TW210989B - - Google Patents

Download PDF

Info

Publication number
TW210989B
TW210989B TW081106218A TW81106218A TW210989B TW 210989 B TW210989 B TW 210989B TW 081106218 A TW081106218 A TW 081106218A TW 81106218 A TW81106218 A TW 81106218A TW 210989 B TW210989 B TW 210989B
Authority
TW
Taiwan
Prior art keywords
pressure
product
low
gas
column
Prior art date
Application number
TW081106218A
Other languages
English (en)
Original Assignee
Air Prod & Chem
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 Air Prod & Chem filed Critical Air Prod & Chem
Application granted granted Critical
Publication of TW210989B publication Critical patent/TW210989B/zh

Links

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
    • F25J3/04612Heat exchange integration with process streams, e.g. from the air gas consuming unit
    • F25J3/04618Heat exchange integration with process streams, e.g. from the air gas consuming unit for cooling an air stream fed to the air fractionation 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
    • 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
    • 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
    • F25J3/04151Purification and (pre-)cooling of the feed air; recuperative heat-exchange with product streams
    • F25J3/04187Cooling of the purified feed air by recuperative heat-exchange; Heat-exchange with product streams
    • F25J3/04193Division of the main heat exchange line in consecutive sections having different functions
    • F25J3/04206Division of the main heat exchange line in consecutive sections having different functions including a so-called "auxiliary vaporiser" for vaporising and producing a gaseous product
    • F25J3/04212Division of the main heat exchange line in consecutive sections having different functions including a so-called "auxiliary vaporiser" for vaporising and producing a gaseous product and simultaneously condensing vapor from a column serving as reflux within the or another column
    • 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
    • F25J3/04248Generation of cold for compensating heat leaks or liquid production, e.g. by Joule-Thompson expansion
    • F25J3/04333Generation of cold for compensating heat leaks or liquid production, e.g. by Joule-Thompson expansion using quasi-closed loop internal vapor compression refrigeration cycles, e.g. of intermediate or oxygen enriched (waste-)streams
    • F25J3/04351Generation of cold for compensating heat leaks or liquid production, e.g. by Joule-Thompson expansion using quasi-closed loop internal vapor compression refrigeration cycles, e.g. of intermediate or oxygen enriched (waste-)streams of nitrogen
    • 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
    • F25J3/04406Processes 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 using a dual pressure main column system
    • F25J3/04412Processes 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 using a dual pressure main column system in a classical double column flowsheet, i.e. with thermal coupling by a main reboiler-condenser in the bottom of low pressure respectively top of high pressure column
    • 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
    • F25J3/04539Integration with an oxygen consuming unit, e.g. glass facility, waste incineration or oxygen based processes in general for the H2/CO synthesis by partial oxidation or oxygen consuming reforming processes of fuels
    • F25J3/04545Integration with an oxygen consuming unit, e.g. glass facility, waste incineration or oxygen based processes in general for the H2/CO synthesis by partial oxidation or oxygen consuming reforming processes of fuels for the gasification of solid or heavy liquid fuels, e.g. integrated gasification combined cycle [IGCC]
    • 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
    • F25J3/04575Integration with a nitrogen consuming unit, e.g. for purging, inerting, cooling or heating for a gas expansion plant, e.g. dilution of the combustion gas in a gas turbine
    • 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
    • F25J3/04593The air gas consuming unit is also fed by an air stream
    • F25J3/046Completely integrated air feed compression, i.e. common MAC
    • 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
    • F25J3/04642Recovering noble gases from air
    • F25J3/04648Recovering noble gases from air argon
    • F25J3/04654Producing crude argon in a crude argon column
    • F25J3/04666Producing crude argon in a crude argon column as a parallel working rectification column of the low pressure column in a dual pressure main column system
    • F25J3/04672Producing crude argon in a crude argon column as a parallel working rectification column of the low pressure column in a dual pressure main column system having a top condenser
    • 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
    • F25J2200/00Processes or apparatus using separation by rectification
    • F25J2200/20Processes or apparatus using separation by rectification in an elevated pressure multiple column system wherein the lowest pressure column is at a pressure well above the minimum pressure needed to overcome pressure drop to reject the products to atmosphere
    • 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
    • F25J2200/00Processes or apparatus using separation by rectification
    • F25J2200/50Processes or apparatus using separation by rectification using multiple (re-)boiler-condensers at different heights of the column
    • 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
    • F25J2200/00Processes or apparatus using separation by rectification
    • F25J2200/50Processes or apparatus using separation by rectification using multiple (re-)boiler-condensers at different heights of the column
    • F25J2200/54Processes or apparatus using separation by rectification using multiple (re-)boiler-condensers at different heights of the column in the low pressure column of a double pressure main column system
    • 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
    • F25J2215/00Processes characterised by the type or other details of the product stream
    • F25J2215/50Oxygen or special cases, e.g. isotope-mixtures or low purity O2
    • F25J2215/54Oxygen production with multiple pressure O2
    • 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
    • F25J2240/00Processes or apparatus involving steps for expanding of process streams
    • F25J2240/40Expansion without extracting work, i.e. isenthalpic throttling, e.g. JT valve, regulating valve or venturi, or isentropic nozzle, e.g. Laval
    • F25J2240/46Expansion without extracting work, i.e. isenthalpic throttling, e.g. JT valve, regulating valve or venturi, or isentropic nozzle, e.g. Laval the fluid being oxygen
    • 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
    • F25J2240/00Processes or apparatus involving steps for expanding of process streams
    • F25J2240/70Steam turbine, e.g. used in a Rankine cycle
    • 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
    • F25J2250/00Details related to the use of reboiler-condensers
    • F25J2250/20Boiler-condenser with multiple exchanger cores in parallel or with multiple re-boiling or condensing streams
    • 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
    • F25J2270/00Refrigeration techniques used
    • F25J2270/02Internal refrigeration with liquid vaporising loop
    • 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
    • F25J2270/00Refrigeration techniques used
    • F25J2270/12External refrigeration with liquid vaporising loop
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10STECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10S62/00Refrigeration
    • Y10S62/923Inert gas
    • Y10S62/924Argon

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Separation By Low-Temperature Treatments (AREA)
  • Organic Low-Molecular-Weight Compounds And Preparation Thereof (AREA)

Description

經濟部屮央橾準局貝工消1V合作杜印製 210989 a 6 ______Π_6__ 五、發明説明() 技術领域 本發明係關於使用一多塔蒸餾系統冷凍蒸餚空氣以製 備氣之一種方法,此方法亦附加地生產氮及/或氧。
發明背I 氣在一廣大範園内,包括在冷凍及非常高溫下,均爲 一高度情性元素。氣被用於鋼鐵製造,燈池及電子工業中 ,作爲輝接及氟體色層分析用途。氳之最大來源係從空氣 中獲得’典噬地係使用冷凍空氣分離單元而製偫。市場上 對氬之需求係在増加中,於是發展以冷凍空氣分離單元製 備高產量氬的有效率程序是有其必要性。 由於利用高靨操作(進口空氣壓力高於100 psia者〉之 空氣分離方法使得氩的產量明顯増加。但是由於高壓時, 氩和氧的分離的困難,使得此傳統的高壓空氣分離方法所 得之氬的回收量是很低的。本發明的重點在於高壓下氣的 回收量。 先前技粮中,典型冷凍空氣分離單元使用雙蒸餾塔及 一粗氩(或氬支流)塔以從空氛中獲得氬。此典型單元之一 良对例子係被揭落於Latimer, R,E.所著之"空氣蒸館"論 文中,Chemical Engineering Progress,以(2), 35-39 [Ί967]。此噬式之一典嗤單元被示範於固i中,將於下文 中討論。 难然如此’此傳統方法具有缺點。美國專利 號詳細討論了此等缺點並解释此等方式對粗氣產量有限制 (諸先閲讀背而之注意事項洱填寫本頁) 裝· 訂- 線- 210989 Λ 6 116 經濟部屮央標準局β工消货合作杜印製 五、發明説明() 之問題。此問題可簡單參考其圖1解释之。對於一給定氣 及氮產品之產量,則其線沸騰量及位於低壓塔之區j的底 部的蒸氣流爲幾乎固定的。當此蒸氣沿該低壓塔上并時, 其被分成送至該粗氬塔之進料及送至核低壓塔區E的底部 之進料兩部分。該低壓塔區段Π其頂部氣體進料係從該再 沸器/冷蔹器中之粗液躭氧流的一部分接近完全蒸發而獲 得,該再沸器/冷徒器毅置於該粗氪塔之頂部。此氧耽進 料流之組成典型地係35·4〇*氣。該低壓塔之區段JJ内需要 一蒸氧其最少量-該量必須足夠其能苻合核進料點之組成 而不會在此區段内捏缩(pinching)。由於氣髏進料流之組 成基本上爲固定的,於是能送至該粗氬塔之最大蒸氟流亦 被限制。此限制了該方法能獲得之氩量。 爲了増加氬獲得量,増加被送至該粗氬塔之蒸氟流想 要的。此時示經遇敌低壓塔之區段!!的蒸氟流必須被吟低 (因爲從該低忍塔底部出來之全部蒸氣流爲幾乎固定的)。 達成此目的之一方法爲増加被送至該低壓塔區段E頂部之 氟肢進料流的氧含量,因爲此將除低經過此低壓塔區段之 蒸氣流需要f。但是,由於此氣體進料係從該粗液體氣獲 得’其組成如上述係限定在一窄小範面間。所以,此提議 之解決方法在目前之彀計方式下係不可能的,因此氬獲得 量仍然被限制。 近來’空氣分離廠有被建議採用高壓(EP)#環方法。 在此猶環方法中,進到冷箱(c〇ld-b〇x〉的空氟壓力比傳統 的8〇·95 psia要高—些。一般多半高於1〇〇 psia的壓力。 (犄先閲讀背而之注意事項再墦寫本頁} 裝. -訂- 線. -4 - 2109^9 Λ 6 Π 6 經濟部屮央梂準而β工消费合作社印製 五、發明説明() 高壓的重要妨處之一便是由於體積流率較小,故須要较小 的数锖即可。此外,若须要高壓的產品時,亦可節省動力 能源。以高壓操作空氣分離卑元,送至產品壓缩機的氧流 展力増加,這將峰低流遇產品壓缩機的靨力比,此將可以 明顒節省動力能源。此節省的動力T以抵得遢提异壓力所 须動力。然而,以高壓操作此一空氣分離單元的重要不利 處便是氬的回收量經常是很低的。這是由於氬和氣在高壓 下分離之困難所致。 爲了増加EP循環方法中氬的回收量,美國專利 5,〇34,〇43號提出在一较低壓下操作粗氬塔,敎壓力较來 自低壓塔的進料爲低。其理由在於以低壓操作時,氣和氧 的分離較不困難,所以可以回收较多的氣。其流程爲來自 低壓塔的粗氬塔之進料,在進入粗氣塔之前先予以膨腺, 於是分離便可在更低的I力下進行。其粗氬塔底部氛流再 以录加恩流回至低恩塔。此法的缺勘是進入粗氬塔的進料 量仍是受限的。再者,其在低壓塔中氩和氣的分離之困難 性仍然存在,以致於進入粗氪塔之進料中的氣的滚度仍是 受限的。整個來説,氩的回收量仍是很有限的。本流程另 一不完美之處在於來自高壓塔底部的粗液態氣其於該粗氣 塔的顶部被蒸發,比低壓塔壓力更低。因此,此一被蒸發 掉的氣流被加熱、加恩而回到低壓塔中。此増加額外的加 恩之恩縮機並且也増加了#環損失。而基本上,此猶環氣 流佔了進料空氟中的大部份。 美國專利4,822,395號提出另一種回收氬的方法。此 (請先閲讀背而之注意事項再項朽本頁) 裝< 訂- 線· 五、發明説明() 法中’來自高壓塔底部的粗液氮全邡作爲低懕塔的進料。 從低I塔獲得不是氣態氣的壷品,而是幾乎所有氣產品以 液態氧形式由低壓塔底部流出,壓力泠低了而且在粗氩塔 1¾部的再沸器/冷凝器中沸騰。此粗氬塔頂部蒸氣在此再 彿器/冷凝器中冷凝並可作爲此塔的回流。在此專利法中 ’須注意的是粗氬塔頂部回流液的冷徒乃是完全藉著來自 低恩塔的底部之液態氧的蒸發來完成的。此法也就有一些 缺點。來自低壓塔的液體幾乎是純的液態氧,既然它使粗 氣塔頂部蒸氛液化冷凝,其當沸騰時壓力自然比低壓塔壓 力吏低一些的。这表示幾乎全部回收的氧其壓力比在低壓 塔的壓力更低一些。當氧是所要的產品時,由於氧產品的 壓縮機的吸端壓力較低而必須要有較高的能量消托來支付 。此一建議的方法的另一缺點是既然粗氧頂部蒸氟以純氧 使之液化,所以能進入粗氬塔的蒸氟量便受到存在於空氣 中氧量的限制了。結果,雖然因爲不取出任何氣態氧而使 得低恩塔底部的蒸氣量因此而増加了,而進入到粗氬塔的 進料量仍然是相當低的。因此,氬的回收量是很有限的。 最後’另一個改善氣回收贵的方法由美国專利 5,114^49號提出。此一先進的技藜方法如固2所示,本 文稍後將予以討論。在此方法中,所有來自高恩塔底部的 粗液氣完全進入低壓塔。粗氬塔领部的蒸氟現在則藉著低 壓槽中的液流經熱交換來完成。此熱交換的地方在於粗液 氧進料位置和即將作爲粗氬塔進料之富有氬氣體的蒸氟出 來的位置之間發生。粗氬和低蜃塔之間的熱量的連結使得 6 2109S3 Λ 6 η 6 經濟部中央標準局貝工消費合作社印製 五、發明説明() 此法比起闽1的方法和美國專利4,67〇,〇31號所提出的方 法有更多的氬回收量。然而,在某些情況下,所増加的氬 回收量仍然不足符合氣増加的需求量,所以仍想要有更能 増加氣回收量的方法。那麼明頚地有必要尋求一個既汉有 前面所提到的限制,又吁製造更大回收量的氬的方法。 發明的線結 本發明乃是對製造氬的冷凍空氟蒸餾方法的改良,它 使用一多管蒸餾系統’其由一高靨塔、一個低墨塔和一個 粗致塔所組成,其中,一液態氧底部產品在該低壓塔產生 ,而粗氩塔具有一冷蔹责任。核改良是増加了本方法的氬 回收量,其包含以該低壓塔之減壓的液態氧底部產品的一 部分之蒸發所提供的冷凍來支應該粗壓塔的一部分冷莜责 任〇在本發明中該粗氩塔之冷莜贵任的剩餘部份,則由習 知技巷中巳知的冷凍方法所支應。滿足核粗氬冷凝责任的 一部份之一些特定步驟包含如: U)從該低屡塔底部移出該液態氧底部產品的一部分 (b) 吟低該液態氣底部產品的該部份之壓力;及 (c) 經由對該富氩頂部蒸氣的一部分進行熱交換而蒸 發該液態氧底部產品的該部分,其中該富氬預部蒸氟和欲 蒸發的液態氣底部產品間有一遂當的沍度差,所以該富氩 頂部蒸氣的該部份被冷凝並捋該冷凝的氮送回到該粗氬塔 頂部以充當該粗氬塔之液體回流的一部份。 -7 - 太紙張&度遢用中國和灾柢準((:145)甲4甩格(2丨〇><29γ公龙) (請先閲讀背面之注意事項再填窩木瓦) 210983
五、發明説明() 明示的ffj早你,aq 阖1是先前技菊•中有關鷇氣的一典嗖冷凍空氣分雜方 法之流程明。 固2是先前技術中有闞褽氣的一典型冷凍空氣分離方 法之一第二種具體實旄方式的流程阖。 两3是本發明方法之一第一實施例的丨.流程圖。 闽4是本發明方法之第一實旄例的一變化情形的流程 固。 明5是本發明方法之一第二實施例的流程阖。 圖6是本發明方法之第二實旄例的一變化情形之流程 阓〇 阖7是本發明方法之一第三實施例的流程阖。 阖8是本發明方法之一第四實施例的流程 本發明之詳鈿你B巧 爲了更味·解本發明,先嘹解該相闞背景技術是很重要 的。例如,如《I i便是由3個塔組成的系统以冷凍分離空 氣製成氮、氧、和氣產品的典型方法。參考阖1,進料空 氣2以壓缩機4加壓,在熱交揍器6中以冷卻水冷卻之,並 且在分子篩8中,氟流中的雜質可在冷凍溫度時冷凍而予 以去除。此一清潔的,加壓後的氣流1〇在於熱交揍器1〇5 中冷卻後以管線I6進到高壓塔1〇7,在此,被精餘成富有 氪的頂部蒸氟和底部的粗液態氧底部產品。富有氣的领部 蒸氛於再沸器/冷凝器us中冷凝,再沸器/冷徒器115位於 -8 - 本紙張尺度边用中國Β家標準(CNS)甲4規格(210X25)7公龙) (請先間讀背面之注意事項#填寫木_貝) 裝- *^τ 經濟部中央櫺準局员工消費合作社印製 210989 經濟部中央標準局貝工消费合作社印製 Μ 五、發明説明() 低壓塔119的底部集液處,經11S冷凝後爲ln管線,其可 再分成兩邡份。第一部份經由管綠I23被送回到高壓塔1〇7 的項部作爲回流,而第二部份,管線60,此在熱交揍器 I27中被遇冷卻,降墨並且進到低壓塔119的頂部作爲面流 。來自高餍塔1〇7的該粗液態氧底部產品經由一管線80從 核高壓塔移出,再於熱交楱器I26中遇冷卻,降壓並且 分成兩部份,分别爲管線13〇和m。第一部份的管線13〇 進入到低壓塔119中間上方的位置以作爲分你之粗液態氣 回流。第二部份的管線131進一步降饗後並與粗氩塔135之 领部蒸氣作热交換被蒸發後以84管線進入到低壓塔119中 間位置以作分餾。由低壓塔II9之中間较低位置分離出來 含有氧和氬的一旁流則以管緣76進入到粗氬塔135以精你 成一粗氬預部蒸氛流和底部液體,敌底部液體以管線143 被送Θ到低赓塔II9。而此粗氬頂部蒸氟爲管線131之逋 冷粗液態氧底部產品之第二部份在再彿器/冷凝器133處 所冷凝下來。該冷敖下來的粗氩經由管線144被送回到粗 氩塔I35以作爲回流〇管線I44的一部份經由管線I45作爲 粗液態氩產品而被移出。也是低壓塔119的一個進料,那 就是經由管線151從高壓塔中間位置移出的一旁流,其 在熱交換器I27處被冷卻,壓降並且進入低壓塔119上方的 位置以作爲增加的回流。爲完成整個循環,一低壓富氮顶 部蒸氟經由管線30從該低壓塔II9頂部移出,於熱交換器 127,126和1〇5中被加熱以獲得冷凍,再經由管線I63從此 方法移出而作爲一低壓氮產品0從孩低壓塔I19内再沸器 -9 - (請先閲讀背面之注意事項#祺寫木fi) -裝. -線. 210989 ΛΠ 經濟部中央楳準局员工消赀合作社印31 五、發明説明() /冷凝器115上方蒸氣空間經由管線195移出一宮氧蒸氣 流,其在熱交換器1〇5處被加熱以獲得冷凍,再絰由管線 I67從此方法移出而作爲一氣態氧產品。最後,鈒由管緣 310從低壓塔II9移出一上方蒸氣流,於热交換器127,126 和1〇5中被加熱以獲得冷凍,然後以^9管線排出此方法是 爲廢氟。爲了提供冷凍作用,管線31〇的一部分經由管線 31A從熱交換器1〇5處移出,再於膨脹器1?5中予以膨脹後 經由管線316送回轅热交摟器105 ,再由該方法排出成管線 171之膨脹廢氣。 在圖2所示先前的技藝方法相同於固1所示之先前技 藝方法。(阖2方法中類似部份使用相同於圖1的編號), 囷2另外包括了在美國專利5,ιΐ4,449號的新發明在内。 美國專利5, II4,·449號的發明提出了 一個閼於粗氬塔頂部 和低壓塔熱量躑結方面更釾的方法,而可以比固1的方法 獲得更高的氬回收量。現在參考围2,全部的粗液態氡流 8〇由管線13〇進入到低壓塔之適當的位置。不像固i所示, 並沒有粗液態氣流8〇的一部分被粗氬頂部蒸氣所加熱沸騰 〇而是以低壓塔II9內逋當位置(此位置吁選在8〇粗液態氧 流8〇進料點和含氣之氟態旁流76移出點之間)之向下流液 體被粗氬塔頂部蒸氣所再加熱沸騰。粗氬頂部蒸氟以富氩 顶部氟流245移出後進入位於低恩塔119内第區和第JJJ 區之間的再沸器/冷莜器247。富氩頂部蒸氣在此和來自低 壓塔119内中間位置之向下流液體作間接熱交換而被冷熒 下來。此被冷餃的、富氬液體絰由管線249從再沸器/冷敖 -10 - 未紙伐尺度边用中阐和灾棵準(CNS)甲4枳格(210X297公处) (請先閲讀背面之:1音?事項再壻寫木頁) 裝· 訂< 線 2109S9 Λ 6 Η6 經 濟 部 中 央 楳 準 貝 工 消 貧, 合 作 社 印 褽 五、發明説明() 器247移出並且它再分成兩部份。一部份以鳊號2S1管線旅 入粗氩塔I·35頂部以作爲該塔的四流。另一部份則以管緣 25〇由此方法移出是爲粗氬液態產品。 本發明提出於一系統叮增加氣固收量的改良,此系統 使用了 一個高恩塔、一個低I塔和一個粗氣塔,其中一液 態氧底部產品於兹低I塔中產生,而該粗氣塔則有一冷凝 责任。上面所描述的阑1和国2所示的方法均是此類系統 的代表。該改良之處包含滿足該粗氣塔第一部份之冷凝责 任由峰壓下的液態氡底部產品的蒸發所提供的冷凍來承擔 。本發明之中有關粗氬塔的剩餘部份的冷徒责任则由該技 術現有的巳知冷味方法所承擔。承擔粗氣塔之第一部份的 冷礙·责任的一些步縣包含下列: (a) 由低壓塔底部移出部份的該液態氧底部產品; (b) 將該部分的液態氧底部產品予以降低壓力;及 (<:)因核富氬頂部蒸氡和欲蒸發的液態氧底部產品間 有一逋當的溫度差,藉與該富氬頂部蒸氣的一部分進行熱 交換來蒸發該部份的液態氣底部產品,因此該部份的富氬 頂部蒸氣便被冷凝且將凝結的液態氬送回到粗氬塔的預部 以充作部份的粗氣塔的回流液體。 本發明因可使送至粗氬塔的進料量最逋化而可有更多 氩回收量的效果。不像美國專利4,822 395號,其粗氬塔 的整個冷凝责任艺金由來自低壓塔底部的液態氧底部產品 之蒸發來完成,本發明則只是以相同的方式來完成盤食粗 氩塔的冷凝责任。在本發明中,粗氩塔冷凝责任的另一部 -11 -
(請先閲讀背面之注意事項再堝寫木页} 裝. 線· 210㈣ Λ 6 Β 6 經 濟 部 中 央 捣 準 局 员 工 消 费 合 作 社 印 製 五、發明説明() 份則以現有的巳知的冷凍方法所承擔。(這些現有的方绛 包括,但不侷限於此等方法,如阖2之先前的技術方法所 示的以低壓塔和粗氬塔頂部的熱量連結來完成或者是如囷 1之先前技術所示的以高壓塔底部產品將粗液態氧的蒸發 來完成的),由於可以有彈性來承擔粗氬塔的冷凝责任, 本發明便可使得送至粗氬塔進料量可以最逋化。和美國專 利4,822,395號的比較,此増加的彈性表示該粗氬塔之冷 凝·责任’及粗氣塔的進料速率,不再受到從低壓塔底部所 能得到的粗液態氧底部產品的量的限制。這使得本發明可 以比美國專利4,822,395號有更多的進料被送至粗氬塔中, 也因此可以有比美國專利4,822,395號更高的氬回收量的 效果。 現在參考阑3之方法流程圖説明本發明的方法。除了 本發明特有的部份外,阖3所示的方法也相同於先前圈2 所示的先前技術方法(囷3方法中類似部份使用與圏2相 同的編號)。在阖2中,低壓塔之整個的氣態氧產品係經 由管線I95取出,在阛3中,低餐塔的氣態氧產品只有一 部份是經由管線I95取出。不同之處爲從低壓塔底部絰由 管線159取出一麵外的氣(液態),此額外的液態氣,從管 線I59 ’降壓而成爲管絲^的並且爲粗氬塔頂部產品(流96〉 的一冷凝部分所蒸發。管線leo的壓力取決於粗氬塔預部 產品欲冷祅的溫度,同時考慮再沸器/冷凝器I28内之迤當 溫跟。此被蒸發的氧流Ml之後在遇冷卻器I27和I26和主 熱交換器105被加熱,於壓缩機I65加靨,在冷卻器ία中 12 -
(請先閲讀背而之注意卞項#埙寫木頁) 裝· 線_ Λ 6 |{6 2109^^ 五、發明説明() 被冷卻水所冷卻,最後再合倂流I67成爲全部的氣態氣產 品流(也可以是,被蒸發了的氧流161並不需被加I或和流 I67合倂,而是作爲较低恩的另一氧產品流)。被冷徒的粗 氬頂部產品被送回到粗氬塔作爲附加回流。在阌3中,我 們很重要地必须注意到,不像美國專利4,822,395號,其 粗氬塔的冷凝责任皇金由來自低壓塔底部的液態氣底部產 品的蒸發所资责,阑3僅以此方式負责粗氩塔的部分冷徒 贵任。參考圖3,液態氧流I59之在再沸器/冷凝器128沸 騰成氣態氣流lei只承擔了粗氬塔的部分冷农青任。在固 3中,粗氬塔冷蔹贵任的剩餘部份則由如美國專利 5,II4,449號所示以粗氩塔頂部和低壓塔作熱量聯結來完 成。然而,本發明所提刺餘的冷鞮贵任並不限於用美國專 利5,114,449號所提的方法來完成。例如,剩餘冷徒贵任 亦可由顒示在固1之先前扶術方法中高恩塔底部之粗液態 氡的蒸發來完成。 本發明可配合用在任何製風的蒸餘組合,但最对是用 在以高壓空氣分離製氬的蒸餾組合。空氣壓力越高的話, 本發明叮顯示更大的釾處。由於高壓比较句以致於液態氧 流吟至粗氬塔顶部氣體冷凝溫度所決定出來的恩力值(須 苻合使在再沸器/冷凝器I28有適當的溫跟〉,此愚力不會 變得不可忍受的低。然而,必須強調的是雖然高签是較舒 的’但是並不是必須的。例如液態氧流签力T被吟至低於 大氣壓力以下〇在此情況下,圖3中壓缩機I65將必须是 真空泵。 -13 - 本紙狀度边財BBS辟邮…祕(210x297公Λ) (請先間讀背面之注意事項#蜞寫本页) 裝. 線- 經濟部中央標準局貝工消費合作社印製 21098a Λ 6 1(6 經濟部中央標準局貝工消費合作社印製 五、發明説明() 在固3中,可藉修正流裎KI使得流160被由來自粗象 塔一土Μ位置的蒸氟流之冷凝所蒸發,如此可稍撖增加流 ΙδΟ的壓力(如此可節省關於壓缩機I65的壓缩需求)。圖4 正是説明違種修正0除了加上這些修正外,阖4所顯示的 方法相同於圓3所顯示的方法。(圖4方法中的類似部份使 用圏3相同的编號)流16〇不被阖3所示之粗氳塔頂部產品 流96所蒸發,而是被來自粗氧塔一中間位置的蒸氟流所蒸 發。此中間蒸氟流比頂部產品流有較高的溫度。結果,液 態氣流16〇可在稍高靨力下蒸發。 如上所述,因爲可以使送到粗氩塔的進料最適量化, 所以本發明可以有最高氬回收量的效果。然而,一些氬仍 在低壓塔顶部有所漏失’尤其是在富氪廢氟流。囷5則説 明減少此種漏失的一種方法。除了此方法所增加部分外, 圖5所示的方法相同於圖3的方法(闽5中類似的部份使 用闽3相同的编號)一個簡單的方法被顯示於囷5中。在 囷5中,管線159龙非全部被粗氬塔頂部產品的冷莜所沸 騰以產生一中等赓力的流Ιδί,流159的一部份(流18〇>則 被減壓至一較低壓力並且於低壓塔頂部的沸騰器/冷凝器 I29中被冷凝的氮流35所沸騰。該冷凝下來的氮流然後再 被送到低壓塔作爲另外的回流以"洗下•,氬至粗氬塔。於沸 騰器/冷凝器I29產生的低壓氣態氡(流181)則在遇冷器127 和I26及主熱交換器1〇5中被加熱,之後再和該中等壓力的 氣態氧流一起被壓縮機I65所加壓,最後再和流I67倂成全 部氟態氧產品流。在阑5中,顒示出逐步加壓的過程,亦 -14 - (請先閲讀背面之注意事項再填寫木fr) 裝. 線· 本紙ft尺度逍用中S a家楳準(CNS)甲4規格(210x297公及) 經濟部屮央榀準局貝工消合作杜印製 9- 五、發明説明() 即低壓的氣態氧流被加饔到中壓的氣態氧流,混合拔中等 壓的氣態氣流並加靨到氛態產品氣流的屡力。二遴一地, 低壓氣態氧流可被冷箱的膨脹器所推動之加饔器所加f, 並和中等壓力的氛態氧流所混合。阓5所示建議的流程明 的一個極端情形顯示在明6中。在此圖中,全部的流159 降至一較低壓並且被冷毵的氮流35所沸騰成低屡塔的另一 回流。在明6中,並沒有任何部份的流I59被用來冷凝粗 氬塔的頂部產品。結果是液流(來自低壓塔頂部的額外回 流〉念多,而且愈多的氛流(來自粗氬塔冷疑量的増加)可 被在低壓塔頂段所產生。 產生更多的低壓塔固流的另一種方法是在拔蒸餾系統 中加入一套熱彔,在圊7中,一個傳统的低壓氮(LPGAN) 熱彔被倂入本發明中。除了此一LPGAN熱泵的加入外,固 7所示的方法相同於固3所示的方法(固7方法的類似部 份使用和阖3相同的編號),此LPGAN熱聚包含由主热交換 器出口處引出一部佾的低壓氮產品(流229),此流再於壓 缩機58加壓至比高壓塔頂部稍高的壓力,並且在冷卻器59 處被冷卻水所冷卻。此流然後再於主熱交換器105冷卻旅 且經由管線237直接進入高壓塔的頂部。此流237和高靨塔 顶部流混合,並且在沸騰器/冷凝器115冷凝以產生低磬 塔中更多的蒸氟。此LPGAN熱泵流體接著由高壓塔1〇7作爲 該氮頂部產品的一部分而被移出,在遇冷器127中遇冷卻 之,減壓後接著作爲流7〇的一部分被送至低壓塔中以作爲 額外的純的回流,再纗蜻下一個LPGAN熱泵循環。須注意 -15 - 本紙張尺度逡用中a «家楳毕(CNS) f 4規格(210X297公4) (請先閲誚背而之注意事項#墦寫本頁) 裝- 訂· 線- 經濟部屮央標準扃β工消费合作社印製 A 6 Π6 五、發明説明() 的是此一热泵的設計不但可產生低壓塔之額外的Θ流以繁 助低壓塔顸部氬的分離,它也可在低壓塔底部區段產生更 多的沸騰。這兩點的特色均有助於提界氩®收量的增加。 一般來説,比較闽5和国7兩份流程囷,圚7的 LPGAN熱泵,比固5中低壓氣態氧的加壓需要更多的動力 能源。但是,正如稍前所提到的,此一LPGAN熱录有可以 在低壓塔底部產生更多沸騰量的釾處。 在固3、4、5和7中,液態氧流159直接送到再沸 器/冷凝器I28中而沒有任何遇冷卻。二遴一地,此流可在 遇冷器I27遇冷,然後再於再沸器/冷莜器128中蒸發之。 24圖3到7的流程囷中的冷凍作用幾乎是由至少一部份 的來自低壓塔之富氮廢氡流310的恆熵膨脹所完成。膨脹 之前,此一富氮廢氣流部份被加熱。此種冷凍的方法妓非 本發明整個的部份,而任何逋當流均可被膨脹以提供所需 的冷凍。在技藜中巳知有許多種完成冷凍的方法並且可以 容易地被應用在本項發明中。 也應該被注意到的是廢氟流的膨脹以產生冷凍作用可 以和氟態氧的壓缩合倂起來以獲得更釾的能源效率。利用 廢氟流的膨脹所產生的功來提供壓缩該氧流所需機械功的 簡單組合設計可以被建立起來〇另外,該廢氣流的膨腺也 可被用來全部或部份抵銷支應壓缩該氣流所需的能量。 最後,很重要的是須注意到本發明可以有效地和一些 像煤氣化合倂猶環(CGCC)或鐵確直接逯原方法等產生動力 的渴輪循環系統結合一起。在這些結合一起應用的情沉裡 -16 - 本紙張又度遑用中BJS家標準(CNS)T4規«5(210x297公龙) (請先間請背而之注意事項筠本育) 裝· -線-
21098^ 五、發明説明() ( ,或是全部或是部份的該空氣分雒廠所需的進料空氛吁由 這些燋氛渴檢系統的壓缩機來提供。這些進料空氟然後可 以用任何遑合的介質作熱交換來予以冷卻再進入到該空氟 分離的單元。來自空氣分離單元的所有的或部份的氮可以 被壓縮並且θ到該燋氣滿掄系統的某一個逮當的位置。氣 態氧則可加壓並且送到一煤氟化器中以用於該產生動力的 燃料氣體。圖8顯示阓3的方法配合CGCC的情形,此CGCC 乃是由一空氣恩縮栈4〇0,一燃燒器4〇2,一膨腺器404, 裳. 線- 經濟部屮央櫺準而β工消费合作社印製 一熱回收蒸汽生成裝置(HRSG)單元406,一熱交換器408, 一氮氣壓縮機410和一蒸汽涡檢機412。圖8所示方法相同 於囷3所示的方法(明8中類似部份使用和闽3相同的编 號),除了圖8包括了此一 cgcc的加入。在阖8中,所 有進到該空氣分離單元的進料空氟流2,均來自於該燃氣 渴檢的空氣壓缩機4〇〇而沒有使用到任何補充空氣用的壓 箱機。要進到空氟分離單元的流2乃先在熱交揍器408中和 經遇壓缩機410加壓的回流之氣氧流I63作熱交換而被冷卻 °若是有須要的話,它可以進一步和水作熱交揍而冷卻以 產生蒸氣或務熱编垃的進料水。此被加恩的氮氣流和空氣 流在阖8中的A點混合或在B點以幫助減少氮氣化物(Ν〇χ) 的排放’因爲它可以因此降低該燃燒器中的火焰溫度。而 送到該燃燒器所需的蒸氟量也T減少。該加壓的氮氣流其 他可能的進入位置是C點和£)點。此回流的加壓氮氣流可當 作是觸冷流以降低進到膨脹器的氣體之溫度,並可提供作 爲產生動力的額外的氣體體積。 -17 - 本張尺度^用中準(cns)^7規格⑽娜公4)---~ - 210989 A 6 It 6 五、發明説明() 爲了説明本發明的效率,提出下列的例子。 宥施例 本實施例的目的在於説明本發明比(1)阖2的先前技 術和(2)美國專利4,822,395號所提的先前技術具改良的氬 回牧量。此乃對囷3所示的方法作三次電腦棋擬而完成。 在第一次棋擬中,令流1S9的流童爲零,此實際上是棋擬 囷2流程固所示的方法(固2的流程阓除了沒有管線159之 液氧流外完全相同於圖3的流程囷〉,在第一次棋擬中, 選择的一些管線的操作條件列於下列表1。 表_1_ 管線 滠度 壓力 流量 組成(mole*) (請先閲讀背而之注意事項洱項艿本頁) 經濟部屮央標準局β工消费合作杜印製 編號 (T1 (psia) (lbmoles/hr) % 氬 氩 10 45 · 0 152. 0 100· 00 78 • 12 0. 93 20. 95 16 -254. .4 150. ,0 100. .00 78 12 0· 93 20. 95 30 -303、 .0 40. ,3 64. ,30 99 .98 0. 02 0. 00 60 -272. .8 145. J 33. • 50 100 .00 0. 00 0. 00 76 -275. .7 45. .5 35, .00 0 .01 8_ ,22 91, ,78 195 -274. .8 46. • 0 20. .90 0 .00 0. .45 99 _ .55 245 -281 .2 44. .0 36 .70 0.15 99. .65 0, ‘20 250 -281 3 44 .0 0 .76 0 • 15 99, .65 0 ‘20 310 -302 .1 41 • 5 13 • 20 99 .25 0 • 52 0 • 23 -18 · 本紙5fc尺度遑用中B S家標準(CNS) Τ4規格(210x297公龙) 2109&9 Λ 6 Π 6 五、發明説明()在第二次棋擬中,以流159的流量占進料空氟流量的5%來祺擬本發明的方法。在第二次棋擬中,一些遴定管線的操 作條件列於下列表2。A_2 經濟部屮央梂準局貝工消伢合作社印3i 管線 溫度 壓力 流 量 组 成(mmole%) 編號 (T) (psia〉 (lbmoles/hr、 % 氩 10 45. 0 152. 0 100 .00 78 • 12 0 .93 20. 95 16 -254. ,0 150. 0 100 • 00 78 .12 0 • 93 20. 95 30 -303.0 40. 1 64 • 30 99 .98 0 .02 0. 00 60 •272. .8 145. 7 33 • 50 100 .00 0 .00 0. 00 76 -275. 6 45. 5 40 • 00 0 • 00 7 .44 92. 55 96 -281. ,2 44. 0 5 • 20 0 .16 99 • 64 0. 20 159 -274. • 8 46. 0 5 • 00 0 • 00 0.16 99. 84 160 -283. ,2 31. 2 5 .00 0 .00 0 .16 99. 84 161 -283, .3 31. 0 5 • 00 0 .00 0 • 16 99· 84 195 -274, ,8 46. 0 15 • 90 0 .00 0 .22 99. 78 245 -281 . .2 44. 0 36 • 50 0 • 16 99 • 64 0. 20 250 -281 .3 44. 0 0 .81 0 ♦ 16 99 .64 0· 20 310 -302 .2 41. 4 13 • 20 99 .27 0 .50 0. 23 在第三次棋擬中,令流245流量爲零且把液態氬產品的取 出點(流25〇)移到沸騰器/冷凝器128後的一點而不是彿騰 -19 - 本紙張尺度遑用中a國家樣準(CNS) T4規怙(210χ29_7公; (請先間誚背而之注意事項再艰·窍本頁} 裝· 訂· 線·
五、發明説明() 器/冷莜器247,如此來棋擬美國專利& Μ2,扣5號的方法〇 實除上’正如該美Η專利4,822,395號所提,所有粗氣塔 的冷凝量完全由來自低壓塔底部的液態氧的蒸發所負贵。 在第三次棋擬中,遴定的管線之操作條件列於下列表3。
A 經濟部屮央榣準局貝工消费合作社印製 管線 溫度 壓力 流量 組 成(mmole%) 編號 <°F) (psia) (lbmoles/hr > .氮 氬 4 10 45.0 152.0 loo.〇〇 78.12 0.93 —»1-- 20.95 16 -252.0 150.0 loo.oo 78.12 0.93 20.95 30 -302.7 40.8 64.20 99.99 0.01 〇.〇〇 60 -272.8 145.7 33.50 100.00 0.00 〇.〇〇 76 •277.0 45.4 20.90 0.00 26.17 73.82 96 -281.3 44.0 21.60 0.10 99.70 0.20 159 -274.8 46.0 20.90 0.00 0.95 99.05 160 -283.2 31.2 20.90 0.00 0.95 99.05 161 -283.4 30.9 20.90 0.00 0.95 99.05 195 -274.9 46.0 0.00 0.00 0.00 0.00 250 -281.3 44.0 0.64 0.10 99.70 0.20 310 -301.9 42.0 13.40 99.37 0.39 0.24 爲了可以對每個棋擬的氣回收量作比较,在每個棋换 中,下列的變數保持不變的定值。 t紙張尺度遑用中國Η家樣华(CNS) T4規格 (請先間讀背而之注意事項#艰'寫本頁} 裝· 訂- 線. 20 21〇9£9 Λ 6 η 6 五、發明説明() (1) 進料空氣旄; (2) 產品流(除了管線25〇的粗液氣產品流); (3) 每一塔中使用的理論板數; (4) 高饜堪和粗氧塔的規格(低壓塔之進料位置和產品 位置在每個棋擬中均遴择最句的〉。 下列表4顒示該三種棋擬的結果: A__4. —棋·擬編敢 氩回收·#· 1 (阖 2〉 81 2 ( 51 3〉 87 3 (美專利 4,822,395) 69 (請先間讀背而之注意事項再蜞寫本頁) 裝- 訂· 經濟部中央櫺準扃β工消伢合作社印ίί 表4顯示出固3所顯示本發明在氬回牧量獲得顒著的 增加,超遇了顯示於圖2的先前技術和美國專利 4,822,395號的技術。如下所述,這是一個意外的結果, 因爲圖3中負责粗氩塔冷凝责任的方法本就是混合了固2 中的熱聯結法和美國專利4,822,395號所提液態氡蒸發法 ,任何人均可能預期圖3中的氩回收量應落在囷2氧回收 量和美國專利4,822,395號的氬回收量之間〇但是不然, 圊3的氬回收量卻大於囫2的氧回收量或美國專利 4,822,395號的回收量。有興趣可以注意到若依美國專利 4,822,395號所提僅以液態氧蒸發法,其氬獲得量事宥上 -21 - 線· 一^^糾(eNS)T<MaiS(2Klx297 公如 " 210989 Λ 6 Η 6 五、發明説明() 小於固2的熱量聯結法,正如先前提到的,因爲粗氮塔冷 凝责任受限於由低壓塔底部所提供的液態氡底部產品的膏 ,所以送到粗氩塔的進料是根有限的,這便是美國專利 4,822,395號的限制了。 29 更重要的是須注意到,和美國專利4,822,395號比較 ,本發明不僅可以有更多的氬獲得量,而且消耗較少的動 力。4,822,395號專利的方法產生的所有低壓液氧均需被 加壓。然而,如上段文中所討論的例题中,所建議之本發 明只產生部份的低壓液氧產品(警如,進料空氟流量的5〇 ,而其餘的氣則在低壓塔的稍高的壓力下產生。對一最後 8〇0 psia的氣壓力而言,氧氣壓缩所需動力的節省可達大 3¾ 10.2% 〇 線結而言,本發明是一個在空氣分離單元中獲得较高 氩獲得贵的經濟而又有效的方法。本發明因使得進入粗氬 塔的進料贵最適化,故可以有效増加氣獲得量。 (請先閲讀背而之注意事項#项寫本頁) 丁
—S 經濟部中央樣準局C3:工消费合作社印製 本紙ft尺度边用中a Β家«準(CNS) Τ4規格(210x297公;¢) -22 -

Claims (1)

  1. 經濟部中央標準易貝工消费合作社印製 六、申請專利範圍 1. 一種使用多塔蒸餾系旄從進料空氣生產氬的冷凍空 氟蒸傳方法,該多塔蒸館系統包含一高恩塔、低恩塔及一 粗氬塔,其中一液態氧底部產品在該低壓塔中被產生而且 該粗氬塔具有冷凝责祛,該進料空氟被加壓,冷卻並且至 少一部份被送入該高壓塔;而在該高壓塔中,此一加壓的 、冷卻了的進料空氟被分餾成一粗液態氧底部產品和一高 壓氮TR部產品,該粗液態氧被送入該低愚塔中,而在該低 壓塔中該粗液態氧再被蒸餾成該液態氣底部產品和一氟態 氮顶部產品;其中,該低壓塔和該高壓塔爲熱聯結的,以 致於該南壓氣頂部產品的一第一部分可在一再彿器/冷旋 器中被該蒸發液態氧底部產品的一第一部分所冷凝;又其 中從該低壓塔中間較低的位置移出一含氣氟態旁流並將之 送入該粗氬塔中,在該粗氬塔裡,該含氣氣態旁流被精餾 成一富氧氛iftTfi部產品和一貧致液if底部產品,該貧氬液 體底部產品被送回到該低壓塔中;並且其中至少一部佾的 該富氬氟體頂部產品被冷凝以提供該粗氧塔的液救回流, 因而產生了該冷凝责任其中増加氬獲得量的改良之處包含 以該低廢塔之減恩的液態氧底部產品的一部分之蒸發所提 供的冷凍來支應該粗氬塔的一部分冷熒贵任。 2. 依申請專利範因第1項所述的方法,其中該粗氬塔 冷旋责任的其餘部份以該高壓塔之減签的粗液態氣底部產 品的一部份之蒸發所提供的冷味來支應。 (請先閲請背面之注意事項再填寫本頁) —裝· *ST 線. -23 A7 申請專利 B7 C7 D7 3.依I請專利範因第1項所述的方法,其中拔粗氣塔 冷徒责任的其徐部份以該低壓塔一選定位置的向下流液饉 中至少一部份的蒸發所提供的冷凍來支應,而該選定位置 係介於該高壓塔底部的粗液態氣之進料點和流至該粗氬塔^ 之含氣氣態旁流的移出點之間。 經濟部中央標準局员工消費合作社印餐 4, 依申請專利範固第2項所述的方法,其中増加氣獲 得量的改良之處包含以該低壓塔之滅壓的液態氧底部產品 的一部分之蒸發所提供的冷凍來支應該粗氬塔的一部分冷 凝责任,其·包含: (〇自該低壓塔底部移出該液態氧底部產品的一第二 部份; (b) 將液態氣底部產品的第二部份予以減蜃; (c) 經由熱量的交換,該液態氣底部產品的第二部份 被該富氩氣體领部產品的一部分所蒸發,其中該富氣氣嫌 和該液態氣底部產品的第二部份之間存在有一逋當的溫度 差’因而冷凝該富氬氣體頂部產品的一部分並且至少一部 份的冷敖了的氩被送回到該粗氬塔頂部以作爲該粗氣塔之 液態回流中的一部佾。 5. 依申請專利範面第3項所述的方法,其中増加氧獲 得量的改良之處包含以該低壓塔之減壓的液態氡底部產品 的一部分之蒸發所提供的冷凍來支應該粗氮塔的一部分冷 凝责任,其包含: -24 - J- AV ft 1. < (請先閲讀背面之注意事項再填寫本頁) 丨裝‘ 訂· .緯. * *rt l/r t ·ι I 2l〇9Bii B7 C7 ______ D7 六、申請專利範園 (a) 自該低壓塔底部移出該液態氧底部產品的一第二 部份; (b) 將液態氣底部產品的第二部份予以減恩; (〇經由熱量的大換,該液態氧底部產品的第二部份 被該富氣氣體頂部產品的一部分所蒸發,其中該富氣氣親 和該液態氧底部產品的第二部份之間存在有一適當的溪度 差,因而冷凝該富氬氟體頂部產品的一部分並且至少一部 份的冷凝了的氬被送回到該粗氬塔頂部以作爲該粗致塔之 液態回流中的一部份〇 6. 依申請專利範固第5項所述的方法,該方法進一步 包含: (i) 由該低壓塔底部移出該液態气底/邹產品的一第三 部分; (ii) 將該液態氣底部產品的第三部分予以降壓;並 且 經濟部中央標準局貝工消費合作社印* (請先閲讀背面之注意事項再填寫本頁) •裝. -線· (iii) 經由熱量的交換,該液態氧底部產品的第三部 份被該氣態氮頂部產品的至少一第一部份所蒸發,其中該 氟態氮頂部產品和該液態氣預部產品的第三部份之間存在 有一適當的溫度差,因而冷毵該氟態氮頂部產品之第一部 份,並且有至少一部份的冷凝了的氪被迭回到該低壓塔頂 部以充作該低壓塔的至少一部份液體回流。 7. 依申請專利範園第5項所述的方法,該方法進一步 -25 - 太紙後又垮砷用中WW定抟淮苹4 «达(210 X 297 聰. v .. 聰. v .. A7 B7 C7 D7 210969 六、申mil?*熱最猶環來傅遞由該低壓塔底部到該低忍塔领 部的冷味。 8.依申請專利範因第7項所述的方法,其中該熱泵循 環包含: (A) 在該再沸器/冷凝器中,經由熱量交換,使得核 高餍氮頂部產品的一第二部份爲蒸發的液態氣底部產品的 —第三部分所冷凝; (B) 將該高壓氮頂部產品的第二部份予以減壓; (C) 將該高壓氮頡部產品的第二部份送入該低壓塔頂 部以作爲該低壓塔的至少一部份液體回流; (D) 加壓該氣態氮頂部產品的一第一部份;並且 (E) 在起始下一熱泵循環系統之前,將該氛態氮頂部 表品的第一部分作爲進料再猶環到該高壓塔谓部。 (請先閲讀背面之注意事項再填寫本頁) 丨裝. 訂. 嫂濟邡中衣楳率扃消貧合作社印«ί -26 -
TW081106218A 1992-02-13 1992-08-05 TW210989B (zh)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US07/835,642 US5255522A (en) 1992-02-13 1992-02-13 Vaporization of liquid oxygen for increased argon recovery

Publications (1)

Publication Number Publication Date
TW210989B true TW210989B (zh) 1993-08-11

Family

ID=25270067

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
TW081106218A TW210989B (zh) 1992-02-13 1992-08-05

Country Status (7)

Country Link
US (1) US5255522A (zh)
EP (1) EP0556503B1 (zh)
JP (1) JPH05272866A (zh)
KR (1) KR960002972B1 (zh)
CA (1) CA2075232C (zh)
DE (1) DE69208642T2 (zh)
TW (1) TW210989B (zh)

Families Citing this family (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1997001068A1 (fr) * 1995-06-20 1997-01-09 Nippon Sanso Corporation Procede et appareil de separation de l'argon
US5722259A (en) * 1996-03-13 1998-03-03 Air Products And Chemicals, Inc. Combustion turbine and elevated pressure air separation system with argon recovery
US6070433A (en) * 1999-01-29 2000-06-06 Air Products And Chemicals, Inc. Recirculation of argon sidearm column for fast response
US6508053B1 (en) * 1999-04-09 2003-01-21 L'air Liquide-Societe Anonyme A'directoire Et Conseil De Surveillance Pour L'etude Et L'exploitation Des Procedes Georges Claude Integrated power generation system
US6178776B1 (en) 1999-10-29 2001-01-30 Praxair Technology, Inc. Cryogenic indirect oxygen compression system
JP6092804B2 (ja) * 2014-03-24 2017-03-08 大陽日酸株式会社 空気液化分離方法及び装置
US10337792B2 (en) * 2014-05-01 2019-07-02 Praxair Technology, Inc. System and method for production of argon by cryogenic rectification of air
US9291389B2 (en) * 2014-05-01 2016-03-22 Praxair Technology, Inc. System and method for production of argon by cryogenic rectification of air
US10082333B2 (en) 2014-07-02 2018-09-25 Praxair Technology, Inc. Argon condensation system and method
US10981103B2 (en) 2018-04-25 2021-04-20 Praxair Technology, Inc. System and method for enhanced recovery of liquid oxygen from a nitrogen and argon producing cryogenic air separation unit
US10816263B2 (en) * 2018-04-25 2020-10-27 Praxair Technology, Inc. System and method for high recovery of nitrogen and argon from a moderate pressure cryogenic air separation unit
US10663224B2 (en) 2018-04-25 2020-05-26 Praxair Technology, Inc. System and method for enhanced recovery of argon and oxygen from a nitrogen producing cryogenic air separation unit
US10663223B2 (en) * 2018-04-25 2020-05-26 Praxair Technology, Inc. System and method for enhanced recovery of argon and oxygen from a nitrogen producing cryogenic air separation unit
US10663222B2 (en) * 2018-04-25 2020-05-26 Praxair Technology, Inc. System and method for enhanced recovery of argon and oxygen from a nitrogen producing cryogenic air separation unit
KR20230008178A (ko) 2020-05-11 2023-01-13 프랙스에어 테크놀로지, 인코포레이티드 중압 극저온 공기 분리 유닛에서 질소, 아르곤, 및 산소의 회수를 위한 시스템 및 방법
KR20230008859A (ko) 2020-05-15 2023-01-16 프랙스에어 테크놀로지, 인코포레이티드 질소 및 아르곤 생성 극저온 공기 분리 유닛용 통합형 질소 액화기
US11619442B2 (en) 2021-04-19 2023-04-04 Praxair Technology, Inc. Method for regenerating a pre-purification vessel

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4433990A (en) * 1981-12-08 1984-02-28 Union Carbide Corporation Process to recover argon from oxygen-only air separation plant
US4670031A (en) * 1985-04-29 1987-06-02 Erickson Donald C Increased argon recovery from air distillation
US4756731A (en) * 1986-02-20 1988-07-12 Erickson Donald C Oxygen and argon by back-pressured distillation
US4817393A (en) * 1986-04-18 1989-04-04 Erickson Donald C Companded total condensation loxboil air distillation
EP0269342B1 (en) * 1986-11-24 1991-06-12 The BOC Group plc Air separation
US4822395A (en) * 1988-06-02 1989-04-18 Union Carbide Corporation Air separation process and apparatus for high argon recovery and moderate pressure nitrogen recovery
DE3834793A1 (de) * 1988-10-12 1990-04-19 Linde Ag Verfahren zur gewinnung von rohargon
CN1025067C (zh) * 1989-02-23 1994-06-15 琳德股份公司 精馏分离空气的方法及装置
US5076823A (en) * 1990-03-20 1991-12-31 Air Products And Chemicals, Inc. Process for cryogenic air separation
US5081845A (en) * 1990-07-02 1992-01-21 Air Products And Chemicals, Inc. Integrated air separation plant - integrated gasification combined cycle power generator
US5114449A (en) * 1990-08-28 1992-05-19 Air Products And Chemicals, Inc. Enhanced recovery of argon from cryogenic air separation cycles

Also Published As

Publication number Publication date
US5255522A (en) 1993-10-26
JPH05272866A (ja) 1993-10-22
DE69208642D1 (de) 1996-04-04
CA2075232C (en) 1995-05-09
DE69208642T2 (de) 1996-08-01
EP0556503A1 (en) 1993-08-25
KR930017811A (ko) 1993-09-20
CA2075232A1 (en) 1993-08-14
EP0556503B1 (en) 1996-02-28
KR960002972B1 (en) 1996-03-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
TW210989B (zh)
TW314475B (zh)
US5845517A (en) Process and device for air separation by low-temperature rectification
US8065879B2 (en) Thermal integration of oxygen plants
KR100261915B1 (ko) 저순도의 산소를 제조하기 위한 사이드 칼럼 극저온 정류 시스템
JP2989516B2 (ja) 昇圧窒素を製造するための極低温精留方法及びその装置
JPH0789017B2 (ja) 高圧窒素の製造方法及び装置
AU649362B2 (en) Multiple reboiler, double column, air boosted, elevated pressure air separation cycle and its integration with gas turbines
JP3117702B2 (ja) 空気の精留による可変流量の酸素ガスの製造方法及びその設備
AU582243B2 (en) Argon recovery from air distillation
AU2009245592B2 (en) Method and apparatus for producing oxygen by separating air by cryogenic distillation
JPH0755333A (ja) 低圧作動のための極低温精留システム
US20200355429A1 (en) Cryogenic distillation method and apparatus for producing pressurized air by means of expander booster in linkage with nitrogen expander for braking
WO2008059399A2 (en) Cryogenic air separation process and apparatus
JPH02500768A (ja) 極低温空気分離用の窒素の部分的膨張による冷凍
NO174684B (no) Fremgangsmaate ved fremstilling av nitrogen ved destillasjon av luft
AU650178B2 (en) Efficient single column air separation cycle and its integration with gas turbines
TW313622B (zh)
US4428799A (en) Production of concentrated alcohol and distillery slop
MXPA97008225A (en) A cryogenic cycle of three columns for the production of impure oxygen and nitrogen p
CA2277838A1 (en) Method and device for producing compressed nitrogen
KR19980033136A (ko) 불순한 산소 및 순수한 질소를 제조하는 3 컬럼 극저온 사이클
JPH0771872A (ja) 大気圧以上の圧力で酸素を製造する単一カラム法および製造装置
JPH01502446A (ja) コンパンダー金縮loxboil空気蒸留
CN1210964A (zh) 生产低纯氧的高压高效低温精馏系统