei Paneelen 14, 15, 16 bestehendes vorgefertigtes Element, ein sogenanntes Feld, dargestellt. Die Paneele 14, 15, 16 werden bereits vor dem Einbau in die Coldbox miteinander verschraubt und die Verbindungsstellen mit Schweißnähten abgedichtet. Das komplette aus den drei Paneelen 14, 1516 bestehende Feld wird dann als ein einziges Teil in die Seitenwand der Coldbox eingebaut. Die Anzahl der Paneele eines Feldes kann gemäß den Gegebenheiten auf der Baustelle, z.B. in Abhängigkeit von der vorhandenen Krankapazität, gewählt werden.
In Figur 5 ist ebenfalls ein aus mehreren Paneelen 17, 18, 19, 20 vorgefertigtes Segment zu sehen. Die einzelnen Paneele 17, 18, 19, 20 werden bei dieser Ausführung nicht übereinander, sondern so nebeneinander angeordnet und miteinander verbunden, dass diese einen Ring entsprechend der Größe der Coldbox bilden. Der komplette Ring wird dann an die vorgesehene Stelle der Coldbox positioniert und mit den darunter liegenden Paneelen verschraubt.
In Fig. 6 ist eine dritte Variante der Vorfertigung dargestellt. Aus mehreren Paneelen wird ein Schuss der entstehenden Einhausung vorgefertigt. Die nebeneinander liegenden Paneele bilden die Außenabmessungen L und B der Einhausung, die übereinander angeordneten Paneele bilden einen Teil der Gesamthöhe. Der Schuss kann entweder aus einzelnen Paneelen, aus vorgefertigten Feldern oder Ringen entstehen. Die Schusshöhe wird primär durch die vorhandenen Krankapazitäten bestimmt.
Selbstverständlich können an die vorgefertigten Elemente ebenso wie an die einzelnen Paneele bereits vor dem Einbau in die Coldbox Anlagenteile oder Zusatzeinrichtungen, beispielsweise Rohrleitungen, Kabelschächte, Ventile oder Begehungseinrichtungen und Träger, montiert werden.
Neben der oben beschriebenen Vorgehensweise die Einhausung auf der Baustelle zu errichten und die Einbauten suksessive einzubauen, ist das vorgestellte Konzept auch für die sogenannte Packaged Unit Variante, d.h. die Montage der Einhausung, das Einbringen der Einbauten und der Verrohrung im Liegen und der anschließende Transport der gesamten Coldbox zum Aufstellungsort, geeignet.

Claims (10)

  1. Tieftemperaturluftzerlegungsanlage mit einer Einhausung zur Aufnahme von Teilen der Tieftemperaturluftzerlegungsanlage, wobei die Einhausung senkrecht zur Grundfläche der Einhausung sich erstreckende Seitenwände aufweist, wobei die Ausdehnung der Einhausung senkrecht zur Grundfläche deren Höhe definiert, dadurch gekennzeichnet, dass die Seitenwände jeweils aus mehreren Paneelen bestehen, die jeweils einen mit einem Blechmantel versehenen Rahmen aufweisen, und dass in Richtung der Höhe der Einhausung die Stoßstellen der Paneelen (1a, 1b, 2a, 2b) einer Seitenwand im Wesentlichen alle denselben Abstand voneinander besitzen.
  2. Tieftemperaturluftzerlegungsanlage nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass in Richtung der Höhe der Einhausung die Stoßstellen der Paneelen (1a, 1b, 2a, 2b) einer Seitenwand alle denselben Abstand voneinander besitzen.
  3. Tieftemperaturluftzerlegungsanlage nach einem der Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Paneelen (1a, 2a) einer Seitenwand jeweils dieselbe Ausdehnung in der Richtung senkrecht zur Einhausunghöhe aufweisen.
  4. Tieftemperaturluftzerlegungsanlage nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Einhausung eine rechteckige Grundfläche besitzt, durch deren Begrenzungen die Länge und die Breite der Einhausung definiert werden, wobei die Paneelen (1a, 1b, 2a, 2b) einer Seitenwand sich jeweils über die gesamte Länge bzw. Breite der Seitenwand erstrecken.
  5. Tieftemperaturluftzerlegungsanlage nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Paneelen in Richtung der Höhe der Einhausung eine Ausdehnung von 2 bis 4 Meter, vorzugsweise von 3 Meter besitzen.
  6. Tieftemperaturluftzerlegungsanlage nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Paneelen mit einem vierseitig umlaufenden Rahmen aus U-Profilen (3, 4) versehen sind.
  7. Verfahren zur Herstellung einer Tieftemperaturluftrerlegungsanlage nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Paneele (3, 4) positioniert und miteinander verbunden werden.
  8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Paneele miteinander verschraubt werden, so dass eine tragende Verbindung entsteht.
  9. Verfahren nach einem der Ansprüche 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, dass aus mindestens zwei Paneelen (14, 15, 16) ein Segment vormontiert wird und das Segment in die Seitenwand integriert wird.
  10. Verfahren nach einem der Ansprüche 7 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass vor dem Einbau in die Seitenwand an ein Paneel oder Segment Anlagenteile oder Zusatzeinrichtungen (12, 13) montiert werden.
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