JPH06147750A - 空気液化分離装置 - Google Patents

空気液化分離装置

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JPH06147750A
JPH06147750A JP29517892A JP29517892A JPH06147750A JP H06147750 A JPH06147750 A JP H06147750A JP 29517892 A JP29517892 A JP 29517892A JP 29517892 A JP29517892 A JP 29517892A JP H06147750 A JPH06147750 A JP H06147750A
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liquid
pressure tower
pressure
path
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JP29517892A
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English (en)
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Yutaka Miyagawa
裕 宮川
Yasuo Tanaka
康夫 田中
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Kobe Steel Ltd
Original Assignee
Kobe Steel Ltd
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Publication date
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Abstract

(57)【要約】 【目的】 より効率的な空気液化分離を可能にする。 【構成】 圧力塔は原料空気が供給される下部圧力塔1
とその上部に設けられた上部圧力塔2とから構成され、
低圧塔3はその中間部で仕切り板3aを介して下塔部3
1と上塔部32とに区分され、下塔部31の底部には下
部蒸化器31aが設けられ、上塔部32の底部には上部
蒸化器32aが設けられ、上部圧力塔2の頂部の蒸気を
上部蒸化器32aに熱源として供給する往復経路L8,
L9が設けられ、下部圧力塔1の頂部の蒸気を下部蒸化
器31aに熱源として供給する経路L10が設けられ、
下部蒸化器31aに供給された蒸気を下部圧力塔1の頂
部に返送する返送経路L11aが設けられ、この返送経
路L11aの先端には気液分離器4が設けられ、この気
液分離器4で分離された蒸気および液をそれぞれ上部圧
力塔2の下部に供給する蒸気供給経路L12と下部圧力
塔1の頂部に返送する液返送経路L13とが設けられて
いる。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、空気を低温に冷却して
分離する空気液化分離装置に関するものであり、詳しく
は、現在の水準よりもより低圧で空気を液化分離するこ
とができる分離装置に関するものである。
【0002】
【従来の技術】空気を深冷して液体にし、この液体空気
を精留して酸素と窒素とに分離するいわゆる深冷分離法
による空気の分離技術についてはその技術が確立されて
すでに久しい。当初は原料空気は数十〜数百kg/cm2
に圧縮されて分離装置の系内に導入され、系内において
も相当の高圧が保持された状態で操業されていたが、そ
の後鋭意研究・改良がなされた結果、一つの精留塔を中
央部で上塔と下塔とに二分し、下塔では液体空気の精留
を行ない、上塔では分離した成分の凝縮を行なうように
役割を分担させる、いわゆる上下塔方式が採用されるに
及び、原料空気は5〜10kg/cm2G程度に圧縮すれば
足るようになり、現在では上記上下塔方式が主流になっ
ている。
【0003】しかし、その後さらに研究が進み、原料空
気は4.0〜5.0kg/cm2Gに圧縮されれば足るよう
な分離装置が出現しており、このような改良された空気
液化分離装置については、例えば特公昭57−4491
2号公報によって開示されている。図4は上記公報によ
って開示された、従来よりも低い圧力で操業が可能な空
気液化分離装置の要部を例示する系統図である。以下こ
の図を基に改良された分離装置について説明する。
【0004】図4に示すように、改良された空気分離装
置Aは精留装置である圧力塔10と、凝縮分離装置であ
る低圧塔3とから基本構成されている。上記圧力塔10
は従来の上下塔方式の下塔に相当し、低圧塔3は同上塔
に相当する。すなわち、改良された空気分離装置Aは、
従来一塔が上下に仕切られていたのを、全く別々に分離
し、上塔下塔分割方式にしたというところに特徴があ
る。
【0005】以下さらに詳しく説明する。圧力塔10に
は内部が仕切られない状態で下部空間11と上部空間1
2とに区分されている。図外の圧縮器によって4.0〜
5.0kg/cm2Gに圧縮され、かつ、熱交換器などから
なる冷却器によって所定温度にまで冷却された原料空気
は、経路L1を介して圧力塔10の下部空間11に導入
され、ここで精留に供されるようになっている。
【0006】一方、低圧塔3はその上下方向の中間部に
設けられた仕切り板3aによって上下に分割され、下塔
部31と上塔部32とが形成されている。これらの空間
31、32の底部には、それぞれ下部蒸化器31aおよ
び上部蒸化器32aが設けられている。なお上記仕切り
板3aには低圧塔3の下塔部31の蒸気を上塔部32に
通すための上昇導管3cと、上塔部32からの還流液を
下塔部31に流下させるための降下導管3bとが設けら
れている。
【0007】以上のような圧力塔10と低圧塔3とは以
下のような配管経路で接続されている。すなわち、ま
ず、圧力塔10の底部に貯溜している液体空気は経路L
2を通り膨張弁53を介して低圧塔3の上塔部32下部
に供給されるようになっている。
【0008】また、圧力塔10の中間部分の蒸気は経路
L10を通って低圧塔3の下塔部31底部に設けられた
下部蒸化器31aに供給され、そこの貯溜している液体
酸素と熱交換して液化し、経路L11を通って圧力塔1
0の下部空間11と上部空間12との間に設けられた堰
に富窒素液体空気として一旦貯められるようになってい
る。
【0009】さらに、圧力塔10の頂部の富窒素蒸気は
経路L8を通って低圧塔3の上塔部32の底部に設けら
れた上部蒸化器32aでそこに貯溜している富酸素液体
空気と熱交換して冷却させられて液化し、経路L9を通
って圧力塔10の上部空間12の上部に設けられた堰に
一旦液体窒素として貯溜されるようになっている。
【0010】加えて、圧力塔10の下部空間11と上部
空間12との間に設けられた堰に一旦貯められている富
窒素液体空気は、経路L3を通りこの経路に設けられた
膨張弁52を介して低圧塔3の上塔部32の中間部に設
けられた横溢堰に供給されるようになっているととも
に、上部空間12の上部に設けられた堰に一旦貯溜され
ている液体窒素は経路L4を通り膨張弁51を介して低
圧塔3の上塔部32頂部に設けられた横溢堰に供給され
るようになっている。
【0011】一方、低圧塔3の下塔部31底部に貯溜し
ている液体酸素は、経路L7を介して製品酸素として導
出され、また、低圧塔3の上塔部32の中間部からは経
路L6を介して純度の低い排窒素が導出され、さらに、
同上塔部32の頂部からは経路L5を介して製品窒素が
導出されるようになっている。
【0012】以上の改良された空気液化分離装置を用い
て精留操作を行なえば、例えば原料空気の圧力を4.0
kg/cm2G、圧力塔10の操作圧力を0.4kg/cm2Gに
設定すると、圧力塔10内の温度分布は底部が−175
℃、頂部が−179℃になりかなり狭い範囲であるのに
対して、低圧塔3内は底部の−179℃から頂部の−1
93℃までかなり広い範囲の温度分布を示す。
【0013】従って、圧力塔10の上部空間12頂部の
窒素ガスを低圧塔3の中間部仕切り板3a上の還流液と
上部蒸化器32aを介して熱交換させるとともに、低圧
塔3の下塔部31底部に貯溜している液体酸素を下部蒸
化器31aで圧力塔10中部の上昇ガスと熱交換させる
ことにより、低圧塔3の下塔部31底部に貯溜している
液体酸素の蒸発と、圧力塔10の上部空間12頂部の窒
素ガスの凝縮とに必要な温度差が確保され、改良前の一
塔を上塔と下塔とに仕切る上下塔方式では到底実現する
ことができなかった低い圧力による空気分離操作が可能
になる。
【0014】
【発明が解決しようとする課題】ところで、従来の図4
に示すような空気液化分離装置にあっては、上記の通
り、圧力塔10の中間部からは、低圧塔3の下塔部31
底部に設けられた下部蒸化器31aに、経路L10を介
して蒸化熱源としての高温蒸気が供給され、下塔部31
に貯溜している富酸素液体空気が加熱される。そして低
圧塔3から導出された上記の蒸気自身は冷却され、気液
混合した状態で経路L11を通り圧力塔10の下部空間
11上部に設けられた堰に返される。
【0015】しかしながら、低圧塔3から一定量の分離
製品(窒素および酸素)を安定的に得るためには、圧力
塔10の中間部から下部蒸化器31aに供給される導入
蒸気量による熱交換量が一定になるように制御するのが
理想的であるにも拘らず、従来はあまりこのことについ
ては意が払われずに操業されていたのが実情である。
【0016】そして、上記熱交換量を一定にする方法と
しては、 圧力塔10の上昇蒸気の一部を定量的に下部蒸化器
31aに導入するように制御し、導入した蒸気を全て凝
縮させてしまう方法、 圧力塔10の上昇蒸気の全てを下部蒸化器31aに
導入し、この下部蒸化器31aで蒸気の一部を凝縮させ
る方法、 の二方法が考えられる。
【0017】この二方法を比較検討すると、まず上記
の全凝縮方式においては、圧力塔10内を上昇している
蒸気のどの部分からどれだけの量の蒸気を下部蒸化器3
1aに導くかを制御しなければならず、この制御が困難
であるほか、一旦下部蒸化器31aに導入された蒸気の
入口温度と出口温度との間の温度差が大きい。通常熱交
換のメカニズムから考えて、熱交換されるべき高温流体
(上記の蒸気)と低温流体(低圧塔3の下塔部31底部
に貯溜している液)との間の温度差があまりにも大きい
ということは、制御面、熱効率面であまり有利ではな
い。
【0018】これに対して、上記の部分凝縮方式は、
圧力塔10の底部に貯溜している原料液体空気から発す
る全ての上昇蒸気を低圧塔3の下部蒸化器31aに導入
するように設定すればよく、このようにするためには設
備的に対処が可能であり、運転制御面ではそれ程の困難
は伴わないこと、および上記の温度差は上記の方式よ
りも小さく済ませることができるため、熱交換を行なう
上で有利である。
【0019】以上の理由で上記の部分凝縮方式を採用
することとし、これの具体的な実現のために鋭意研究し
た結果本発明に到達したものである。
【0020】すなわち本発明は、上塔下塔分割方式の空
気分離装置を対象とし、従来適正に行なわれていなかっ
た、低圧塔の下塔部に設けられた下部蒸化器31aにお
ける空気分離のための熱交換をより効率的に実施するこ
とができるようにした空気液化分離装置を提供すること
を目的としている。
【0021】
【課題を解決するための手段】本発明の空気液化分離装
置は、圧縮冷却された原料空気を精留する圧力塔と、こ
の圧力塔から導出される蒸気を熱源として気液分離する
蒸化器が設けられた低圧塔とからなる空気液化分離装置
において、上記圧力塔は原料空気が供給される下部圧力
塔とその上部に設けられた上部圧力塔とから構成され、
上記低圧塔はその中間部で仕切り板を介して下塔部と上
塔部とに区分され、上記下塔部の底部から製品酸素を導
出する経路が設けられ、上記上塔部の頂部および中間部
にはそれぞれ製品窒素および排窒素を導出する経路が設
けられ、上記仕切り板には上塔部内の液を降下させる降
下導管および下塔部内の蒸気を上昇させる上昇導管が設
けられ、上記下塔部の底部には下部蒸化器が設けられ、
上記上塔部の底部には上部蒸化器が設けられ、下部圧力
塔と低圧塔の上塔部下部とを連通する経路が設けられ、
上部圧力塔の底部と低圧塔の上塔部の中間部とを連通す
る経路が設けられ、上部圧力塔の頂部と上塔部の上部と
を連通する経路が設けられ、上部圧力塔2の頂部の蒸気
を上部蒸化器に熱源として供給する往復経路が設けら
れ、下部圧力塔の頂部の蒸気を下部蒸化器に熱源として
供給する経路が設けられ、下部蒸化器に供給された蒸気
を下部圧力塔の頂部に返送する返送経路が設けられ、こ
の返送経路の先端には気液分離器が設けられ、この気液
分離器で分離された蒸気および液をそれぞれ上部圧力塔
の下部に供給する蒸気供給経路と下部圧力塔の頂部に返
送する液返送経路とが設けられていることを特徴とする
ものである。
【0022】
【作用】本発明の空気液化分離装置によれば、低圧塔の
下塔部に設けられた下部蒸化器に供給される蒸気を下部
圧力塔の頂部に返送する返送経路が設けられており、こ
の返送経路の先端には気液分離器が設けられ、この気液
分離器で分離された蒸気および液をそれぞれ上部圧力塔
の下部に供給する蒸気供給経路と下部圧力塔の頂部に返
送する液返送経路とが設けられているため、下部圧力塔
で精留され、その頂部から導出されて上記下部蒸化器に
蒸化用の熱源として供給された蒸気は熱交換の結果凝縮
して気液混合物となり、その状態で気液分離器に供給さ
れる。
【0023】この気液分離器において上記気液混合物は
蒸気と凝縮液とに分離される。そして、分離された蒸気
は窒素リッチになっており、凝縮液は酸素リッチになっ
ている。そして、窒素リッチの蒸気は上部圧力塔に供給
されるため、上部圧力塔内は全体的に富窒素状態にな
り、この上部圧力塔で窒素を蒸気として頂部より取り出
し、かつ、富窒素液体空気として底部より取り出して低
圧塔の上塔部に供給する精留操作は効率的に非常に有利
なものになる。
【0024】
【実施例】図1は、本発明に係る空気液化分離装置の一
例を示す系統図である。この図においては、外気から取
り入れた原料空気を圧縮し、その後冷却する原料前処理
工程および原料冷却工程は図示を省略している。まず、
この図に示すように、本実施例の空気液化分離装置は、
経路L1を介して供給された低温の原料空気(圧力約4
kg/cm2G、温度−175℃〜−179℃)を精留する
圧力塔Pと、この圧力塔Pから導出される蒸気を熱源と
して気液分離する蒸化器31aが設けられた低圧塔3と
から基本構成されている。低圧塔の操作圧力を0.4kg
/cm2Gに設定すると、温度分布は底部の−179℃か
ら頂部の−193℃まで分布する。
【0025】上記圧力塔Pは原料空気が供給される下部
圧力塔1とその上部に設けられた上部圧力塔2との二塔
で構成されている。また、上記低圧塔3はその中間部で
仕切り板3aを介して下塔部31と上塔部32とに区分
されている。そして、上記下塔部の底部からは製品酸素
を導出する経路L7が設けられ、上記上塔部32の頂部
および中間部にはそれぞれ製品窒素および排窒素を導出
する経路L5および経路L6が設けられている。
【0026】上記仕切り板3aには上塔部32内の液を
降下させる降下導管3bおよび下塔部31内の蒸気を上
昇させる上昇導管3cが設けられており、仕切り板3a
の上部に貯溜した酸素リッチの液は適宜上記降下導管3
bを介して下塔部31に垂下するとともに、下塔部31
を上昇した窒素リッチの蒸気は上昇導管3cを介して上
塔部32に導入されるようになっている。
【0027】また、下塔部31の底部には下部蒸化器3
1aが設けられ、上塔部32の底部には上部蒸化器32
aが設けられており、各蒸化器31a、32aには上部
圧力塔2の頂部からの蒸気と、下部圧力塔1からの蒸気
がそれぞれ供給されるようになっている。
【0028】一方、下部圧力塔1と低圧塔3の上塔部3
2下部との間には、経路L2が付設されており、この経
路L2には第一減圧弁51が設けられ、下部圧力塔1底
部に貯溜している液体空気が第一減圧弁51を介して上
塔部32の下部に供給されるようになっている。蒸気減
圧弁はいわゆる膨張弁であって、この弁を介して高圧の
液体が急激に放出され、そのときの断熱膨張仕事によっ
て冷却されるというものである。
【0029】また、上部圧力塔2の底部と低圧塔3の上
塔部32の中間部とは経路L3aによって連通されてい
る。この経路L3aには第二減圧弁52が設けられてお
り、上部圧力塔2の底部に貯溜した液は上記第二減圧弁
52で断熱膨張仕事をして温度が下げられ低圧塔3の上
塔部32の中間部に供給されるようになっている。
【0030】さらに、上部圧力塔2の頂部と低圧塔3の
上塔部32の上部とを連通する経路L4aが設けられて
いる。この経路L4aには第三減圧弁53が設けられて
おり、上部圧力塔2の頂部の窒素リッチの蒸気が上記第
三減圧弁53を介して上塔部32の上部に供給されるよ
うになっている。
【0031】そして、上部圧力塔2の頂部の蒸気を上記
上部蒸化器3cに熱源として供給する経路L8が設けら
れ、この経路L8を介して上部蒸化器32aに供給され
た上記の熱を間接的に得て低圧塔3の上塔部32底部に
貯溜した液から窒素が蒸化されるように構成されてい
る。上部蒸化器32aを通過した蒸気は熱交換により冷
却させられ、経路L9を介して上部圧力塔2の頂部に返
送されるようになっている。上記経路L8と経路L9と
で蒸化熱源として上部蒸化器32aに供給される上部圧
力塔2頂部の上記の往復経路が形成されている。
【0032】また、下部圧力塔1の頂部の蒸気を低圧塔
3の下塔部31底部に設けられた下部蒸化器31aに熱
源として供給する経路L10が設けられている。この経
路L10によって下部蒸化器31aに供給された蒸気
は、間接的に低圧塔3の下塔部31底部に貯溜している
液を加熱して後、自身は冷却され、気液混合物となって
返送経路L11aを介して導出されるようになってい
る。
【0033】そして、上記返送経路L11aの先端には
気液分離器4が設けられている。この気液分離器4は、
内部が空洞の円筒状の容器であって、この気液分離器4
に導入された上記気液混合物は、窒素リッチの蒸気と、
酸素リッチの液とに分離される。この分離された蒸気
は、蒸気供給経路L12を介して上部圧力塔2の下部に
供給され、気液分離器4の下部に溜った液は液返送経路
L13を通って下部圧力塔1の頂部に還流液として返送
される。
【0034】本実施例の空気液化分離装置は以上のよう
に構成されているので、経路L1を介して下部圧力塔1
に供給された約4kg/cm2Gおよび約−177℃の原料
空気は精留され、その一部が上昇蒸気となって下降して
くる還流液と気液接触しながら上昇し、窒素リッチにな
って経路L10を通り低圧塔3の下塔部31内に設けら
れた下部蒸化器31aに導入される。
【0035】そして、そこに貯溜している液に熱を与え
て自身は冷却され、気液混合物となって返送経路L11
aを通り気液分離器4に導入される。この気液分離器4
で上記気液混合物は窒素リッチの蒸気と、酸素リッチの
液とに分離され、窒素リッチの蒸気は上部圧力塔2の下
部に供給される。また、酸素リッチの液は下部圧力塔1
の頂部に液返送経路L13を通って還流液として供給さ
れる。
【0036】気液分離器4から上部圧力塔2の下部に供
給された上記窒素リッチの蒸気は、下降してくる上部圧
力塔2内の還流液と気液接触しながらさらに窒素リッチ
となって上昇し、その一部は経路L4aを通り、第三減
圧弁53を介して冷却され、低圧塔3の上塔部32上部
に還流液として供給される。また、上記窒素リッチの上
記の残部は経路L8を通って低圧塔3の上塔部32底部
に設けられた上部蒸化器32aに供給される。そして、
この上部蒸化器32aで上塔部32底部に貯溜している
液に熱を与えて液中の窒素を蒸化させ、自身は冷却され
て液化し、経路L9を介して上部圧力塔2の頂部に還流
液として返送される。
【0037】また、上部圧力塔2の底部に溜った比較的
酸素含量の多い液は、経路L3aを通り第二減圧弁52
を介して冷却されてこれも低圧塔3の上塔部32中間部
に還流液として供給される。
【0038】なお、低圧塔3における作用は、前記した
従来のものと全く同じであり、下部圧力塔1の底部の液
体空気は経路L2を通り第一減圧弁51を介して冷却さ
れ、低圧塔3の底部に導入される。そしてここで上部蒸
化器32aによって加熱され、液中の窒素は蒸化して上
昇し、上部からの還流液と気液接触しながら窒素の純度
が高められ、塔頂から経路L5を介して製品窒素として
系外に導出される。
【0039】また、上塔部32の底部に溜った酸素リッ
チの液は、仕切り板3aに設けられた降下導管3bを通
って還流液として下塔部31内を流下し、逆に下塔部3
1の底部の液は下部蒸化器31aによって加熱され、窒
素リッチの蒸気は上昇導管3cを通って上塔部32に導
入される。上塔部32の中間部からは経路L6を介して
排窒素が系外に導出され、下塔部31の底部に貯溜した
液は製品酸素として経路L7を介して系外に導出され
る。
【0040】本発明の空気冷却分離装置は、以上詳述し
たように、従来一塔であった圧力塔を原料空気の供給さ
れる下部圧力塔1と精留分離専門の上部圧力塔2とに分
割し、さらに、別途設けられた低圧塔3の下塔部31と
圧力塔Pとの間に気液分離器4を介在させ、上記下部圧
力塔1から下塔部31に蒸化用の熱源として供給される
塔頂上部の蒸気が凝縮した気液混合物を気液分離器4に
導入し、ここで分離された窒素リッチの蒸気は上部圧力
塔2に導入し、酸素リッチの液は下部圧力塔1に還流液
として返送するようにしたものであるため、まず原料空
気を精留して生成する蒸気は全て低圧塔3の下部蒸化器
31aに導入され、この下部蒸化器31aにおける空気
の分離効果を享受することができる。また、気液分離器
4で分離された窒素リッチの蒸気のみが上部圧力塔2に
導入しされるとともに酸素リッチの凝縮液が下部圧力塔
1に返送され、従来にも増してさらに効率的に空気が分
離される。
【0041】図2は、本発明に係る空気液化分離装置の
他の例を示す系統図である。この例の場合は、圧力塔2
0は一塔とされ、その略中間部に圧力塔20の内部を上
下に完全に分断する仕切り板2aが設けられている。そ
して、この仕切り板2aの下部に下部圧力塔1が形成さ
れ、同上部に上部圧力塔2が形成されている。その他に
ついては、構成および作用効果ともに先に述べた実施例
と全く同じである。
【0042】図3は、本発明に係る空気液化分離装置の
一部を構成する低圧塔3の他の例を示す系統図である。
この例の場合は、下部蒸化器31aおよび上部蒸化器3
2aの双方とも低圧塔3の外部に設けられている。その
ため下部蒸化器31aと下塔部31とを結ぶ新たな往復
配管である経路L23と経路L24が追加で設けられて
いるとともに上部蒸化器32aと上塔部32とを結ぶ経
路L21と経路L22とが追加されている。その他につ
いては構成および作用効果ともに先に述べたものと略同
じである。
【0043】
【発明の効果】以上説明したように本発明の空気液化分
離装置は、下部圧力塔の頂部の蒸気を下部蒸化器に熱源
として供給する経路が設けられ、下部蒸化器に供給され
た蒸気を下部圧力塔の頂部に返送する返送経路が設けら
れ、この返送経路の先端には気液分離器が設けられ、こ
の気液分離器で分離された蒸気および液をそれぞれ上部
圧力塔の下部に供給する蒸気供給経路と下部圧力塔の頂
部に返送する液返送経路とが設けられている。
【0044】従って、上記気液分離器で分離された蒸気
および液をそれぞれ上部圧力塔の下部に供給する蒸気供
給経路と下部圧力塔の頂部に返送する液返送経路とが設
けられているため、下部圧力塔で精留され、その頂部か
ら導出されて上記下部蒸化器に蒸化用の熱源として供給
された蒸気は熱交換の結果凝縮して気液混合物となり、
その状態で気液分離器に供給される。
【0045】そして、この気液分離器において上記気液
混合物は蒸気と凝縮液とに分離され、分離された蒸気は
窒素リッチになっており、凝縮液は酸素リッチになって
いるため、窒素リッチの蒸気は上部圧力塔に供給され、
上部圧力塔内は全体的に富窒素状態になり、この上部圧
力塔で窒素を蒸気として頂部より取り出し、かつ、富窒
素液体空気として底部より取り出して低圧塔の上塔部に
供給する精留操作は非常に有利なものになり、従来にも
増して効率的な空気の液化分離処理が実現する。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明に係る空気液化分離装置の一例を示す系
統図である。
【図2】本発明に係る空気液化分離装置の他の例を示す
系統図である。
【図3】本発明に係る空気液化分離装置の一部を構成す
る低圧塔の他の例を示す系統図である。
【図4】従来の上塔下塔分割方式が採用された空気液化
分離装置の一例を示す系統図である。
【符号の説明】
10、20、P 圧力塔 1 下部圧力塔 11 下部空間 12 上部空間 2 上部圧力塔 3 低圧塔 3a 仕切り板 3b 降下導管 3c 上昇導管 31 下塔部 31a 下部蒸化器 32 上塔部 32a 上部蒸化器 4 気液分離器 51 第一減圧弁 52第二減圧弁 53 第三減圧弁

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 圧縮冷却された原料空気を精留する圧力
    塔と、この圧力塔から導出される蒸気を熱源として気液
    分離する蒸化器が設けられた低圧塔とからなる空気液化
    分離装置において、上記圧力塔は原料空気が供給される
    下部圧力塔とその上部に設けられた上部圧力塔とから構
    成され、上記低圧塔はその中間部で仕切り板を介して下
    塔部と上塔部とに区分され、上記下塔部の底部から製品
    酸素を導出する経路が設けられ、上記上塔部の頂部およ
    び中間部にはそれぞれ製品窒素および排窒素を導出する
    経路が設けられ、上記仕切り板には上塔部内の液を降下
    させる降下導管および下塔部内の蒸気を上昇させる上昇
    導管が設けられ、上記下塔部の底部には下部蒸化器が設
    けられ、上記上塔部の底部には上部蒸化器が設けられ、
    下部圧力塔と低圧塔の上塔部下部とを連通する経路が設
    けられ、上部圧力塔の底部と低圧塔の上塔部の中間部と
    を連通する経路が設けられ、上部圧力塔の頂部と上塔部
    の上部とを連通する経路が設けられ、上部圧力塔の頂部
    の蒸気を上部蒸化器に熱源として供給する往復経路が設
    けられ、下部圧力塔の頂部の蒸気を下部蒸化器に熱源と
    して供給する経路が設けられ、下部蒸化器に供給された
    蒸気を下部圧力塔の頂部に返送する返送経路が設けら
    れ、この返送経路の先端には気液分離器が設けられ、こ
    の気液分離器で分離された蒸気および液をそれぞれ上部
    圧力塔の下部に供給する蒸気供給経路と下部圧力塔の頂
    部に返送する液返送経路とが設けられていることを特徴
    とする空気液化分離装置。
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