JP5620927B2 - 炭化水素ガスの処理 - Google Patents
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Description
869,740号;4,889,545号;5,275,005号;5,555,748号;5,566,554号;5,568,737号;5,771,712号;5,799,507号;5,881,569号;5,890,378号;5,983,664号;6,182,469号;6,578,379号;6,712,880号;6,915,662号;7,191,617号;7,219,513号;米国再発行特許第33,408号;ならびに、同時係属中の出願第11/430,412号;11/839,693号;11/971,491号;および、12/206,230号は、関連プロセスを説明している(しかしながら発明の説明は、引用された米国特許で説明されているものとは異なる処理条件に基づいている場合がある)。
た。加えて、C2成分の回収が望ましくない場合、93%を超過するC3回収を達成できた。加えて本発明は、C2成分(またはC3成分)およびそれより重質の成分から、メタン(またはC2成分)およびそれより軽質の成分を、従来技術と比較してより少ないエネルギー必要量で、同じ回収レベルを維持しながら実質的に100%分離することができる。本発明は、より低圧およびより高温で適用できるが、−50°F[−46℃]またはそれより低いNGL回収塔の塔頂温度を必要とする条件下で、400〜1500psia[2,758〜10,342kPa(a)]の範囲またはそれより高いpsiaでフィードガスを処理する場合、特に有利である。
[0017]図1は、米国特許第4,157,904号に係る従来技術を用いて天然ガスからC2+成分を回収するための処理プラントの設計を示すプロセスフロー図である。このプロセスのシミュレーションにおいて、入口ガスは、ストリーム31として101°F[39℃]および915psia[6,307kPa(a)]でプラントに入る。入口ガスに、生成物ストリームが規格に合わなくなるようにすると予想される濃度の硫黄化合物が含まれる場合、このような硫黄化合物は、フィードガスの適切な前処理によって除去される(図示せず)。加えて、フィードストリームは、極低温条件下における水和物(氷)の形成を防ぐために、脱水させることが一般的である。この目的のために、典型的には固形の乾燥剤が用いられている。
[0024]図2は、本発明に係る方法の流れ図を説明する。図2に示される方法で考
察されたフィードガスの組成および条件は、図1に示される方法で考察されたものと同じである。従って、図2の方法は、本発明の利点を説明するために、図1の方法と比較することができる。
y)が改善される。
[0038]ある種の環境においては、図2、4、6および8で示されるように、液体ストリーム35を、ストリーム40を介して吸収セクション118cの下部領域に直接供給するほうが好ましい場合がある。このようなケースにおいて、液体を吸収セクション118cの運転圧力に膨脹させるために適切な膨脹装置(例えば膨張弁17)が用いられ、その結果得られた膨脹した液体ストリーム40aは、吸収セクション118cの下部領域にフィードとして供給される(点線で示した通り)。ある種の環境では、液体ストリーム35(ストリーム37)の一部と、ストリーム36中の蒸気(図2および6)、または、冷却された第二の部分33a(図4および8)とを合わせて、合わせたストリーム38を形成し、ストリーム40/40aを経由して液体ストリーム35の残存する部分の吸収セクション118cの下部領域への経路を定めることが好ましい場合がある。ある種の環境では、膨脹した液体ストリーム40a と、膨脹したストリーム39a(図2および6)、または、膨脹したストリーム34a(図4および8)とを合わせ、その後合わせたストリームを吸収セクション118cの下部領域に単一のフィードとして供給することが好ましい場合がある。
Claims (26)
- メタン、C2成分、C3成分およびより重質の炭化水素成分を含むガスストリーム(31)を、揮発性の残留ガス留分(41c)と、前記C2成分、C3成分およびより重質の炭化水素成分の大部分を含むか、または、前記C3成分およびより重質の炭化水素成分の大部分を含む比較的揮発が低い物質の留分(44)とに分離するための方法であって、
(1)前記ガスストリーム(31)を、第一の部分(32)と第二の部分(33)とに分割し;
(2)前記第一の部分(32)を冷却し(118a);
(3)前記第二の部分(33)を冷却し(118d);
(4)前記冷却した第一の部分(32a)を前記冷却した第二の部分(33a)と合わせ、冷却したガスストリーム(31a)を形成し;
(5)前記冷却したガスストリーム(31a)を、第一ストリーム(36)と第二ストリーム(39)とに分割し;
(6)前記第一ストリーム(36)をその実質的に全体が凝縮されるまで冷却し(118a)、その後より低圧に膨脹させる(14)ことによってそれ(38a)をさらに冷却し;
(7)前記膨脹させ冷却した第一ストリーム(38b)を、フィード冷却セクション、セパレーターセクション、吸収セクション及び脱メタンセクションをハウジング内に格納してなる処理組立体(118)中に格納された吸収手段(118c)にトップフィードとして供給し;
(8)前記第二ストリーム(39)を前記より低圧に膨張させ(15)、前記吸収手段(118c)へのボトムフィード(39a)として供給し;
(9)蒸留蒸気ストリームを前記吸収手段(118c)の上部領域から回収し、前記処理組立体(118)中に格納された1またはそれより多くの熱交換手段(118a)中で加熱することによって工程(2)および(6)の冷却の少なくとも一部を供給し、その後、前記加熱した蒸留蒸気ストリーム(41)を前記揮発性の残留ガス留分として前記処理組立体(118)から送り出し;
(10)蒸留液体ストリームを前記吸収手段(118c)の下部領域から回収し、前記処理組立体(118)中に格納された熱物質移動手段(118d)中で加熱することによって工程(3)の冷却の少なくとも一部を供給し、それと同時に、前記蒸留液体ストリームからより揮発性の高い成分を分離し、その後、前記加熱され分離した蒸留液体ストリーム(44)を、前記比較的揮発が低い物質の留分として前記処理組立体(118)から送り出し;および、
(11)前記吸収手段(118c)へのフィードストリームの量および温度は、前記比較的揮発が低い物質の留分(44)中の成分の大部分が回収されるような温度に前記吸収手段(118c)の前記上部領域の温度を維持するのに効果的である、
上記方法。 - 請求項1に記載の方法であって、
(a)前記冷却した第一の部分(32a)を前記冷却した第二の部分(33a)と合わせ、部分的に凝縮されたガスストリーム(31a)を形成し;
(b)前記部分的に凝縮されたガスストリーム(31a)を分離手段(12、118e)に供給し、そこで分離させて蒸気ストリーム(34)と少なくとも1つの液体ストリーム(35)とを提供し;
(c)前記蒸気ストリーム(34)を、前記第一ストリーム(36)と前記第二ストリーム(39)とに分割し;
(d)前記少なくとも1つの液体ストリーム(35)の少なくとも一部分(40)を前記より低圧に膨張させ(17)、前記吸収手段(118c)に追加のボトムフィード(40a)として供給する、
上記方法。 - 請求項2に記載の方法であって、
(a)前記少なくとも1つの液体ストリーム(35)の少なくとも一部分(37)と前記第一ストリーム(36)とを合わせて、合わせたストリーム(38)を形成し;
(b)前記合わせたストリーム(38)をその実質的に全体が凝縮されるまで冷却し、その後より低圧に膨脹させる(14)ことによってそれ(38a)をさらに冷却し;
(c)前記膨脹させ冷却した合わせたストリーム(38b)を、前記吸収手段(118c)に前記トップフィードとして供給し;
(d)前記少なくとも1つの液体ストリーム(35)の残存する全ての部分(40)を前記より低圧に膨張させ(17)、前記吸収手段(118c)に追加のボトムフィード(40a)として供給し;
(e)前記蒸留蒸気ストリームを、前記処理組立体(118)中に格納された1またはそれより多くの熱交換手段(118a)中で加熱することによって工程(2)および(b)の冷却の少なくとも一部を供給する、
上記方法。 - 請求項1に記載の方法であって、
(a)前記第一の部分(32)を冷却し(118a)、その後、前記より低圧に膨脹させ(15);
(b)前記膨脹させ冷却した第一の部分(34a)を、前記吸収手段(118c)に前記ボトムフィードとして供給し;
(c)前記第二の部分(33)をその実質的に全体が凝縮されるまで冷却し(118d、118a)、その後、前記より低圧に膨脹させる(14)ことによってそれらをさらに冷却し;
(d)前記膨脹させ冷却した第二の部分(38b)を、前記トップフィードとして前記吸収手段(118c)に供給し;
(e)前記蒸留蒸気ストリームを前記吸収手段(118c)の前記上部領域から回収し、前記1またはそれより多くの熱交換手段(118a)中で加熱することによって工程(a)および(c)の冷却の少なくとも一部を供給し;
(d)前記蒸留液体ストリームを前記吸収手段(118c)の前記下部領域から回収し、前記熱物質移動手段(118d)中で加熱することによって工程(c)の冷却の少なくとも一部を供給する、
上記方法。 - 請求項4記載の方法であって、
(a)前記第一の部分(32)を、それらを部分的に凝縮するのに十分な程度に冷却し(118a);
(b)前記部分的に凝縮された第一の部分(32a)を分離手段(12、118e)に供給し、そこで分離させて蒸気ストリーム(34)と少なくとも1つの液体ストリーム(35)とを提供し;
(c)前記蒸気ストリーム(34)をより低圧に膨張させ(15)、前記吸収手段(118c)に前記ボトムフィード(34a)として供給し;
(d)前記少なくとも1つの液体ストリーム(35)の少なくとも一部分(40)を前記より低圧に膨張させ(17)、前記吸収手段(118c)に追加のボトムフィード(40a)として供給する、
上記方法。 - 請求項5記載の方法であって、
(i)前記第二の部分(33)を冷却し(118d)、その後、前記少なくとも1つの液体ストリーム(35)の少なくとも一部分(37)と合わせて、合わせたストリーム(38)を形成し;
(ii)前記合わせたストリーム(38)をその実質的に全体が凝縮されるまで冷却し(118a)、その後、前記より低圧に膨脹させる(14)ことによってそれらをさらに冷却し;
(iii)前記膨脹させ冷却した合わせたストリーム(38b)を、前記トップフィードとして前記吸収手段(118c)に供給し;
(iv)前記少なくとも1つの液体ストリーム(35)の残存する全ての部分(40)を前記より低圧に膨張させ(17)、前記吸収手段(118c)に追加のボトムフィード(40a)として供給し;
(v)前記蒸留蒸気ストリームを前記1またはそれより多くの熱交換手段(118a)中で加熱することによって工程(a)および(ii)の冷却の少なくとも一部を供給する、
上記方法。 - (1)前記熱物質移動手段(118d)が、上部および下部領域に配置され;および、
(2)前記膨脹させた少なくとも1つの液体ストリームの少なくとも一部分(40a)を、前記熱物質移動手段(118d)の前記上部領域と下部領域との間に入るように前記処理組立体(118)に供給する、請求項2又は5に記載の方法。 - (1)前記熱物質移動手段(118d)が、上部および下部領域に配置され;および、
(2)前記膨脹させた少なくとも1つの液体ストリームの残存する全ての部分(40a)を、前記熱物質移動手段(118d)の前記上部領域と下部領域との間に入るように前記処理組立体(118)に供給する、請求項3又は6に記載の方法。 - 前記分離手段(118e)が、前記処理組立体中に格納されている、請求項2、3、5、6、7、8に記載の方法。
- (1)ガス回収手段(118e)が、前記処理組立体(118)中に格納されており;
(2)追加の熱物質移動手段が、前記ガス回収手段(118e)の内部に含まれ、ここで前記追加の熱物質移動手段は、外部の冷却媒体のための1またはそれより多くのパスを含み;
(3)前記冷却したガスストリーム(31a)を前記ガス回収手段(118e)に供給し、前記外部の冷却媒体によってさらに冷却させるために前記追加の熱物質移動手段に向かわせ;および、
(4)前記さらに冷却したガスストリーム(34)を、前記第一ストリーム(36)および第二ストリーム(39)に分割する、請求項1に記載の方法。 - (1)ガス回収手段(118e)が、前記処理組立体(118)中に格納されており;
(2)追加の熱物質移動手段が、前記ガス回収手段(118e)の内部に含まれ、ここで前記追加の熱物質移動手段は、外部の冷却媒体のための1またはそれより多くのパスを含み;
(3)前記冷却した第一の部分(32a)を前記ガス回収手段(118e)に供給し、前記外部の冷却媒体によってさらに冷却させるために、前記追加の熱物質移動手段に向かわせ;および、
(4)前記さらに冷却された第一の部分(34)を前記より低圧に膨張させ(15)、その後、前記吸収手段(118c)に前記ボトムフィード(34a)として供給する、請求項4に記載の方法。 - (1)追加の熱物質移動手段が、前記分離手段(12、118e)の内部に含まれ、ここで前記追加の熱物質移動手段は、外部の冷却媒体のための1またはそれより多くのパスを含み;
(2)前記蒸気ストリームを、前記追加の熱物質移動手段に向かわせ、前記外部の冷却媒体によって冷却して追加の凝縮液を形成し;および、
(3)前記凝縮液を、そこで分離された前記少なくとも1つの液体ストリーム(35)の一部にする、請求項2、3、5、6、7、8または9に記載の方法。 - 前記熱物質移動手段(118d)が、前記蒸留液体ストリームから前記より揮発性の高い成分を分離するために前記フィードガス(33)によって提供された加熱を補うための外部の加熱媒体のための1またはそれより多くのパスを含む、請求項1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11または12に記載の方法。
- メタン、C2成分、C3成分およびより重質の炭化水素成分を含むガスストリーム(31)を、揮発性の残留ガス留分(41c)と、前記前記C2成分、C3成分およびより重質の炭化水素成分の大部分を含むか、または、前記C3成分およびより重質の炭化水素成分の大部分を含む比較的揮発が低い物質の留分(44)とに分離するための装置であって、
(1)前記ガスストリーム(31)を第一の部分(32)と第二の部分(33)とに分割するための、第一の分割手段;
(2)処理組立体(118)中に格納され、前記第一の部分(32)を受け取り、それを冷却するために前記第一の分割手段に連結された、第一の熱交換手段(118a);
(3)前記処理組立体(118)中に格納され、前記第二の部分(33)を受け取り、それを冷却するために前記第一の分割手段に連結された、熱物質移動手段(118d);
(4)前記冷却した第一の部分(32a)および前記冷却した第二の部分(33a)を受け取り、冷却したガスストリーム(31a)を形成するために前記第一の熱交換手段(118a)と前記熱物質移動手段(118d)とに連結された、合流手段;
(5)前記冷却したガスストリームを受け取り、それを第一ストリーム(36)および第二ストリーム(39)に分割するために前記合流手段に連結された、第二の分割手段;
(6)前記処理組立体(118)中に格納され、前記第一ストリーム(36)を受け取り、実質的にそれが凝縮されるのに十分な程度にそれを冷却するために前記第二の分割手段に連結された、第二の熱交換手段(118a);
(7)前記実質的に凝縮した第一ストリーム(38a)を受け取り、それをより低圧に膨脹させるために前記第二の熱交換手段(118a)に連結された、第一の膨張手段(14);
(8)前記処理組立体(118)中に格納され、前記膨脹させ冷却した第一ストリーム(38b)をそれらへのトップフィードとして受け取るために前記第一の膨張手段(14)に連結された、吸収手段(118c);
(9)前記第二ストリーム(39)を受け取り、それを前記より低圧に膨脹させるために前記第二の分割手段に連結され、さらに前記吸収手段(118c)に連結されて、前記膨脹した第二ストリーム(39a)をボトムフィードとして前記吸収手段(118c)に供給する第二の膨張手段(15);
(10)前記処理組立体(118)中に格納され、前記吸収手段(118c)の上部領域からの蒸留蒸気ストリームを受け取るために前記吸収手段(118c)に連結された、蒸気回収手段;
(11)前記蒸留蒸気ストリームを受け取り、それを加熱することによって工程(6)の冷却の少なくとも一部を供給するためにさらに前記蒸気回収手段に連結された、前記第二の熱交換手段(118a);
(12)前記第一の熱交換手段(118a)は前記第二の熱交換手段(118a)にさらに連結されており、前記加熱した蒸留蒸気ストリームを受け取り、それをさらに加熱することによって、工程(2)の冷却の少なくとも一部を供給し、その後、前記さらに加熱された蒸留蒸気ストリーム(41)を前記処理組立体(118)から前記揮発性の残留ガス留分として送り出し;
(13)前記処理組立体(118)中に格納され、前記吸収手段(118c)の下部領域から蒸留液体ストリームを受け取るために前記吸収手段(118c)に連結された、液体回収手段;
(14)前記熱物質移動手段(118d)は前記液体回収手段にさらに連結されており、前記蒸留液体ストリームを受け取り、それを加熱することによって、工程(3)の冷却の少なくとも一部を供給し、それと同時に、前記蒸留液体ストリームからより揮発性の高い成分を分離し、その後、前記加熱され分離した蒸留液体ストリームを前記比較的揮発が低い物質の留分(44)として前記処理組立体(118)から送り出し;および、
(15)前記比較的揮発が低い物質の留分(44)中の成分の大部分が回収されるような温度に前記吸収手段(118c)の前記上部領域の温度が維持されるように前記吸収手段(118c)への前記フィードストリームの量および温度を調節するように適合させた、制御手段、
を含む、上記装置。 - 請求項14記載の装置であって、
(a)前記合流手段は、前記冷却した第一の部分(32a)および前記冷却した第二の部分(33a)を受け取り、部分的に凝縮されたガスストリーム(31a)を形成し;
(b)前記部分的に凝縮されたガスストリーム(31a)を受け取り、それを蒸気ストリーム(34)と少なくとも1つの液体ストリーム(35)とに分離するために前記合流手段に連結された、分離手段(12、118e);
(c)前記蒸気ストリーム(34)を受け取り、それを第一ストリーム(36)および第二ストリーム(39)に分割するために前記分離手段(12、118e)に連結された、第二の分割手段;および
(d)前記少なくとも1つの液体ストリーム(35)の少なくとも一部分(40)を受け取り、それを前記より低圧に膨脹させるために前記分離手段(12)に連結され、さらに前記吸収手段(118c)に連結されて、前記膨脹した少なくとも1つの液体ストリーム(35)の少なくとも一部分(40)を追加のボトムフィード(40a)として前記吸収手段(118c)に供給する第三の膨張手段(17)
を含む、上記装置。 - 請求項15記載の装置であって、
(a)前記第一ストリーム(36)および前記少なくとも1つの液体ストリーム(35)の少なくとも一部分(37)を受け取り、合わせたストリーム(38)を形成するために前記第二の分割手段と前記分離手段(12、118e)とに連結された、追加の合流手段を含み;
(b)前記第二の熱交換手段(118a)は、前記合わせたストリーム(38)を受け取り、実質的にそれが凝縮されるのに十分な程度にそれを冷却するために前記追加の合流手段に連結され;
(c)前記第一の膨張手段(14)は、前記実質的に凝縮した合わせたストリーム(38a)を受け取り、それをより低圧に膨脹させるために前記第二の熱交換手段(118a)に連結され;
(d)前記吸収手段(118c)は、前記膨脹させ冷却した合わせたストリーム(38b)をそれらへのトップフィードとして受け取るために前記第一の膨張手段(14)に連結され;
(e)前記第三の膨張手段(17)は、前記少なくとも1つの液体ストリーム(35)の残存する全ての部分(40)を受け取り、それを前記より低圧に膨脹させるために前記分離手段(12)に連結され、さらに前記吸収手段(118c)に連結されて、前記膨脹した少なくとも1つの液体ストリーム(35)の残存する全ての部分(40)を追加のボトムフィード(40a)として前記吸収手段(118c)に供給し;
(f)前記第二の熱交換手段(118a)は、さらに前記蒸気回収手段に連結され、前記蒸留蒸気ストリームを受け取り、それを加熱することによって工程(b)の冷却の少なくとも一部を供給する、
上記装置。 - 請求項14記載の装置であって、
(a)前記第二の熱交換手段(118a)は、前記冷却した第二の部分(33a)を受け取り、および、実質的に凝縮されるのに十分な程度にそれをさらに冷却するために前記熱物質移動手段(118d)に連結され;
(b)前記第一の膨張手段(14)は、前記実質的に凝縮した第二の部分(38a)を受け取り、それをより低圧に膨脹させるために前記第二の熱交換手段(118a)に連結され;
(c)前記吸収手段(118c)は、前記膨脹させ冷却した第二の部分(38b)をそれらへのトップフィードとして受け取るために前記第一の膨張手段(14)に連結され;
(d)前記第二の膨張手段(15)は、前記冷却した第一の部分(32a)を受け取り、それを前記より低圧に膨脹させるために前記第一の熱交換手段(118a)に連結され、さらに前記吸収手段(118c)に連結されて、前記膨脹させ冷却した第一の部分(34a)をボトムフィードとしてそれらに供給し;
(e)前記第二の熱交換手段(118a)は、さらに前記蒸気回収手段に連結され、前記蒸留蒸気ストリームを受け取り、それを加熱することによって工程(a)の冷却の少なくとも一部を供給する、
上記装置。 - 請求項17記載の装置であって、
(a)前記第一の熱交換手段(118a)は、前記第一の部分(32)を受け取り、それを部分的に凝縮するのに十分な程度に冷却し;
(b)前記部分的に凝縮された第一の部分(32a)を受け取り、それを蒸気ストリーム(34)と少なくとも1つの液体ストリーム(35)とに分離するために前記第一の熱交換手段(118a)に連結された、分離手段(12、118e)を含み;
(c)前記第二の膨張手段(15)は、前記蒸気ストリーム(34)を受け取り、それを前記より低圧に膨脹させるために前記分離手段(12)に連結され、さらに前記吸収手段(118c)に連結されて、前記膨脹した蒸気ストリーム(34a)を前記第一のボトムフィードとして前記吸収手段(118c)に供給し;
(d)前記少なくとも1つの液体ストリーム(35)の少なくとも一部分(40)を受け取り、それを前記より低圧に膨脹させるために前記分離手段(12、118e)に連結され、さらに前記吸収手段(118c)に連結されて、前記膨脹した少なくとも1つの液体ストリーム(35)の少なくとも一部分(40)を追加のボトムフィード(40a)として前記吸収手段(118c)に供給する第三の膨張手段(17)を含む
上記装置 - 請求項18記載の装置であって、
(a)前記合流手段は、前記冷却した第二の部分(33a)と前記少なくとも1つの液体ストリーム(35)の少なくとも一部分(37)とを受け取り、合わせたストリーム(38)を形成するために前記熱物質移動手段(118d)と前記分離手段(12、118e)とに連結され;
(b)前記第二の熱交換手段(118a)は、前記合わせたストリーム(38)を受け取り、実質的にそれが凝縮されるのに十分な程度にそれを冷却するために前記合流手段に連結され;
(c)前記第一の膨張手段(14)は、前記実質的に凝縮した合わせたストリーム(38a)を受け取り、それをより低圧に膨脹させるために前記第二の熱交換手段(118a)に連結され;
(d)前記吸収手段(118c)は、前記膨脹させ冷却した合わせたストリーム(38b)をそれらへのトップフィードとして受け取るために前記第一の膨張手段(14)に連結され;
(e)前記第三の膨張手段(17)は、前記少なくとも1つの液体ストリーム(35)の残存する全ての部分(40)を受け取り、それを前記より低圧に膨脹させるために前記分離手段(12、118e)に連結され、さらに前記吸収手段(118c)に連結されて、前記膨脹した少なくとも1つの液体ストリーム(35)の残存する全ての部分(40)を追加のボトムフィード(40a)として前記吸収手段(118c)に供給し;
(f)前記第二の熱交換手段(118a)は、さらに前記蒸気回収手段に連結され、前記蒸留蒸気ストリームを受け取り、それを加熱することによって工程(b)の冷却の少なくとも一部を供給する
上記装置。 - (1)前記熱物質移動手段(118d)が、上部および下部領域に配置され;および、
(2)前記処理組立体(118)が、前記膨脹した少なくとも1つの液体ストリーム(35)の残存する全ての部分(40)を受け取り、追加のボトムフィード(40a)を前記熱物質移動手段(118d)の前記上部領域と下部領域との間に向かわせるために前記第三の膨張手段(17)に連結されている、請求項15または18に記載の装置。 - (1)前記熱物質移動手段(118d)が、上部および下部領域に配置され;および、
(2)前記処理組立体(118)が、前記膨脹した少なくとも1つの液体ストリーム(35)の残存する全ての部分(40)を受け取り、追加のボトムフィード(40a)を前記熱物質移動手段(118d)の前記上部領域と下部領域との間に向かわせるために前記第三の膨張手段(17)に連結されている、請求項16または19に記載の装置。 - 前記分離手段(118e)が、前記処理組立体中に格納されている、請求項15、16、18、19、20または21に記載の装置。
- (1)ガス回収手段(118e)が、前記処理組立体(118)中に格納されており;
(2)追加の熱物質移動手段が、前記ガス回収手段(118e)の内部に含まれ、外部の冷却媒体のための1またはそれより多くのパスを含み;
(3)前記ガス回収手段(118e)が、前記冷却したガスストリーム(31a)を受け取り、それを前記追加の熱物質移動手段に向かわせて前記外部の冷却媒体によってさらに冷却させるために前記合流手段に連結されており;および、
(4)前記第二の分割手段が、前記さらに冷却したガスストリーム(34)を受け取り、それを前記第一ストリーム(36)および第二ストリーム(39)に分割するために前記ガス回収手段(118e)に連結されるように適合されている、請求項14に記載の装置。 - (1)ガス回収手段(118e)が、前記処理組立体(118)中に格納されており;
(2)追加の熱物質移動手段が、前記ガス回収手段(118e)の内部に含まれ、ここで前記追加の熱物質移動手段は、外部の冷却媒体のための1またはそれより多くのパスを含み;
(3)前記ガス回収手段(118e)が、前記冷却した第一の部分(32a)を受け取り、それを前記追加の熱物質移動手段に向かわせて前記外部の冷却媒体によってさらに冷却させるために、前記第一の熱交換手段に連結されており;および、
(4)前記第二の膨張手段(15)が、前記さらに冷却された第一の部分(34)を受け取り、それを前記より低圧に膨脹させるために前記ガス回収手段(118e)に連結されるように適合されており、ここで前記第二の膨張手段(15)は、さらに前記吸収手段(118c)に連結されて、前記膨脹したさらに冷却された第一の部分(34a)を前記ボトムフィードとして前記吸収手段(118c)に供給することができる、請求項17に記載の装置。 - (1)追加の熱物質移動手段が、前記分離手段(12、118e)の内部に含まれ、ここで前記追加の熱物質移動手段は、外部の冷却媒体のための1またはそれより多くのパスを含み;
(2)前記蒸気ストリームを、前記追加の熱物質移動手段に向かわせ、前記外部の冷却媒体によって冷却して追加の凝縮液を形成し;および、
(3)前記凝縮液を、そこで分離された前記少なくとも1つの液体ストリーム(35)の一部にする、請求項15、16、18、19、20、21または22に記載の装置。 - 前記熱物質移動手段(118d)が、前記蒸留液体ストリームから前記より揮発性の高い成分を分離するために前記第二の部分(33)によって提供された加熱を補うための外部の加熱媒体のための1またはそれより多くのパスを含む、請求項14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24または25に記載の装置。
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