RU1784814C - Способ разделени воздуха - Google Patents

Способ разделени воздуха

Info

Publication number
RU1784814C
RU1784814C SU894698068A SU4698068A RU1784814C RU 1784814 C RU1784814 C RU 1784814C SU 894698068 A SU894698068 A SU 894698068A SU 4698068 A SU4698068 A SU 4698068A RU 1784814 C RU1784814 C RU 1784814C
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
heat exchanger
nitrogen
pipe
regenerating
Prior art date
Application number
SU894698068A
Other languages
English (en)
Inventor
Алексей Николаевич Федоров
Николай Васильевич Филин
Вадим Александрович Гарин
Владимир Андреевич Кротов
Борис Израйлевич Волынский
Юрий Петрович Блазнин
Валерий Борисович Воротынцев
Владимир Михайлович Голубев
Юрий Августович Шаманаев
Original Assignee
Балашихинское Научно-Производственное Объединение Криогенного Машиностроения Им.40-Летия Победы
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 Балашихинское Научно-Производственное Объединение Криогенного Машиностроения Им.40-Летия Победы filed Critical Балашихинское Научно-Производственное Объединение Криогенного Машиностроения Им.40-Летия Победы
Priority to SU894698068A priority Critical patent/RU1784814C/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU1784814C publication Critical patent/RU1784814C/ru

Links

Landscapes

  • Separation By Low-Temperature Treatments (AREA)
  • Separation Of Gases By Adsorption (AREA)

Abstract

Использование: разделение и очистка газовых смесей. Сущность изобретени : регенерирующий газ нагревают и подают на регенерацию адсорбента, нагрев регенерирующего газа ведут в теплообмене с комп- римированным газовым потоком продукта разделени .1 ил.

Description

сл С
Изобретение относитс  к химической технологии, в частности к способам разделени  воздуха, и может быть использовано в химической, металлургической и других отрасл х промышленности.
Известен способ разделени  воздуха, реализованный в установке АжА-0,04, содержащей нагрев регенерирующего газа и подачу его на регенерацию адсорбента.
Наиболее близким по технической сущности к за вл емому техническому решению  вл етс  способ разделени  воздуха, включающий адсорбционную очистку воздуха , нагрев регенерирующего газа и подачу последнего на регенерацию адсорбента.
Недостатком известного способа  вл ютс  высокие энергозатраты, привод щие к снижению экономичности способа.
Цель изобретени  - повышение экономичности способа путем уменьшени  энергозатрат .
На чертеже схематично изображено устройство , с помощью которого осуществл ют предлагаемый способ.
Устройство состоит из адсорберов 1, 2, соединенных трубопроводом 3 с дополнительным теплообменником 4, межтрубное пространство которого посредством линии 5 соединено с газовым турбокомпрессором 6. Газовый турбокомпрессор 6 трубопроводом 7 соединен с продукционным азотным коллектором воздухоразделительной установки 10. Трубное пространство дополнительного теплообменника 4 трубопроводом 8 соединено с последней ступенью азотного компрессора 11 циркул ционного холодильного контура установки разделени  воздуха
VI 00
4
00
Ј
10, а трубопроводом 9 - с концевым холодильником 12 упом нутого компрессора. Компрессор 11 и холодильник 12 соединены трубопроводами с установкой 10.
Работает устройство, в котором реализован за вл емый способ, следующим образом .
Регенерирующий газ на регенерацию адсорбента в адсорбер подают из продук- ционЪого азотного коллектора воздухораз- делительной установки 10 и по трубопроводу 7 направл ют на всас газового турбокомпрессора 6, где его сжимают и направл ют по линии 5 в межтрубное пространство дополнительного теплообменника 4. В межтрубном пространстве дополнительного теплообменника 4 газ нагревают за счет тепла газа, подаваемого в трубное пространство дополнительного теплообменника 4 по трубопроводу 8 из последней ступени азотного компрессора 11 циркул ционного холодильного контура установки разделени  10.
Из трубного пространства теплообменника 4 газ по трубопроводу 9 направл ют в концевой холодильник 12 и далее в воздухо- разделительную установку 10.
Дл  реализации способа использовалась промышленно выпускаема  установка разделени  воздуха КГ-300 М.
Пример 1. Регенерирующий азот иэ азотного коллектора под давлением 0,05 кгс/см и с температурой 20°С по трубопроводу 7 подают на всас газового турбокомп- Р4ссрра б, где его сжимают до давлени  0,6 кгс/см2, принтом температура его повыситс  до 80-90°С, затёГм по линии 5 этот газ подают в межтрубное пространство дополнительно теплообменника 4, В трубное пространство дополнительного теплообменника 4 из последней ступени азотного компрессора циркул ционного холодильного контура установки разделени  воздуха по трубопроводу 8 поступает азот при давлении 30 кгс/см2 и температуре примерно 220°С. Азот проходит трубное пространство теплообменника 4, отдает свое тепло газу, проход щему по межтрубному пространству , и далее по трубопроводу 9 возвращаетс  в концевой холодильник 12 компрессора 11 циркул ционного холодильного контура установки разделени  воздуха 10.
Из межтрубного пространства дополнительного теплообменника 4 нагретый до 200°С регенерирующий поток азота по трубопроводу 3 подают в адсорбер 2 на десорбцию адсорбента.
Пример 2. Р варианте, когда дополнительный теплообменник 4 (на чертеже показан пунктиром) расположен до газового турбокомпрессора б, регенирирующий азот
из азотного коллектора под давлением 0,05 кгс/см2 и температуре 20°С подают в межтрубное пространство дополнительного теплообменника 4, В трубное пространство дополнительного теплообменника 4 по трубопроводу 8 из последней ступени компрессора циркул ционного холодильного контура подают азот при давлении 6 кгс/см2 и температуре примерно 100°С. За счет теплообмена со сжатым азотом регенерирующий газ в теплообменнике 4 нагреваетс  до температуры 80°С и по трубопроводу 7 направл етс  на всас газового турбокомпрессора б, где сжимаетс  до давлени  0,6 кгс/см и нагреваетс  за счет сжати  до
температуры 140-150°С. Нагретый регенерирующий газ после газового турбокомпрессора б поступает в адсорбер 2 на десорбцию адсорбента Из трубного пространства теплообменника 4 азот по трубопроводу 9 возвращают в концевой холодильник.
Введение дополнительного теплообменника 4 с подачей азота по трубному и межтрубному пространствам обеспечивает
надежность в работе за вл емого технического решени .
Реализаци  за вл емого технического решени  позвол ет снизить энергетические затраты в 1,5-2 раза.

Claims (1)

  1. Формула изобретени 
    Способ разделени  воздуха, включающий его адсорбционную очистку, нагрев регенерирующего газа и подачу последнего на регенерацию адсорбента, отличающий- с   тем, что, с целью повышени  экономичности путем уменьшени  энергозатрат, нагрев регенерирующего газа ведут в
    теплообмене с компримированным газовым потоком продукта разделени .
    3 а/77мос(р.
    В блок разделен.
    3 атм.
    Яоздух S 6КО
    HO ffWC/77/fj/
SU894698068A 1989-05-31 1989-05-31 Способ разделени воздуха RU1784814C (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU894698068A RU1784814C (ru) 1989-05-31 1989-05-31 Способ разделени воздуха

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU894698068A RU1784814C (ru) 1989-05-31 1989-05-31 Способ разделени воздуха

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU1784814C true RU1784814C (ru) 1992-12-30

Family

ID=21450768

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU894698068A RU1784814C (ru) 1989-05-31 1989-05-31 Способ разделени воздуха

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU1784814C (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Каталог Криогенное оборудование, 4.2. М.: Машиностроение, 1976, с. 65. Глизманенко Д.Л. Получение кислорода. М.: Хими , 1972, с. 178-182. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN109173558B (zh) 一种低能耗二氧化碳捕集及封存技术和系统
CN102112200A (zh) 从烟道气中回收二氧化碳
US20060156922A1 (en) Method and apparatus for treating a gas by adsorption in particular for purifying atomspheric air
US5505050A (en) Process and installation for the distillation of air
CN115069057A (zh) 一种低温精馏提纯回收二氧化碳的方法
CN111871171A (zh) 一种基于耦合膜分离法和化学吸收法的二氧化碳捕集系统
CN1202896C (zh) 空气分离时纯化空气的方法
JPH04359785A (ja) 液体二酸化炭素の回収装置
CN201366305Y (zh) 一种吸附式气体净化设备
RU1784814C (ru) Способ разделени воздуха
CN2239287Y (zh) 吸附式压缩空气再生干燥装置
CN111238167B (zh) 用于空分装置的节能加热装置及方法
CA2216552C (en) Process and installation for feeding an air separation apparatus
CN211926304U (zh) 用于空分装置的节能加热装置
CN210448618U (zh) 一种气体零气耗除油吸附式干燥系统
JP3305977B2 (ja) 原料空気多段圧縮機における原料空気の除湿・冷却システム
JP3544860B2 (ja) 空気分離装置における前処理装置
SU1313495A1 (ru) Установка адсорбционной осушки газов
CN220976897U (zh) 一种高炉煤气变压吸附捕集co2的系统
RU2238790C2 (ru) Способ очистки газа и устройство для его осуществления
CN219474356U (zh) 用于加热再生气的系统
CN221544509U (zh) 一种节能优化的沼气提纯装置
SU1190161A1 (ru) Установка разделени воздуха
SU994878A1 (ru) Блок осушки газа
CN216080639U (zh) 深冷分离耦合装置