FR2928446A1 - Procede de modification d'un appareil de separation d'air par distillation cryogenique - Google Patents

Procede de modification d'un appareil de separation d'air par distillation cryogenique Download PDF

Info

Publication number
FR2928446A1
FR2928446A1 FR0851511A FR0851511A FR2928446A1 FR 2928446 A1 FR2928446 A1 FR 2928446A1 FR 0851511 A FR0851511 A FR 0851511A FR 0851511 A FR0851511 A FR 0851511A FR 2928446 A1 FR2928446 A1 FR 2928446A1
Authority
FR
France
Prior art keywords
air
turbine
booster
sent
exchange line
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.)
Withdrawn
Application number
FR0851511A
Other languages
English (en)
Inventor
Mathieu Lacour
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Air 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
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Air Liquide SA, LAir Liquide SA pour lEtude et lExploitation des Procedes Georges Claude filed Critical Air Liquide SA
Priority to FR0851511A priority Critical patent/FR2928446A1/fr
Priority to PCT/FR2009/050281 priority patent/WO2009112744A2/fr
Publication of FR2928446A1 publication Critical patent/FR2928446A1/fr
Withdrawn legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25JLIQUEFACTION, SOLIDIFICATION OR SEPARATION OF GASES OR GASEOUS OR LIQUEFIED GASEOUS MIXTURES BY PRESSURE AND COLD TREATMENT OR BY BRINGING THEM INTO THE SUPERCRITICAL STATE
    • F25J3/00Processes or apparatus for separating the constituents of gaseous or liquefied gaseous mixtures involving the use of liquefaction or solidification
    • F25J3/02Processes or apparatus for separating the constituents of gaseous or liquefied gaseous mixtures involving the use of liquefaction or solidification by rectification, i.e. by continuous interchange of heat and material between a vapour stream and a liquid stream
    • F25J3/04Processes or apparatus for separating the constituents of gaseous or liquefied gaseous mixtures involving the use of liquefaction or solidification by rectification, i.e. by continuous interchange of heat and material between a vapour stream and a liquid stream for air
    • F25J3/04763Start-up or control of the process; Details of the apparatus used
    • F25J3/04866Construction and layout of air fractionation equipments, e.g. valves, machines
    • F25J3/04872Vertical layout of cold equipments within in the cold box, e.g. columns, heat exchangers etc.
    • F25J3/04878Side 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
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25JLIQUEFACTION, SOLIDIFICATION OR SEPARATION OF GASES OR GASEOUS OR LIQUEFIED GASEOUS MIXTURES BY PRESSURE AND COLD TREATMENT OR BY BRINGING THEM INTO THE SUPERCRITICAL STATE
    • F25J3/00Processes or apparatus for separating the constituents of gaseous or liquefied gaseous mixtures involving the use of liquefaction or solidification
    • F25J3/02Processes or apparatus for separating the constituents of gaseous or liquefied gaseous mixtures involving the use of liquefaction or solidification by rectification, i.e. by continuous interchange of heat and material between a vapour stream and a liquid stream
    • F25J3/04Processes or apparatus for separating the constituents of gaseous or liquefied gaseous mixtures involving the use of liquefaction or solidification by rectification, i.e. by continuous interchange of heat and material between a vapour stream and a liquid stream for air
    • F25J3/04006Providing pressurised feed air or process streams within or from the air fractionation unit
    • F25J3/04078Providing pressurised feed air or process streams within or from the air fractionation unit providing pressurized products by liquid compression and vaporisation with cold recovery, i.e. so-called internal compression
    • F25J3/0409Providing pressurised feed air or process streams within or from the air fractionation unit providing pressurized products by liquid compression and vaporisation with cold recovery, i.e. so-called internal compression of oxygen
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25JLIQUEFACTION, SOLIDIFICATION OR SEPARATION OF GASES OR GASEOUS OR LIQUEFIED GASEOUS MIXTURES BY PRESSURE AND COLD TREATMENT OR BY BRINGING THEM INTO THE SUPERCRITICAL STATE
    • F25J3/00Processes or apparatus for separating the constituents of gaseous or liquefied gaseous mixtures involving the use of liquefaction or solidification
    • F25J3/02Processes or apparatus for separating the constituents of gaseous or liquefied gaseous mixtures involving the use of liquefaction or solidification by rectification, i.e. by continuous interchange of heat and material between a vapour stream and a liquid stream
    • F25J3/04Processes or apparatus for separating the constituents of gaseous or liquefied gaseous mixtures involving the use of liquefaction or solidification by rectification, i.e. by continuous interchange of heat and material between a vapour stream and a liquid stream for air
    • F25J3/04151Purification and (pre-)cooling of the feed air; recuperative heat-exchange with product streams
    • F25J3/04163Hot end purification of the feed air
    • F25J3/04169Hot end purification of the feed air by adsorption of the impurities
    • F25J3/04175Hot end purification of the feed air by adsorption of the impurities at a pressure of substantially more than the highest pressure column
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25JLIQUEFACTION, SOLIDIFICATION OR SEPARATION OF GASES OR GASEOUS OR LIQUEFIED GASEOUS MIXTURES BY PRESSURE AND COLD TREATMENT OR BY BRINGING THEM INTO THE SUPERCRITICAL STATE
    • F25J3/00Processes or apparatus for separating the constituents of gaseous or liquefied gaseous mixtures involving the use of liquefaction or solidification
    • F25J3/02Processes or apparatus for separating the constituents of gaseous or liquefied gaseous mixtures involving the use of liquefaction or solidification by rectification, i.e. by continuous interchange of heat and material between a vapour stream and a liquid stream
    • F25J3/04Processes or apparatus for separating the constituents of gaseous or liquefied gaseous mixtures involving the use of liquefaction or solidification by rectification, i.e. by continuous interchange of heat and material between a vapour stream and a liquid stream for air
    • F25J3/04151Purification and (pre-)cooling of the feed air; recuperative heat-exchange with product streams
    • F25J3/04187Cooling of the purified feed air by recuperative heat-exchange; Heat-exchange with product streams
    • F25J3/04218Parallel arrangement of the main heat exchange line in cores having different functions, e.g. in low pressure and high pressure cores
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25JLIQUEFACTION, SOLIDIFICATION OR SEPARATION OF GASES OR GASEOUS OR LIQUEFIED GASEOUS MIXTURES BY PRESSURE AND COLD TREATMENT OR BY BRINGING THEM INTO THE SUPERCRITICAL STATE
    • F25J3/00Processes or apparatus for separating the constituents of gaseous or liquefied gaseous mixtures involving the use of liquefaction or solidification
    • F25J3/02Processes or apparatus for separating the constituents of gaseous or liquefied gaseous mixtures involving the use of liquefaction or solidification by rectification, i.e. by continuous interchange of heat and material between a vapour stream and a liquid stream
    • F25J3/04Processes or apparatus for separating the constituents of gaseous or liquefied gaseous mixtures involving the use of liquefaction or solidification by rectification, i.e. by continuous interchange of heat and material between a vapour stream and a liquid stream for air
    • F25J3/04151Purification and (pre-)cooling of the feed air; recuperative heat-exchange with product streams
    • F25J3/04187Cooling of the purified feed air by recuperative heat-exchange; Heat-exchange with product streams
    • F25J3/04236Integration of different exchangers in a single core, so-called integrated cores
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25JLIQUEFACTION, SOLIDIFICATION OR SEPARATION OF GASES OR GASEOUS OR LIQUEFIED GASEOUS MIXTURES BY PRESSURE AND COLD TREATMENT OR BY BRINGING THEM INTO THE SUPERCRITICAL STATE
    • F25J3/00Processes or apparatus for separating the constituents of gaseous or liquefied gaseous mixtures involving the use of liquefaction or solidification
    • F25J3/02Processes or apparatus for separating the constituents of gaseous or liquefied gaseous mixtures involving the use of liquefaction or solidification by rectification, i.e. by continuous interchange of heat and material between a vapour stream and a liquid stream
    • F25J3/04Processes or apparatus for separating the constituents of gaseous or liquefied gaseous mixtures involving the use of liquefaction or solidification by rectification, i.e. by continuous interchange of heat and material between a vapour stream and a liquid stream for air
    • F25J3/04248Generation of cold for compensating heat leaks or liquid production, e.g. by Joule-Thompson expansion
    • F25J3/04284Generation of cold for compensating heat leaks or liquid production, e.g. by Joule-Thompson expansion using internal refrigeration by open-loop gas work expansion, e.g. of intermediate or oxygen enriched (waste-)streams
    • F25J3/0429Generation of cold for compensating heat leaks or liquid production, e.g. by Joule-Thompson expansion using internal refrigeration by open-loop gas work expansion, e.g. of intermediate or oxygen enriched (waste-)streams of feed air, e.g. used as waste or product air or expanded into an auxiliary column
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25JLIQUEFACTION, SOLIDIFICATION OR SEPARATION OF GASES OR GASEOUS OR LIQUEFIED GASEOUS MIXTURES BY PRESSURE AND COLD TREATMENT OR BY BRINGING THEM INTO THE SUPERCRITICAL STATE
    • F25J3/00Processes or apparatus for separating the constituents of gaseous or liquefied gaseous mixtures involving the use of liquefaction or solidification
    • F25J3/02Processes or apparatus for separating the constituents of gaseous or liquefied gaseous mixtures involving the use of liquefaction or solidification by rectification, i.e. by continuous interchange of heat and material between a vapour stream and a liquid stream
    • F25J3/04Processes or apparatus for separating the constituents of gaseous or liquefied gaseous mixtures involving the use of liquefaction or solidification by rectification, i.e. by continuous interchange of heat and material between a vapour stream and a liquid stream for air
    • F25J3/04248Generation of cold for compensating heat leaks or liquid production, e.g. by Joule-Thompson expansion
    • F25J3/04284Generation of cold for compensating heat leaks or liquid production, e.g. by Joule-Thompson expansion using internal refrigeration by open-loop gas work expansion, e.g. of intermediate or oxygen enriched (waste-)streams
    • F25J3/0429Generation of cold for compensating heat leaks or liquid production, e.g. by Joule-Thompson expansion using internal refrigeration by open-loop gas work expansion, e.g. of intermediate or oxygen enriched (waste-)streams of feed air, e.g. used as waste or product air or expanded into an auxiliary column
    • F25J3/04296Claude expansion, i.e. expanded into the main or high pressure column
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25JLIQUEFACTION, SOLIDIFICATION OR SEPARATION OF GASES OR GASEOUS OR LIQUEFIED GASEOUS MIXTURES BY PRESSURE AND COLD TREATMENT OR BY BRINGING THEM INTO THE SUPERCRITICAL STATE
    • F25J3/00Processes or apparatus for separating the constituents of gaseous or liquefied gaseous mixtures involving the use of liquefaction or solidification
    • F25J3/02Processes or apparatus for separating the constituents of gaseous or liquefied gaseous mixtures involving the use of liquefaction or solidification by rectification, i.e. by continuous interchange of heat and material between a vapour stream and a liquid stream
    • F25J3/04Processes or apparatus for separating the constituents of gaseous or liquefied gaseous mixtures involving the use of liquefaction or solidification by rectification, i.e. by continuous interchange of heat and material between a vapour stream and a liquid stream for air
    • F25J3/04248Generation of cold for compensating heat leaks or liquid production, e.g. by Joule-Thompson expansion
    • F25J3/04375Details relating to the work expansion, e.g. process parameter etc.
    • F25J3/04393Details relating to the work expansion, e.g. process parameter etc. using multiple or multistage gas work expansion
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25JLIQUEFACTION, SOLIDIFICATION OR SEPARATION OF GASES OR GASEOUS OR LIQUEFIED GASEOUS MIXTURES BY PRESSURE AND COLD TREATMENT OR BY BRINGING THEM INTO THE SUPERCRITICAL STATE
    • F25J3/00Processes or apparatus for separating the constituents of gaseous or liquefied gaseous mixtures involving the use of liquefaction or solidification
    • F25J3/02Processes or apparatus for separating the constituents of gaseous or liquefied gaseous mixtures involving the use of liquefaction or solidification by rectification, i.e. by continuous interchange of heat and material between a vapour stream and a liquid stream
    • F25J3/04Processes or apparatus for separating the constituents of gaseous or liquefied gaseous mixtures involving the use of liquefaction or solidification by rectification, i.e. by continuous interchange of heat and material between a vapour stream and a liquid stream for air
    • F25J3/04406Processes 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
    • F25J3/04412Processes 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
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25JLIQUEFACTION, SOLIDIFICATION OR SEPARATION OF GASES OR GASEOUS OR LIQUEFIED GASEOUS MIXTURES BY PRESSURE AND COLD TREATMENT OR BY BRINGING THEM INTO THE SUPERCRITICAL STATE
    • F25J3/00Processes or apparatus for separating the constituents of gaseous or liquefied gaseous mixtures involving the use of liquefaction or solidification
    • F25J3/02Processes or apparatus for separating the constituents of gaseous or liquefied gaseous mixtures involving the use of liquefaction or solidification by rectification, i.e. by continuous interchange of heat and material between a vapour stream and a liquid stream
    • F25J3/04Processes or apparatus for separating the constituents of gaseous or liquefied gaseous mixtures involving the use of liquefaction or solidification by rectification, i.e. by continuous interchange of heat and material between a vapour stream and a liquid stream for air
    • F25J3/04763Start-up or control of the process; Details of the apparatus used
    • F25J3/04866Construction and layout of air fractionation equipments, e.g. valves, machines
    • F25J3/04969Retrofitting or revamping of an existing air fractionation unit
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25JLIQUEFACTION, SOLIDIFICATION OR SEPARATION OF GASES OR GASEOUS OR LIQUEFIED GASEOUS MIXTURES BY PRESSURE AND COLD TREATMENT OR BY BRINGING THEM INTO THE SUPERCRITICAL STATE
    • F25J2205/00Processes or apparatus using other separation and/or other processing means
    • F25J2205/02Processes or apparatus using other separation and/or other processing means using simple phase separation in a vessel or drum
    • F25J2205/04Processes or apparatus using other separation and/or other processing means using simple phase separation in a vessel or drum in the feed line, i.e. upstream of the fractionation step
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25JLIQUEFACTION, SOLIDIFICATION OR SEPARATION OF GASES OR GASEOUS OR LIQUEFIED GASEOUS MIXTURES BY PRESSURE AND COLD TREATMENT OR BY BRINGING THEM INTO THE SUPERCRITICAL STATE
    • F25J2215/00Processes characterised by the type or other details of the product stream
    • F25J2215/40Air or oxygen enriched air, i.e. generally less than 30mol% of O2
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25JLIQUEFACTION, SOLIDIFICATION OR SEPARATION OF GASES OR GASEOUS OR LIQUEFIED GASEOUS MIXTURES BY PRESSURE AND COLD TREATMENT OR BY BRINGING THEM INTO THE SUPERCRITICAL STATE
    • F25J2215/00Processes characterised by the type or other details of the product stream
    • F25J2215/50Oxygen or special cases, e.g. isotope-mixtures or low purity O2
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25JLIQUEFACTION, SOLIDIFICATION OR SEPARATION OF GASES OR GASEOUS OR LIQUEFIED GASEOUS MIXTURES BY PRESSURE AND COLD TREATMENT OR BY BRINGING THEM INTO THE SUPERCRITICAL STATE
    • F25J2235/00Processes or apparatus involving steps for increasing the pressure or for conveying of liquid process streams
    • F25J2235/50Processes or apparatus involving steps for increasing the pressure or for conveying of liquid process streams the fluid being oxygen
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25JLIQUEFACTION, SOLIDIFICATION OR SEPARATION OF GASES OR GASEOUS OR LIQUEFIED GASEOUS MIXTURES BY PRESSURE AND COLD TREATMENT OR BY BRINGING THEM INTO THE SUPERCRITICAL STATE
    • F25J2245/00Processes or apparatus involving steps for recycling of process streams
    • F25J2245/40Processes or apparatus involving steps for recycling of process streams the recycled stream being air

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Emergency Medicine (AREA)
  • Separation By Low-Temperature Treatments (AREA)

Abstract

Dans un procédé de modification d'un appareil de séparation d'air par distillation cryogénique existant comprenant une double colonne de distillation (K1,K2) et une ligne d'échange (E1), un premier surpresseur d'air (B1) et une première turbine d'air (T1) dans lequel de l'air est surpressé par le premier surpresseur, refroidi dans la ligne d'échange et détendu dans la première turbine et ensuite envoyé à la colonne haute pression de la double colonne sous forme gazeuse et un débit d'oxygène liquide se vaporise dans la ligne d'échange, pour former un produit gazeux riche en oxygène, afin de réduire la production d'oxygène, on modifie le procédé en envoyant au moins une partie de l'air à un deuxième surpresseur (B2), en le refroidissant, en l'envoyant à la première turbine et ensuite à une deuxième turbine (T2), l'air détendu dans la deuxième turbine étant envoyé au moins en partie à l'atmosphère.

Description

La présente invention concerne un procédé de modification d'un appareil de séparation d'air par distillation cryogénique. Elle concerne en particulier un procédé de modification d'un tel appareil pour réduire la quantité de produit gazeux sous pression produite et pour augmenter la quantité de liquide produite, éventuellement à partir de zéro. Il est nécessaire de modifier l'appareil en changeant le moins possible les éléments existants et avec un temps d'intervention réduit. Selon un objet de l'invention, il est prévu un procédé de modification d'un appareil de séparation d'air par distillation cryogénique existant comprenant une double colonne de distillation et une ligne d'échange, un premier surpresseur d'air, une première turbine d'air, dans lequel de l'air est surpressé par le premier surpresseur, refroidi dans la ligne d'échange et détendu dans la première turbine et ensuite envoyé à la colonne haute pression de la double colonne sous forme gazeuse et un débit d'oxygène liquide se vaporise dans la ligne d'échange pour former un produit gazeux riche en oxygène dans lequel afin de réduire la production d'oxygène, on modifie le procédé en rajoutant un deuxième surpresseur et une deuxième turbine, et en réduisant, éventuellement à zéro, la quantité d'oxygène liquide qui se vaporise dans la ligne d'échange, en augmentant la production de liquide comme produit final, éventuellement à partir de zéro, en envoyant au moins une partie de l'air provenant du premier surpresseur au deuxième surpresseur, en la refroidissant, en l'envoyant à la première turbine et ensuite au moins en partie à la deuxième turbine, l'air détendu dans la deuxième turbine étant envoyé au moins en partie à l'atmosphère.
Selon d'autres objets facultatifs, selon le procédé modifié : - une partie de l'air comprimé dans le deuxième surpresseur se refroidit, se condense partiellement et est envoyé à la distillation ; - l'air condensé partiellement est envoyé à un séparateur de phases en amont de la distillation ; - de l'air diphasique est envoyé de la ligne d'échange au séparateur de phases ; - l'air détendu dans la deuxième turbine sert à refroidir l'air comprimé dans le deuxième surpresseur ; - le premier surpresseur est couplé à la première turbine et le deuxième surpresseur est couplé à la deuxième turbine ; - la première turbine est alimentée par de l'air provenant du deuxième surpresseur, sans être refroidi dans la ligne d'échange ; - selon le procédé original, tout ou une partie de l'air à distiller est surpressé dans le premier surpresseur et selon le procédé modifié tout ou une partie de l'air à distiller est surpressé dans le premier et le deuxième surpresseurs. L'invention sera décrite en plus de détail en se référant aux figures.
Un appareil de séparation d'air par distillation cryogénique illustré à la Figure 1 produisait initialement de l'oxygène gazeux basse pureté, de l'azote gazeux haute pureté, de l'azote liquide haute pureté et une très petite quantité d'oxygène liquide. Ensuite la production d'oxygène gazeux et d'azote gazeux n'est plus requise. Un procédé a été conçu qui permet de modifier l'appareil de la Figure 1 pour le transformer en l'appareil de la Figure 2. Cet appareil de la Figure 2 produit de grandes quantités d'azote liquide (pureté au-dessus de 99,9999 mol. %) et de l'oxygène (pureté au-dessus de 99,6 mol. %) selon les demandes du marché. L'installation est modifiée le moins possible et ne produit plus ni d'azote gazeux haute pureté ni d'oxygène gazeux. Le procédé initial de la Figure 1 utilisait tout l'air comprimé. Le procédé modifié de la Figure 2 implique la rejection d'une partie de l'air à l'atmosphère suite à une détente puisque seule une partie de l'air est séparée.
Dans l'appareil original de la Figure 1, de l'air sec et chaud 1 à 25 bars est divisé en deux formant un débit 5 qui est envoyé à la ligne d'échange principale El de l'appareil et un débit 3. Le débit 3 est comprimé dans un surpresseur B1, refroidi en la ligne d'échange El et puis une partie 7 du débit 3 est détendue dans une turbine Claude Ti et envoyé à la colonne moyenne pression K1 d'une double colonne. Le reste 9 du débit 3 poursuit son refroidissement dans la ligne d'échange El et est envoyé à un séparateur de phases S1. Le débit 5 est également refroidi dans la ligne d'échange El et envoyé au séparateur de phases S1. Un débit gazeux du séparateur de phases S1 est envoyé à la colonne moyenne pression K1. Le débit liquide est divisé en deux et envoyé en partie à la colonne moyenne pression K1 et en partie à la colonne basse pression K2. De manière classique, du liquide riche 11 est soutiré de la cuve de la colonne moyenne pression K1, sous-refroidi dans la ligne d'échange El et envoyé à la colonne basse pression K2 qui dans cet exemple se trouve côte à côté de la colonne moyenne pression K1. De même, des débits 13,15 de liquide pauvre de pureté différentes sont sous-refroidis dans la ligne d'échange et envoyé en tête de la colonne basse pression qui comporte un minaret, une partie 27 pouvant cependant servir de produit liquide. Une partie de l'oxygène liquide 19 de cuve de la colonne basse pression est pressurisé par une pompe P1 et divisé en deux pour alimenter d'une part le condenseur de tête C de la colonne moyenne pression K1 et d'autre part pour servir de produit 21. Un autre débit d'oxygène 29 pris quelques plateaux plus haut dans la colonne basse pression K2 est pompé par une pompe P2. Une partie 31 de ce débit sert de produit liquide et le reste 33 se vaporise dans la ligne d'échange El. Deux débits d'azote gazeux 23,25 sont soutirés de la colonne basse pression K2 et se réchauffent dans la ligne d'échange E1. Un appareil de séparation d'air par distillation cryogénique illustré à la Figure 1 produisait initialement de l'oxygène gazeux basse pureté, de l'azote gazeux haute pureté, de l'azote liquide haute pureté et une très petite quantité d'oxygène liquide. Dans l'appareil modifié de la Figure 2, on remarque l'addition d'une deuxième turbine T2, une deuxième surpresseur B2, un deuxième échangeur E2, un deuxième séparateur de phases S2 et quelques conduites et vannes supplémentaires. De l'air sec et chaud 1 à 25 bars est divisé en deux formant un débit 5 qui est envoyé à la ligne d'échange principale El de l'appareil et un débit 3. Le débit 3 est comprimé dans un surpresseur B1. Comme la vanne V1 de la conduite 67 est fermée, l'air surpressé passe par la conduite 63 au deuxième surpresseur B2 et puis est refroidi. Une partie de l'air surpressé dans les deux surpresseurs en série est envoyée par la conduite 51 au deuxième échangeur E2 où elle se refroidit et une autre partie du débit surpressé est envoyée par la conduite 65, à travers la vanne V5 à la turbine Ti sans passer par l'échangeur E1. Une partie 7' du débit 3 détendue dans une turbine Claude Ti est envoyée à la colonne moyenne pression K1 de la double colonne. Le reste passe par la conduite 39 vers la deuxième turbine T2 qui le détend à la pression atmosphérique et puis le rejette à l'atmosphère après réchauffement dans le deuxième échangeur E2. Une troisième partie du débit surpressé dans les deux surpresseurs B1,B2 est envoyée par la conduite 61,69 à la ligne d'échange El et est envoyé au séparateur de phases S1 de la Figure 1.
Le débit 5 est également refroidi dans la ligne d'échange E1 et envoyé au deuxième séparateur de phases S2 à travers la vanne V3, la vanne V2 étant fermée. Le séparateur de phases S2 est également alimenté par le débit d'air de la conduite 51 à travers la vanne V4. Un débit gazeux du séparateur de phases S1 est envoyé à la colonne moyenne pression K1 par la conduite 41. Le débit liquide est envoyé par la conduite 43 dans le séparateur de phases S1 et envoyé en partie à la colonne moyenne pression K1 et en partie à la colonne basse pression K2. De manière classique, du liquide riche 11 est soutiré de la cuve de la colonne moyenne pression K1, sous-refroidi dans la ligne d'échange El et envoyé à la colonne basse pression K2 qui dans cet exemple se trouve côte à côté de la colonne moyenne pression K1. De même, des débits 13,15 de liquide pauvre de pureté différentes sont sous-refroidis dans la ligne d'échange et envoyé en tête de la colonne basse pression qui comporte un minaret, une partie 27 pouvant cependant servir de produit liquide. Une partie de l'oxygène liquide 19 de cuve de la colonne basse pression est pressurisé par une pompe P1 et divisé en deux pour alimenter d'une part le condenseur de tête C de la colonne moyenne pression K1 et d'autre part pour servir de produit 21. L'autre débit d'oxygène 29 pris quelques plateaux plus haut dans la colonne basse pression K2 n'est plus soutiré ou est soutiré en plus petite quantité. Comme on produit moins ou on ne produit plus d'oxygène gazeux, on envoie de l'azote résiduaire sous pression à au moins certains des passages dédiés à l'oxygène pour le procédé initial de la Figure 1. Deux débits d'azote gazeux 23,25 sont soutirés de la colonne basse pression K2 et se réchauffent dans la ligne d'échange E1. Il sera compris que toutes les conduites illustrées pour la Figure 2 ne sont pas forcément en état de fonctionnement suite à la modification de l'appareil. Il sera compris aisément que ce procédé s'applique à des procédés utilisant une double colonne ou une triple colonne ainsi que d'autres colonnes telles qu'une colonne argon ou une colonne de mélange.
L'avantage de cette façon de modifier le procédé est que : - seul le module de l'échangeur doit être modifié, - les colonnes de distillation ne sont pas modifiées, - les nouveaux éléments prennent très peu de place, -la ligne d'échange existante n'est pas modifiée, - le temps requis pour modifier l'appareil est minimal, - les modifications sont facilement réversibles.

Claims (7)

REVENDICATIONS
1. Procédé de modification d'un appareil de séparation d'air par distillation cryogénique existant comprenant une double colonne de distillation et une ligne d'échange, un premier surpresseur d'air, une première turbine d'air, dans lequel de l'air est surpressé par le premier surpresseur, refroidi dans la ligne d'échange et détendu dans la première turbine et ensuite envoyé à la colonne haute pression de la double colonne sous forme gazeuse et un débit d'oxygène liquide se vaporise dans la ligne d'échange pour former un produit gazeux riche en oxygène dans lequel afin de réduire la production d'oxygène, on modifie le procédé en rajoutant un deuxième surpresseur et une deuxième turbine, et en réduisant, éventuellement à zéro, la quantité d'oxygène liquide qui se vaporise dans la ligne d'échange, en augmentant la production de liquide comme produit final, éventuellement à partir de zéro, en envoyant au moins une partie de l'air provenant du premier surpresseur au deuxième surpresseur, en la refroidissant, en l'envoyant à la première turbine et ensuite au moins en partie à la deuxième turbine, l'air détendu dans la deuxième turbine étant envoyé au moins en partie à l'atmosphère.
2. Procédé selon la revendication 1 dans lequel, dans le procédé modifié, une partie de l'air comprimé dans le deuxième surpresseur se refroidit, se condense partiellement et est envoyé à la distillation.
3. Procédé selon la revendication 2 dans lequel, dans le procédé modifié, de l'air condensé partiellement est envoyé à un séparateur de phases en amont de la distillation.
4. Procédé selon la revendication 1, 2 ou 3 dans lequel, dans le procédé modifié, de l'air diphasique est envoyé de la ligne d'échange au 30 séparateur de phases.
5. Procédé selon la revendication 1 à 4 dans lequel, dans le procédé modifié, de l'air détendu dans la deuxième turbine sert à refroidir l'air comprimé dans le deuxième surpresseur.
6. Procédé selon l'une des revendications 1 à 5 dans lequel, dans le procédé modifié, le premier surpresseur est couplé à la première turbine et le deuxième surpresseur est couplé à la deuxième turbine.
7. Procédé selon une des revendications précédentes dans lequel, selon le procédé modifié, la première turbine est alimentée par de l'air provenant du deuxième surpresseur, sans être refroidi dans la ligne d'échange.10
FR0851511A 2008-03-10 2008-03-10 Procede de modification d'un appareil de separation d'air par distillation cryogenique Withdrawn FR2928446A1 (fr)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR0851511A FR2928446A1 (fr) 2008-03-10 2008-03-10 Procede de modification d'un appareil de separation d'air par distillation cryogenique
PCT/FR2009/050281 WO2009112744A2 (fr) 2008-03-10 2009-02-23 Appareil de separation d'air par distillation cryogenique

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR0851511A FR2928446A1 (fr) 2008-03-10 2008-03-10 Procede de modification d'un appareil de separation d'air par distillation cryogenique

Publications (1)

Publication Number Publication Date
FR2928446A1 true FR2928446A1 (fr) 2009-09-11

Family

ID=39817004

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FR0851511A Withdrawn FR2928446A1 (fr) 2008-03-10 2008-03-10 Procede de modification d'un appareil de separation d'air par distillation cryogenique

Country Status (2)

Country Link
FR (1) FR2928446A1 (fr)
WO (1) WO2009112744A2 (fr)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2017127136A1 (fr) * 2016-01-22 2017-07-27 Praxair Technology, Inc. Procédé et système d'apport de réfrigération auxiliaire à une installation de séparation d'air
EP3327394A3 (fr) * 2016-11-25 2018-11-07 L'air Liquide Societe Anonyme Pour L'etude Et L'exploitation Des Procedes Georges Claude Procédé d'augmentation de la production d'azote pur à basse pression par transformation d'un appareil d'origine de séparation d'air cryogénique
WO2023030689A1 (fr) * 2021-09-02 2023-03-09 Linde Gmbh Procédé pour obtenir un ou plusieurs produits de l'air et installation de séparation d'air

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3905201A (en) * 1969-08-12 1975-09-16 Union Carbide Corp Air separation with work expansion to high and low pressure rectification stages
EP0420725A1 (fr) * 1989-09-25 1991-04-03 L'air Liquide, Societe Anonyme Pour L'etude Et L'exploitation Des Procedes Georges Claude Procédé de production frigorifique, cycle frigorifique correspondant et leur application à la distillation d'air
EP0611218A1 (fr) * 1993-02-12 1994-08-17 L'air Liquide, Societe Anonyme Pour L'etude Et L'exploitation Des Procedes Georges Claude Procédé et installation de production d'oxygene sous pression
EP0641983A1 (fr) * 1993-09-01 1995-03-08 L'air Liquide, Societe Anonyme Pour L'etude Et L'exploitation Des Procedes Georges Claude Procédé et installation de production d'oxygène et/ou d'azote gazeux sous pression
FR2913760A1 (fr) * 2007-03-13 2008-09-19 Air Liquide Procede et appareil de production de gaz de l'air sous forme gazeuse et liquide a haute flexibilite par distillation cryogenique

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2007057730A1 (fr) * 2005-11-17 2007-05-24 L'air Liquide, Societe Anonyme Pour L'etude Et L'exploitation Des Procedes Georges Claude Procede et appareil de separation d'air par distillation cryogenique

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3905201A (en) * 1969-08-12 1975-09-16 Union Carbide Corp Air separation with work expansion to high and low pressure rectification stages
EP0420725A1 (fr) * 1989-09-25 1991-04-03 L'air Liquide, Societe Anonyme Pour L'etude Et L'exploitation Des Procedes Georges Claude Procédé de production frigorifique, cycle frigorifique correspondant et leur application à la distillation d'air
EP0611218A1 (fr) * 1993-02-12 1994-08-17 L'air Liquide, Societe Anonyme Pour L'etude Et L'exploitation Des Procedes Georges Claude Procédé et installation de production d'oxygene sous pression
EP0641983A1 (fr) * 1993-09-01 1995-03-08 L'air Liquide, Societe Anonyme Pour L'etude Et L'exploitation Des Procedes Georges Claude Procédé et installation de production d'oxygène et/ou d'azote gazeux sous pression
FR2913760A1 (fr) * 2007-03-13 2008-09-19 Air Liquide Procede et appareil de production de gaz de l'air sous forme gazeuse et liquide a haute flexibilite par distillation cryogenique

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2017127136A1 (fr) * 2016-01-22 2017-07-27 Praxair Technology, Inc. Procédé et système d'apport de réfrigération auxiliaire à une installation de séparation d'air
US20170211881A1 (en) * 2016-01-22 2017-07-27 Zhengrong Xu Method and system for providing auxiliary refrigeration to an air separation plant
CN108474616A (zh) * 2016-01-22 2018-08-31 普莱克斯技术有限公司 用于向空气分离设备提供辅助制冷的方法和系统
CN108474616B (zh) * 2016-01-22 2020-08-04 普莱克斯技术有限公司 用于向空气分离设备提供辅助制冷的方法和系统
EP3327394A3 (fr) * 2016-11-25 2018-11-07 L'air Liquide Societe Anonyme Pour L'etude Et L'exploitation Des Procedes Georges Claude Procédé d'augmentation de la production d'azote pur à basse pression par transformation d'un appareil d'origine de séparation d'air cryogénique
WO2023030689A1 (fr) * 2021-09-02 2023-03-09 Linde Gmbh Procédé pour obtenir un ou plusieurs produits de l'air et installation de séparation d'air

Also Published As

Publication number Publication date
WO2009112744A2 (fr) 2009-09-17
WO2009112744A3 (fr) 2009-11-12

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2007068858A2 (fr) Procédé de séparation d'air par distillation cryogénique
EP2510294B1 (fr) Procede et appareil de separation d'air par distillation cryogenique
EP3069091B1 (fr) Procédé et appareil de séparation d'air par distillation cryogénique
FR2949846A1 (fr) Procede et installation de production d'oxygene par distillation d'air
FR2928446A1 (fr) Procede de modification d'un appareil de separation d'air par distillation cryogenique
EP1189003B1 (fr) Procédé et installation de séparation d'air par distillation cryogénique
FR2942869A1 (fr) Procede et appareil de separation cryogenique d'un melange d'hydrogene, d'azote et de monoxyde de carbone avec colonne de deazotation
EP3350119B1 (fr) Procédé et appareil de production d'un mélange de monoxyde de carbone et d'hydrogène
EP3058297B1 (fr) Procédé et appareil de séparation d'air par distillation cryogénique
FR2807150A1 (fr) Procede et appareil de production d'un fluide enrichi en oxygene par distillation cryogenique
FR2831249A1 (fr) Procede et installation de separation d'air par distillation cryogenique
FR2819046A1 (fr) Procede et appareil de separation d'air par distillation cryogenique
FR2973485A1 (fr) Procede et appareil de separation d'air par distillation cryogenique
FR2943408A1 (fr) Procede et installation de separation d'air par distillation cryogenique
WO2009136074A2 (fr) Procede et appareil de separation d'air par distillation cryogenique
FR2837564A1 (fr) Procede et installation de production d'oxygene et/ou d'azote sous pression et d'argon pur
FR2929697A1 (fr) Procede de production d'azote gazeux variable et d'oxygene gazeux variable par distillation d'air
FR2787559A1 (fr) Procede et installation de separation d'air par distillation cryogenique
FR2862128A1 (fr) Procede et installation de fourniture d'oxygene a haute purete par distillation cryogenique d'air
FR2795496A1 (fr) Appareil et procede de separation d'air par distillation cryogenique
EP1697690A2 (fr) Procede et installation d enrichissement d'un flux gazeux en l'un de ses constituants
FR2831250A1 (fr) Procede et appareil de separation d'air par distillation cryogenique
WO2022162041A1 (fr) Procédé et appareil de séparation d'un débit riche en dioxyde de carbone par distillation pour produire du dioxyde de carbone liquide
FR2861841A1 (fr) Procede et appareil de separation d'air par distillation cryogenique
EP3913310A1 (fr) Procédé et appareil de séparation d'air par distillation cryogénique

Legal Events

Date Code Title Description
ST Notification of lapse

Effective date: 20111130