FR2690231A1 - Echangeur de chaleur à ruissellement et installation de distillation d'air comportant un tel échangeur. - Google Patents
Echangeur de chaleur à ruissellement et installation de distillation d'air comportant un tel échangeur. Download PDFInfo
- Publication number
- FR2690231A1 FR2690231A1 FR9204804A FR9204804A FR2690231A1 FR 2690231 A1 FR2690231 A1 FR 2690231A1 FR 9204804 A FR9204804 A FR 9204804A FR 9204804 A FR9204804 A FR 9204804A FR 2690231 A1 FR2690231 A1 FR 2690231A1
- Authority
- FR
- France
- Prior art keywords
- bar
- liquid
- passages
- exchanger
- exchanger according
- 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
Links
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25J—LIQUEFACTION, SOLIDIFICATION OR SEPARATION OF GASES OR GASEOUS OR LIQUEFIED GASEOUS MIXTURES BY PRESSURE AND COLD TREATMENT OR BY BRINGING THEM INTO THE SUPERCRITICAL STATE
- F25J5/00—Arrangements of cold exchangers or cold accumulators in separation or liquefaction plants
- F25J5/002—Arrangements of cold exchangers or cold accumulators in separation or liquefaction plants for continuously recuperating cold, i.e. in a so-called recuperative heat exchanger
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25J—LIQUEFACTION, SOLIDIFICATION OR SEPARATION OF GASES OR GASEOUS OR LIQUEFIED GASEOUS MIXTURES BY PRESSURE AND COLD TREATMENT OR BY BRINGING THEM INTO THE SUPERCRITICAL STATE
- F25J3/00—Processes or apparatus for separating the constituents of gaseous or liquefied gaseous mixtures involving the use of liquefaction or solidification
- F25J3/02—Processes 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
- F25J3/04—Processes 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
- F25J3/04406—Processes 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 using a dual pressure main column system
- F25J3/04412—Processes 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 using a dual pressure main column system in a classical double column flowsheet, i.e. with thermal coupling by a main reboiler-condenser in the bottom of low pressure respectively top of high pressure column
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25J—LIQUEFACTION, SOLIDIFICATION OR SEPARATION OF GASES OR GASEOUS OR LIQUEFIED GASEOUS MIXTURES BY PRESSURE AND COLD TREATMENT OR BY BRINGING THEM INTO THE SUPERCRITICAL STATE
- F25J3/00—Processes or apparatus for separating the constituents of gaseous or liquefied gaseous mixtures involving the use of liquefaction or solidification
- F25J3/02—Processes 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
- F25J3/04—Processes 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
- F25J3/04763—Start-up or control of the process; Details of the apparatus used
- F25J3/04866—Construction and layout of air fractionation equipments, e.g. valves, machines
- F25J3/04872—Vertical layout of cold equipments within in the cold box, e.g. columns, heat exchangers etc.
- F25J3/04878—Side by side arrangement of multiple vessels in a main column system, wherein the vessels are normally mounted one upon the other or forming different sections of the same column
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25J—LIQUEFACTION, SOLIDIFICATION OR SEPARATION OF GASES OR GASEOUS OR LIQUEFIED GASEOUS MIXTURES BY PRESSURE AND COLD TREATMENT OR BY BRINGING THEM INTO THE SUPERCRITICAL STATE
- F25J5/00—Arrangements of cold exchangers or cold accumulators in separation or liquefaction plants
- F25J5/002—Arrangements of cold exchangers or cold accumulators in separation or liquefaction plants for continuously recuperating cold, i.e. in a so-called recuperative heat exchanger
- F25J5/005—Arrangements of cold exchangers or cold accumulators in separation or liquefaction plants for continuously recuperating cold, i.e. in a so-called recuperative heat exchanger in a reboiler-condenser, e.g. within a column
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F28—HEAT EXCHANGE IN GENERAL
- F28D—HEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
- F28D9/00—Heat-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
- F28D9/0062—Heat-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 spaced plates with inserted elements
- F28D9/0068—Heat-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 spaced plates with inserted elements with means for changing flow direction of one heat exchange medium, e.g. using deflecting zones
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25J—LIQUEFACTION, SOLIDIFICATION OR SEPARATION OF GASES OR GASEOUS OR LIQUEFIED GASEOUS MIXTURES BY PRESSURE AND COLD TREATMENT OR BY BRINGING THEM INTO THE SUPERCRITICAL STATE
- F25J2250/00—Details related to the use of reboiler-condensers
- F25J2250/04—Down-flowing type boiler-condenser, i.e. with evaporation of a falling liquid film
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25J—LIQUEFACTION, SOLIDIFICATION OR SEPARATION OF GASES OR GASEOUS OR LIQUEFIED GASEOUS MIXTURES BY PRESSURE AND COLD TREATMENT OR BY BRINGING THEM INTO THE SUPERCRITICAL STATE
- F25J2290/00—Other details not covered by groups F25J2200/00 - F25J2280/00
- F25J2290/32—Details on header or distribution passages of heat exchangers, e.g. of reboiler-condenser or plate heat exchangers
-
- Y—GENERAL 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
- Y10—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
- Y10S—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y10S62/00—Refrigeration
- Y10S62/902—Apparatus
- Y10S62/903—Heat exchange structure
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Separation By Low-Temperature Treatments (AREA)
- Heat-Exchange Devices With Radiators And Conduit Assemblies (AREA)
Abstract
Les passages (19) de condensation d'azote sont fermés vers le haut par une barrette (22) au-dessus de laquelle est délimité un compartiment (23) de distribution d'oxygène liquide fermé à son extrémité supérieure. Ce compartiment contient à mi-hauteur une barre perforée (27) et, sous celle-ci, un garnissage (28) à crevés à génératrices horizontales. L'oxygène liquide est introduit latéralement dans ces compartiments, prédistribué par les orifices (33) de la barre, finement distribué par le garnissage (28), et passe dans les passages (18) de vaporisation d'oxygène adjacents, ouverts en haut et en bas, à travers une fente horizontale (34) située juste au-dessus de la barrette (22). Application aux vaporiseurs-condenseurs principaux des installations de distillation d'air à double colonne.
Description
La présente invention est relative à un échangeur de chaleur à
ruissellement de liquide pour vaporiser un liquide par échange de chaleur avec un
deuxième fluide, du type comprenant un corps parallé-
lépipédique formé d'un assemblage de plaques verticales parallèles définissant entre elles une multitude de passages plats répartis en un ensemble de passages de vaporisation et en un ensemble de passages de chauffage, chaque passage, dans sa partie courante d'échange de chaleur, contenant une onde-entretoise à génératrices verticales, des moyens de distribution du liquide étant prévus à l'extrémité supérieure de l'échangeur pour distribuer le liquide sur toute la longueur des passages de vaporisation, et des moyens étant prévus pour envoyer le deuxième fluide dans les passages de chauffage Elle
s'applique en particulier aux installations de distilla-
tion de l'air.
Dans les installations de distillation d'air du type à double colonne, l'oxygène liquide qui se trouve en cuve de la colonne basse pression est vaporisé par échange de chaleur avec l'azote gazeux de tête de la
colonne moyenne pression Pour une pression de fonction-
nement donnée de la colonne basse pression, l'écart de température entre l'oxygène et l'azote rendu nécessaire par la structure de l'échangeur de chaleur impose la
pression de fonctionnement de la colonne moyenne pres-
sion Il est donc souhaitable que cet écart de tempéra-
ture soit le plus faible possible, afin de minimiser les dépenses liées à la compression de l'air à traiter
injecté dans la colonne moyenne pression.
Pour atteindre ce but en bénéficiant de la technologie très avantageuse des échangeurs de chaleur à plaques brasées, le EP-A-0 130 122 au nom de la Demanderesse a proposé un mode particulièrement efficace
de distribution de l'oxygène liquide.
Cependant, quel que soit le mode de distri-
bution adopté, la technologie actuelle connaît certaines limites Celles-ci sont dues au fait que, alors que l'oxygène liquide se trouve à une pression qui n'est que légèrement supérieure à la pression atmosphérique, l'oxygène gazeux résultant de la vaporisation doit s'évacuer de lui-même de l'échangeur La perte de charge
du trajet de l'oxygène gazeux doit donc être très faible.
Dans toutes les solutions connues, cette contrainte limite la hauteur de l'échangeur, et plus généralement
ses performances.
L'invention a pour but de permettre d'aug-
menter la hauteur d'un tel échangeur de chaleur ou, à
hauteur donnée, de réduire la perte de charge de l'écou-
lement de l'oxygène vaporisé A cet effet, elle a pour
objet un échangeur de chaleur du type précité, caracté-
risé en ce que lesdits moyens de distribution sont disposés dans des compartiments fermés à leur extrémité supérieure et situés chacun audessus d'un passage de
chauffage, dont il est séparé par une barrette horizonta-
le, en ce qu'une fente horizontale, s'étendant sur toute la longueur de l'échangeur, juste au-dessus de la barrette, met la partie inférieure du compartiment en communication libre avec un passage de vaporisation adjacent, et en ce que les passages de vaporisation sont ouverts à leurs deux extrémités supérieure et inférieure,
sur toute leur longueur, et contiennent au plus une onde-
entretoise à génératrices verticales en tout point de
leur hauteur.
Suivant d'autres caractéristiques: les passages de vaporisation sont dépourvus de toute onde-entretoise en regard des fentes; la surface supérieure de la barrette est inclinée latéralement vers la fente; les moyens de distribution du liquide comprennent, d'une part, une barre horizontale s'étendant sur toute la longueur de chaque compartiment, à un niveau intermédiaire de celui-ci, cette barre ayant une épais-
seur égale à l'espacement mutuel des plaques et compor-
tant des ouvertures de prédistribution du liquide, et d'autre part, audessous de cette barre, un garnissage de distribution fine du liquide sur toute la longueur horizontale du compartiment; lesdites ouvertures forment une rangée horizontale de trous équidistants les uns des autres; la barre comporte sur une face verticale un ou plusieurs évidements arrière fermés en bas et ouverts vers le haut et sur son autre face verticale un ou plusieurs évidements avant ouverts vers le bas et fermés vers le haut, et en ce que lesdites ouvertures sont ménagées à travers une paroi verticale commune aux évidements avant et arrière; la barre comporte plusieurs évidements
arrière espacés les uns des autres, et plusieurs évide-
ments avant espacés les uns des autres; les évidements avant ont une forme évasée vers le bas; le garnissage est une onde à génératrices horizontales dont les flancs sont munis de crevés; le garnissage est espacé de la surface supérieure de la barrette; l'échangeur comporte une boite d'entrée latérale de liquide dans lesdits compartiments, le point bas de cette boîte se trouvant au- dessous du point bas
de la fenêtre d'entrée de ces compartiments.
L'invention a également pour objet une installation de séparation d'air par distillation, du type comprenant une première colonne de distillation fonctionnant sous une pression relativement élevée, une deuxième colonne de distillation fonctionnant sous une pression relativement faible, et un échangeur de chaleur permettant de mettre l'oxygène liquide de cuve de la deuxième colonne en relation d'échange thermique avec
l'azote gazeux de tête de la première colonne, caractéri-
sée en ce que l'échangeur de chaleur est tel que défini ci-dessus, et en ce que l'installation comprend des moyens d'alimentation pour fournir l'oxygène liquide auxdits moyens de distribution du liquide, et des moyens
d'alimentation des passages de chauffage en azote gazeux.
Des exemples de mise en oeuvre de l'invention vont maintenant être décrits en regard des dessins annexés Sur ces dessins: la Figure 1 est un schéma partiel d'une
installation de distillation d'air conforme à l'inven-
tion; la Figure 2 représente en coupe verticale, à plus grande échelle, la région II de la Figure 1, la coupe étant prise suivant la ligne II-II de la Figure 4; la Figure 3 est une vue partielle en plan prise suivant la flèche III de la Figure 2; la Figure 4 est une vue prise en coupe suivant la ligne IV-IV de la Figure 2; et la Figure 5 est une vue analogue d'une variante.
La Figure 1 illustre une possibilité d'im-
plantation d'un échangeur de chaleur oxygène-azote dans une installation de distillation d'air du type à double colonne Cette installation comprend une colonne moyenne pression 1 au bas de laquelle est injecté l'air à
traiter, sous une pression de l'ordre de 6 bars absolus.
Le liquide enrichi en oxygène qui est recueilli en cuve de la colonne 1 est envoyé en reflux au milieu de la hauteur d'une deuxième colonne (non représentée), dite
colonne basse pression, qui fonctionne légèrement au-
dessus de la pression atmosphérique L'azote gazeux qui se trouve en tête de la colonne 1 est mis en relation d'échange de chaleur indirect avec l'oxygène liquide recueilli en cuve de la colonne basse pression; l'azote condensé résultant sert de reflux dans la colonne 1 et dans la colonne basse pression, tandis que l'oxygène vaporisé résultant est renvoyé au bas de la colonne basse pression. Les deux colonnes de distillation peuvent notamment être du type à garnissage, ce qui contribue
également au gain en énergie par abaissement de la pres-
sion de marche de l'installation, qui est celle de la
colonne 1.
L'échange de chaleur entre l'oxygène et
l'azote s'opère dans un échangeur 2 qui est monté au-
dessus de la colonne 1, tandis que la colonne basse
pression est juxtaposée à cette dernière.
L'échangeur 2 est constitué d'une enveloppe étanche 3 dont l'essentiel de la hauteur contient un ensemble de plaques parallèles 4 de forme rectangulaire en aluminium, d'une longueur de l'ordre de 1 à 1, 5 m et d'une hauteur de l'ordre de 3 à 7 m, entre lesquelles des
ondes également en aluminium sont fixées par brasage.
Un espace sous une pression légèrement supérieure à celle de la colonne basse pression (par exemple de l'ordre de 1,4 bar), situé au niveau de l'extrémité supérieure des plaques 4, en regard de l'une de leurs tranches verticales, renferme un bain d'oxygène liquide 5 alimenté en pluie par une conduite 6 provenant de la cuve de la colonne basse pression et munie d'une pompe (non représentée) Cette dernière peut être commandée par un régulateur du niveau du bain 5, ou, en variante, par un régulateur de débit Au sommet de l'échangeur 2, l'enveloppe 3 forme un dôme 7 qui contient 6- le bain 5 De ce dôme part une conduite 8 de renvoi au bas de la colonne basse pression de l'oxygène vaporisé provenant du bain 5, résultant des entrées de chaleur au niveau de la pompe et des tuyauteries, et d'une partie de l'oxygène vaporisé dans l'échangeur 2. L'ensemble des plaques 4 est alimenté à sa partie supérieure en azote gazeux sous 6 bars par une boîte d'alimentation horizontale 9, située sous le bain , qui communique par une conduite 10 avec la tête de la colonne moyenne pression L'évacuation de l'azote condensé s'effectue à la base des plaques 4 par une boîte collectrice horizontale 11 qui communique par une conduite 12 avec une rigole gardée 13 disposée en tête de la colonne 1 Sur la boîte 11 est piqué un tuyau 14
d'évacuation des gaz rares incondensables.
Une conduite 15 relie la cuve de la colonne
basse pression à l'espace situé dans l'enveloppe 3, au-
dessous des plaques 4 Cette conduite pénètre vertica-
lement dans cet espace par le point bas de l'enveloppe 3, et son extrémité supérieure est surmontée d'un déf lecteur conique 16 Du fond de l'enveloppe 3 part également une conduite 17 destinée à ramener en cuve de
la colonne basse pression l'oxygène liquide en excès.
La structure de la partie active de l'é-
changeur 2, c'est-à-dire de l'ensemble de plaques 4, va
maintenant être décrite en regard des Figures 2 à 4.
Dans cette région, 1 ' échangeur a une forme parallélépipédique, et l'enveloppe 3 est définie par les tranches des plaques 4 et par des barrettes-entretoises qui ferment les passages que ces plaques définissent,
sauf aux emplacements d'entrée et de sortie des fluides.
Les plaques 4 définissent une multitude de passages destinés alternativement à l'écoulement de l'oxygène
(passages 18) et à l'écoulement de l'azote (passages 19).
Sur la majeure partie de leur hauteur, les passages 18
et 19 contiennent chacun une onde-entretoise 20 consti-
tuée d'une tôle d'aluminium perforée ondulée à génératri-
ces verticale.
Les ondes 20 des passages d'azote se termi-
nent, en haut comme en bas, avant les ondes 20 des passages d'oxygène En bas des plaques 4, ces ondes des passages 19 sont prolongées par des ondes obliques de collection d'azote (non représentées) qui aboutissent à l'entrée de la boîte collectrice 11 A leur extrémité supérieure, ces mêmes ondes 19 sont prolongées par des ondes obliques 21 de distribution d'azote qui débouchent, par une fenêtre latérale 21 A de l'échangeur, à la sortie de la boîte d'alimentation 9 Au-dessus des ondes 21, les passages 19 d'azote sont fermés par des barrettes horizontales 22 D'autres barrettes horizontales (non représentées) ferment 1 ' extrémité inférieure des passages
d'azote au-dessous des zones de collection de l'azote.
Au-dessus des barres 22, chaque passage d'azote est prolongé par un compartiment 23 de distribution d'oxygène liquide fermé à l'extrémité supérieure de l'échangeur par une barrette horizontale 24 Le compartiment 23 contient, de haut en bas: une onde-entretoise oblique 25 (ou, en variante, une onde perforée à génératrices horizontales) de distribution grossière de l'oxygène liquide sur toute la longueur du compartiment, cette onde débouchant latéralement, via une fenêtre latérale 26 de l'échangeur, dans le bain 5 (Figure 2); une barre perforée 27 de prédistribution d'oxygène liquide; et un garnissage 28 de distribution fine d'oxygène liquide Un espace libre
29 est ménagé entre ce garnissage et la surface supé-
rieure de la barrette 22.
La barre 27 est usinée à partir d'une ébauche
parallélépipédique dont l'épaisseur est égale à l'espace-
ment des plaques 4, soit de l'ordre de 5 à 15 mm, et dont la longueur est égale à celle de ces plaques Dans l'une de ses grandes faces sont usinés une série d'évidements arrière (en considérant la Figure 2) 30 en U, ouverts vers le haut, et dans son autre face sont usinés une série d'évidements avant 31 à peu près en demi-cercle, ouverts vers le bas Chaque évidement 31 se trouve
longitudinalement en regard d'un évidement 30 et chevau-
che celui-ci en hauteur, de sorte qu'il existe, à peu près à mi- épaisseur de la barrette (Figure 4), une mince paroi verticale 32 commune aux deux évidements Cette paroi est percée d'un trou circulaire 33 Les trous 33 sont répartis à intervalles réguliers le long de la barre 27. Le garnissage 28 est constitué par une onde à génératrices horizontales (disposition dite "en hard way" par rapport à l'écoulement de l'oxygène liquide) non perforée mais du type "serrated" Ceci signifie qu'à intervalles réguliers, chaque facette horizontale ou pseudo-horizontale de l'onde est pourvue d'un crevé décalé vers le haut d'un quart de pas d'onde La largeur des crevés, mesurée le long d'une génératrice de l'onde, est du même ordre que la distance qui sépare chacun d'eux
des deux crevés adjacents situés sur la même facette.
Les passages 18 de vaporisation d'oxygène sont ouverts à leurs deux extrémités supérieure et inférieure Ils contiennent l'onde 20 de l'extrémité inférieure jusqu'au niveau des barrettes 22, sont dépourvus de toute onde en regard de l'espace 29, puis, du niveau supérieur de cet espace 29 jusqu'à leur
extrémité supérieure, ils contiennent une autre onde-
entretoise 20 A analogue à l'onde 20 mais à pas plus grand La région de chaque passage 18 dépourvue d'onde communique librement avec l'espace 29 d'un passage 19 adjacent à travers une fente horizontale 34 de même
hauteur s'étendant sur toute la longueur de l'échangeur.
Ainsi, une plaque 4 sur deux est continue sur toute l'étendue de l'échangeur, tandis qu'une plaque sur deux est en fait constituée d'une plaque rectangulaire 4 A qui ne s'étend vers le haut que jusqu'à la barrette 22, et
d'une plaque rectangulaire 4 B qui délimite le comparti-
ment 23 de distribution d'oxygène liquide La surface supérieure 35 de la barrette 22 est inclinée latéralement de façon à descendre de la plaque 4 adjacente jusqu'au bord supérieur de la plaque 4 A en regard Grâce à un décrochement de la barrette 22, cette surface s'étend légèrement au-delà de la face de la plaque 4 A qui
délimite le passage 18.
En fonctionnement, le bain d'oxygène liquide est maintenu à un niveau à peu près constant, sans dépasser la face supérieure d'une plaque verticale SA soudée sur l'échangeur au-dessus des fenêtres 26 Ainsi,
l'oxygène liquide pénètre latéralement dans les comparti-
ments 23, par une de leurs extrémités à travers les fenêtres 26 Simultanément, l'azote gazeux sous 6 bars absolus pénètre dans la partie supérieure des passages 19, par une extrémité de ces passages, via la boîte 9 et
les ondes de distribution 21.
L'oxygène liquide forme ainsi une colonne de liquide de hauteur pratiquement uniforme au-dessus de tous les trous 33 Il est prédistribué sur toute la longueur des passages 18 en un certain nombre de jets 36 par ces trous 33, puis tombe librement sur le garnissage 28, lequel, de par sa constitution et sa disposition, assure une distribution fine de l'oxygène liquide tout le long des passages 18 L'oxygène liquide tombe donc uniformément sur la surface inclinée 35 des barrettes 22, puis se déverse à travers les fentes 34 dans les passages 18. Un film d'oxygène liquide ruisselle ainsi sur toutes les surfaces métalliques contenues dans les passages 18, c'est-à-dire sur les plaques 4 et 4 A et sur les ondes 20, et il se vaporise partiellement par échange
de chaleur indirecte avec l'azote en cours de condensa-
tion du haut vers le bas dans les passages 19 alternés.
Comme indiqué plus haut, les passages 18 sont non seulement ouverts vers le haut et vers le bas, mais encore dépourvus au maximum, sur toute leur hauteur, d'obstacles à l'écoulement de l'oxygène gazeux En effet, en n'importe quel point de leur hauteur, ces passages sont soit vides (en regard de la fente 34), soit pourvus d'une simple onde 20, 20 A à génératrices verticales et à pas relativement grand L'onde 20 améliore l'échange de chaleur avec l'azote par effet d'ailettes, tandis que 1 ' onde 20 A sert uniquement d' entretoise et peut même
éventuellement être partiellement supprimée.
Il résulte de ceci qu'une partie de l'oxygène vaporisé peut sortir de l'échangeur par le haut et donc s'ajouter, dans le dôme supérieur 7, aux évaporations du bain 5 (Figure 1), le reste de l'oxygène vaporisé sortant de 1 'échangeur par le bas en même temps que 1 'oxygène liquide en excès puis s'évacuant via la conduite 15 Les deux trajets de sortie de l'oxygène vaporisé sont parcourus par un débit gazeux réduit, et chaque trajet
impose de plus une perte de charge minimale à l'écoule-
ment de ce gaz Finalement, la hauteur de l'échangeur
peut être augmentée.
Il est à noter que grâce à la structure des barres 27, les trous 33 sont à axe horizontal et il existe un cul-de-sac 37 sur la face arrière de la barre, au-dessous de ces trous Les éventuelles impuretés solides contenues dans l'oxygène liquide peuvent ainsi se déposer dans ces culs- de-sac, ce qui protège les trous
33 contre les risques de bouchage.
De même, la configuration de l'enveloppe 3
dans la région du bain d'oxygène liquide 5 forme un cul-
de-sac 38 adjacent aux fenêtres d'entrée 26 et situé sous il celles-ci, ce qui permet aux impuretés solides les plus grosses de se décanter dans ce cul-de-sac, en sortant de la conduite d'alimentation 6, comme indiqué en 39 sur la
Figure 2.
Si, dans une application particulière, cette décantation est jugée suffisante pour éviter tout risque de bouchage des trous 33, on peut avoir recours à la variante de la Figure 5 Celle-ci ne diffère de la précédente que par la constitution simplifiée de la barre 27, laquelle est une simple barre à section rectangulaire
munie à intervalles réguliers de trous 33 à axe vertical.
Ces trous peuvent avoir un diamètre élargi sur la plus grande partie de leur hauteur à partir du bas, comme
expliqué dans le EP-A-0 130 122 précité.
Claims (12)
1 Echangeur de chaleur à ruissellement de liquide pour vaporiser un liquide par échange de chaleur avec un deuxième fluide, du type comprenant un corps parallélépipédique formé d'un assemblage de plaques verticales parallèles ( 4) définissant entre elles une multitude de passages plats ( 18, 19) répartis en un ensemble de passages de vaporisation ( 18), et en un ensemble de passages de chauffage ( 19), chaque passage, dans sa partie courante d'échange de chaleur, contenant une onde-entretoise ( 20) à génératrices verticales, des
moyens de distribution du liquide étant prévus à l'extré-
mité supérieure de l'échangeur ( 2) pour distribuer le
liquide sur toute la longueur des passages de vaporisa-
tion ( 18), et des moyens ( 9) étant prévus pour envoyer le deuxième fluide dans les passages de chauffage ( 19), caractérisé en ce que lesdits moyens de distribution sont disposés dans des compartiments ( 23) fermés à leur extrémité supérieure et situés chacun au-dessus d'un passage de chauffage ( 19), dont il est séparé par une barrette horizontale ( 22), en ce qu' une fente horizontale ( 34), s'étendant sur toute la longueur de l'échangeur,
juste au-dessus de la barrette ( 22), met la partie infé-
rieure du compartiment ( 23) en communication libre avec un passage de vaporisation ( 18) adjacent, et en ce que les passages de vaporisation ( 18) sont ouverts à leurs deux extrémités supérieure et inférieure, sur toute leur longueur, et contiennent au plus une onde- entretoise ( 20 A) à génératrices verticales en tout point de leur
hauteur.
2 Echangeur suivant la revendication 1, caractérisé en ce que les passages de vaporisation ( 18) sont dépourvus de toute onde-entretoise en regard des
fentes ( 34).
3 Echangeur suivant la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que la surface supérieure ( 35) de la barrette ( 22) est inclinée latéralement vers la fente
( 34).
4 Echangeur suivant 1 'une quelconque des
revendications 1 à 3, caractérisé en ce que les moyens
de distribution du liquide comprennent, d'une part, une barre horizontale ( 27) s'étendant sur toute la longueur de chaque compartiment, à un niveau intermédiaire de celui-ci, cette barre ayant une épaisseur égale à l'espacement mutuel des plaques ( 4) et comportant des ouvertures ( 33) de prédistribution du liquide, et d'autre part, au-dessous de cette barre, un garnissage ( 28) de
distribution fine du liquide sur toute la longueur hori-
zontale du compartiment ( 23).
5 Echangeur suivant la revendication 4, caractérisé en ce que lesdites ouvertures ( 33) forment une rangée horizontale de trous équidistants les uns des autres.
6 Echangeur suivant la revendication 4 ou 5, caractérisé en ce que la barre ( 27) comporte sur une face verticale un ou plusieurs évidements arrière ( 30) fermés en bas et ouverts vers le haut et sur son autre face verticale un ou plusieurs évidements avant ( 31) ouverts vers le bas et fermés vers le haut, et en ce que lesdites ouvertures ( 33) sont ménagées à travers une paroi verticale ( 32) commune aux évidements avant et arrière.
7 Echangeur suivant la revendication 6, caractérisé en ce que la barre ( 27) comporte plusieurs évidements arrière ( 30) espacés les uns des autres, et plusieurs évidements avant ( 31) espacés les uns des autres.
8 Echangeur suivant la revendication 7, caractérisé en ce que les évidements avant ( 31) ont une
forme évasée vers le bas.
9 Echangeur suivant l'une quelconque des
revendications 4 à 8, caractérisé en ce que le garnissage
( 28) est une onde à génératrices horizontales dont les
flancs sont munis de crevés.
10 Echangeur suivant l'une quelconque des
revendications 4 à 9, caractérisé en ce que le garnissage
( 28) est espacé de la surface supérieure ( 35) de la
barrette ( 22).
11 Echangeur suivant l'une quelconque des
revendications 1 à 10, caractérisé en ce qu'il comporte
une boîte d'entrée latérale de liquide dans lesdits compartiments ( 23), le point bas de cette boîte se trouvant au-dessous du point bas de la fenêtre d'entrée
( 26) de ces compartiments.
12 Installation de séparation d'air par distillation, du type comprenant une première colonne de
distillation ( 1) fonctionnant sous une pression relati-
vement élevée, une deuxième colonne de distillation fonctionnant sous une pression relativement faible, et
un échangeur de chaleur ( 2) permettant de mettre l'oxy-
gène liquide de cuve de la deuxième colonne en relation d'échange thermique avec l'azote gazeux de tête de la première colonne, caractérisée en ce que l'échangeur de
chaleur est conforme à l'une quelconque des revendica-
tions 1 à 11, et en ce que l'installation comprend des moyens d'alimentation ( 6) pour fournir l'oxygène liquide auxdits moyens de distribution du liquide, et des moyens ( 9) d'alimentation des passages de chauffage en azote gazeux.
Priority Applications (9)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
FR9204804A FR2690231B1 (fr) | 1992-04-17 | 1992-04-17 | Echangeur de chaleur a ruissellement et installation de distillation d'air comportant un tel echangeur. |
EP93400746A EP0566435B1 (fr) | 1992-04-17 | 1993-03-23 | Echangeur de chaleur à ruissellement et installation de distillation d'air comportant un tel échangeur |
ES93400746T ES2086896T3 (es) | 1992-04-17 | 1993-03-23 | Intercambiador de calor de rociado de liquido e instalacion de destilacion de aire que comprende dicho intercambiador. |
DE69302319T DE69302319T2 (de) | 1992-04-17 | 1993-03-23 | Rieselwärmetauscher und Lufttrennungseinrichtung mit einem solchen Wärmetauscher |
US08/043,798 US5321954A (en) | 1992-04-17 | 1993-04-07 | Streaming heat exchanger and apparatus for air distillation comprising such an exchanger |
CA002094087A CA2094087A1 (fr) | 1992-04-17 | 1993-04-15 | Echangeur de chaleur a ruissellement et installation de distillation d'air comportant un tel echangeur |
JP5088538A JPH0618166A (ja) | 1992-04-17 | 1993-04-15 | 流下液体熱交換器及びそのような熱交換器を有する空気精留装置 |
RU9393004819A RU2077010C1 (ru) | 1992-04-17 | 1993-04-16 | Теплообменник со струйным истечением жидкости и установка для разделения воздуха дистилляцией |
CN 93104623 CN1078801A (zh) | 1992-04-17 | 1993-04-16 | 流体热交换器和装有这种交换器的空气蒸馏装置 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
FR9204804A FR2690231B1 (fr) | 1992-04-17 | 1992-04-17 | Echangeur de chaleur a ruissellement et installation de distillation d'air comportant un tel echangeur. |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
FR2690231A1 true FR2690231A1 (fr) | 1993-10-22 |
FR2690231B1 FR2690231B1 (fr) | 1994-06-03 |
Family
ID=9429022
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
FR9204804A Expired - Fee Related FR2690231B1 (fr) | 1992-04-17 | 1992-04-17 | Echangeur de chaleur a ruissellement et installation de distillation d'air comportant un tel echangeur. |
Country Status (9)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US5321954A (fr) |
EP (1) | EP0566435B1 (fr) |
JP (1) | JPH0618166A (fr) |
CN (1) | CN1078801A (fr) |
CA (1) | CA2094087A1 (fr) |
DE (1) | DE69302319T2 (fr) |
ES (1) | ES2086896T3 (fr) |
FR (1) | FR2690231B1 (fr) |
RU (1) | RU2077010C1 (fr) |
Families Citing this family (17)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5438836A (en) * | 1994-08-05 | 1995-08-08 | Praxair Technology, Inc. | Downflow plate and fin heat exchanger for cryogenic rectification |
FR2728669B1 (fr) * | 1994-12-21 | 1997-04-11 | Air Liquide | Appareil a circulation de fluide |
FR2728670B1 (fr) * | 1994-12-23 | 1997-03-21 | Air Liquide | Chambre d'entree/sortie de fluide, et appareil a circulation de fluide correspondant |
FR2733039B1 (fr) * | 1995-04-14 | 1997-07-04 | Air Liquide | Echangeur de chaleur a plaques brassees, et procede correspondant de traitement d'un fluide diphasique |
US5649433A (en) * | 1995-06-29 | 1997-07-22 | Daido Hoxan Inc. | Cold evaporator |
US5709264A (en) * | 1996-03-18 | 1998-01-20 | The Boc Group, Inc. | Heat exchanger |
GB2316478A (en) * | 1996-08-20 | 1998-02-25 | Imi Marston Ltd | Liquefaction heat exchanger |
FR2786858B1 (fr) * | 1998-12-07 | 2001-01-19 | Air Liquide | Echangeur de chaleur |
DE50003157D1 (de) * | 1999-03-17 | 2003-09-11 | Linde Ag | Vorrichtung und Verfahren zur Zerlegung eines Gasgemischs bei niedriger Temperatur |
US6349566B1 (en) | 2000-09-15 | 2002-02-26 | Air Products And Chemicals, Inc. | Dephlegmator system and process |
US6393866B1 (en) | 2001-05-22 | 2002-05-28 | Praxair Technology, Inc. | Cryogenic condensation and vaporization system |
US7266976B2 (en) * | 2004-10-25 | 2007-09-11 | Conocophillips Company | Vertical heat exchanger configuration for LNG facility |
FR2895069B1 (fr) * | 2005-12-20 | 2014-01-31 | Air Liquide | Appareil de separation d'air par distillation cryogenique |
CN102650491B (zh) * | 2012-05-10 | 2013-10-16 | 西安交通大学 | 空分板翅型膜式主冷液体分布器 |
JP5913245B2 (ja) * | 2013-09-24 | 2016-04-27 | 株式会社フィルテック | 張り合わせ流体熱交換装置 |
US10962294B2 (en) * | 2018-12-07 | 2021-03-30 | Hamilton Sundstrand Corporation | Dual pass heat exchanger with drain system |
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 |
Citations (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP0130122A1 (fr) * | 1983-06-24 | 1985-01-02 | L'air Liquide, Societe Anonyme Pour L'etude Et L'exploitation Des Procedes Georges Claude | Dispositif pour vaporiser un liquide par échange de chaleur avec un deuxième fluide et installation de distillation d'air comprenant un tel dispositif |
Family Cites Families (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3282334A (en) * | 1963-04-29 | 1966-11-01 | Trane Co | Heat exchanger |
US3992168A (en) * | 1968-05-20 | 1976-11-16 | Kobe Steel Ltd. | Heat exchanger with rectification effect |
US4721164A (en) * | 1986-09-04 | 1988-01-26 | Air Products And Chemicals, Inc. | Method of heat exchange for variable-content nitrogen rejection units |
FR2665755B1 (fr) * | 1990-08-07 | 1993-06-18 | Air Liquide | Appareil de production d'azote. |
US5122174A (en) * | 1991-03-01 | 1992-06-16 | Air Products And Chemicals, Inc. | Boiling process and a heat exchanger for use in the process |
-
1992
- 1992-04-17 FR FR9204804A patent/FR2690231B1/fr not_active Expired - Fee Related
-
1993
- 1993-03-23 ES ES93400746T patent/ES2086896T3/es not_active Expired - Lifetime
- 1993-03-23 DE DE69302319T patent/DE69302319T2/de not_active Expired - Fee Related
- 1993-03-23 EP EP93400746A patent/EP0566435B1/fr not_active Expired - Lifetime
- 1993-04-07 US US08/043,798 patent/US5321954A/en not_active Expired - Fee Related
- 1993-04-15 CA CA002094087A patent/CA2094087A1/fr not_active Abandoned
- 1993-04-15 JP JP5088538A patent/JPH0618166A/ja active Pending
- 1993-04-16 RU RU9393004819A patent/RU2077010C1/ru active
- 1993-04-16 CN CN 93104623 patent/CN1078801A/zh active Pending
Patent Citations (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP0130122A1 (fr) * | 1983-06-24 | 1985-01-02 | L'air Liquide, Societe Anonyme Pour L'etude Et L'exploitation Des Procedes Georges Claude | Dispositif pour vaporiser un liquide par échange de chaleur avec un deuxième fluide et installation de distillation d'air comprenant un tel dispositif |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
EP0566435A1 (fr) | 1993-10-20 |
RU2077010C1 (ru) | 1997-04-10 |
CA2094087A1 (fr) | 1993-10-18 |
EP0566435B1 (fr) | 1996-04-24 |
DE69302319T2 (de) | 1996-09-12 |
ES2086896T3 (es) | 1996-07-01 |
JPH0618166A (ja) | 1994-01-25 |
FR2690231B1 (fr) | 1994-06-03 |
DE69302319D1 (de) | 1996-05-30 |
US5321954A (en) | 1994-06-21 |
CN1078801A (zh) | 1993-11-24 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
EP0130122B1 (fr) | Dispositif pour vaporiser un liquide par échange de chaleur avec un deuxième fluide et installation de distillation d'air comprenant un tel dispositif | |
EP0566435B1 (fr) | Echangeur de chaleur à ruissellement et installation de distillation d'air comportant un tel échangeur | |
EP0546947B1 (fr) | Echangeur de chaleur indirect du type à plaques | |
EP0019508B1 (fr) | Ensemble d'échange thermique du genre échangeur de chaleur à plaques | |
EP1008826B1 (fr) | Vaporiseur à film ruisselant et installations de distillation d'air correspondantes | |
CA2048432A1 (fr) | Appareil de production d'azote | |
EP1088578A1 (fr) | Vaporiseur-condenseur à thermosiphon et installation de distillation d'air correspondante | |
WO2018002509A1 (fr) | Echangeur de chaleur comprenant un dispositif de distribution d'un melange liquide/gaz | |
EP1179724B1 (fr) | Echangeur thermique à blocs échangeurs multiples à ligne d'alimentation en fluide à distribution uniforme, et vaporiseur-condenseur comportant un tel échangeur | |
FR2571837A1 (fr) | Appareil de rechauffage de fluide | |
FR2774755A1 (fr) | Condenseur a plaques brasees perfectionne et son application aux doubles colonnes de distillation d'air | |
EP0738862B1 (fr) | Echangeur de chaleur à plaques brasées | |
EP1067344B1 (fr) | Vaporiseur-condenseur à bain à plaques brasées et son application à un appareil de distillation d'air | |
EP0507649B1 (fr) | Procédé de vaporisation d'un liquide, échangeur de chaleur pour sa mise en oeuvre, et application à une installation de distillation d'air à double colonne | |
WO2011110782A1 (fr) | Echangeur de chaleur | |
EP1230522B1 (fr) | Vaporiseur-condenseur et installation de distillation d'air correspondante | |
EP2368084B1 (fr) | Échangeur de chaleur | |
FR2798598A1 (fr) | Vaporiseur-condenseur a bain et appareil de distillation d'air correspondant | |
WO2011110772A2 (fr) | Echangeur de chaleur | |
EP3105520B1 (fr) | Colonne de séparation d'air par distillation cryogénique, appareil de séparation d'air comportant une telle colonne et procédé de fabrication d'une telle colonne | |
FR2799277A1 (fr) | Echangeur de chaleur et installation de distillation d'air comprenant un tel echangeur de chaleur | |
FR2670394A1 (fr) | Colonne de distillation a garnissage, et distributeur combine pour une telle colonne. |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
ST | Notification of lapse |