TH10382A - Methods for purifying inert gases. - Google Patents

Methods for purifying inert gases.

Info

Publication number
TH10382A
TH10382A TH9101000962A TH9101000962A TH10382A TH 10382 A TH10382 A TH 10382A TH 9101000962 A TH9101000962 A TH 9101000962A TH 9101000962 A TH9101000962 A TH 9101000962A TH 10382 A TH10382 A TH 10382A
Authority
TH
Thailand
Prior art keywords
gas stream
aforementioned
oxygen
water
stream
Prior art date
Application number
TH9101000962A
Other languages
Thai (th)
Inventor
เจน นายราวี
Original Assignee
เดอะ บีโอซี กรุพ
Filing date
Publication date
Application filed by เดอะ บีโอซี กรุพ filed Critical เดอะ บีโอซี กรุพ
Publication of TH10382A publication Critical patent/TH10382A/en

Links

Abstract

กรรมวิธีสำหรับผลิตภัณฑ์แก๊สซึ่งเกือบจะไม่มีออกชิเจนอยู่เลยเช่น ได้เปิดเผยถึงอาร์กอนที่มีออกซิเจนไม่เกิน 1 ส่วนในล้านส่วนโดยปริมาตรกรรมวิธีนี้ประกอบด้วยการใส่ไฮโดรเจนเข้าไปในกระแสแก๊สซึ่งมีออกซิเจนและความชื้นรวมอยู่ การนำกระแสแก๊สไปสัมผัสกับสารทำให้แห้งเพื่อกำจัดความชื้นเกือบทั้งหมดออกจากกระแสแก๊ส, การนำกระแสแก๊สที่แทบจะไม่น้ำอยู่เลย ไปสัมผัสกับแคทาลิสท์สำหรับออกซิเดชันเพื่อที่จะเปลี่ยนออกซิเจนเกือบทั้งหมดในกระแสแก๊สให้เป็นน้ำและการนำกระแสแก๊สที่ได้ไปสัมผัสกับสารทำให้แห้ง(desiccant)เพื่อกำจัดน้ำที่เกิดขึ้นในขั้นตอนออกซิเดชันA process for producing gaseous products that are almost completely oxygen-free, such as argon with no more than 1 part per million by volume of oxygen, has been revealed. This process involves introducing hydrogen into a gas stream containing oxygen and moisture; exposing the gas stream to a dryer to remove almost all of the moisture; exposing the virtually water-free gas stream to an oxidation catalyst to convert almost all of the oxygen in the gas stream into water; and finally, exposing the resulting gas stream to a desiccant to remove the water produced during the oxidation step.

Claims (18)

1.กระบวนการสำหรับการกำจัดออกซิเจนออกไปจากกระแสแก๊สที่บรรจุอยู่ด้วยไอน้ำและออกซิเจนสูงถึงประมาณ 3% โดยปริมาตรประกอบด้วย : a) การนำไฮโดรเจนเข้าไปในกระแสแก๊สในปริมาณที่จำเป็นพื่อการประกันว่ากระแสแก๊สอย่างน้อยที่สุดจะบรรจุอยู่ด้วยไฮโดรเจนที่เพียงพอที่จะทำให้ออกซิเจนทั้งหมดในการแระแสแก๊สเปลี่ยนไปเป็นน้ำได้ ; b) การนำกระแสแก๊สไปสัมผัสกับแคทาลิสท์สำหรับออกซิเคชันในเขตการเร่งปฏิกริยาเขตที่หนึ่งเพื่อการประกอบรวมปริมาณที่จำเป็นของออกซิ เจนเข้าในกระแสแก๊สที่มีไฮโดรเจนเพื่อการก่อให้เกิดน้ำขึ้นมา และเพื่อการก่อเกิดกระแสของแก๊สที่บรรจุอยู่ด้วยออกซิเจนไม่มากกว่า 500 ส่วนในล้านส่วยโดยปริมาตร; c) การระบายความร้อนแก่กระแสของแก๊สจากเขตการเร่งปฏิกริยาเขตที่หนึ่งที่กล่าวมาแล้ว ; d) การนำกระแสของก๊สที่ผ่านการระบายความร้อนไปสัมผัสกับสารดูกลิ่นที่เป็นของแข็งในเขตการดูดกลิ่นเขตที่หนึ่งเพื่อการกำจัดน้ำทิ้งทั้งหมดและสารที่ยังความเสียหายต่อแคมาลิสท์สำหรับออกวิเคชันใด ๆ บรรจุอยู่ในกระแสของแก๊สที่ผ่านกระระบายความร้อน ; e) การนำกระแสที่ไม่มีน้ำเลยจากเขตการดูกกลึนเขตที่หนึ่งที่กล่าวมาแล้วไปสัมผัสกับแคทาลิสท์สำหรับออกชิเดชันในเขตการเร่งปฏิกริยาเขตที่สองเพื่อการประกอบออกซิเจนทั้งหมดเข้าในกระแสที่ไม่มีน้ำเลยที่กล่าวมาแล้วที่มีไฮโดรเจนเพื่อการก่อให้เกิดน้ำขึ้นมา ; และ f) การนำกระแสของแก๊สจากเขตการเร่งปฏิกริยาเขตที่สองที่กล่าวมาแล้วไปสัมผัสกับสารดูดกลืนในเขตการดูดกลืนเขตที่สองเพื่อการก่อเกิดกระแสแก๊สที่บรรจุอยู่ด้วยออกซิเจนไม่มากว่า 1 ส่วนในล้านส่วนโดยปริมาตร และน้ำไม่มากกว่า 1 ส่วนในล้านส่วนโดยปริมาตร1. The process for removing oxygen from a gas stream containing water vapor and up to approximately 3% oxygen by volume consists of: a) introducing the necessary amount of hydrogen into the gas stream to ensure that the stream contains at least enough hydrogen to convert all the oxygen in the gas stream into water; b) bringing the gas stream into contact with an oxidation catalyst in the first catalytic zone to incorporate the necessary amount of oxygen into the hydrogen-containing gas stream for water formation, and to create a gas stream containing no more than 500 parts per million by volume of oxygen; c) Cooling of the gas stream from the aforementioned first catalytic zone; d) Conducting the cooled gas stream into contact with the solid odor absorber in the first adsorption zone to remove all water and any substances that would damage the oxidation catalyst contained in the cooled gas stream; e) Conducting the water-free stream from the aforementioned first adsorption zone into contact with the oxidation catalyst in the second catalytic zone to incorporate all oxygen into the water-free stream containing hydrogen to form water; and f) Conducting the gas stream from the aforementioned second catalytic zone into contact with the absorber in the second adsorption zone to generate a gas stream containing no more than 1 part per million by volume of oxygen and no more than 1 part per million by volume of water. 2.กระบวนการของข้อถือสิทธิข้อ 1, กระแสแก๊สที่กล่าวมาแล้วจะบรรจุอยู่ด้วยไฮโดรเจนแต่แรกเริ่ม2. Under the process of claim 1, the aforementioned gas stream shall initially contain hydrogen. 3.กระบวนการของข้อถือสิทธิข้อ 2, ไฮโดรเจนที่มีอยู่ในกระแสแก๊สที่กล่าวมาแล้วแต่แรกเริ่มจะมีปริมาณที่เพียงพอที่จะทำให้ออกซิเจนทั้งหมดในกระแสแก๊สที่ป้อนเข้ามานั้นเปลี่ยไปเป็นน้ำ3. Under the process of claim 2, the hydrogen present in the initially described gas stream will be sufficient to convert all the oxygen in the incoming gas stream into water. 4.กระบวนการของข้อถือสิทธิข้อ 1, กระแสแก๊สที่กล่าวมาแล้วจะไร้ซึ่งออกซิเจนในตอนแรกเริ่ม4. In the process of claim 1, the aforementioned gas stream shall be initially devoid of oxygen. 5.กระบวนการของข้อถือสิทธิข้อ 1, กระแสแก๊สจะประกอบด้วยแก๊สเฉี่อยเป็นส่วนใหญ่5. Under the process of claim 1, the gas stream will consist mainly of inert gas. 6.กระบวนการของข้อถือสิทธิข้อ 5, แก๊สเฉื่อยที่กล่าวมาแล้วจะได้รับการเลือมาจากอาร์กอน, ไนโตรเจน และสารผสมของแก๊สเหล่านี้6. In accordance with the procedure of claim 5, the aforementioned inert gases shall be selected from argon, nitrogen, and mixtures of these gases. 7.กระบวนการของข้อถือสิทธิข้อ 6, แก๊สเฉื่อยที่กล่าวมาแล้วจะเป็นอาร์กอน7. In accordance with claim number 6, the aforementioned inert gas shall be argon. 8.กระบวนการของข้อถือสิทธิข้อ 6, แก๊สเฉื่อยที่กล่าวมาแล้วจะเป็นสารผสมของอาร์กอนและไนโตรเจน8. In accordance with claim 6, the aforementioned inert gas shall be a mixture of argon and nitrogen. 9.กระบวนการของข้อถือสิทธิข้อ 7 หรือ 8 ข้อใดข้อหนึ่ง,กระแสของแก๊สจากเขตการดูดกลึนเขตที่สองที่กล่าวมาแล้วจะได้รับการกลิ่นในภาวะเย็นเยือกเพื่อหใกระแสอาร์กอนบริสุทธิ์มากขึ้น9. Under either claim 7 or 8, the gas stream from the aforementioned secondary absorption zone is frothed to further purify the argon stream. 10.กระบวนการของข้อถือสิทธิข้อ 1 ยังประกอบต่อไปอีกด้วยขึ้นตอนของ : (g) การทำให้เกิดเขตการดูดกลึนที่กล่าวมาแล้วกลับมาดำเนินการใหม่โดยการผ่านกระแสแก๊สซึ่งไร้ออกซิเจนและไร้ความชื้นไปในเขตการดูดกลึนดังกล่าว เพื่อการกำจัดน้ำออกไป10. The process of claim 1 is further comprising the following steps: (g) Re-establishment of the aforementioned absorption zone by passing a stream of oxygen-free and moisture-free gas through the absorption zone to remove water. 11.กระบวนการของข้อถือสิทธิข้อ 10, ขั้นตอน (d) ถึง (g) จะได้รับการกระทำในเขตการบำบัดหลาย ๆ เขต โดยจะใช้เขตการบำบัดที่กล่าวมาแล้วอย่างน้อยที่สุดหนึ่งเขตในการกำจัดออกชิเจนและน้ำออกไปจากกระแสแก๊สที่ป้อนเข้ามาที่กล่าวมาแล้วและในขณะเดียวกันเขตการบำบัดที่กล่าวมาแล้วอย่างน้อยที่สุดหนึ่งเขตจะได้รับการทำให้กลับไปดำเนินการใหม่เพื่อการกำจัดน้ำที่บรรจุอยู่ภายในออกไป11. The process of claim 10, steps (d) through (g) shall be performed in multiple treatment zones, with at least one of the aforementioned treatment zones being used to remove oxygen and water from the aforementioned incoming gas stream, and at least one of the aforementioned treatment zones being reused to remove contained water. 12.กระบวนการของข้อถือสิทธิข้อ 1, แคทาลิสท์สำหรับออกชิเดชันในเขตการเร่งปฏิกริยาเขตที่สองที่กล่าวมาแล้วจะเป็นโลหะหมู่ทองคำขาวบนตัวช่วยเสริมที่เฉื่อย12. In the process of claim 1, the catalyst for oxidation in the aforementioned secondary catalytic zone shall be a platinum-based metal on an inert auxiliary. 13.กระบวนการของข้อถือสิทธิข้อ 1, สารดูดกลึนในเขตการดูดกลืนเขตที่หนึ่งและเขตที่สองที่กล่าวมาแล้วจะได้รับการเลือกอย่างเป็นอิสระจาก อะลูมินากัมมันต์, เจลของซิลิกา,ซีโอไลท์ หรือ สารผสมของสารเหล่านี้13. Under the process of claim 1, the adsorbent in the aforementioned first and second absorption zones shall be independently selected from activated alumina, silica gel, zeolites, or mixtures of these. 14.กระบวนการสำหรับการกำจัดออกชิเจนออกไปจากกระแสอาร์กอนที่เป็นไปตามสภาพธรรมชาติที่บรรจุอยู่ด้วยไอน้ำและออกชิเจนประมาณ 0.5 ถึงประมาณ 3% โดยปริมาตร ประกอบด้วย : a) การนำไฮโดรเจนเข้าไปในกระแสอาร์กอนที่เป็นไปตามธรรมชาติในปริมาณที่จำเป็นเพื่อการประกันว่ากระแสอาร์กอนที่ป็นไปตามสภาพธรรมชาติที่กล่าวมาแล้วจะบรรจุอยู่ด้วยไฮโดรเจนที่เพียงพอที่จะทำให้ออกชิเจนทั้งหมดในกระแสอาร์กอบที่เป็นไปตามสภาพธรรมชาติเปลี่ยนไปเป็นน้ำได้ ; b) การนำกระแสอาร์กอนที่เป็นไปตามสภาพธรรมชาติไปสัมผัสกับแคทาลิสท์สำหรับออกซิเคชันที่เป็นโลหะมีสกุลที่ได้รับการช่วยเสริมในเขตการเร่งงปฏิกริยาเขตที่หนึ่งเพื่อการก่อให้เกิดกระแสของแก๊สที่บรรจุอยู่ด้วยออกซิเจนไม่มากกว่า 500 ส่วนในล้านส่วยโดยปริมาตร ; c) การระบายความร้อนแก่กระแสของแก๊สจากเขตการเร่งปฏิกริยาเขตที่หนึ่งที่กล่าวมาแล้วให้มีอุณหภูมิในพิสัยปะมาร 5 ซ ถึง 70 ซ d) การนำแระแสของแก๊สที่ผานการระบายความร้อนไปสัมผัสกับสารดูดกลืนที่เสียมากจากอะลูมินา,เจลของซิลิกา ,ชีโอไลท์และสารผสมของสารเหล่านี้ ในเขตการดูดกลึนเขตที่หนึ่งเพื่อการกำหดน้ำทั้งหมดและสารที่ยังความเสียหายต่อแคทาลิสท์สำหรับออกซิเดชันใด ๆ ที่บรรจุอยู่ในกระแสอาร์กอนที่เป็นไปตามสภาพธรรมชาติ ; e) การนำกระแสที่ไม่มีน้ำเลยจากเขตการดูดกลึนเขตที่หนึ่งที่กล่าวมาแล้วไปสัมผัสกับแคลทาลิสท์สำหรับออกฃิเดชันที่เป็นโลหะมีสกุลที่ได้รับการช่วยเหลือในการเขตการเร่งปฏิกริยาเขตที่สองเพื่อการประกอบออกชิเจนทั้งหมดเข้าในกระแสที่ไม่มีน้ำเลยที่กล่าวมาแล้วที่มีไฮไดรเจนเพื่อการก่อให้เกิดน้ำขึ้นมา ; และ f) การนำกระแสของแก๊สจากเขตการเร่งปฏิกิริยาเขตที่สองที่กล่าวมาแล้วไปสัมผัสกับสารดูดกลึนที่เลือกมาจากอะลูมินา,เจลของซิลิกา,ชีโอไลท์ และสารผสมของสารเหล่านี้ ในเขตการดูดกลืนเขตที่สองเพื่อการก่อเกิดกระแสผลผลิตอาร์กอนที่บรรจุอยู่ด้วยออกเชเจนไปไปม่มากว่า 1 ส่วนในล้านส่วนโดยปริมาตร และน้ำไม่มากว่า 1 ส่วนในล้านส่วนโดยปริมาตร14. The process for removing oxygen from a spontaneous argon stream containing approximately 0.5 to 3% oxygen by volume, consists of: a) introducing the necessary amount of hydrogen into the spontaneous argon stream to ensure that it contains enough hydrogen to convert all the oxygen in the spontaneous argon stream into water; b) exposing the spontaneous argon stream to a noble metal oxidation catalyst in the first catalytic zone to generate a gas stream containing no more than 500 parts per million by volume of oxygen; c) cooling the gas stream from the first catalytic zone to a temperature range of approximately 5°C to 70°C; d) exposing the cooled gas stream to a waste absorber made of alumina, silica gel, zeolite, and mixtures of these materials. e) The first absorption zone is used to remove all water and any damaging substances to the oxidation catalyst contained in the naturally occurring argon stream; e) The anhydrous stream from the aforementioned first absorption zone is brought into contact with a noble metal oxidation catalyst in the second catalytic zone to incorporate all oxygen into the anhydrous stream containing hydrogen for water formation; and f) The gas stream from the aforementioned second catalytic zone is brought into contact with a selective absorber made of alumina, silica gel, zeolite, and mixtures of these materials in the second absorption zone to generate an argon product stream containing no more than 1 ppm/ml of oxygen and no more than 1 ppm/ml of water. 15.กระบวนการของข้อถือสิทธิข้อ 14, กระแสผลผลิตอารืกอนจะได้รับการกลั่นแยกลำดับส่วนเพื่อการทำให้อาร์กอนบริสุทธิ์มากขึ้น15. Under the process of claim 14, the argon production stream shall be fractional distilled for further purification of the argon. 16.กระบวนการของข้อถือสิทธิข้อ 15, แคทาลิสท์ที่เป็นโลหะมีสกุลที่ได้รับการช่วยเสริมในเขตการเร่งปฏิกริยาเขตที่หนึ่งที่กล่าวมาแล้วจะเป็นพาลเลเดียมซึ่งได้รับการช่วยเสริมบนซับสเทรทที่เป็นอะลูมินา16. In the process of claim 15, the noble metal catalyst enhanced in the aforementioned first catalytic zone shall be palladium enhanced on an alumina substrate. 17.กระบวนการของข้อถือสิทธิข้อ 15, แคทาลิสท์ในเขตการเร่งปฏิกริยาเขตที่หนึ่งที่กล่าวมาแล้วจะเป็นทองคำขาวหรือสารผสมของทองคำขาวและพาลเลเดียมซึ่งได้รับการช่วยเสริมบนชับสเทรทที่เป็นอะลูมินา17. In the process of claim 15, the catalytic catalyst in the first catalytic zone mentioned above shall be platinum or a mixture of platinum and palladium supplemented on an alumina substrate. 18.กระบวนการของข้อถือสิทธิข้อ 1 หรือ 14 ข้อใดข้อหนึ่ง,เขตการดูดกลืนเขตที่หนึ่งที่กล่าวมาแล้ว, เขตการเร่งปฏิกริยาเขตที่สองที่กล่าวมาแล้ว และเขตการดูดกลืนเขตที่สองที่กล่าวมาแล้วจะประกอบด้วยส่วนที่ติดต่อเนื่องกันของภาชนะบรรจุชิ้นเดียว18. The process of either claim 1 or 14, the aforementioned first absorption zone, the aforementioned second catalytic zone, and the aforementioned second absorption zone shall consist of a continuous section of a single container.
TH9101000962A 1991-07-01 Methods for purifying inert gases. TH10382A (en)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
TH10382A true TH10382A (en) 1992-01-01

Family

ID=

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR960002190B1 (en) Process for the purification of the inert gases
KR100814230B1 (en) Purification of gases
KR0172121B1 (en) Apparatus for low temperature purification of gases
US5478534A (en) Apparatus for preparing ultra-pure nitrogen
KR100340777B1 (en) Purification of gases
US4869883A (en) Inert gas purifier for bulk nitrogen without the use of hydrogen or other reducing gases
US3928004A (en) Purification of inert gases
EP0678056A4 (en) COMPACT BED AND PROCESS FOR REMOVING RESIDUAL MERCURY FROM GASEOUS HYDROCARBONS.
KR950031892A (en) Hydrogen Gas Purification Method
KR920002399A (en) Storage and transport of goods in controlled atmosphere
US5190908A (en) Racked bed for removal of residual mercury from gaseous hydrocarbons
KR950017732A (en) High Purity Liquid Nitrogen Manufacturing Method And Apparatus
JP2003103132A (en) Gas refining by pressure swing adsorption
JP3462604B2 (en) Method and apparatus for purifying inert gas
US20130167720A1 (en) Gas purification method
US4093703A (en) Removal of ethylene from gases
SU679228A1 (en) Method of cleaning gas mixtures from carbon monoxide by adsorption
JPH0340902A (en) Method for refining gaseous hydride
JPH04265217A (en) Method for purifying gas whose main component is carbon monoxide
US5874007A (en) Purification of an inert fluid in the liquid state with respect to H2 and/or CO
JPS62117612A (en) Regenerating method for adsorption tower
SU1369772A1 (en) Method of cleaning hydrogen-containing gases from nitrogen oxides
JPS63201007A (en) Purification of nitrogen trifluoride
JPH0474153A (en) Production of terephthalic acid
TH47669B (en) Gas purification