JP2019095175A - 炭化水素ストリームを冷却するための改良された方法およびシステム - Google Patents
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Abstract
Description
(a)少なくとも1つの圧縮段において、第1の冷媒を圧縮して、圧縮された第1の冷媒を生成することと、
(b)少なくとも1つの熱交換器において、周囲流体に対して圧縮された第1の冷媒を冷却して、第1の冷媒の臨界温度以上である第1の温度を有する、冷却された第1の冷媒を生成することと、
(c)少なくとも1つのエコノマイザ熱交換器において、冷却された第1の冷媒の少なくとも第1の部分に対して冷却された第1の冷媒をさらに冷却して、第2の温度のさらに冷却された第1の冷媒、および加温された第1の冷媒を生成することであって、第2の温度が、第1の冷媒の臨界温度未満である、生成することと、
(d)エコノマイザから下流に流体流連通して位置付けられた少なくとも1つの冷却回路の各々において、流体ストリームを冷却することであって、少なくとも1つの冷却回路の各々が、少なくとも1つの蒸発段を有し、各蒸発段において、
(i)第1の冷媒を減圧するステップ、
(ii)蒸発器において、減圧された第1の冷媒に対して流体ストリームを
冷却し、減圧された第1の冷媒の少なくとも一部分の蒸発をもたらすステップ、お
よび
(iii)蒸発されて減圧された第1の冷媒の少なくとも一部分を少なくと
も1つの圧縮段のうちの1つの中へ流すステップの各々が行われる、冷却すること
と、を含み、
少なくとも1つの冷却回路において冷却される少なくとも1つの流体ストリームが、炭化水素供給ストリームを含み、ステップ(d)が、冷却された炭化水素ストリームを生成する、方法。
(e)少なくとも1つの液化熱交換器において、第2の冷媒ストリームに対して冷却された炭化水素ストリームをさらに冷却し、液化して、液化天然ガスストリームを生成することをさらに含む、請求項1に記載の方法。
(a)複数の圧縮段において第1の冷媒を圧縮して、圧縮された第1の冷媒を生成することをさらに含む、態様1〜4のいずれかに記載の方法。
(f)ステップ(d)(iii)を行う前に、少なくとも1つの蒸発段のうちの1つにおいて、加温された第1の冷媒の気相部分と、蒸発されて減圧された第1の冷媒とを組み合わせることをさらに含む、態様1〜6のいずれかに記載の方法。
加温された第1の冷媒を、気相部分および液相部分に分離し、液相部分を使用して、ステップ(d)を行うことをさらに含む、態様7に記載の方法。
第1の冷媒を圧縮するように動作的に構成された少なくとも1つの圧縮段と、
少なくとも1つの圧縮段と下流で流体流連通する少なくとも1つの周囲熱交換器であって、少なくとも1つの周囲熱交換器が、周囲流体に対する間接熱交換によって、第1の冷媒を第1の温度まで冷却するように動作的に構成され、第1の温度が第1の冷媒の臨界温度以上である、周囲熱交換器と、
少なくとも1つの周囲熱交換器と下流で流体流連通する少なくとも1つのエコノマイザであって、第1の冷媒を、第1の冷媒の臨界温度未満である第2の温度までさらに冷却するように動作的に構成される、エコノマイザと、
少なくとも1つのエコノマイザから下流に流体流連通して位置付けられた少なくとも1つの冷却回路であって、少なくとも1つの冷却回路の各々が、少なくとも1つの蒸発段を有し、蒸発段の各々が、蒸発器と上流で流体流連通する膨張弁を備え、蒸発器が、第1の冷媒に対して流体ストリームを冷却し、蒸発された第1の冷媒ストリームおよび冷却された流体ストリームを作り出すように動作的に構成され、蒸発段の各々が、少なくとも1つの圧縮段のうちの1つと流体流連通する蒸発された第1の冷媒回路をさらに備える、冷却回路と、を備え、
少なくとも1つの冷却回路のうちの少なくとも1つの流体ストリームが、炭化水素供給ストリームを含む、装置。
(a)少なくとも1つの圧縮段において、第1の冷媒を圧縮して、圧縮された第1の冷媒を生成することと、
(b)少なくとも1つの熱交換器において、周囲流体に対して圧縮された第1の冷媒を冷却して、第1の冷媒の臨界温度以上である第1の温度を有する、冷却された第1の冷媒を生成することと、
(c)少なくとも1つの補助熱交換器において、冷却された第1の冷媒をさらに冷却して、第1の冷媒の臨界温度未満である第2の温度のさらに冷却された第1の冷媒を生成することと、
(d)補助熱交換器から下流に流体連通して位置付けられた少なくとも1つの冷却回路の各々において、流体ストリームを冷却することであって、少なくとも1つの冷却回路の各々が、少なくとも1つの蒸発段を有し、各蒸発段において、
(i)第1の冷媒を減圧するステップ、
(ii)蒸発器において、減圧された第1の冷媒に対して流体ストリームを
冷却し、減圧された第1の冷媒の少なくとも一部分の蒸発をもたらすステップ、お
よび
(iii)蒸発されて減圧された第1の冷媒の少なくとも一部分を少なくと
も1つの圧縮段のうちの1つの中へ流すステップの各々が行われる、冷却すること
と、を含み、
少なくとも1つの冷却回路において冷却される少なくとも1つの流体ストリームが、炭化水素供給ストリームを含み、ステップ(d)が、冷却された炭化水素ストリームを生成し、
少なくとも1つの補助熱交換器の冷凍デューティが、(1)炭化水素供給ストリームおよび(2)蒸気膨張または蒸気圧縮サイクルによって冷却される第3の冷媒からなる群から選択される少なくとも1つの補助冷媒によって提供される、方法。
(e)少なくとも1つの液化熱交換器において、第2の冷媒ストリームに対して冷却された炭化水素ストリームをさらに冷却し、液化して、液化天然ガスストリームを生成することをさらに含む、態様15に記載の方法。
(a)複数の圧縮段において第1の冷媒を圧縮して、圧縮された第1の冷媒を生成することをさらに含む、態様15〜19のいずれかに記載の方法。
(e)ステップ(d)(iii)を行う前に、少なくとも1つの蒸発段のうちの1つにおいて、加温された第1の冷媒の気相部分と、蒸発されて減圧された第1の冷媒とを組み合わせることをさらに含む、態様15〜21のいずれかに記載の方法。
(f)加温された第1の冷媒を、気相部分および液相部分に分離し、液相部分を使用して、ステップ(d)を行うことをさらに含む、態様22に記載の方法。
以下は、例示的な一実施形態の一実施例である。例示的なプロセスおよびデータは、名目上年間500万メートルトン(MTPA)のLNGを生成するプラントにおける予冷および液化プロセスのシミュレーションに基づく。この実施例の予冷冷媒は、エタンまたは二酸化炭素であり、液化冷媒は、MRまたはN2のいずれかとすることができる。この実施例は、特に図5に示される実施形態を参照するが、図6および他の関連する実施形態にも適用することができる。周囲温度は、華氏77度(摂氏25度)である。エタンおよび二酸化炭素の臨界温度は、摂氏約30度である。
以下は、例示的な一実施形態の一実施例である。例示的なプロセスおよびデータは、名目上5MTPAのLNGを生成するプラントにおける予冷および液化プロセスのシミュレーションに基づく。この実施例の予冷冷媒は、エタンまたは二酸化炭素であり、液化冷媒は、MRまたはN2のいずれかとすることができる。この実施例は、特に図7に示される実施形態を参照するが、他の実施形態にも適用することができる。第1の期間は、華氏77度(摂氏25度)の平均周囲温度中に起こり、第2の期間は、華氏52度(摂氏11度)の低温周囲温度中に起こる。この実施例の説明を簡単にするために、図7に示される実施形態に関して説明される要素および参照番号が使用される。図4(先行技術)に示される実施形態に関して説明される参照番号は、比較のためにも使用される。
以下は、例示的な一実施形態の一実施例である。例示的なプロセスおよびデータは、名目上年間5MTPAのLNGを生成するプラントにおける予冷および液化プロセスのシミュレーションに基づく。この実施例の予冷冷媒は、エタンまたは二酸化炭素であり、液化冷媒は、MRまたはN2のいずれかとすることができる。この実施例は、図12Bに示される実施形態を特に参照する。
本開示は以下の態様も包含する。
[1] 第1の冷媒に対して炭化水素供給ストリームを冷却して、冷却された炭化水素ストリームを生成する方法であって、前記第1の冷媒が臨界温度を有し、前記方法が、
(a)少なくとも1つの圧縮段において、前記第1の冷媒を圧縮して、圧縮された第1の冷媒を生成することと、
(b)少なくとも1つの熱交換器において、周囲流体に対して前記圧縮された第1の冷媒を冷却して、前記第1の冷媒の前記臨界温度以上である第1の温度を有する、冷却された第1の冷媒を生成することと、
(c)少なくとも1つのエコノマイザ熱交換器において、前記冷却された第1の冷媒の少なくとも第1の部分に対して前記冷却された第1の冷媒をさらに冷却して、第2の温度のさらに冷却された第1の冷媒、および加温された第1の冷媒を生成することであって、前記第2の温度が、前記第1の冷媒の前記臨界温度未満である、生成することと、
(d)前記エコノマイザから下流に流体流連通して位置付けられた少なくとも1つの冷却回路の各々において、流体ストリームを冷却することであって、前記少なくとも1つの冷却回路の各々が、少なくとも1つの蒸発段を有し、各蒸発段において、
(i)前記第1の冷媒を減圧するステップ、
(ii)蒸発器において、前記減圧された第1の冷媒に対して前記流体スト
リームを冷却し、前記減圧された第1の冷媒の少なくとも一部分の蒸発をもたらす
ステップ、および
(iii)前記蒸発されて減圧された第1の冷媒の少なくとも一部分を前記
少なくとも1つの圧縮段のうちの1つの中へ流すステップの各々が行われる、冷却
することと、を含み、
前記少なくとも1つの冷却回路において冷却される少なくとも1つの流体ストリームが、前記炭化水素供給ストリームを含み、ステップ(d)が、冷却された炭化水素ストリームを生成する、方法。
[2] (e)少なくとも1つの液化熱交換器において、第2の冷媒ストリームに対して前記冷却された炭化水素ストリームをさらに冷却し、液化して、液化天然ガスストリームを生成することをさらに含む、上記態様1に記載の方法。
[3] 前記少なくとも1つの冷却回路において冷却される少なくとも1つの流体ストリームが、前記第2の冷媒を含む、上記態様2に記載の方法。
[4] 前記第1の冷媒が、エタン、二酸化炭素、またはエチレンを含む、上記態様1に記載の方法。
[5] ステップ(a)が、
(a)複数の圧縮段において前記第1の冷媒を圧縮して、圧縮された第1の冷媒を生成することをさらに含む、上記態様1に記載の方法。
[6] ステップ(d)が、前記エコノマイザから下流に位置付けられた複数の蒸発段において、少なくとも1つの流体ストリームを冷却することをさらに含み、前記ステップ(d)(i)〜(d)(iii)が、前記複数の蒸発段の各々において行われる、上記態様5に記載の方法。
[7] (e)ステップ(d)(iii)を行う前に、前記少なくとも1つの蒸発段のうちの1つにおいて、前記加温された第1の冷媒の気相部分と、前記蒸発されて減圧された第1の冷媒とを組み合わせることをさらに含む、上記態様1に記載の方法。
[8] (f)前記加温された第1の冷媒を、前記気相部分および液相部分に分離し、前記液相部分を使用して、ステップ(d)を行うことをさらに含む、上記態様7に記載の方法。
[9] 炭化水素供給ストリームを冷却するための装置であって、
第1の冷媒を圧縮するように動作的に構成された少なくとも1つの圧縮段と、
前記少なくとも1つの圧縮段と下流で流体流連通する少なくとも1つの周囲熱交換器であって、前記少なくとも1つの周囲熱交換器が、周囲流体に対する間接熱交換によって、前記第1の冷媒を第1の温度まで冷却するように動作的に構成され、前記第1の温度が前記第1の冷媒の前記臨界温度以上である、周囲熱交換器と、
前記少なくとも1つの周囲熱交換器と下流で流体流連通する少なくとも1つのエコノマイザであって、前記第1の冷媒を、前記第1の冷媒の前記臨界温度未満である第2の温度までさらに冷却するように動作的に構成される、エコノマイザと、
前記少なくとも1つのエコノマイザから下流に流体流連通して位置付けられた少なくとも1つの冷却回路であって、前記少なくとも1つの冷却回路の各々が、少なくとも1つの蒸発段を有し、前記蒸発段の各々が、蒸発器と上流で流体流連通する膨張弁を備え、前記蒸発器が、前記第1の冷媒に対して流体ストリームを冷却し、蒸発された第1の冷媒ストリームおよび冷却された流体ストリームを作り出すように動作的に構成され、前記蒸発段の各々が、前記少なくとも1つの圧縮段のうちの1つと流体流連通する蒸発された第1の冷媒回路をさらに備える、冷却回路と、を備え、
前記少なくとも1つの冷却回路のうちの少なくとも1つの前記流体ストリームが、前記炭化水素供給ストリームを含む、装置。
[10] 少なくとも1つの液化熱交換器において、第2の冷媒ストリームに対して前記炭化水素ストリームをさらに冷却し、液化して、液化された天然ガスストリームを生成するように動作的に構成された液化熱交換器をさらに備える、上記態様9に記載の装置。
[11] 前記少なくとも1つの圧縮段が、複数の圧縮段を備える、上記態様9に記載の装置。
[12] 前記少なくとも1つの蒸発器段が、複数の蒸発器段を備える、上記態様11に記載の装置。
[13] 第1の冷媒に対して炭化水素供給ストリームを冷却して、冷却された炭化水素ストリームを生成する方法であって、前記第1の冷媒が臨界温度を有し、前記方法が、
(a)少なくとも1つの圧縮段において、前記第1の冷媒を圧縮して、圧縮された第1の冷媒を生成することと、
(b)少なくとも1つの熱交換器において、周囲流体に対して前記圧縮された第1の冷媒を冷却して、前記第1の冷媒の前記臨界温度以上である第1の温度を有する、冷却された第1の冷媒を生成することと、
(c)少なくとも1つの補助熱交換器において、前記冷却された第1の冷媒をさらに冷却して、前記第1の冷媒の前記臨界温度未満である第2の温度のさらに冷却された第1の冷媒を生成することと、
(d)前記補助熱交換器から下流に流体流連通して位置付けられた少なくとも1つの冷却回路の各々において、流体ストリームを冷却することであって、前記少なくとも1つの冷却回路の各々が、少なくとも1つの蒸発段を有し、各蒸発段において、
(i)前記第1の冷媒を減圧するステップ、
(ii)蒸発器において、前記減圧された第1の冷媒に対して前記流体スト
リームを冷却し、前記減圧された第1の冷媒の少なくとも一部分の蒸発をもたらす
ステップ、および
(iii)前記蒸発されて減圧された第1の冷媒の少なくとも一部分を前記
少なくとも1つの圧縮段のうちの1つの中へ流すステップの各々が行われる、冷却
することと、を含み、
前記少なくとも1つの冷却回路において冷却される少なくとも1つの流体ストリームが、前記炭化水素供給ストリームを含み、ステップ(d)が、冷却された炭化水素ストリームを生成し、
前記少なくとも1つの補助熱交換器の冷凍デューティが、(1)前記炭化水素供給ストリームおよび(2)蒸気膨張または蒸気圧縮サイクルによって冷却される第3の冷媒からなる群から選択される少なくとも1つの補助冷媒によって提供される、方法。
[14] (e)少なくとも1つの液化熱交換器において、第2の冷媒ストリームに対して前記冷却された炭化水素ストリームをさらに冷却し、液化して、液化天然ガスストリームを生成することをさらに含む、上記態様13に記載の方法。
[15] 前記少なくとも1つの冷却回路において冷却される前記少なくとも1つの流体ストリームが、前記第2の冷媒を含む、上記態様14に記載の方法。
[16] 前記第1の冷媒が、エタン、二酸化炭素、またはエチレンを含む、上記態様13に記載の方法。
[17] ステップ(a)が、
(a)複数の圧縮段において前記第1の冷媒を圧縮して、圧縮された第1の冷媒を生成することをさらに含む、上記態様13に記載の方法。
[18] ステップ(d)が、前記エコノマイザから下流に位置付けられた複数の蒸発段において、少なくとも1つの流体ストリームを冷却することをさらに含み、前記ステップ(d)(i)〜(d)(iii)が、前記複数の蒸発段の各々において行われる、上記態様17に記載の方法。
[19] (e)ステップ(d)(iii)を行う前に、前記少なくとも1つの蒸発段のうちの1つにおいて、前記加温された第1の冷媒の気相部分と、前記蒸発されて減圧された第1の冷媒とを組み合わせることをさらに含む、上記態様13に記載の方法。
[20] (f)前記加温された第1の冷媒を、前記気相部分および液相部分に分離し、前記液相部分を使用して、ステップ(d)を行うことをさらに含む、上記態様19に記載の方法。
Claims (20)
- 第1の冷媒に対して炭化水素供給ストリームを冷却して、冷却された炭化水素ストリームを生成する方法であって、前記第1の冷媒が臨界温度を有し、前記方法が、
(a)少なくとも1つの圧縮段において、前記第1の冷媒を圧縮して、圧縮された第1の冷媒を生成することと、
(b)少なくとも1つの熱交換器において、周囲流体に対して前記圧縮された第1の冷媒を冷却して、前記第1の冷媒の前記臨界温度以上である第1の温度を有する、冷却された第1の冷媒を生成することと、
(c)少なくとも1つのエコノマイザ熱交換器において、前記冷却された第1の冷媒の少なくとも第1の部分に対して前記冷却された第1の冷媒をさらに冷却して、第2の温度のさらに冷却された第1の冷媒、および加温された第1の冷媒を生成することであって、前記第2の温度が、前記第1の冷媒の前記臨界温度未満である、生成することと、
(d)前記エコノマイザから下流に流体流連通して位置付けられた少なくとも1つの冷却回路の各々において、流体ストリームを冷却することであって、前記少なくとも1つの冷却回路の各々が、少なくとも1つの蒸発段を有し、各蒸発段において、
(i)前記第1の冷媒を減圧するステップ、
(ii)蒸発器において、前記減圧された第1の冷媒に対して前記流体スト
リームを冷却し、前記減圧された第1の冷媒の少なくとも一部分の蒸発をもたらす
ステップ、および
(iii)前記蒸発されて減圧された第1の冷媒の少なくとも一部分を前記
少なくとも1つの圧縮段のうちの1つの中へ流すステップの各々が行われる、冷却
することと、を含み、
前記少なくとも1つの冷却回路において冷却される少なくとも1つの流体ストリームが、前記炭化水素供給ストリームを含み、ステップ(d)が、冷却された炭化水素ストリームを生成する、方法。
- (e)少なくとも1つの液化熱交換器において、第2の冷媒ストリームに対して前記冷却された炭化水素ストリームをさらに冷却し、液化して、液化天然ガスストリームを生成することをさらに含む、請求項1に記載の方法。
- 前記少なくとも1つの冷却回路において冷却される少なくとも1つの流体ストリームが、前記第2の冷媒を含む、請求項2に記載の方法。
- 前記第1の冷媒が、エタン、二酸化炭素、またはエチレンを含む、請求項1に記載の方法。
- ステップ(a)が、
(a)複数の圧縮段において前記第1の冷媒を圧縮して、圧縮された第1の冷媒を生成することをさらに含む、請求項1に記載の方法。
- ステップ(d)が、前記エコノマイザから下流に位置付けられた複数の蒸発段において、少なくとも1つの流体ストリームを冷却することをさらに含み、前記ステップ(d)(i)〜(d)(iii)が、前記複数の蒸発段の各々において行われる、請求項5に記載の方法。
- (e)ステップ(d)(iii)を行う前に、前記少なくとも1つの蒸発段のうちの1つにおいて、前記加温された第1の冷媒の気相部分と、前記蒸発されて減圧された第1の冷媒とを組み合わせることをさらに含む、請求項1に記載の方法。
- (f)前記加温された第1の冷媒を、前記気相部分および液相部分に分離し、前記液相部分を使用して、ステップ(d)を行うことをさらに含む、請求項7に記載の方法。
- 炭化水素供給ストリームを冷却するための装置であって、
第1の冷媒を圧縮するように動作的に構成された少なくとも1つの圧縮段と、
前記少なくとも1つの圧縮段と下流で流体流連通する少なくとも1つの周囲熱交換器であって、前記少なくとも1つの周囲熱交換器が、周囲流体に対する間接熱交換によって、前記第1の冷媒を第1の温度まで冷却するように動作的に構成され、前記第1の温度が前記第1の冷媒の前記臨界温度以上である、周囲熱交換器と、
前記少なくとも1つの周囲熱交換器と下流で流体流連通する少なくとも1つのエコノマイザであって、前記第1の冷媒を、前記第1の冷媒の前記臨界温度未満である第2の温度までさらに冷却するように動作的に構成される、エコノマイザと、
前記少なくとも1つのエコノマイザから下流に流体流連通して位置付けられた少なくとも1つの冷却回路であって、前記少なくとも1つの冷却回路の各々が、少なくとも1つの蒸発段を有し、前記蒸発段の各々が、蒸発器と上流で流体流連通する膨張弁を備え、前記蒸発器が、前記第1の冷媒に対して流体ストリームを冷却し、蒸発された第1の冷媒ストリームおよび冷却された流体ストリームを作り出すように動作的に構成され、前記蒸発段の各々が、前記少なくとも1つの圧縮段のうちの1つと流体流連通する蒸発された第1の冷媒回路をさらに備える、冷却回路と、を備え、
前記少なくとも1つの冷却回路のうちの少なくとも1つの前記流体ストリームが、前記炭化水素供給ストリームを含む、装置。
- 少なくとも1つの液化熱交換器において、第2の冷媒ストリームに対して前記炭化水素ストリームをさらに冷却し、液化して、液化された天然ガスストリームを生成するように動作的に構成された液化熱交換器をさらに備える、請求項9に記載の装置。
- 前記少なくとも1つの圧縮段が、複数の圧縮段を備える、請求項9に記載の装置。
- 前記少なくとも1つの蒸発器段が、複数の蒸発器段を備える、請求項11に記載の装置。
- 第1の冷媒に対して炭化水素供給ストリームを冷却して、冷却された炭化水素ストリームを生成する方法であって、前記第1の冷媒が臨界温度を有し、前記方法が、
(a)少なくとも1つの圧縮段において、前記第1の冷媒を圧縮して、圧縮された第1の冷媒を生成することと、
(b)少なくとも1つの熱交換器において、周囲流体に対して前記圧縮された第1の冷媒を冷却して、前記第1の冷媒の前記臨界温度以上である第1の温度を有する、冷却された第1の冷媒を生成することと、
(c)少なくとも1つの補助熱交換器において、前記冷却された第1の冷媒をさらに冷却して、前記第1の冷媒の前記臨界温度未満である第2の温度のさらに冷却された第1の冷媒を生成することと、
(d)前記補助熱交換器から下流に流体連通して位置付けられた少なくとも1つの冷却回路の各々において、流体ストリームを冷却することであって、前記少なくとも1つの冷却回路の各々が、少なくとも1つの蒸発段を有し、各蒸発段において、
(i)前記第1の冷媒を減圧するステップ、
(ii)蒸発器において、前記減圧された第1の冷媒に対して前記流体スト
リームを冷却し、前記減圧された第1の冷媒の少なくとも一部分の蒸発をもたらす
ステップ、および
(iii)前記蒸発されて減圧された第1の冷媒の少なくとも一部分を前記
少なくとも1つの圧縮段のうちの1つの中へ流すステップの各々が行われる、冷却
することと、を含み、
前記少なくとも1つの冷却回路において冷却される少なくとも1つの流体ストリームが、前記炭化水素供給ストリームを含み、ステップ(d)が、冷却された炭化水素ストリームを生成し、
前記少なくとも1つの補助熱交換器の冷凍デューティが、(1)前記炭化水素供給ストリームおよび(2)蒸気膨張または蒸気圧縮サイクルによって冷却される第3の冷媒からなる群から選択される少なくとも1つの補助冷媒によって提供される、方法。
- (e)少なくとも1つの液化熱交換器において、第2の冷媒ストリームに対して前記冷却された炭化水素ストリームをさらに冷却し、液化して、液化天然ガスストリームを生成することをさらに含む、請求項13に記載の方法。
- 前記少なくとも1つの冷却回路において冷却される前記少なくとも1つの流体ストリームが、前記第2の冷媒を含む、請求項14に記載の方法。
- 前記第1の冷媒が、エタン、二酸化炭素、またはエチレンを含む、請求項13に記載の方法。
- ステップ(a)が、
(a)複数の圧縮段において前記第1の冷媒を圧縮して、圧縮された第1の冷媒を生成することをさらに含む、請求項13に記載の方法。
- ステップ(d)が、前記エコノマイザから下流に位置付けられた複数の蒸発段において、少なくとも1つの流体ストリームを冷却することをさらに含み、前記ステップ(d)(i)〜(d)(iii)が、前記複数の蒸発段の各々において行われる、請求項17に記載の方法。
- (e)ステップ(d)(iii)を行う前に、前記少なくとも1つの蒸発段のうちの1つにおいて、前記加温された第1の冷媒の気相部分と、前記蒸発されて減圧された第1の冷媒とを組み合わせることをさらに含む、請求項13に記載の方法。
- (f)前記加温された第1の冷媒を、前記気相部分および液相部分に分離し、前記液相部分を使用して、ステップ(d)を行うことをさらに含む、請求項19に記載の方法。
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