RU2743402C2 - Комплексный способ и установка для разделения воздуха посредством криогенной дистилляции и охлаждения газа - Google Patents

Комплексный способ и установка для разделения воздуха посредством криогенной дистилляции и охлаждения газа Download PDF

Info

Publication number
RU2743402C2
RU2743402C2 RU2019119742A RU2019119742A RU2743402C2 RU 2743402 C2 RU2743402 C2 RU 2743402C2 RU 2019119742 A RU2019119742 A RU 2019119742A RU 2019119742 A RU2019119742 A RU 2019119742A RU 2743402 C2 RU2743402 C2 RU 2743402C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
column
unit
liquid
pipeline
Prior art date
Application number
RU2019119742A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2019119742A3 (ru
RU2019119742A (ru
Inventor
Алексис АССЕ
Тобиас Эльман
Original Assignee
Л'Эр Ликид, Сосьете Аноним Пур Л'Этюд Э Л'Эксплуатасьон Де Проседе Жорж Клод
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 Л'Эр Ликид, Сосьете Аноним Пур Л'Этюд Э Л'Эксплуатасьон Де Проседе Жорж Клод filed Critical Л'Эр Ликид, Сосьете Аноним Пур Л'Этюд Э Л'Эксплуатасьон Де Проседе Жорж Клод
Publication of RU2019119742A3 publication Critical patent/RU2019119742A3/ru
Publication of RU2019119742A publication Critical patent/RU2019119742A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2743402C2 publication Critical patent/RU2743402C2/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25JLIQUEFACTION, SOLIDIFICATION OR SEPARATION OF GASES OR GASEOUS OR LIQUEFIED GASEOUS MIXTURES BY PRESSURE AND COLD TREATMENT OR BY BRINGING THEM INTO THE SUPERCRITICAL STATE
    • F25J3/00Processes or apparatus for separating the constituents of gaseous or liquefied gaseous mixtures involving the use of liquefaction or solidification
    • F25J3/02Processes or apparatus for separating the constituents of gaseous or liquefied gaseous mixtures involving the use of liquefaction or solidification by rectification, i.e. by continuous interchange of heat and material between a vapour stream and a liquid stream
    • F25J3/04Processes or apparatus for separating the constituents of gaseous or liquefied gaseous mixtures involving the use of liquefaction or solidification by rectification, i.e. by continuous interchange of heat and material between a vapour stream and a liquid stream for air
    • F25J3/04521Coupling of the air fractionation unit to an air gas-consuming unit, so-called integrated processes
    • F25J3/04527Integration with an oxygen consuming unit, e.g. glass facility, waste incineration or oxygen based processes in general
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25JLIQUEFACTION, SOLIDIFICATION OR SEPARATION OF GASES OR GASEOUS OR LIQUEFIED GASEOUS MIXTURES BY PRESSURE AND COLD TREATMENT OR BY BRINGING THEM INTO THE SUPERCRITICAL STATE
    • F25J3/00Processes or apparatus for separating the constituents of gaseous or liquefied gaseous mixtures involving the use of liquefaction or solidification
    • F25J3/02Processes or apparatus for separating the constituents of gaseous or liquefied gaseous mixtures involving the use of liquefaction or solidification by rectification, i.e. by continuous interchange of heat and material between a vapour stream and a liquid stream
    • F25J3/04Processes or apparatus for separating the constituents of gaseous or liquefied gaseous mixtures involving the use of liquefaction or solidification by rectification, i.e. by continuous interchange of heat and material between a vapour stream and a liquid stream for air
    • F25J3/04521Coupling of the air fractionation unit to an air gas-consuming unit, so-called integrated processes
    • F25J3/04563Integration with a nitrogen consuming unit, e.g. for purging, inerting, cooling or heating
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25JLIQUEFACTION, SOLIDIFICATION OR SEPARATION OF GASES OR GASEOUS OR LIQUEFIED GASEOUS MIXTURES BY PRESSURE AND COLD TREATMENT OR BY BRINGING THEM INTO THE SUPERCRITICAL STATE
    • F25J3/00Processes or apparatus for separating the constituents of gaseous or liquefied gaseous mixtures involving the use of liquefaction or solidification
    • F25J3/02Processes or apparatus for separating the constituents of gaseous or liquefied gaseous mixtures involving the use of liquefaction or solidification by rectification, i.e. by continuous interchange of heat and material between a vapour stream and a liquid stream
    • F25J3/04Processes or apparatus for separating the constituents of gaseous or liquefied gaseous mixtures involving the use of liquefaction or solidification by rectification, i.e. by continuous interchange of heat and material between a vapour stream and a liquid stream for air
    • F25J3/04521Coupling of the air fractionation unit to an air gas-consuming unit, so-called integrated processes
    • F25J3/04612Heat exchange integration with process streams, e.g. from the air gas consuming unit
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25JLIQUEFACTION, SOLIDIFICATION OR SEPARATION OF GASES OR GASEOUS OR LIQUEFIED GASEOUS MIXTURES BY PRESSURE AND COLD TREATMENT OR BY BRINGING THEM INTO THE SUPERCRITICAL STATE
    • F25J2205/00Processes or apparatus using other separation and/or other processing means
    • F25J2205/30Processes or apparatus using other separation and/or other processing means using a washing, e.g. "scrubbing" or bubble column for purification purposes
    • F25J2205/34Processes or apparatus using other separation and/or other processing means using a washing, e.g. "scrubbing" or bubble column for purification purposes as evaporative cooling tower to produce chilled water, e.g. evaporative water chiller [EWC]
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25JLIQUEFACTION, SOLIDIFICATION OR SEPARATION OF GASES OR GASEOUS OR LIQUEFIED GASEOUS MIXTURES BY PRESSURE AND COLD TREATMENT OR BY BRINGING THEM INTO THE SUPERCRITICAL STATE
    • F25J2260/00Coupling of processes or apparatus to other units; Integrated schemes
    • F25J2260/42Integration in an installation using nitrogen, e.g. as utility gas, for inerting or purging purposes in IGCC, POX, GTL, PSA, float glass forming, incineration processes, for heat recovery or for enhanced oil recovery
    • F25J2260/44Integration in an installation using nitrogen, e.g. as utility gas, for inerting or purging purposes in IGCC, POX, GTL, PSA, float glass forming, incineration processes, for heat recovery or for enhanced oil recovery using nitrogen for cooling purposes

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Separation By Low-Temperature Treatments (AREA)

Abstract

Изобретение относится к разделению газов. Комплексная установка содержит установку (ASU) для разделения воздуха посредством криогенной дистилляции, трубопровод (17) для отбора газа, обогащенного азотом, и трубопровод (1) для отбора газа, обогащенного кислородом, из установки для разделения воздуха. Трубопровод (1) соединен с установкой для получения жидкости (MEOH). Установка также содержит первую колонну (19) по массообмену и теплообмену. Низ первой колонны соединен с трубопроводом (17). Верх первой колонны соединен со средствами (25) для подачи воды и трубопроводом для отбора охлажденной воды (21) из первой колонны. Установка для получения жидкости содержит накопитель (7) жидкого продукта (5). Установка содержит газовый трубопровод повторного нагрева для отбора газа, образующегося в результате повторного нагрева жидкого продукта накопителя. Трубопровод (21) позволяет подавать охлажденную воду на теплообменник (23), соединенный с газовым трубопроводом повторного нагрева. Теплообменник соединен с накопителем для подачи на него охлажденного газа повторного нагрева. Техническим результатом является снижение потребления электрической энергии. 2 н. и 8 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Настоящее изобретение относится к комплексному способу и комплексной установке для разделения воздуха посредством криогенной дистилляции и для охлаждения газа. Охлаждение позволяет охлаждать или даже по меньшей мере частично конденсировать газ, поступающий из накопителя, который содержит жидкость; жидкость получают посредством установки, обеспечиваемой газом, поступающим из установки для разделения воздуха посредством криогенной дистилляции.
Зачастую необходимо хранить жидкости при низкой температуре, то есть при температурах ниже температуры окружающей среды. Накопители изолируют для предотвращения испарения жидкости под воздействием тепла окружающей среды, но, тем не менее, дефекты в изоляции приводят к притоку тепла, и вверху накопителя образуется газ. Этот газ необходимо или сбрасывать в атмосферу, или повторно конденсировать и подавать обратно в накопитель.
Другой вариант, проиллюстрированный на фиг. 1, заключается в растворении газа в обессоленной воде Н и его подаче на установку для очистки. На фигуре установка ASU для разделения воздуха посредством криогенной дистилляции производит кислород 1, который подают на производственную установку МЕОН для получения метанола. Метанол, полученный в жидкой форме, подают в изолированный накопитель 7. Метанол 9 в газообразной форме, образованный вверху накопителя за счет притока тепла через изоляцию, направляют для смешивания с обессоленной водой Н в установке 13. Образованный метанол 15 подают обратно в секцию очистки в производственной установке МЕОН для получения метанола.
Для конденсации газа другой возможностью является использование воды, охлажденной с помощью электрического холодильника до температуры 10°С, которая осуществляет обмен фригориями с газом в теплообменнике через косвенный обмен.
Во многих случаях установка для разделения воздуха посредством криогенной дистилляции производит кислород по запросу заказчика, но отсутствует заказчик азота или даже всего азота, который неизбежно получают попутно.
Согласно настоящему изобретению произведенный в избытке азот используют на выходе из установки для разделения воздуха посредством криогенной дистилляции для охлаждения воды в колонне смешивающего типа, питаемой внизу холодным газообразным азотом и вверху водой, подлежащей охлаждению.
Охлажденную воду затем используют для охлаждения или даже для конденсации газа, поступающего из накопителя жидкости при температуре ниже температуры окружающей среды, позволяя снизить потребление электрической энергии.
Способ согласно преамбуле к пункту 1 известен из документа ЕР-А-0748763.
Согласно одному объекту настоящего изобретения предложен способ по п. 1.
В соответствии с другими необязательными аспектами настоящего изобретения:
- установка представляет собой производственную установку для получения метанола;
- воздух, направляемый для дистилляции, охлаждают с помощью средств, не являющихся теплообменником, питаемых охлажденной водой, поступающей из первой колонны;
- первый поток газа, обогащенного азотом, подают на первую колонну, и второй поток газа, обогащенного азотом, подают на установку для очистки, которую используют для очистки воздуха, предназначенного для дистилляции;
- соотношение между первым потоком азота и потоком, обогащенным кислородом, подаваемым на производственную установку, составляет меньше, чем 0,7:1, или даже меньше, чем 0,1:1;
- охлажденная вода покидает первую колонну при температуре ниже 50°С или ниже 15°С, или даже ниже 10°С;
- этап конденсации выполняют путем охлаждения в холодильном средстве с использованием электрической энергии.
Согласно другому аспекту настоящего изобретения предложена комплексная установка по п. 8.
Согласно другим необязательным аспектам:
- установка не содержит каких-либо средств для охлаждения воздуха, предназначенного для дистилляции, получающих охлажденную воду из первой колонны;
- установка содержит накопитель алкена, получаемого из жидкого продукта, которым является метанол, при этом газ, поступающий из накопителя алкена, охлаждают с помощью охлажденной воды, поступающей из первой колонны, конденсируют и направляют обратно на накопитель алкена.
Накопитель может быть, например, накопителем жидкого метанола или жидкого пропилена.
Жидкость, содержащаяся в накопителе, предпочтительно имеет температуру кипения при давлении внутри накопителя ниже 50°С или ниже 15°С, или даже ниже 10°С, или даже ниже 0°С.
Для накопителя метанола при 1,1 бар абс. температура насыщения составляет 11°С, а для накопителя пропилена при 16 бар температура насыщения составляет 40°С.
Способ будет описан более подробно со ссылкой на фиг. 2. Установка ASU для разделения воздуха посредством криогенной дистилляции производит кислород 1, который подают на производственную установку МЕОН для получения метанола. Метанол, полученный в жидкой форме, подают на изолированный накопитель 7 при 1,1 бар абс. Метанол 9 в газообразной форме, образованный вверху накопителя за счет притока тепла через изоляцию, подают на теплообменник 23, который представляет собой алюминиевый паяный пластинчатый теплообменник. В этом теплообменнике его либо полностью конденсируют, либо охлаждают, либо частично конденсируют для того, чтобы полностью конденсировать при помощи других средств. Температура конденсации может составлять приблизительно 11°С. Конденсированный газ подают обратно в накопитель 7.
Установка ASU для разделения воздуха посредством криогенной дистилляции также производит газообразный азот 17, который нагревают путем теплообмена с воздухом, подлежащим разделению. Газообразный азот 17 подают вниз охлаждающей колонны 19, питаемой вверху водой 21, подлежащей охлаждению. Газообразный азот вступает в контакт с водой, подлежащей охлаждению, и повторно нагретый азот покидает колонну 19 вверху, в то время как охлажденная вода 25 покидает колонну 19 внизу. Охлажденную воду 25 подают на теплообменник 23 для охлаждения или даже конденсации по меньшей мере частично газа 9.
Питательный воздух, подаваемый на установку ASU для разделения воздуха посредством криогенной дистилляции для разделения в ней, предпочтительно не охлаждается за счет теплообмена с охлажденной водой в колонне 19. Предпочтительно никакой из элементов установки ASU для разделения воздуха посредством криогенной дистилляции не должен охлаждаться за счет теплообмена с охлажденной водой в колонне 19. Таким образом, охлаждающая колонна 19 обеспечивает охлажденную воду не для охлаждения установки для разделения воздуха посредством криогенной дистилляции, а для, предпочтительно исключительно для, охлаждения испарившегося газа 9, поступающего из накопителя 7 или из других накопителей, которые не используют для накопления текучей среды, поступающей из установки для разделения воздуха посредством криогенной дистилляции.
Согласно другому варианту охлажденную воду снизу колонны 19 используют для охлаждения воздуха, предназначенного для дистилляции в установке ASU для разделения воздуха посредством криогенной дистилляции. В этом случае охлаждение можно осуществлять посредством второй колонны, питаемой вверху охлажденной водой, а внизу воздухом, подлежащим охлаждению. Только часть охлажденной воды будет доступной для использования для охлаждения газа 9, поступающего из накопителя 7.
Может быть предусмотрен сбор азота из нескольких установок для разделения воздуха посредством криогенной дистилляции, по меньшей мере одна из которых подает газ, обогащенный кислородом, на производственную установку МЕОН, которая производит метанол. Собранный азот может быть направлен на общую охлаждающую колонну для всех дистилляторов и затем может быть направлен на один или несколько накопителей для охлаждения газов, полученных путем повторного нагрева.
Метанол зачастую преобразовывают в другие алкены, которые также хранят при температуре ниже температуры окружающей среды и которые обладают предрасположенностью к испарению. Газы, поступающие по меньшей мере из одного накопителя алкена, получаемого из метанола из производственной установки МЕОН, можно также охлаждать посредством азота из установки для разделения воздуха посредством криогенной дистилляции, используя воду из охлаждающей колонны 19 или из охлаждающей колонны, являющейся общей для нескольких установок для разделения воздуха. Алкен, может быть, например, пропиленом, хранящимся при 16 бар абс., с температурой насыщения 40°С.

Claims (14)

1. Комплексный способ разделения воздуха, осуществляемого посредством криогенной дистилляции, и охлаждения газа, поступающего из накопителя жидкости, произведенной посредством установки (МЕОН) для получения жидкости, обеспечиваемой газом (1), поступающим из установки (ASU) для разделения воздуха посредством криогенной дистилляции, в котором:
i) воздух разделяют в установке (ASU) для разделения воздуха посредством криогенной дистилляции, которая представляет собой по меньшей мере одну установку для производства газа (1), обогащенного кислородом, и газа (17), обогащенного азотом, посредством криогенной дистилляции,
ii) газ, обогащенный кислородом, направляют из установки (ASU) для разделения воздуха посредством криогенной дистилляции или по меньшей мере из одной из установок (ASU) для разделения воздуха посредством криогенной дистилляции по меньшей мере на одну установку (МЕОН) для получения жидкости,
iii) газ, обогащенный азотом, подают из установки (ASU) для разделения воздуха посредством криогенной дистилляции или по меньшей мере из одной из установок (ASU) для разделения воздуха посредством криогенной дистилляции вниз первой колонны для массообмена и теплообмена путем непосредственного контакта (19) и воду (25) подают наверх первой колонны, при этом температура воды, поступающей в колонну, превышает температуру, при которой газ, обогащенный азотом, поступает в первую колонну,
отличающийся тем, что установка (МЕОН) для получения жидкости содержит изолированный накопитель (7) жидкости, газ (9), образованный в накопителе, отбирают, при этом жидкость имеет температуру кипения при давлении внутри накопителя ниже 50°С, или ниже 15°С, или даже ниже 10°С, или даже ниже 0°С, при этом охлажденную воду (21) отбирают из первой колонны и используют для охлаждения или даже по меньшей мере для частичной конденсации по меньшей мере одной части газа, образованного в накопителе, с целью образования первой текучей среды (15), первую текучую среду конденсируют, если она не конденсирована полностью, и первую текучую среду подают обратно на накопитель (7) в жидкой форме.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что установка (МЕОН) для получения жидкости представляет собой производственную установку для получения метанола.
3. Способ по любому из предыдущих пунктов, отличающийся тем, что воздух, направляемый для дистилляции, охлаждают с помощью средств, не являющихся теплообменником, питаемых охлажденной водой, поступающей из первой колонны (19).
4. Способ по одному из предыдущих пунктов, отличающийся тем, что первый поток газа (17), обогащенного азотом, подают на первую колонну, и второй поток газа, обогащенного азотом, подают на установку для очистки, которую используют для очистки воздуха, предназначенного для дистилляции.
5. Способ по п. 4, отличающийся тем, что соотношение между первым потоком азота (17) и потоком (1), обогащенным кислородом, подаваемым на установку (МЕОН) для получения жидкости, составляет меньше чем 0,7:1 или даже меньше чем 0,1:1.
6. Способ по одному из предыдущих пунктов, отличающийся тем, что охлажденная вода (21) покидает первую колонну при температуре ниже 50°С, или ниже 15°С, или даже ниже 10°С.
7. Способ по одному из предыдущих пунктов, отличающийся тем, что этап конденсации первой текучей среды выполняют путем охлаждения в холодильном средстве с использованием электрической энергии.
8. Комплексная установка для разделения воздуха посредством криогенной дистилляции и для охлаждения газа, содержащая установку (ASU) для разделения воздуха посредством криогенной дистилляции, трубопровод для отбора газа (17), обогащенного азотом, из установки (ASU) для разделения воздуха посредством криогенной дистилляции, трубопровод для отбора газа (1), обогащенного кислородом, из установки (ASU) для разделения воздуха посредством криогенной дистилляции, при этом этот трубопровод соединен с установкой (МЕОН) для получения жидкости для подачи на нее газа, обогащенного кислородом, первую колонну (19) по массообмену и теплообмену, при этом низ первой колонны соединен с трубопроводом для отбора газа, обогащенного азотом, и верх первой колонны соединен со средствами (25) для подачи воды и трубопроводом для отбора охлажденной воды (21) из первой колонны, отличающаяся тем, что установка (МЕОН) для получения жидкости содержит по меньшей мере один накопитель (7) жидкого продукта (5), имеющего температуру кипения при давлении накопителя, и тем, что установка содержит газовый трубопровод повторного нагрева для отбора газа, образующегося в результате повторного нагрева жидкого продукта накопителя, при этом трубопровод для отбора охлажденной воды из первой колонны позволяет подавать охлажденную воду на теплообменник (23), соединенный с газовым трубопроводом повторного нагрева, при этом теплообменник соединен с накопителем для подачи обратно на него охлажденного или даже конденсированного газа повторного нагрева.
9. Установка по п. 8, отличающаяся тем, что содержит накопитель алкена, получаемого из жидкого продукта (5), которым является метанол, при этом газ, поступающий из накопителя алкена, охлаждают с помощью охлажденной воды, поступающей из первой колонны, конденсируют и направляют обратно на накопитель алкена.
10. Установка по п. 8, отличающаяся тем, что содержит накопитель (7) жидкого метанола или жидкого пропилена.
RU2019119742A 2016-12-05 2017-08-31 Комплексный способ и установка для разделения воздуха посредством криогенной дистилляции и охлаждения газа RU2743402C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR1661936A FR3059764B1 (fr) 2016-12-05 2016-12-05 Procede et appareil integres de separation d’air par distillation cryogenique et de refroidissement d’un gaz
FR1661936 2016-12-05
PCT/FR2017/052315 WO2018104598A1 (fr) 2016-12-05 2017-08-31 Procédé et appareil intégrés de séparation d'air par distillation cryogénique et de refroidissement d'un gaz

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2019119742A3 RU2019119742A3 (ru) 2020-12-25
RU2019119742A RU2019119742A (ru) 2020-12-25
RU2743402C2 true RU2743402C2 (ru) 2021-02-18

Family

ID=58314420

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019119742A RU2743402C2 (ru) 2016-12-05 2017-08-31 Комплексный способ и установка для разделения воздуха посредством криогенной дистилляции и охлаждения газа

Country Status (4)

Country Link
US (1) US11441839B2 (ru)
FR (1) FR3059764B1 (ru)
RU (1) RU2743402C2 (ru)
WO (1) WO2018104598A1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0748763A1 (en) * 1995-06-12 1996-12-18 Air Products And Chemicals, Inc. Integrated natural gas conversion and air separation
US6393867B1 (en) * 1998-08-06 2002-05-28 L'air Liquide, Societe Anonyme A Directoire Et Conseil De Surveillance Pour L'etude Et L'exploitation Des Procedes Georges Claude Installation producing low voltage electricity integrated in a unit separating gas from air
RU2250894C2 (ru) * 1999-11-01 2005-04-27 Асетэкс (Кипр) Лимитед Способ модернизации установки по производству метанола (варианты), способ получения водорода уксусной кислоты или продукта, выбираемого из группы производных уксусной кислоты
US20050234278A1 (en) * 2004-04-15 2005-10-20 Van Egmond Cor F Integrating an air separation unit into an oxygenate-to-olefins reaction system
US20140208798A1 (en) * 2011-05-31 2014-07-31 L'Air Liquide Société Anonyme pour l'Etude et l'Exploitation des Procédés Georges Claude Apparatus and Integrated Process for Separating a Mixture of Carbon Dioxide and at Least One Other Gas and for Separating Air by Cryogenic Distillation

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2703355C2 (ru) * 2015-06-02 2019-10-16 Дэу Шипбилдинг Энд Марин Инджиниринг Ко., Лтд. Судно

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0748763A1 (en) * 1995-06-12 1996-12-18 Air Products And Chemicals, Inc. Integrated natural gas conversion and air separation
US6393867B1 (en) * 1998-08-06 2002-05-28 L'air Liquide, Societe Anonyme A Directoire Et Conseil De Surveillance Pour L'etude Et L'exploitation Des Procedes Georges Claude Installation producing low voltage electricity integrated in a unit separating gas from air
RU2250894C2 (ru) * 1999-11-01 2005-04-27 Асетэкс (Кипр) Лимитед Способ модернизации установки по производству метанола (варианты), способ получения водорода уксусной кислоты или продукта, выбираемого из группы производных уксусной кислоты
US20050234278A1 (en) * 2004-04-15 2005-10-20 Van Egmond Cor F Integrating an air separation unit into an oxygenate-to-olefins reaction system
US20140208798A1 (en) * 2011-05-31 2014-07-31 L'Air Liquide Société Anonyme pour l'Etude et l'Exploitation des Procédés Georges Claude Apparatus and Integrated Process for Separating a Mixture of Carbon Dioxide and at Least One Other Gas and for Separating Air by Cryogenic Distillation

Also Published As

Publication number Publication date
US20200080772A1 (en) 2020-03-12
RU2019119742A3 (ru) 2020-12-25
WO2018104598A1 (fr) 2018-06-14
RU2019119742A (ru) 2020-12-25
FR3059764B1 (fr) 2018-11-16
FR3059764A1 (fr) 2018-06-08
US11441839B2 (en) 2022-09-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6477859B2 (en) Integrated heat exchanger system for producing carbon dioxide
KR860006681A (ko) 고순도 질소 및 산소 가스 제조장치
EP3719427A1 (en) Cryogenic distillation method and apparatus for producing pressurized air by means of expander booster in linkage with nitrogen expander for braking
US20090320520A1 (en) Nitrogen liquefier retrofit for an air separation plant
US3813890A (en) Process of continuous distillation
US10197328B2 (en) Method and apparatus for purifying a carbon dioxide-rich mixture at a low temperature
US20210080175A1 (en) Method and apparatus for the cryogenic separation of a synthesis gas containing a nitrogen separation step
CN101913580A (zh) 从液氧中提取惰性气体氪氙的方法与装置
US8783062B2 (en) Storage enclosure, method and apparatus for producing carbon monoxide and/or hydrogen by means of cryogenic separation, including one such enclosure
US2728205A (en) Process of and apparatus for the production of argon
JPH0914832A (ja) 超高純度酸素の製造方法および製造装置
US3269131A (en) Rectification of liquid mixtures boiling at low temperatures
RU2743402C2 (ru) Комплексный способ и установка для разделения воздуха посредством криогенной дистилляции и охлаждения газа
JP5005894B2 (ja) 窒素発生方法およびそれに用いる装置
CN106883897A (zh) Bog分离提纯设备及工艺
CN103629894A (zh) 单级精馏设备的空气分离方法
USRE19267E (en) Method for separating the con
US3605423A (en) Air rectification with multiple reboilers and condensers
JPS6140909B2 (ru)
US3208231A (en) Rectification of liquid mixtures boiling at low temperatures
RU2020127582A (ru) Способ и установка для получения моноксида углерода посредством частичной конденсации
US1959884A (en) Apparatus for separating the constituents of gaseous mixtures
JPH11173753A (ja) 空気からの窒素およびアルゴンの製造方法および装置
MX2014006737A (es) Metodo y aparato de separacion de aire.
JP2621841B2 (ja) 一酸化炭素の深冷分離方法およびその装置