RU2265778C1 - Способ очистки и разделения смеси ректификацией - Google Patents

Способ очистки и разделения смеси ректификацией Download PDF

Info

Publication number
RU2265778C1
RU2265778C1 RU2004113390/06A RU2004113390A RU2265778C1 RU 2265778 C1 RU2265778 C1 RU 2265778C1 RU 2004113390/06 A RU2004113390/06 A RU 2004113390/06A RU 2004113390 A RU2004113390 A RU 2004113390A RU 2265778 C1 RU2265778 C1 RU 2265778C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
column
krypton
refrigerant
separation
line
Prior art date
Application number
RU2004113390/06A
Other languages
English (en)
Inventor
М.Ю. Савинов (RU)
М.Ю. Савинов
Original Assignee
Савинов Михаил Юрьевич
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 Савинов Михаил Юрьевич filed Critical Савинов Михаил Юрьевич
Priority to RU2004113390/06A priority Critical patent/RU2265778C1/ru
Priority to UAA200503953A priority patent/UA79319C2/ru
Priority to PCT/RU2005/000226 priority patent/WO2005106368A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2265778C1 publication Critical patent/RU2265778C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Separation By Low-Temperature Treatments (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области очистки и разделения смеси ректификацией, включающей образование флегмы в конденсаторах-испарителях за счет испарения хладагента, подводимого из хранилища. Способ предусматривает забор паров хладагента в холодильный цикл для ожижения, подпитку жидкого хладагента из хранилища к ожиженному хладагенту и подачу в конденсаторы-испарители для испарения с регулированием расхода в каждый конденсатор-испаритель в зависимости от требуемого давления в контактной полости соответствующей ректификационной колонны. Изобретение позволяет уменьшить расход хладагента на единицу перерабатываемой смеси на 60-70%. 1 ил.

Description

Изобретение относится к криогенной технике, в частности к очистке и разделению многокомпонентных смесей, содержащих инертные газы, полученных на воздухоразделительных установках, и может быть использовано в химической и нефтегазовой промышленности.
Известен способ разделения криптоно-ксенонового концентрата, включающий предварительное разделение концентрата на криптоновую и ксеноновую фракции в колонне предварительного разделения, очистку ректификацией каждой фракции от летучих и труднолетучих компонентов с образованием флегмы в конденсаторах-испарителях за счет испарения жидкого хладоагента и получение продукционных криптона и ксенона (см. патент РФ 2213609, кл. BOID 53-00).
Недостатком известного способа является значительный расход хладоагента на единицу перерабатываемой смеси.
Целью изобретения является уменьшение потребности хладоагента на единицу перерабатываемой смеси.
Поставленная цель достигается тем, что в способе очистки и разделения смеси ректификацией, включающем образование флегмы в конденсаторах-испарителях за счет испарения поступающего из хранилища жидкого хладоагента, отличительной особенностью является то, что пары хладоагента дополнительно направляют в холодильный цикл для ожижения, к сжиженному хладоагенту подпитывают жидкий хладоагент из хранилища и подают в конденсаторы-испарители, причем подачу хладоагента в каждый конденсатор-испаритель регулируют в зависимости от требуемого давления среды в контактной полости соответствующей ректификационной колонны.
Заявляемый способ очистки и разделения смеси ректификацией может быть реализован, например, в устройстве, схематично показанном на чертеже, на примере разделения многокомпонентной смеси, содержащей два целевых компонента.
Устройство содержит блок низкотемпературной ректификации 1, холодильный цикл 2, хранилище жидкого хладоагента 3, соединенных трубопроводами с арматурой.
Блок низкотемпературной ректификации включает колонну 4 предварительного разделения на фракции тяжелого и легкого целевых компонентов, колонну 5 выделения высококипящих примесей из фракции легкого целевого компонента, продукционную колонну 6 легкого целевого компонента, колонну 7 выделения легкого целевого компонента из низкокипящих примесей, колонну 8 выделения высококипящих примесей из фракции тяжелого целевого компонента, продукционную колонну 9 тяжелого целевого компонента, отделитель 10, соединенных трубопроводами (линиями) с регулирующей арматурой. Каждая колонна внизу имеет куб, снабженный электронагревательным элементом, а в голове - конденсатор-испаритель. Куб колонны 4 предварительного разделения на фракции тяжелого и легкого целевых компонентов кроме этого содержит змеевик испарителя, обогреваемый поступающей на разделение многокомпонентной смесью.
Все конденсаторы-испарители 11-4 - 11-9 имеют патрубки, соединенные линиями 12-4 - 12-9, снабженными регулирующими клапанами 45-4 - 45-9, с коллектором 13 жидкого хладоагента, который в свою очередь соединен с патрубком в нижней части отделителя 10, и патрубки, соединенные линиями 14-4 - 14-9 отвода паров хладоагента с коллектором 15. В верхней части отделитель 10 имеет патрубок выхода паров хладоагента, сообщенный линией 16 с регулирующим клапаном 46 с коллектором 15, патрубок входа жидкого хладоагента, сообщенный линией 26 с регулирующим клапаном 47 с хранилищем 3 жидкого хладоагента, и патрубок входа парожидкостного потока хладоагента, сообщенный линией 27 с выходным патрубком дроссельного устройства 25 холодильного цикла 2.
Холодильный цикл 2 содержит компрессор 17, концевой холодильник 18, охлаждаемый водой, предварительный теплообменник 19, адсорбционный узел 20 комплексной очистки, фильтр 21, основной теплообменник 22, детандер 23, дроссельное устройство 25, соединенных линией 28 прямого потока, всасывающей линией (линией обратного потока) 29 и линией 30 детандерного потока.
Способ очистки и разделения смеси ректификацией на примере криптоно-ксенонового концентрата осуществляют следующим образом. В этом случае легким целевым компонентом смеси является криптон, а тяжелым целевым компонентом - ксенон. В качестве хладоагента может быть использован жидкий азот, при этом конденсаторы-испарители ректификационных колонн имеют замкнутую полость, заполненную промежуточным теплоносителем, что исключает намерзание криптона и ксенона на поверхности конденсации.
Криптоно-ксеноновый концентрат, получаемый на воздухоразделительных установках, очищенный от углеводородов, содержащий в своем составе криптон Кr, ксенон Хе с примесями азота N2, кислорода О2, аргона Ar, неона Ne, гелия Не, водорода Н2, оксида углерода СО, тетрафторметана CF4, гексафторметана C2F6, монофтортрихлорметана CFCl3, дифтордихлорметана CF2Cl2 и др. подают по линии 32 преимущественно при давлении 0,2-0,25 МПа в колонну 4 предварительного разделения на фракции, флегмой в которой является конденсат криптона. В результате процесса ректификации в кубе колонны собирается ксеноновая фракция, содержащая весь ксенон и высококипящие по отношению к криптону примеси, например C2F6, CFCl3, CF2Cl2, тетрафторметан CF4 и др., а также небольшое, специально поддерживаемое количество криптона (2-5%). Из головы колонны 4 выводят поток криптоновой фракции и по линии 33 направляют в среднюю часть колонны 5 выделения высококипящих примесей из фракции легкого целевого компонента, где флегмой является конденсат криптона. Так как тетрафторметан CF4 и др. вещества, имеющие при одинаковом давлении температуру кипения выше, чем температура кипения криптона, являются труднолетучими по отношению к криптону, они вместе с незначительной частью криптона концентрируются в кубе колонны, откуда по линии 36 выводят из устройства. Из головы колонны 5 выводят поток очищенной криптоновой фракции, уже не содержащий труднолетучих по отношению к криптону веществ, и направляют в среднюю часть продукционной колонны 6 легкого целевого компонента, где флегмой является конденсат криптона. В результате процесса ректификации в кубе колонны собирается продукционный криптон, который по линии 38 выводят из устройства, а из головы колонны по линии 37 выводят поток газа, который в своем составе содержит криптон и все низкокипящие по отношению к криптону примеси (O2, Ar, N2, He, H2 и др.), и направляют в среднюю часть колонны 7 выделения легкого целевого компонента из низкокипящих примесей, где флегма состоит из смеси низкокипящих жидкостей (O2, Ar, N2). В результате процесса ректификации в кубе колонны собирается криптон, который по мере накопления выводят по линии 43, а из головы колонны по линии 44 выводят поток низкокипящих примесей.
Из куба колонны 4 предварительного разделения на фракции поток ксеноновой фракции по линии 34 направляют в среднюю часть колонны 8 выделения высококипящих примесей из фракции тяжелого целевого компонента, где флегмой является конденсат ксенона. В результате процесса ректификации в кубе колонны 8 концентрируются вместе с незначительной частью ксенона все вышекипящие по отношению к ксенону примеси, в том числе C2F6, CFCl3, CF2Cl2 и др., которые по мере накопления по линии 40 выводят из устройства. Из головы колонны 8 по линии 39 выводят поток очищенной ксеноновой фракции, который содержит в своем составе только ксенон и криптон, и направляют в продукционную колонну 9 тяжелого целевого компонента, где флегмой является конденсат криптона. В результате процесса ректификации в кубе колонны 9 собирается продукционный ксенон, который по линии 42 выводят из устройства, а из головы колонны 9 по линии 44 выводят незначительный поток газообразного криптона, который собирают, повышают давление и снова направляют в колонну 4 предварительного разделения на фракции.
Жидкий азот из хранилища 3 жидкого хладоагента по линии 26 через регулирующий клапан 47 направляют в отделитель 10, поддерживая в отделителе 10 заданный уровень жидкости, и далее в коллектор 13 жидкого хладоагента. Из коллектора 13 жидкого хладоагента жидкий азот по линиям 12-4 - 12-9, каждая из которых снабжена соответственно регулирующим клапаном 45-4 - 45-9, подают к поверхности кипения конденсаторов-испарителей 11-4 - 11-9. Количество подаваемого жидкого азота в каждый конденсатор-испаритель регулируют клапанами 45-4 - 45-9 в зависимости от требуемого давления среды в контактной полости соответствующей ректификационной колонны. Образовавшиеся при кипении пары азота по линиям 12-4 - 12-9 отвода паров хладоагента направляют в коллектор 15 и далее по линии всасывания 29 в качестве обратного потока через дополнительный теплообменник 24, основной теплообменник 22, предварительный теплообменник 19 подают на всас компрессора 17. Сжатый в компрессоре 17 газ направляют в линию 28 прямого потока, охлаждая водой в концевом холодильнике 18, обратным потоком в предварительном теплообменнике 19, очищая от возможных примесей в адсорбционном узле 20 комплексной очистки и фильтре 21. После фильтра 21 часть сжатого газа по линии 30 детандерного потока направляют к детандеру 23, где расширяют с совершением внешней работы, а затем подают в линию обратного потока 29 перед основным теплообменником 22. Другую часть сжатого потока охлаждают обратным потоком сначала в основном теплообменнике 22, а затем в дополнительном теплообменнике 24, расширяют в дросельном устройстве 25 и образовавшийся двухфазный поток по линии 27 направляют в отделитель 10, где пары азота после отделения жидкости по линии 16 через регулирующий клапан 46 направляют в коллектор 15, а ожиженный азот вместе с подпиткой жидкого азота из хранилища 3 жидкого хладоагента подают в конденсатры-испарители. Клапан 46 обеспечивает необходимый для работы регулирующих клапанов 45-4-45-9 перепад давления между давлением паров хладоагента в отделителе 10 и коллекторе 15.
Регулирующий клапан 48, установленный на линии 31, поддерживает на всасе компрессора 17 требуемое давление, выводя из холодильного цикла часть теплого газообразного хладоагента.
Предлагаемый способ очистки и разделения смеси ректификацией позволяет на 60-70% уменьшить расход жидкого хладоагента из хранилища, что делает процесс разделения значительно экономичней.

Claims (1)

  1. Способ очистки и разделения смеси ректификацией, включающий образование флегмы в конденсаторах-испарителях за счет испарения поступающего из хранилища жидкого хладагента, отличающийся тем, что пары хладагента дополнительно направляют в холодильный цикл для ожижения, к ожиженному хладагенту подпитывают жидкий хладагент из хранилища и подают в конденсаторы-испарители, причем подачу хладагента в каждый конденсатор-испаритель регулируют в зависимости от требуемого давления среды в контактной полости соответствующей ректификационной колонны.
RU2004113390/06A 2004-04-30 2004-04-30 Способ очистки и разделения смеси ректификацией RU2265778C1 (ru)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004113390/06A RU2265778C1 (ru) 2004-04-30 2004-04-30 Способ очистки и разделения смеси ректификацией
UAA200503953A UA79319C2 (ru) 2004-04-30 2005-04-25 Способ очистки и разделения смесей ректификацией и массообменный аппарат
PCT/RU2005/000226 WO2005106368A1 (fr) 2004-04-30 2005-04-27 Procede de purification et de fractionnement de melanges par rectification, et echangeur de masse

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004113390/06A RU2265778C1 (ru) 2004-04-30 2004-04-30 Способ очистки и разделения смеси ректификацией

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2265778C1 true RU2265778C1 (ru) 2005-12-10

Family

ID=35868725

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004113390/06A RU2265778C1 (ru) 2004-04-30 2004-04-30 Способ очистки и разделения смеси ректификацией

Country Status (2)

Country Link
RU (1) RU2265778C1 (ru)
UA (1) UA79319C2 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2007078212A1 (fr) * 2005-12-29 2007-07-12 Mikhail Jurievich Savinov Procede de purification et de separation d'un melange krypton / xenon par rectification et installation destinee a sa mise en oeuvre
RU2454599C1 (ru) * 2011-05-10 2012-06-27 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий - Газпром ВНИИГАЗ" (ООО "Газпром ВНИИГАЗ") Способ трубопроводной транспортировки гелия от месторождений потребителям
RU2489655C1 (ru) * 2012-03-20 2013-08-10 Виталий Леонидович Бондаренко Способ разделения газовых смесей в ректификационных колоннах и установка для его осуществления
RU2502913C1 (ru) * 2012-05-29 2013-12-27 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий - Газпром ВНИИГАЗ" (ООО "Газпром ВНИИГАЗ") Способ трубопроводной транспортировки гелийсодержащего природного газа удаленным потребителям
RU2524312C2 (ru) * 2009-02-10 2014-07-27 Линде Акциенгезелльшафт Способ удаления азота

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2007078212A1 (fr) * 2005-12-29 2007-07-12 Mikhail Jurievich Savinov Procede de purification et de separation d'un melange krypton / xenon par rectification et installation destinee a sa mise en oeuvre
US8088258B2 (en) 2005-12-29 2012-01-03 Mikhail Jurievich Savinov Method for purifying and separating a krypton-xenon mixture by rectification and a device for carrying out said method
RU2524312C2 (ru) * 2009-02-10 2014-07-27 Линде Акциенгезелльшафт Способ удаления азота
RU2454599C1 (ru) * 2011-05-10 2012-06-27 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий - Газпром ВНИИГАЗ" (ООО "Газпром ВНИИГАЗ") Способ трубопроводной транспортировки гелия от месторождений потребителям
RU2489655C1 (ru) * 2012-03-20 2013-08-10 Виталий Леонидович Бондаренко Способ разделения газовых смесей в ректификационных колоннах и установка для его осуществления
RU2502913C1 (ru) * 2012-05-29 2013-12-27 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий - Газпром ВНИИГАЗ" (ООО "Газпром ВНИИГАЗ") Способ трубопроводной транспортировки гелийсодержащего природного газа удаленным потребителям

Also Published As

Publication number Publication date
UA79319C2 (ru) 2007-06-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2215952C2 (ru) Способ разделения потока многокомпонентного исходного материала под давлением путем использования дистилляции
CN100513536C (zh) 从浓缩的天然气中除氮
US6829907B2 (en) Process and apparatus for the recovery of krypton and/or xenon
KR101541742B1 (ko) 저온 공기 분리 방법 및 장치
RU2224961C2 (ru) Способ удаления летучих компонентов из природного газа
US4372764A (en) Method of producing gaseous oxygen and a cryogenic plant in which said method can be performed
CN1144999C (zh) 对富含甲烷的气流进行液化的方法
SU417959A3 (ru)
EP0194795B1 (en) Purification of carbon dioxide for use in brewing
RU2743086C1 (ru) Извлечение гелия из природного газа
KR101975917B1 (ko) 저온 공기 분리 방법 및 장치
US20210080175A1 (en) Method and apparatus for the cryogenic separation of a synthesis gas containing a nitrogen separation step
RU2265778C1 (ru) Способ очистки и разделения смеси ректификацией
CN101360964A (zh) 具有延长盖帽过滤器的低温处理系统
RU2300717C1 (ru) Способ очистки и разделения криптоно-ксеноновой смеси ректификацией и устройство для его осуществления
JPH07174460A (ja) 低濃度の重質不純物を含有するよう供給圧力にてガス状酸素生成物を製造する方法
EP0538520A1 (en) Method of air separation
JPH0861843A (ja) ガス混合物から低揮発性成分を主として含有する生成物流れを分離するための低温精留方法および装置
US6837071B2 (en) Nitrogen rejection method and apparatus
RU2212598C1 (ru) Способ частичного сжижения природного газа и установка для его реализации
JPH08240380A (ja) 空気の分離
RU2069293C1 (ru) Криогенный способ получения азота из воздуха
US4530708A (en) Air separation method and apparatus therefor
TWI763175B (zh) 自液氧回收氪與氙的方法
EP1746374A2 (en) Process and apparatus for the separation of air by cryogenic distillation