EP2686628A2 - Appareil et procede de separation d'air par distillation cryogenique - Google Patents

Appareil et procede de separation d'air par distillation cryogenique

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EP2686628A2
EP2686628A2 EP12714763.5A EP12714763A EP2686628A2 EP 2686628 A2 EP2686628 A2 EP 2686628A2 EP 12714763 A EP12714763 A EP 12714763A EP 2686628 A2 EP2686628 A2 EP 2686628A2
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EP
European Patent Office
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oxygen
exchanger
air
purge
vaporizer
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EP12714763.5A
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Marie Cognard
Benoit Davidian
Richard Dubettier-Grenier
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Air Liquide SA
LAir Liquide SA pour lEtude et lExploitation des Procedes Georges Claude
Original Assignee
Air Liquide SA
LAir Liquide SA pour lEtude et lExploitation des Procedes Georges Claude
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Publication date
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    • F25J2290/62Details of storing a fluid in a tank

Definitions

  • the present invention relates to an apparatus and method for air separation by air distillation.
  • gaseous oxygen at a pressure of less than 9 bar abs, or even less than 5 bar abs.
  • the gaseous oxygen may optionally contain less than 98 mol%. oxygen,
  • the present invention proposes to vaporize the purge of deconcentration of a vaporizer in an exchanger in order to recover the frigories, this vaporizer being the exchanger for vaporizing a liquid from the apparatus under pressure to produce a gaseous product under pressure.
  • an air separation apparatus comprising a double column comprising a medium pressure column and a low pressure column, a main exchanger, a vaporizer, a main compressor, means for sending all air to be treated in the double column to the main compressor to produce air substantially at the pressure P1 of the medium pressure column, means for sending a portion of the air substantially at a high pressure P2 to the main exchanger and then to the vaporizer, a pipe for sending air at least partially condensed in the vaporizer to at least one of the columns, a pipe for supplying air at the pressure P1 to the medium pressure column, pressurizing means, a pump, a pipe for withdrawing liquid oxygen from the low pressure column and for sending it to the pressurizing means, a conduit for supplying pressurized liquid oxygen at a pressure of less than 9 bar abs from the pressurizing means to the vaporizer, a conduit for sending gaseous oxygen from the vaporizer to the main exchanger to heat up to form a first rate of oxygen gas,
  • the exchanger connected to the purge oxygen line is the main exchanger.
  • the exchanger connected to the purge oxygen line is a heat exchanger separate from the main exchanger.
  • the exchanger comprises passages connected to a supply air supply line and passages connected to a refrigerant supply line, possibly from the double column.
  • the apparatus comprises a pressurized gas storage connected to the purge oxygen evacuation exchanger for collecting oxygen gas.
  • a method of separating air in an apparatus comprising a double column comprising a medium pressure column and a low pressure column, a main exchanger, a vaporizer, a main compressor, means a pump, in which all the air to be treated in the double column is sent to the main compressor to produce air substantially at the pressure P1 of the medium pressure column, a portion of the air is sent substantially to a high pressure P2 to the main exchanger and then to the vaporizer, one sends air at least partially condensed in the vaporizer to at least one of the columns, air is sent at the pressure P1 to the medium pressure column, liquid oxygen is withdrawn from the low pressure column and is pressurized, pressurized liquid oxygen is sent at a pressure of less than 5 bar abs to the vaporizer, a first flow of oxygen gas is sent from the vaporizer to the main exchanger to heat up and pressurized liquid oxygen purge the vaporizer in the pump characterized in that the purge liquid oxygen is pressurized without having been
  • the purge oxygen is pressurized at a pressure of at least 10 bar abs, preferably at least 15 bar abs, or even at least 20 bar abs in the second pump.
  • the purge oxygen vaporizes in the main exchanger, the purge oxygen vaporizes in a heat exchanger other than the main exchanger.
  • the second rate of oxygen gas is sent to a pressurized gas storage and serves as backup production.
  • a variable amount of the second rate of oxygen gas is mixed with the first rate to produce a substantially constant mixed rate.
  • the liquid oxygen withdrawn from the low pressure column contains at least 80 mol%.
  • the liquid oxygen withdrawn from the low pressure column is the only flow containing at least 80 mol%. of oxygen withdrawn from the low pressure column.
  • the liquid oxygen withdrawn from the low pressure column contains at most 98 mol%. oxygen.
  • the apparatus comprises an exchange line 21 and a double column constituted by a medium pressure column 27 and a low pressure column 29.
  • All the air 1 is compressed in the main compressor 2 to produce air at the pressure P1 substantially equal to the pressure of the medium pressure column 27.
  • the air at the pressure P1 is cooled in a cooler 7, purified in a purification unit 9 and divided into three fractions.
  • the first fraction 1 1 is supercharged in a booster, which can be constituted by the last stage of the main compressor, last stage which is part of the second part of the compressor.
  • the pressure P1 is less than 5 bar abs, or even 4.5 bar abs, preferably less than 4 bar, and still less than 3.5 bar abs
  • the first fraction 1 1 is brought to a pressure P2 by the booster 5 or an independent compressor 5 and cools to this pressure in a cooler (not shown) before being sent to the exchange line 21.
  • the exchange line consists of an indirect aluminum heat exchanger with brazed plates.
  • the fraction 1 1 is then sent in gaseous form to a vaporiser 41 where it is condensed at least partially before being expanded and sent to the medium pressure column 27.
  • the pressure P2 is less than 15 bar abs, preferably less than 15 bar. 10 bar, and still less than 6 bar abs.
  • the fraction 1 1 is less than half the flow 1, and preferably less than one third of the flow 1
  • the second fraction 13 at the pressure P1 cools completely in the exchange line 21 and is divided into two streams.
  • the first stream 23 is sent to a bottom reboiler 33 of the low pressure column 29 where it condenses at least partially and is sent to the medium pressure column, mixed with the flow 1 1.
  • the second stream 25 is sent in gaseous form to the medium pressure column 27.
  • the third fraction 15 is supercharged in a booster 17, partially cooled in the exchange line 21, withdrawn from the exchange line at an intermediate level thereof and expanded in a turbine 19 coupled to the booster 17 before being sent to the low pressure column 29.
  • An oxygen-enriched liquid flow 55, an intermediate flow 53 and a nitrogen-rich liquid flow 51 are withdrawn from the medium-pressure column. 27, cooled in the exchanger 31, expanded and sent to different levels of the low pressure column 29.
  • Medium pressure nitrogen gas 49 is condensed in an intermediate vaporizer 35 of the low pressure column 29 and sent as reflux to the top of the medium pressure column 27. Another flow of medium pressure nitrogen gas 47 is heated in the line of 'exchange.
  • Liquid oxygen 37 containing at least 80 mol%. oxygen and optionally at most 98 mol%. oxygen, is withdrawn in the bottom of the low pressure column 29, pressurized by a pump 39 at a pressure lower than 9 bar abs, or even lower than 5 bar abs and sent to the vaporizer 41.
  • the oxygen vaporizes in the vaporizer 41 by heat exchange with the air fraction 1 1 at the pressure P2. This oxygen then forms the first flow of pressurized gaseous oxygen 45 which heats up in the exchange line 21.
  • the fraction of air 1 1 is partially condensed and is sent to the double column.
  • the purge liquid 43 is pressurized to a pressure of at least 10 bar abs, or at least 15 bar abs, or even at least 20 bar abs in a pump 63 and then vaporizes in the exchange line 21.
  • the second gas flow thus produced 59 is sent to a gaseous storage under pressure 3 and expanded to be mixed with the flow 45 via line 61.
  • the pressurized purge liquid 43 may be vaporized in an auxiliary exchanger 21A, distinct from the exchange line, against an air flow 25A and with a refrigerant flow rate, for example a flow rate of nitrogen 57A heating the separation process.
  • the flow 25A cooled in the exchanger 21A mixes with the cooled flow 25 and the flow of nitrogen 57A reheated in the exchanger 21 A mixes with the heated flow 57.
  • the second flow of oxygen gas 59, 61 formed by the vaporization can be used as a backup gas during an interruption of the production of oxygen gas 45.
  • the only air flow that serves to vaporize the purge oxygen 43 remains in gaseous form in the exchanger 21 A and the vaporization is carried out by sensible heat exchange.
  • the pressurization by the pump 39 and / or 63 can be replaced by a hydrostatic pressurization in all the cases described.
  • a variable amount of the second rate of oxygen gas is mixed with the first rate to produce a substantially constant mixed rate.
  • This variable amount of the vaporized purge liquid can be mixed at the first flow rate 45 to smooth flow rate variations due, for example, to variations in the pressure of the oxygen network.
  • oxygen By detecting a pressure reduction in line 45, due, for example, to increased oxygen demand, oxygen can be expanded and sent from storage 3 to line 45 through line 61.
  • the oxygen flow rate 45 will reduce or be non-existent.
  • the oxygen flow 63 of the storage 3 can feed a customer, the time that a backup vaporizer starts to avoid any production stop.
  • Flow 37 is the only flow containing more than 60 mol%. of oxygen withdrawn from the low pressure column.
  • Storage 3 operates at a higher pressure than flow 45.

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Abstract

Appareil de séparation d'air comprend une conduite pour soutirer de l'oxygène liquide de la colonne basse pression et pour l'envoyer à une première pompe (39), une conduite pour envoyer de l'oxygène liquide pressurisé à une pression inférieure à 9 bar abs de la première pompe à un vaporiseur (41 ), une conduite pour envoyer de l'oxygène gazeux du vaporiseur à un échangeur principal (21 ) pour se réchauffer, une conduite pour envoyer de l'oxygène liquide de purge du vaporiseur à une deuxième pompe (63) pour le pressuriser et une conduite pour envoyer l'oxygène pressurisé de la deuxième pompe à un échangeur pour se vaporiser pour former de l'oxygène gazeux.

Description

Appareil et procédé de séparation d'air par distillation cryogénique
La présente invention est relative à un appareil et procédé de séparation d'air par distillation d'air.
En particulier elle concerne la production d'oxygène gazeux à une pression inférieure à 9 bars abs, voire inférieure à 5 bars abs. L'oxygène gazeux peut éventuellement contenir moins de 98% mol. d'oxygène,
II est nécessaire de produire de grandes quantités d'oxygène ayant ces caractéristiques pour alimenter les appareils d'oxycombustion, entre autres.
Il est connu de WO-A-10/109149 de vaporiser un débit d'oxygène liquide à basse pression dans un vaporiseur extérieur pour produire de l'oxygène gazeux qui se réchauffe ensuite dans un échangeur principal.
II est connu de vaporiser la purge d'une colonne de distillation afin d'en récupérer les frigories, par exemple dans US-A-5408831 .
US-A-5765396 et US-A-5251451 décrivent des installations selon la préambule de la revendication 1 .
Par contre la présente invention propose de vaporiser la purge de déconcentration d'un vaporiseur dans un échangeur afin de récupérer les frigories, ce vaporiseur étant l'échangeur permettant de vaporiser un liquide de l'appareil sous pression pour produire un produit gazeux sous pression.
Il est souhaitable d'envoyer la purge à un stockage gazeux sous pression permettant de maintenir une production stable aussi bien en débit, qu'en pression.
Selon un objet de l'invention, il est prévu un appareil de séparation d'air comprenant une double colonne comprenant une colonne moyenne pression et une colonne basse pression, un échangeur principal, un vaporiseur, un compresseur principal, des moyens pour envoyer tout l'air à traiter dans la double colonne au compresseur principal pour produire de l'air substantiellement à la pression P1 de la colonne moyenne pression, des moyens pour envoyer une partie de l'air substantiellement à une pression élevée P2 à l'échangeur principal et ensuite au vaporiseur, une conduite pour envoyer de l'air au moins partiellement condensé dans le vaporiseur à au moins une des colonnes, une conduite pour envoyer de l'air à la pression P1 à la colonne moyenne pression, des moyens de pressurisation, une pompe, une conduite pour soutirer de l'oxygène liquide de la colonne basse pression et pour l'envoyer aux moyens de pressurisation, une conduite pour envoyer de l'oxygène liquide pressurisé à une pression inférieure à 9 bar abs des moyens de pressurisation au vaporiseur, une conduite pour envoyer de l'oxygène gazeux du vaporiseur à l'échangeur principal pour se réchauffer pour former un premier débit d'oxygène gazeux, une conduite de purge pour envoyer de l'oxygène liquide de purge du vaporiseur à la pompe pour le pressuriser caractérisée en ce que la conduite de purge n'est pas reliée à un stockage de liquide de purge et en ce qu'elle comprend une conduite pour envoyer l'oxygène pressurisé d e l à pompe à un échangeur pour se vaporiser, l'échangeur étant relié à une conduite d'air comprimé reliée au compresseur principal et à une conduite reliée à la double colonne, pour former un deuxième débit d'oxygène gazeux.
Optionnellement :
l'échangeur relié à la conduite d'oxygène de purge est l'échangeur principal.
l'échangeur relié à la conduite d'oxygène de purge est un échangeur distinct de l'échangeur principal.
l'échangeur comprend des passages reliés à une conduite d'amenée d'air d'alimentation et des passages reliés à une conduite d'amenée de fluide frigorigène, provenant éventuellement de la double colonne.
l'appareil comprend un stockage gazeux sous pression relié à l'échangeur de vaporisation d'oxygène de purge pour recueillir l'oxygène gazeux.
Selon un autre objet de l'invention, il est prévu un procédé de séparation d'air dans un appareil comprenant une double colonne comprenant une colonne moyenne pression et une colonne basse pression, un échangeur principal, un vaporiseur, un compresseur principal, des moyens de pressurisation, une pompe, dans lequel on envoie tout l'air à traiter dans la double colonne au compresseur principal pour produire de l'air substantiellement à la pression P1 de la colonne moyenne pression, on envoie une partie de l'air substantiellement à une pression élevée P2 à l'échangeur principal et ensuite au vaporiseur, on envoie de l'air au moins partiellement condensé dans le vaporiseur à au moins une des colonnes, on envoie de l'air à la pression P1 à la colonne moyenne pression, on soutire de l'oxygène liquide de la colonne basse pression et on le pressurise, on envoie de l'oxygène liquide pressurisé à une pression inférieure à 5 bar abs au vaporiseur, on envoie un premier débit d'oxygène gazeux du vaporiseur à l'échangeur principal pour se réchauffer et on pressurise de l'oxygène liquide de purge du vaporiseur dans la pompe caractérisé en ce que l'oxygène liquide de purge est pressurisé sans avoir été stocké et ensuite est vaporisé dans un échangeur par échange de chaleur avec de l'air, comprimé dans le compresseur principal et destiné à la double colonne, pour former un deuxième débit d'oxygène gazeux.
Optionnellement :
l'oxygène de purge est pressurisé à une pression d'au moins 10 bars abs, de préférence au moins 15 bars abs, voire au moins 20 bars abs dans la deuxième pompe.
l'oxygène de purge se vaporise dans l'échangeur principal, l'oxygène de purge se vaporise dans un échangeur autre que l'échangeur principal.
le deuxième débit d'oxygène gazeux est envoyé à un stockage gazeux sous pression et sert de production de secours.
une quantité variable du deuxième débit d'oxygène gazeux est mélangée avec le premier débit afin de produire un débit mélangé substantiellement constant.
l'oxygène liquide soutiré de la colonne basse pression contient au moins 80% mol. d'oxygène
l'oxygène liquide soutiré de la colonne basse pression constitue le seul débit contenant au moins 80% mol. d'oxygène soutiré de la colonne basse pression.
l'oxygène liquide soutiré de la colonne basse pression contient au plus 98% mol. d'oxygène.
L'invention sera décrite en plus de détail en se référant aux figures qui illustrent des appareils de séparation d'air selon l'invention. Dans la Figure 1 , l'appareil comprend une ligne d'échange 21 et une double colonne constituée par une colonne moyenne pression 27 et une colonne basse pression 29.
Tout l'air 1 est comprimé dans le compresseur principal 2 pour produire de l'air à la pression P1 substantiellement égale à la pression de la colonne moyenne pression 27. L'air à la pression P1 est refroidi dans un refroidisseur 7, épuré dans une unité d'épuration 9 et divisé en trois fractions. La première fraction 1 1 est surpressée dans un surpresseur, pouvant être constitué par le dernier étage du compresseur principal, dernier étage qui fait partie de la deuxième partie du compresseur. La pression P1 est inférieure à 5 bars abs, voire à 4.5 bar abs, préférablement inférieure à 4 bar, et encore inférieure à 3.5 bar abs
La première fraction 1 1 est amenée à une pression P2 par le booster 5 ou un compresseur indépendant 5 et se refroidit à cette pression dans un refroidisseur (non-illustré) avant d'être envoyé à la ligne d'échange 21 . La ligne d'échange est constituée par un échangeur de chaleur indirect en aluminium à plaques brasées. La fraction 1 1 est ensuite envoyée sous forme gazeuse à un vaporiseu r 41 où el le se condense au moins partiellement avant d'être détendue et envoyée à la colonne moyenne pression 27. La pression P2 est inférieure à 15 bar abs, préférablement inférieure à 10 bar, et encore inférieure à 6 bar abs. La fraction 1 1 est inférieure à la moitié du débit 1 , et préférentiellement inférieure à un tiers du débit 1
La deuxième fraction 13 à la pression P1 se refroidit complètement dans la ligne d'échange 21 et est divisée en deux flux. Le premier flux 23 est envoyé à un rebouilleur de cuve 33 de la colonne basse pression 29 où il se condense au moins partiellement et est envoyé à la colonne moyenne pression, mélangé au débit 1 1 . Le deuxième flux 25 est envoyé sous forme gazeuse à la colonne moyenne pression 27.
La troisième fraction 15 est surpressée dans un surpresseur 17, refroidie partiellement dans la ligne d'échange 21 , soutirée de la ligne d'échange à un niveau intermédiaire de celle-ci et détendue dans une turbine 19 couplée au surpresseur 17 avant d'être envoyée à la colonne basse pression 29.
Un débit de liquide enrichi en oxygène 55, un débit intermédiaire 53 et un débit liquide riche en azote 51 sont soutirés de la colonne moyenne pression 27, refroidis dans l'échangeur 31 , détendus et envoyés à des niveaux différents de la colonne basse pression 29.
De l'azote gazeux moyenne pression 49 est condensé dans un vaporiseur intermédiaire 35 de la colonne basse pression 29 et envoyé comme reflux en tête de la colonne moyenne pression 27. Un autre débit d'azote gazeux moyenne pression 47 se réchauffe dans la ligne d'échange.
De l'oxygène liquide 37, contenant au moins 80% mol. d'oxygène et éventuellement au plus 98% mol. d'oxygène, est soutiré en cuve de la colonne basse pression 29, pressurisé par une pompe 39 à une pression inférieure à 9 bars abs, voire inférieure à 5 bars abs et envoyé au vaporiseur 41 . A part une purge de liquide 43, l'oxygène se vaporise dans le vaporiseur 41 par échange de chaleur avec la fraction d'air 1 1 à la pression P2. Cet oxygène forme ensuite le premier débit d'oxygène gazeux pressurisé 45 qui se réchauffe dans la ligne d'échange 21 . La fraction d'air 1 1 se trouve partiellement condensée et est envoyée à la double colonne.
Le liquide de purge 43 est pressurisé jusqu'à une pression d'au moins 10 bars abs, ou d'au moins 15 bar abs, voire au moins 20 bars abs dans une pompe 63 puis se vaporise dans la ligne d'échange 21 . Le deuxième débit gazeux ainsi produit 59 est envoyé à un stockage gazeux sous pression 3 et détendu pour être mélangé avec le débit 45 via la conduite 61 .
Ici la vaporisation de liquide de purge s'effectue en utilisant principalement de la chaleur sensible, de sorte qu'aucun débit d'air sortant de l'échangeur 21 n'est totalement condensé, voire n'est condensé.
Alternativement comme illustré dans la Figure 2, le liquide de purge pressurisé 43 peut être vaporisé dans un échangeur auxiliaire 21A, distinct de la ligne d'échange, contre un débit d'air 25A et avec un débit de fluide frigorigène, par exemple un débit d'azote 57A se réchauffant du procédé de séparation.
Le débit 25A refroidi dans l'échangeur 21 A se mélange avec le débit refroidi 25 et le débit d'azote 57A réchauffé dans l'échangeur 21 A se mélange avec le débit réchauffé 57.
Le deuxième débit d'oxygène gazeux 59, 61 formé par la vaporisation peut être utilisé comme gaz de secours lors d'une interruption de la production d'oxygène gazeux 45. Ainsi le seul débit d'air qui sert à vaporiser l'oxygène de purge 43 reste sous forme gazeuse dans l'échangeur 21 A et la vaporisation se réalise par échange de chaleur sensible.
La pressurisation par la pompe 39 et/ou 63 peut être remplacée par une pressurisation hydrostatique dans tous les cas décrits.
Pour toutes les figures, une quantité variable du deuxième débit d'oxygène gazeux est mélangée avec le premier débit afin de produire un débit mélangé substantiellement constant.
Cette quantité variable du liquide de purge vaporisé peut être mélangée au premier débit 45 pour lisser les variations de débits, dues, par exemple à des variations de la pression du réseau d'oxygène.
En détectant une réduction de pression dans la ligne 45, due, par exemple à une demande accrue d'oxygène, de l'oxygène peut être détendu et envoyé du stockage 3 vers la ligne 45 par la conduite 61 .
En cas de panne de l'appareil de séparation d'air, le débit d'oxygène 45 réduira ou sera inexistant. Dans ce cas, le débit d'oxygène 63 du stockage 3 peut alimenter un client, le temps qu'un vaporiseur de secours se mette en marche pour éviter tout arrêt de production.
Le débit 37 est le seul débit contenant plus que 60% mol. d'oxygène soutiré de la colonne basse pression.
Le stockage 3 opère à une pression plus élevée que le débit 45.

Claims

Revendications
1 . Appareil de séparation d'air comprenant une double colonne comprenant une colonne moyenne pression (27) et une colonne basse pression
(29), un échangeur principal (21 ), un vaporiseur (41 ), un compresseur principal (2), des moyens pour envoyer tout l'air à traiter dans la double colonne au compresseur principal pour produire de l'air substantiellement à la pression P1 de la colonne moyenne pression, des moyens (5) pour envoyer une partie de l'air substantiellement à une pression élevée P2 à l'échangeur principal et ensu ite au vaporiseur, une conduite pour envoyer de l'air au moins partiellement condensé dans le vaporiseur à au moins une des colonnes, une conduite pour envoyer de l'air à la pression P1 à la colonne moyenne pression, des moyens de pressurisation (39), une pompe (63), une conduite pour soutirer de l'oxygène liquide de la colonne basse pression et pour l'envoyer aux moyens de pressurisation, une conduite pour envoyer de l'oxygène liquide pressurisé à une pression inférieure à 9 bar abs des moyens de pressurisation au vaporiseur, une conduite pour envoyer de l'oxygène gazeux du vaporiseur à l'échangeur principal pour se réchauffer pour former un premier débit d'oxygène gazeux, une conduite de purge pour envoyer de l'oxygène liquide de purge (43) du vaporiseur à la pompe pour le pressuriser caractérisée en ce que la conduite de purge n'est pas reliée à un stockage de liquide de purge et en ce qu'elle comprend une conduite pour envoyer l'oxygène pressurisé de la pompe à un échangeur (21 , 21 A) pour se vaporiser, l'échangeur étant relié à une conduite d'air comprimé reliée au compresseur principal et à une conduite reliée à la double colonne, pour former un deuxième débit d'oxygène gazeux.
2. Appareil suivant la revendication 1 dans lequel l'échangeur relié à la conduite d'oxygène de purge est l'échangeur principal (21 ).
3. Appareil suivant la revendication 1 dans lequel l'échangeur relié à la conduite d'oxygène de purge est un échangeur (21A) distinct de l'échangeur principal.
4. Appareil suivant la revendication 2 ou 3 dans lequel l'échangeur (21 , 21 A) comprend des passages reliés à une conduite d'amenée d'air d'alimentation et des passages reliés à une conduite d'amenée de fluide frigorigène, provenant éventuellement de la double colonne.
5. Appareil suivant une des revendications 1 à 4 comprenant un stockage gazeux sous pression (3) relié à l'échangeur (21 , 21 A) de vaporisation d'oxygène de purge pour recueillir l'oxygène gazeux.
6. Procédé de séparation d'air dans un appareil comprenant une double colonne comprenant une colonne moyenne pression (27) et une colonne basse pression (29), un échangeur principal (21 ), un vaporiseur (41 ), un compresseur principal (2), des moyens de pressurisation (43), une pompe (63), dans lequel on envoie tout l'air à traiter dans la double colonne au compresseur principal pour produire de l'air substantiellement à la pression P1 de la colonne moyenne pression, on envoie une partie de l'air substantiellement à une pression élevée P2 à l'échangeur principal et ensuite au vaporiseur, on envoie de l'air au moins partiellement condensé dans le vaporiseur à au moins une des colonnes, on envoie de l'air à la pression P1 à la colonne moyenne pression, on soutire de l'oxygène liquide de la colonne basse pression et on le pressurise, on envoie de l'oxygène l iqu ide pressurisé à une pression inférieure à 5 bar abs au vaporiseur, on envoie un premier débit d'oxygène gazeux du vaporiseur à l'échangeur principal pour se réchauffer et on pressurise de l'oxygène liquide de purge du vaporiseur dans la pompe caractérisé en ce que l'oxygène liquide de purge est pressurisé sans avoir été stocké et ensuite est vaporisé dans un écha ngeu r par écha nge d e cha leu r avec de l 'a ir, comprimé dans le compresseur principal et destiné à la double colonne, pour former un deuxième débit d'oxygène gazeux.
7. Procédé selon la revendication 6 dans lequel l'oxygène de purge est pressurisé à une pression d'au moins 10 bars abs, de préférence au moins 15 bars abs, voire au moins 20 bars abs dans la deuxième pompe (63).
8. Procédé selon l'une des revendications 6 et 7 dans lequel l'oxygène de purge se vaporise dans l'échangeur principal (21 ).
9. Procédé selon l'une des revendications 6 et 7 dans lequel l'oxygène de purge se vaporise dans un échangeur (21A) autre que l'échangeur principal.
10. Procédé selon l'une des revendications 6 à 9 dans lequel le deuxième débit d'oxygène gazeux est envoyé à un stockage gazeux sous pression (3) et sert de production de secours.
1 1 . Procédé selon l'une des revendications 6 à 10 dans lequel une quantité variable du deuxième débit d'oxygène gazeux (61 ) est mélangée avec le premier débit (45) d'oxygène gazeux afin de produire un débit mélangé substantiellement constant.
12. Procédé selon l'une des revendications 6 à 1 1 dans lequel l'oxygène liquide (37) soutiré de la colonne basse pression contient au moins 80% mol. d'oxygène.
13. Procédé selon la revendication 12 dans lequel l'oxygène liquide (37) soutiré de la colonne basse pression constitue le seul débit contenant au moins 80% mol. d'oxygène soutiré de la colonne basse pression.
14. Procédé selon l'une des revendications 6 à 13 dans lequel l'oxygène liquide (37) soutiré de la colonne basse pression contient au plus 98% mol. d'oxygène.
15. Procédé selon l'une des revendications 6 à 14 dans lequel aucun débit d'air ne se condense entièrement, voire ne se condense dans l'échangeur où se vaporise l'oxygène de purge.
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Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5997105B2 (ja) * 2013-06-05 2016-09-28 神鋼エア・ウォーター・クライオプラント株式会社 空気分離方法
US20160186930A1 (en) * 2014-02-28 2016-06-30 Praxair Technology, Inc. Pressurized product stream delivery

Family Cites Families (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3327489A (en) * 1960-08-25 1967-06-27 Air Prod & Chem Method for separating gaseous mixtures
GB1314347A (en) * 1970-03-16 1973-04-18 Air Prod Ltd Air rectification process for the production of oxygen
GB1425450A (en) * 1972-01-21 1976-02-18 Air Prod & Chem Air separation
AT386279B (de) * 1986-04-02 1988-07-25 Voest Alpine Ag Vorrichtung zur zerlegung von gasen mittels koaxial ineinander angeordneter rektifikationskolonnen
US4796431A (en) * 1986-07-15 1989-01-10 Erickson Donald C Nitrogen partial expansion refrigeration for cryogenic air separation
US5251451A (en) * 1992-08-28 1993-10-12 Air Products And Chemicals, Inc. Multiple reboiler, double column, air boosted, elevated pressure air separation cycle and its integration with gas turbines
FR2699992B1 (fr) 1992-12-30 1995-02-10 Air Liquide Procédé et installation de production d'oxygène gazeux sous pression.
FR2706195B1 (fr) * 1993-06-07 1995-07-28 Air Liquide Procédé et unité de fourniture d'un gaz sous pression à une installation consommatrice d'un constituant de l'air.
US5765396A (en) * 1997-03-19 1998-06-16 Praxair Technology, Inc. Cryogenic rectification system for producing high pressure nitrogen and high pressure oxygen
DE10052180A1 (de) * 2000-10-20 2002-05-02 Linde Ag Drei-Säulen-System zur Tieftemperatur-Zerlegung von Luft
JP3488695B2 (ja) * 2001-02-09 2004-01-19 エア・ウォーター株式会社 窒素製造装置
DE10217091A1 (de) * 2002-04-17 2003-11-06 Linde Ag Drei-Säulen-System zur Tieftemperatur-Luftzerlegung mit Argongewinnung
FR2842124B1 (fr) * 2002-07-09 2005-03-25 Air Liquide Procede de conduite d'une installation de production de gaz alimentee en electricite et cette installation de production
GB0219415D0 (en) * 2002-08-20 2002-09-25 Air Prod & Chem Process and apparatus for cryogenic separation process
US6957153B2 (en) * 2003-12-23 2005-10-18 Praxair Technology, Inc. Method of controlling production of a gaseous product
AU2005225027A1 (en) * 2005-07-21 2007-02-08 L'air Liquide Societe Anonyme Pour L'etude Et L"Exploitation Des Procedes Georges Claude Process and apparatus for the separation of air by cryogenic distillation
FR2943772A1 (fr) * 2009-03-27 2010-10-01 Air Liquide Appareil et procede de separation d'air par distillation cryogenique
DE102011113668A1 (de) * 2011-09-20 2013-03-21 Linde Aktiengesellschaft Verfahren und Vorrichtung zur Tieftemperaturzerlegung von Luft

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See references of WO2012127148A2 *

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FR2972794A1 (fr) 2012-09-21
WO2012127148A2 (fr) 2012-09-27
AU2012230171B2 (en) 2017-03-30
WO2012127148A3 (fr) 2014-12-04
CA2828716C (fr) 2020-02-25
ZA201306723B (en) 2015-03-25
EP2686628B1 (fr) 2021-01-13
US20130340476A1 (en) 2013-12-26
FR2972794B1 (fr) 2015-11-06

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