WO2016103744A1 - 圧縮機用のガス回収システム、圧縮機システム及び冷凍サイクルシステム - Google Patents

圧縮機用のガス回収システム、圧縮機システム及び冷凍サイクルシステム Download PDF

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distillation column
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compressor
line
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拓也 渡部
晃一 水下
知晃 武田
毛利 靖
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三菱重工コンプレッサ株式会社
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    • Y02C20/40Capture or disposal of greenhouse gases of CO2

Definitions

  • the present invention relates to a gas recovery system for a compressor, a compressor system including the same, and a refrigeration cycle system.
  • the compressor is provided with a dry gas seal to prevent the gas compressed inside (process gas) from leaking outside through the gap between the rotating body (rotor) and stationary body (stator) at both ends of the casing. ing.
  • a seal called a separation seal is further provided between the dry gas seal and the bearing, and an inert gas (separation gas) is provided.
  • a gas hereinafter referred to as a mixed gas
  • a mixed gas in which a small amount of process gas leaking out from the dry gas seal and the above-described separation gas are mixed is discharged from the compressor as a vent gas.
  • Patent Document 1 discloses a method for regenerating recovered CFC that removes impurities such as oil and moisture contained in the recovered CFC.
  • the recovered chlorofluorocarbon is heated in an evaporator and the chlorofluorocarbon contained in the recovered chlorofluorocarbon is gasified to be separated from impurities such as liquid oil and moisture.
  • the above-mentioned problem is not limited to the case where the separation gas is supplied to the separation seal, but may occur when a supply gas such as a separation gas or other seal gas is supplied to the seal portion of the compressor including the dry gas seal and the separation seal. .
  • One aspect of the present invention is a gas recovery system for a compressor that can reduce the amount of process gas additionally supplied to the compressor to reduce the running cost of the compressor, a compressor system including the same, and a refrigeration system
  • An object is to provide a cycle system.
  • the gas recovery system for a compressor includes a process gas obtained by mixing a process gas compressed by a compressor and a supply gas supplied to a seal portion of the compressor.
  • Recovery system for a compressor that separates and recovers the mixed gas and the supply gas, wherein the mixed gas and the liquid supply gas are brought into contact with the mixed gas by contacting the mixed gas with the liquid supply gas
  • a distillation column for cooling and liquefying the process gas contained in the mixed gas, and heating and evaporating the supply gas in a liquid state, and a lower part of the distillation column.
  • the process gas contained in the mixed gas is liquefied by heat exchange between the mixed gas and the liquid supply gas in the distillation column, and the liquid process gas is liquefied by the process gas recovery line. Collected.
  • the recovered process gas can be returned to the compressor for reuse. Therefore, the amount of process gas additionally supplied to the compressor can be reduced.
  • the liquid supply gas exchanged with the mixed gas in the distillation tower is vaporized by heating and recovered together with the supply gas contained in the mixed gas in a gaseous state by the supply gas recovery line.
  • the recovered gas supply gas can be reused as gas supplied to the seal portion of the compressor. Therefore, the amount of supply gas supplied to the compressor from an external supply source can also be reduced.
  • the process gas may be freon or hydrocarbon
  • the supply gas may be carbon dioxide or hydrocarbon
  • the process gas handled in the gas recovery system having the above configuration is an expensive freon, the running cost of the compressor can be effectively suppressed.
  • the supply gas handled in the compressor is carbon dioxide, which is a kind of inert gas, the mixed gas can be suitably separated into liquid freon and gaseous carbon dioxide in a distillation column.
  • the gas recovery system for the compressor includes a process gas circulation line that branches from the process gas recovery line, vaporizes the liquid process gas discharged from the distillation column, and returns the process gas to the distillation column. Also good.
  • emitted from a distillation tower can be improved. That is, it becomes possible to recover a process gas with high purity from the mixed gas.
  • the gas recovery system for the compressor may include a process gas supply line that supplies the process gas in a gaseous state to be handled in the compressor to the distillation column, instead of the process gas circulation line.
  • emitted from a distillation tower can be improved. That is, process gas with high purity can be recovered from the mixed gas.
  • the gas recovery system for the compressor includes a supply gas circulation line that branches from the supply gas recovery line, liquefies the supply gas discharged from the distillation column, and returns the gas to the distillation column. Also good.
  • emitted from a distillation tower can be improved. That is, it is possible to recover a supply gas with high purity from the mixed gas.
  • the gas recovery system for the compressor may include an external supply line that supplies the liquid supply gas to the distillation column instead of the supply gas circulation line.
  • emitted from a distillation tower can be improved. That is, it is possible to recover a supply gas with high purity from the mixed gas.
  • the gas recovery system for the compressor branches from the process gas recovery line, vaporizes the process gas in a liquid state discharged from the distillation column, and returns the process gas to the distillation column.
  • a supply gas circulation line branched from the supply gas recovery line and liquefied after the gas supply gas discharged from the distillation tower is returned to the distillation tower, and the liquid process flowing through the process gas circulation line
  • a circulation heat exchanger that exchanges heat between the gas and the supply gas in a gaseous state that flows through the supply gas circulation line.
  • the liquid process gas flowing in the process gas circulation line can be heated by the gaseous supply gas flowing in the supply gas circulation line. Thereby, vaporization of the process gas in the process gas circulation line can be promoted. Further, in the circulation heat exchanger, the gaseous supply gas flowing through the supply gas circulation line can be cooled by the liquid process gas flowing through the process gas circulation line. Thereby, the liquefaction of the supply gas in the supply gas circulation line can be promoted. Moreover, according to the said structure, heating of process gas and cooling of supply gas are performed by heat exchange between these process gas and supply gas. That is, since the process gas can be heated and the supply gas can be cooled without using a separate heat source, the running cost of the gas recovery system can be reduced.
  • the gas recovery system for the compressor is connected to the distillation column, and a mixed gas supply line for supplying the mixed gas to the distillation column, the process gas flowing through the process gas recovery line, and the mixed gas supply line And a mixed gas heat exchanger that cools the mixed gas by the process gas flowing through the process gas recovery line by exchanging heat with the mixed gas flowing through the process gas.
  • the mixed gas since at least a part of the mixed gas can be liquefied by cooling the mixed gas in the mixed gas heat exchanger, at least the mixed gas in the gas-liquid mixed state can be supplied to the distillation column. Thereby, the mixed gas can be efficiently separated into the process gas and the supply gas in the distillation column. Further, since the mixed gas is cooled by using the process gas flowing through the process gas recovery line, the running cost of the gas recovery system can be reduced.
  • the gas recovery system for the compressor includes an additional supply line for additionally supplying the process gas in a liquid state to the process gas recovery line between the distillation column and the heat exchanger for the mixed gas. May be provided.
  • the mixed gas flowing in the mixed gas supply line and the process gas recovery in the mixed gas heat exchanger are additionally supplied by supplying the process gas in the liquid state upstream of the mixed gas heat exchanger. It becomes possible to adjust the heat balance between the process gas flowing through the line and appropriately adjust the degree of cooling of the mixed gas.
  • the mixed gas heat exchanger causes heat exchange between the supply gas flowing through the supply gas recovery line and the mixed gas flowing through the mixed gas supply line.
  • the mixed gas may be cooled by the supply gas flowing through the supply gas recovery line.
  • the mixed gas is cooled using the supply gas flowing through the supply gas recovery line, the amount of liquid process gas additionally supplied to the process gas recovery line can be reduced. Is possible.
  • the seal portion includes a dry gas seal, and a separation seal installed between a bearing of the compressor and the dry gas seal, and the supply gas includes the It may be a separation gas supplied to the separation seal.
  • the separation gas supplied to the separation seal is mixed with the process gas, the separation gas can be separated from the process gas and recovered. Further, the recovered separation gas in a gaseous state can be reused as a gas supplied to the separation seal of the compressor. Therefore, the amount of separation gas supplied from the external supply source to the compressor can be reduced.
  • the separation gas in a liquid state is brought into contact with a second mixed gas in which the separation gas and lubricating oil from a bearing of the compressor are mixed. Heat is exchanged between the second mixed gas and the liquid separation gas to cool and liquefy the lubricating oil contained in the second mixed gas, and the liquid separation gas is heated to vaporize.
  • a second supply gas recovery line that is connected to an upper portion of the second distillation column and recovers the separation gas in a gaseous state discharged from the upper portion of the distillation column.
  • the liquid separation gas is heated and vaporized by heat exchange between the second mixed gas and the liquid separation gas in the second distillation column, and thus the separation contained in the second mixed gas.
  • the gas is recovered by the second supply gas recovery line together with the gas.
  • the recovered separation gas can be reused as gas supplied to the separation seal of the compressor. Accordingly, it is possible to further reduce the amount of separation gas supplied from the external supply source to the compressor.
  • the seal portion may include a plurality of dry gas seals, and the supply gas may be a seal gas supplied between the adjacent dry gas seals.
  • the seal gas supplied during the dry gas seal is mixed with the process gas, the seal gas can be separated and recovered from the process gas. Further, the recovered gas-state seal gas can be reused as a gas supplied between the dry gas seals of the compressor. Therefore, the amount of the sealing gas supplied from the external supply source to the compressor can be reduced.
  • a compressor system as one aspect of the present invention includes a compressor and a gas recovery system for the compressor.
  • the refrigeration cycle system as one aspect of the present invention includes the compressor system.
  • the amount of the process gas and supply gas which are additionally supplied with respect to a compressor can be reduced, and the running cost of a compressor can be suppressed.
  • FIG. 2 is a half cross-sectional view showing a main part of the compressor in FIG. 1. It is a mimetic diagram showing the gas recovery system for compressors concerning a first embodiment of the present invention. It is a mimetic diagram showing the modification of the gas recovery system for compressors of a first embodiment. It is a figure which shows the gas recovery system for compressors which concerns on 2nd embodiment of this invention, and the principal part of a compressor. It is a schematic diagram which shows the gas recovery system for compressors which concerns on 3rd embodiment of this invention. It is a figure which shows the principal part of the compressor which concerns on 4th embodiment of this invention.
  • the refrigerating cycle system 1 which concerns on 1st embodiment of this invention is a system for cooling the cooling target which is not shown in figure.
  • the main part 2 of the refrigeration cycle system 1 includes a compressor 3, a condenser 4, a storage part 5, and an evaporator 6. These configurations are connected by piping in the order described above.
  • the compressor 3 compresses a refrigerant in a gaseous state (hereinafter referred to as process gas).
  • a drive machine 7 such as a motor for driving the rotor 11 (see FIG. 2) of the compressor 3 is connected.
  • the condenser 4 cools and condenses the high-temperature and high-pressure process gas compressed in the compressor 3.
  • the storage unit 5 stores the process gas that has been brought into a liquid state in the condenser 4.
  • the evaporator 6 exchanges heat between the liquid process gas supplied in a state where the pressure and temperature are lowered by adiabatic expansion by the valve 8 from the storage unit 5 and the object to be cooled (not shown).
  • the process gas in the state is evaporated (vaporized).
  • the vaporized process gas is sent to the compressor 3 again.
  • the process gas may be, for example, a hydrocarbon (hydrocarbon), but the process gas of the present embodiment is freon.
  • the hydrocarbon used as the process gas may be one or more types of hydrocarbons appropriately selected from methane, ethane, propane, butane, and the like.
  • the rotor 11 of the compressor 3 includes a rotating shaft 13 and an impeller (not shown) attached to the rotating shaft 13.
  • the stator 12 of the compressor 3 includes a casing (not shown) that houses the impeller of the rotor 11. Both ends 13A and 13B in the axial direction of the rotating shaft 13 protrude to the outside of the casing, and are rotatably supported with respect to the stator 12 by bearings 14 on the outside of the casing.
  • FIG. 2 shows a state in which only the first end portion 13A in the axial direction of the rotating shaft 13 is supported by the bearing 14 with respect to the stator 12, but the second end portion in the axial direction of the rotating shaft 13 is described. 13B is also supported by the bearing 14 similarly.
  • a seal portion 10 is provided in a gap between the stator 12 and the rotor 11 at both end portions 13A and 13B of the rotating shaft 13.
  • the seal unit 10 includes a leak suppression seal unit 15 that suppresses the above-described process gas from leaking from the inside to the outside of the casing.
  • the leakage suppressing seal portion 15 is located inside the casing with respect to the bearing 14 in the axial direction of the rotary shaft 13.
  • the leakage suppressing seal 15 includes a labyrinth seal 16 and a dry gas seal 17.
  • the first labyrinth seal 16 ⁇ / b> A, the first dry gas seal 17 ⁇ / b> A, the second labyrinth seal 16 ⁇ / b> B, and the second dry gas seal 17 ⁇ / b> B are arranged in order from the inside to the outside of the casing along the axial direction of the rotating shaft 13. Has been.
  • a process gas obtained by passing a part of the process gas compressed in the compressor 3 through a filter is used as a sealing process gas G1. Supplied.
  • the sealing process gas G1 By supplying the sealing process gas G1 to the first space S1, the pressure in the first space S1 rises, and the leakage of process gas containing foreign matters larger than 3 ⁇ m from the inside of the casing to the first space S1 is suppressed. To do.
  • a primary vent for discharging a part of the process gas leaking from the first space S1 through the first dry gas seal 17A. 18 is connected.
  • the purity of the process gas G2 discharged from the primary vent 18 is 100%. For this reason, the process gas G2 discharged from the primary vent 18 is returned to the main part 2 of the refrigeration cycle system 1 shown in FIG.
  • the seal portion 10 includes a separation seal 19 installed between the above-described leakage suppression seal portion 15 and the bearing 14.
  • the separation seal 19 prevents the lubricating oil used in the bearing 14 from being mixed into the leakage suppression seal portion 15 including the dry gas seal 17 by supplying a separation gas (supply gas) in a gaseous state.
  • the separation gas used in the separation seal 19 may be supplied only from the external supply source 21 illustrated in FIG. 1, but in this embodiment, the separation gas recovered in a gas recovery system 30 (see FIG. 3) described later. Is also used. Moreover, although the said separation gas should just be an inert gas, it is good in it being a gas whose boiling point is lower than process gas, for example. This type of separation gas may be, for example, nitrogen, but the separation gas of the present embodiment is carbon dioxide.
  • a space S4 (hereinafter referred to as a mixing space S4) between the leakage suppression seal portion 15 and the separation seal 19 in the gap between the stator 12 and the rotor 11, a minute amount leaked from the leakage suppression seal portion 15.
  • the process gas and the separation gas from the separation seal 19 are mixed.
  • the mixing space S4 is connected to a secondary vent 20 that discharges the mixed gas obtained by mixing the process gas and the separation gas from the mixing space S4 to a gas recovery system 30 described later.
  • FIG. 2 shows only the state in which the above-described configuration of the leakage suppression seal portion 15, the separation seal 19, and the like is provided for the first end portion 13 ⁇ / b> A of the rotating shaft 13.
  • the configuration of the separation seal 19 and the like is similarly provided to the second end portion 13B of the rotating shaft 13.
  • the refrigeration cycle system 1 of the present embodiment includes a compressor 3 that separates and recovers a mixed gas discharged from the secondary vent 20 of the compressor 3 into a process gas and a separation gas.
  • Gas recovery system 30 is provided.
  • the gas recovery system 30 includes a mixed gas supply line 31, a distillation column 32, a process gas recovery line 33, and a supply gas recovery line 34.
  • the mixed gas supply line 31 is connected to the distillation column 32 and supplies the mixed gas discharged from the compressor 3 to the distillation column 32.
  • the mixed gas supply line 31 of this embodiment is connected to the secondary vent 20 of the compressor 3 described above.
  • the mixed gas supply line 31 of this embodiment is provided with a mixed gas compressor 35.
  • the mixed gas compressor 35 raises the mixed gas from the atmospheric pressure to the required pressure in the distillation column 32.
  • the distillation column 32 makes the liquid separation gas come into contact with the pressurized mixed gas so that heat is exchanged between the mixed gas and the liquid separation gas, thereby cooling the process gas contained in the mixed gas. As a result, the liquid separation gas is heated and vaporized.
  • the distillation column 32 of the present embodiment is formed in a cylindrical shape that extends in the vertical direction and closes the upper and lower portions.
  • the mixed gas supply line 31 described above is connected to an intermediate portion in the vertical direction of the distillation column 32, but may be connected to an appropriate height.
  • a liquid separation gas is supplied to the upper portion of the distillation column 32, and for example, the liquid separation gas flows down from the upper portion of the distillation column 32 toward the lower portion.
  • heat exchange can be performed efficiently between the mixed gas and the liquid separation gas, and the process gas contained in the mixed gas can be efficiently cooled and liquefied.
  • the liquid separation gas can be efficiently heated and vaporized.
  • the supply source of the separation gas in the liquid state supplied to the distillation column 32 may be prepared separately, for example, in this embodiment, the separation gas contained in the mixed gas is reused.
  • the process gas recovery line 33 is connected to the lower part of the distillation column 32 and recovers the liquid process gas discharged from the lower part of the distillation column 32.
  • the process gas recovery line 33 of this embodiment is connected to the main part 2 shown in FIG. 1 and recovers the process gas recovered from the distillation column 32 to the main part 2.
  • the process gas recovery line 33 of the present embodiment is configured so that the process gas recovered from the distillation column 32 is compressed again in the compressor 3 of the main part 2, and the evaporator 6 and the compressor 3 in the main part 2. Is connected to the piping between. Therefore, in the process gas recovery line 33 of the present embodiment, the process gas in the liquid state recovered from the distillation column 32 is vaporized using a recovery line valve 36 and a mixed gas heat exchanger 37 described later. .
  • the process gas recovery line 33 of the present embodiment is used for a recovery line that adjusts the amount of liquid process gas discharged from the distillation column 32 to the process gas recovery line 33 to the main part 2.
  • a valve 36 is provided.
  • the process gas in the liquid state is adjusted by adjusting the opening of the recovery line valve 36 so that the liquid level of the process gas in the liquid state in the distillation column 32 is maintained within a predetermined range.
  • the amount returned to the main part 2 is adjusted. Since the process gas recovery line 33 is connected to a portion of the main part 2 that is lower than the pressure in the distillation column 32, the recovery line valve 36 adiabatically expands the liquid process gas flowing from the distillation column 32. As a result, the pressure and temperature of the liquid process gas are reduced.
  • the supply gas recovery line 34 is connected to the upper part of the distillation column 32, and recovers a gaseous separation gas discharged from the upper part of the distillation column 32.
  • the supply gas recovery line 34 of this embodiment is connected to the separation seal 19 of the compressor 3 shown in FIG. 2, and supplies the separation gas 19 discharged from the distillation column 32 to the separation seal 19 again.
  • the gas recovery system 30 of this embodiment includes a mixed gas heat exchanger 37.
  • the mixed gas heat exchanger 37 cools the mixed gas by exchanging heat between the mixed gas flowing through the mixed gas supply line 31 and the process gas flowing through the process gas recovery line 33. Since the temperature of the mixed gas is higher than that of the process gas flowing through the process gas recovery line 33, the mixed gas is cooled in the mixed gas heat exchanger 37 and then supplied to the distillation column 32.
  • the mixed gas heat exchanger 37 is arranged on the downstream side (distillation tower 32 side) of the mixed gas supply line 31 with respect to the mixed gas compressor 35, so that the mixed gas is a mixed gas. It passes through the mixed gas heat exchanger 37 in a state where the pressure is increased in the compressor 35 and the temperature is increased. Further, in the present embodiment, the mixed gas heat exchanger 37 is disposed downstream of the recovery line valve 36 (on the main part 2 side of the refrigeration cycle system 1), thereby flowing through the process gas recovery line 33. The process gas passes through the mixed gas heat exchanger 37 in a state where the temperature is lowered by adiabatic expansion in the recovery line valve 36. As a result, the mixed gas is cooled by the process gas flowing through the process gas recovery line 33 in the mixed gas heat exchanger 37 and supplied to the distillation column 32 in a gas-liquid mixed state, for example.
  • the process gas in the liquid state discharged from the distillation column 32 to the process gas recovery line 33 is adiabatically expanded in the recovery line valve 36 and then passes through the mixed gas heat exchanger 37 to supply the mixed gas. It is heated and vaporized by the mixed gas flowing through the line 31. Thereby, the process gas recovered from the distillation column 32 can be supplied to the compressor 3 in a gaseous state.
  • the gas recovery system 30 of this embodiment includes an additional supply line 38 that additionally supplies liquid process gas to the process gas recovery line 33 between the distillation column 32 and the mixed gas heat exchanger 37.
  • the additional supply line 38 of this embodiment is connected between the recovery line valve 36 and the mixed gas heat exchanger 37 in the process gas recovery line 33.
  • an adjustment valve 38Z is provided in the additional supply line 38. By adjusting the opening of the adjustment valve 38Z, the amount of process gas in the liquid state that is additionally supplied to the process gas recovery line 33 can be adjusted.
  • a liquid process gas supply source to be additionally supplied to the process gas recovery line 33 may be prepared separately, but in the present embodiment, it is the main part 2 of the refrigeration cycle system 1 shown in FIG.
  • the additional supply line 38 may be connected to the storage part 5 of the main part 2 as shown in FIGS. In this case, the liquid process gas stored in the storage unit 5 is supplied to the process gas recovery line 33 through the additional supply line 38.
  • the mixed gas heat exchanger 37 exchanges heat between the separation gas flowing in the supply gas recovery line 34 and the mixed gas flowing in the mixed gas supply line 31. Cool the mixed gas. Since the temperature of the mixed gas is higher than the separation gas flowing in the supply gas recovery line 34, the mixed gas is cooled by the separation gas flowing in the supply gas recovery line 34 in the mixed gas heat exchanger 37, and then distilled. 32.
  • the gas recovery system 30 of the present embodiment branches from the process gas recovery line 33, vaporizes the liquid process gas discharged from the distillation column 32, and returns it to the distillation column 32 before returning to the distillation column 32 ( Process gas circulation line) 41.
  • the distillation column lower circulation line 41 of this embodiment branches from the process gas recovery line 33 between the distillation column 32 and the recovery line valve 36.
  • the distillation tower lower circulation line 41 is connected to the lower part of the distillation tower 32.
  • the process gas in the liquid state flowing through the distillation column lower circulation line 41 is vaporized by using a heat exchanger 47 for circulation described later.
  • the distillation tower lower circulation line 41 of the present embodiment is provided with a circulation pump 42 for supplying the process gas in the liquid state discharged from the distillation tower 32 to the circulation heat exchanger 47.
  • the gas recovery system 30 of the present embodiment branches from the supply gas recovery line 34, liquefies the gaseous separation gas discharged from the distillation column 32, and returns to the distillation column 32 before returning to the distillation column 32 ( Supply gas circulation line) 44.
  • the distillation column upper circulation line 44 of this embodiment branches from the supply gas recovery line 34 between the distillation column 32 and the mixed gas heat exchanger 37.
  • the distillation tower upper circulation line 44 is connected to the upper part of the distillation tower 32.
  • the separation gas in a gaseous state recovered from the distillation column 32 is supplied using a circulation compressor 45, a circulation heat exchanger 47, and a circulation valve 46, which will be described later. It is liquefied and returned to the upper part of the distillation column 32.
  • a circulation compressor 45 is provided in the distillation tower upper circulation line 44 of the present embodiment.
  • the circulation compressor 45 draws the separation gas discharged from the distillation column 32 into the distillation column upper circulation line 44 from the supply gas recovery line 34 and then returns it to the distillation column 32. Further, the circulation compressor 45 boosts the separation gas.
  • a circulation valve 46 is provided between the circulation compressor 45 and the distillation column 32 in the distillation column upper circulation line 44 of the present embodiment.
  • the circulation valve 46 adjusts the opening degree thereof, thereby adjusting the discharge pressure of the circulation compressor 45 and adiabatically expands the separation gas flowing through the distillation tower upper circulation line 44. As a result, the pressure and temperature of the separation gas increased in pressure and increased in temperature by the circulation compressor 45 are decreased.
  • the distillation is provided between the connection portion of the supply gas recovery line 34 to the distillation tower upper circulation line 44 and the mixed gas heat exchanger 37.
  • a recovery valve may be provided for adjusting the amount of the gaseous separation gas discharged from the tower 32 to the supply gas recovery line 34 and returned to the separation seal 19. The opening of the recovery valve may be adjusted so that the gas pressure in the distillation column 32 is maintained within a predetermined range, whereby the amount of the gaseous separation gas returned to the separation seal 19 can be adjusted. .
  • the gas recovery system 30 of this embodiment includes a circulation heat exchanger 47.
  • the circulation heat exchanger 47 exchanges heat between the liquid process gas flowing in the distillation column lower circulation line 41 and the gas separation gas flowing in the distillation column upper circulation line 44.
  • the separation gas passes through the circulation heat exchanger 47 in a state compressed in the circulation compressor 45, that is, in a state where the temperature of the separation gas is increased, so that the temperature of the separation gas is higher than that of the process gas. Also gets higher.
  • the liquid process gas flowing in the distillation column lower circulation line 41 is heated by the gaseous separation gas flowing in the distillation column upper circulation line 44. Thereby, the liquid process gas flowing through the distillation column lower circulation line 41 is vaporized, and the gaseous process gas returns to the lower part of the distillation column 32.
  • the gaseous separation gas flowing through the distillation column upper circulation line 44 is cooled by the liquid process gas flowing through the distillation column lower circulation line 41. Furthermore, since the separation gas after passing through the circulation heat exchanger 47 is adiabatically expanded by passing through the circulation valve 46, liquefaction of the separation gas is promoted. As a result, the separation gas, at least part of which is in a liquid state, returns from the distillation column upper circulation line 44 to the upper portion of the distillation column 32. As described above, the liquid separation gas returned from the distillation column upper circulation line 44 to the upper part of the distillation column 32 is brought into contact with the mixed gas in the distillation column 32 to exchange heat with the mixed gas.
  • the gas recovery system 30 of the present embodiment configured as described above constitutes a compressor system together with the compressor 3 of the main part 2.
  • the mixed gas whose pressure has been increased and raised in temperature in the mixed gas compressor 35 passes through the mixed gas heat exchanger 37 and is cooled by the process gas flowing in the process gas recovery line 33 and the separation gas flowing in the supply gas recovery line 34. For example, it is supplied to the distillation column 32 in a gas-liquid mixed state.
  • the mixed gas supplied to the distillation column 32 is in contact with the liquid separation gas to exchange heat with the liquid separation gas.
  • the process gas contained in the mixed gas is cooled and liquefied by the liquid separation gas.
  • the separation gas contained in the mixed gas in the distillation column 32 is maintained in a gaseous state. Further, the liquid separation gas is heated and vaporized by the process gas contained in the mixed gas.
  • the process gas liquefied in the distillation column 32 (liquid process gas) is discharged from the lower part of the distillation column 32 to the process gas recovery line 33. Further, the separation gas in a gaseous state is discharged from the upper part of the distillation column 32 to the supply gas recovery line 34.
  • At least part of the liquid process gas discharged to the process gas recovery line 33 is drawn into the lower distillation line circulation line 41 by the circulation pump 42.
  • the liquid process gas flowing in the distillation column lower circulation line 41 passes through the circulation heat exchanger 47 and is heated and vaporized by the separation gas flowing in the distillation column upper circulation line 44. Thereby, the process gas flowing through the distillation column lower circulation line 41 returns to the lower portion of the distillation column 32 in a gaseous state.
  • the gaseous process gas returned from the distillation column lower circulation line 41 to the distillation column 32 is cooled again by the liquid separation gas and liquefied, and is discharged from the lower part of the distillation column 32 in the liquid state.
  • the gaseous process gas returned from the distillation column lower circulation line 41 to the distillation column 32 contains a gaseous separation gas
  • the gaseous separation gas rises to the upper part of the distillation column 32.
  • the gas is discharged from the upper part of the distillation column 32 to the supply gas recovery line 34. Thereby, the purity of the process gas in the lower part of the distillation column 32 is increased.
  • the gaseous separation gas discharged from the upper part of the distillation column 32 to the supply gas recovery line 34 is drawn into the distillation column upper circulation line 44 by the circulation compressor 45.
  • the gaseous separation gas drawn into the distillation column upper circulation line 44 is pressurized in the circulation compressor 45, and then passes through the circulation heat exchanger 47, so that the process gas flowing in the distillation column lower circulation line 41 To be cooled. Thereafter, the separation gas flowing in the upper distillation line 44 of the distillation column is cooled by adiabatic expansion in the circulation valve 46, so that liquefaction of the separation gas is promoted.
  • the separation gas after passing through the circulation valve 46 returns to the upper part of the distillation column 32.
  • the liquid separation gas is a process gas contained in the mixed gas again, or a gas state returned from the distillation column lower circulation line 41 to the distillation column 32. It is heated and vaporized by the process gas and discharged from the upper part of the distillation column 32. Further, the separation gas in a gaseous state out of the separation gas returned from the distillation column upper circulation line 44 to the distillation column 32 is discharged from the upper portion of the distillation column 32 as it is.
  • the separation gas returned from the distillation column upper circulation line 44 to the distillation column 32 contains a process gas
  • the process gas is liquefied and discharged from the lower part of the distillation column 32. Thereby, the purity of the separation gas in the upper part of the distillation column 32 is increased.
  • the liquid process gas discharged from the lower part of the distillation column 32 to the process gas recovery line 33 and flowing through the process gas recovery line 33 without being drawn into the distillation column lower circulation line 41 is adiabatically expanded in the recovery line valve 36. The temperature further decreases.
  • the liquid process gas flowing in the process gas recovery line 33 passes through the mixed gas heat exchanger 37 and is heated and vaporized by the mixed gas flowing in the mixed gas supply line 31. The vaporized process gas is supplied again to the compressor 3 of the main part 2.
  • the separation gas in a gaseous state that is discharged from the upper part of the distillation column 32 to the supply gas recovery line 34 and flows through the supply gas recovery line 34 without being drawn into the distillation column upper circulation line 44 passes through the mixed gas heat exchanger 37. After being heated by the mixed gas flowing through the mixed gas supply line 31, it is supplied to the separation seal 19.
  • the compressor system including the same, and the refrigeration cycle system 1 the mixed gas discharged from the compressor 3 is processed in the distillation column 32 with the process gas and the separation gas. And the process gas discharged from the distillation column 32 is returned to the compressor 3. Therefore, the amount of process gas additionally supplied to the compressor 3 can be reduced. Further, since the separation gas discharged from the distillation column 32 is also returned to the separation seal 19 of the compressor 3, the amount of separation gas supplied to the compressor 3 from an external supply source can be reduced. From the above, the running cost of the compressor 3 and the refrigeration cycle system 1 including the compressor 3 can be suppressed. In particular, in this embodiment, since expensive freon is used as the process gas, the running cost of the compressor 3 and the refrigeration cycle system 1 can be effectively suppressed.
  • the gas recovery system 30 of the present embodiment branches from the process gas recovery line 33, vaporizes the process gas discharged from the lower part of the distillation column 32, and returns it to the distillation column 32 before returning to the distillation column 32. Is provided. For this reason, it is possible to effectively reduce the amount of separation gas contained in the liquid process gas discharged from the distillation column 32 and to recover the process gas with high purity.
  • the gas recovery system 30 of the present embodiment is branched from the supply gas recovery line 34 to liquefy the separation gas discharged from the upper part of the distillation column 32 and return it to the distillation column 32 and return it to the distillation column 32. Is provided. For this reason, it is possible to effectively reduce the amount of the process gas contained in the gaseous separation gas discharged from the distillation column 32 and to collect the separation gas having a high purity.
  • the separation gas separated from the mixed gas can be used as the liquid separation gas that exchanges heat with the mixed gas in the distillation column 32, the running cost of the gas recovery system 30 can be reduced.
  • the gas recovery system 30 of this embodiment includes a circulation heat exchanger 47 that exchanges heat between the process gas flowing in the distillation column lower circulation line 41 and the separation gas flowing in the distillation column upper circulation line 44.
  • a circulation heat exchanger 47 that exchanges heat between the process gas flowing in the distillation column lower circulation line 41 and the separation gas flowing in the distillation column upper circulation line 44.
  • the circulation heat exchanger 47 the liquid process gas flowing in the distillation column lower circulation line 41 is heated by the gaseous separation gas flowing in the distillation column upper circulation line 44, and Vaporization of process gas can be promoted.
  • the circulation heat exchanger 47 the gaseous separation gas flowing through the distillation tower upper circulation line 44 is cooled by the liquid process gas flowing through the distillation tower lower circulation line 41, and the separation in the distillation tower upper circulation line 44 is performed. Gas liquefaction can be promoted.
  • heating of the process gas flowing through the distillation column lower circulation line 41 and cooling of the separation gas flowing through the distillation column upper circulation line 44 are performed by heat exchange between the process gas and the separation gas. That is, since the process gas can be heated and the separation gas can be cooled without using another heat source, the running cost of the gas recovery system 30 can be reduced.
  • the gas recovery system 30 of the present embodiment includes a mixed gas heat exchanger 37 that exchanges heat between the process gas flowing in the process gas recovery line 33 and the mixed gas flowing in the mixed gas supply line 31.
  • a mixed gas heat exchanger 37 that exchanges heat between the process gas flowing in the process gas recovery line 33 and the mixed gas flowing in the mixed gas supply line 31.
  • liquid process gas is additionally supplied to the process gas recovery line 33 on the upstream side of the mixed gas heat exchanger 37. For this reason, in the heat exchanger 37 for mixed gas, the heat balance between the mixed gas flowing through the mixed gas supply line 31 and the process gas flowing through the process gas recovery line 33 is adjusted, and the degree to which the mixed gas is cooled appropriately It becomes possible to adjust to.
  • the separation gas flowing through the supply gas recovery line 34 also contributes to cooling of the mixed gas flowing through the mixed gas supply line 31 in the mixed gas heat exchanger 37. For this reason, it is possible to reduce the amount of the liquid process gas that is additionally supplied to the process gas recovery line 33.
  • carbon dioxide which is a kind of inert gas
  • the separation gas handled in the compressor 3 so that the mixed gas is suitably in a liquid state freon and gas in the distillation column 32. It can be separated into carbon dioxide in the state.
  • the gas recovery system 30 of the first embodiment instead of including the mixed gas heat exchanger 37, as shown in FIG. 4, for example, another cooling source 37A for cooling the mixed gas flowing through the mixed gas supply line 31 is provided. You may prepare. Further, the gas recovery system 30 of the first embodiment may include another heat source for heating, for example, the process gas flowing in the process gas recovery line 33 and the separation gas flowing in the supply gas recovery line 34. For example, FIG. As shown in FIG. In this case, the process gas flowing through the process gas recovery line 33 toward the main part 2 is in a liquid state. For this reason, the process gas recovery line 33 may be connected to, for example, a pipe between the condenser 4 and the storage unit 5 in the main unit 2 so that the liquid process gas can be returned to the main unit 2.
  • the circulation heat exchanger 47 when the liquid process gas flowing in the distillation column lower circulation line 41 is insufficient to cool the gas separation gas flowing in the distillation column upper circulation line 44, specifically, If the gas separation gas flowing through the upper distillation line 44 of the distillation column is insufficiently cooled and does not liquefy even when it passes through the circulation heat exchanger 47 and the circulation valve 46, for example, as shown in FIG.
  • the separation gas in the gaseous state after passing through the circulation compressor 45 may be further cooled by the cold heat source 49.
  • the distillation tower lower circulation line 41 may not be provided with, for example, the circulation pump 42.
  • the liquid process gas discharged from the distillation column 32 to the distillation column lower circulation line 41 may be supplied to the circulation heat exchanger 47 by using the liquid head difference in the distillation column 32.
  • the gas recovery system 30 of the first embodiment instead of including the circulation heat exchanger 47, for example, another heat source for heating the process gas in the liquid state flowing through the distillation column lower circulation line 41, and You may provide the other cold heat source which cools the gaseous separation gas which flows through the distillation tower upper circulation line 44.
  • FIG. 1 the gas recovery system 30 of the first embodiment, instead of including the circulation heat exchanger 47, for example, another heat source for heating the process gas in the liquid state flowing through the distillation column lower circulation line 41, and You may provide the other cold heat source which cools the gaseous separation gas which flows through the distillation tower upper circulation line 44.
  • the separation gas (supply gas) from the separation seal 19 and the lubricating oil from the bearing 14 of the compressor 3 are mixed.
  • a separation gas is separated and recovered from the second mixed gas. This will be specifically described below.
  • the second mixed gas is generated in a space S5 between the separation seal 19 and the bearing 14 in the gap between the stator 12 and the rotor 11 (hereinafter, the second mixed space S5).
  • a bearing vent 20A for discharging the second mixed gas to the gas recovery system 30A is connected to the second mixing space S5.
  • a gas recovery system 30A shown in FIG. 5 includes a second mixed gas supply line 31A, a second distillation column 32A, and a second supply gas recovery line 34A in addition to the same configuration as in the first embodiment.
  • the second mixed gas supply line 31A is connected to the bearing vent 20A of the compressor 3 and the second distillation column 32A and is discharged from the compressor 3. The mixed gas is supplied to the second distillation column 32A.
  • the second distillation column 32A includes the second mixed gas by causing heat exchange between the second mixed gas and the liquid separation gas by bringing a liquid separation gas into contact with the second mixed gas.
  • the lubricating oil is cooled and liquefied, and the liquid separation gas is heated and vaporized.
  • the second distillation column 32A is described in a simplified manner in FIG. 5, the second distillation column 32A is configured similarly to the distillation column 32 of the first embodiment.
  • the liquefied lubricating oil is discharged from the lower part of the second distillation column 32A to the lubricating oil recovery line 51.
  • the vaporized separation gas and the gaseous separation gas contained in the second mixed gas are discharged from the upper part of the second distillation column 32A to the second supply gas recovery line 34A.
  • the gaseous separation gas discharged to the second supply gas recovery line 34 ⁇ / b> A is supplied again to the separation seal 19.
  • the second supply gas recovery line 34 ⁇ / b> A is connected to the supply gas recovery line 34, but may be directly connected to the separation seal 19, for example.
  • the configuration for supplying the liquid separation gas to the second distillation column 32 ⁇ / b> A may be the distillation column upper circulation line 44 or the like similar to the first embodiment.
  • the same effects as in the first embodiment can be obtained. That is, the second mixed gas obtained by mixing the separation gas and the lubricating oil in the compressor 3 is separated into the separation gas and the lubricating oil in the second distillation column 32A, and the separated separation gas is supplied to the separation seal 19 of the compressor 3. It can be reused as supplied gas. Accordingly, it is possible to further reduce the amount of separation gas supplied from the external supply source to the compressor.
  • the process gas and the separation seal 19 of the seal portion 10 of the compressor 3 As shown in FIG. 6, in the gas recovery system 30B according to the third embodiment of the present invention, as in the first embodiment, the process gas and the separation seal 19 of the seal portion 10 of the compressor 3 (see FIG. 2).
  • the mixed gas mixed with the separation gas (supply gas) supplied to is separated into a process gas and a separation gas and recovered. This will be specifically described below.
  • the gas recovery system 30B of this embodiment includes a mixed gas supply line 31, a distillation column 32, a process gas recovery line 33, and a supply gas recovery line 34 similar to those in the first embodiment.
  • description of each intermediate portion of the mixed gas supply line 31, the process gas recovery line 33, and the supply gas recovery line 34 is omitted, but each intermediate portion is described in the first embodiment (for example, FIG. 3). ) Or a modified example thereof (for example, FIG. 4).
  • the gas recovery system 30B of this embodiment does not include the distillation column lower circulation line 41 (see FIG. 3) of the first embodiment but includes a distillation column lower supply line (process gas supply line) 41B.
  • the distillation column lower supply line 41 ⁇ / b> B supplies the distillation column 32 with a gaseous process gas handled in the compressor 3 (see FIG. 1) of the main part 2.
  • the gaseous process gas supplied to the distillation column 32 may be, for example, a gaseous process gas before being taken into the compressor 3, or may be a gaseous process gas after being compressed in the compressor 3, for example. It may be.
  • the distillation column lower supply line 41B may be connected to, for example, a pipe connecting the compressor 3 and the condenser 4 in the main part 2 of the refrigeration cycle system 1, or for example, the evaporator 6 and the compressor 3 May be connected to a pipe for connecting (see FIG. 1).
  • the distillation valve lower supply line 41B of the present embodiment is provided with an adjustment valve 41B1.
  • the amount of gaseous process gas supplied to the distillation column 32 can be adjusted by adjusting the opening of the adjustment valve 41B1.
  • the gas recovery system 30B of this embodiment does not include the distillation column upper circulation line 44 (see FIG. 3) of the first embodiment, but includes a distillation column upper supply line (external supply line) 44B.
  • the distillation column upper supply line 44 ⁇ / b> B supplies a separation gas in a liquid state to the distillation column 32.
  • the liquid separation gas supplied to the distillation column 32 may be supplied from, for example, an external supply source 21B shown in FIG.
  • Specific examples of the external supply source 21B include, for example, a storage unit that stores the separation gas in a liquid state, and other equipment that handles the separation gas.
  • the distillation valve upper supply line 44B of the present embodiment is provided with an adjustment valve 44B1.
  • the amount of liquid separation gas supplied to the distillation column 32 can be adjusted by adjusting the opening of the adjustment valve 44B1.
  • the gas recovery system 30 ⁇ / b> B of this embodiment includes a supply gas discharge line 61 ⁇ / b> B that branches from the supply gas recovery line 34 and discharges a part of the separation gas from the supply gas recovery line 34.
  • the separation gas discharged to the supply gas discharge line 61B may be discharged to the outside, for example, or may be used, for example, as gas for other facilities or gas for other plants. That is, the supply gas discharge line 61B may be open to the atmosphere, for example, or may be connected to another facility or plant, for example.
  • the supply gas discharge line 61B of the present embodiment is provided with a discharge valve 61B1.
  • the opening degree of the discharge valve 61B1 may be adjusted so that, for example, the pressure in the supply gas recovery line 34 is maintained within a predetermined range.
  • the same effects as in the first embodiment can be obtained. That is, according to the gas recovery system 30B of the third embodiment, the liquid state discharged from the distillation column 32 is provided by including the distillation column lower supply line 41B instead of the distillation column lower circulation line 41 of the first embodiment.
  • the purity of the process gas can be increased. That is, process gas with high purity can be recovered from the mixed gas.
  • the distillation column lower supply line 41B of this embodiment is provided instead of the distillation column lower circulation line 41 of the first embodiment.
  • the gas recovery system 30B of the present embodiment is provided with a heat source (for example, the circulation heat exchanger 47 in FIG. 3) for heating the process gas flowing through the distillation column lower circulation line 41 as in the first embodiment. There is no need to provide it. Therefore, the gas recovery system 30B can be configured simply, and the manufacturing cost of the gas recovery system 30B can be reduced.
  • the gas recovery system 30B of the third embodiment by providing the distillation column upper supply line 44B instead of the distillation column upper circulation line 44 of the first embodiment, the purity of the separation gas can be increased. That is, it is possible to recover a high purity separation gas from the mixed gas.
  • the distillation column upper supply line 44B of this embodiment is provided in place of the distillation column upper circulation line 44 of the first embodiment.
  • the gas recovery system 30B of this embodiment includes a cold heat source (for example, the circulation heat exchanger 47 in FIG. 3 and FIG. 4) that cools the separation gas flowing through the distillation tower upper circulation line 44 as in the first embodiment. It is not necessary to provide the cold heat source 49 in FIG. Therefore, the gas recovery system 30B can be configured simply, and the manufacturing cost of the gas recovery system 30B can be reduced.
  • the gas recovery system 30B of the present embodiment a part of the separation gas flowing through the supply gas recovery line 34 can be discharged to the supply gas discharge line 61B. For this reason, even if separation gas is supplied to the distillation column 32 through the distillation column upper supply line 44B, it is possible to prevent the amount of separation gas supplied to the separation seal 19 (see FIG. 2) from becoming excessive.
  • the configuration of the third embodiment described above may be appropriately combined with the configuration of the first embodiment or the configuration of the second embodiment described above. That is, the gas recovery system of the present invention may include, for example, a distillation column lower circulation line 41 and a distillation column upper supply line 44B, or may include a distillation column lower supply line 41B and a distillation column upper circulation line 44, for example. .
  • the gas recovery system 30B of the third embodiment may be applied to the gas recovery system 30A of the second embodiment, for example.
  • the seal part 10 which concerns on 4th embodiment of this invention is provided with the seal
  • the leak suppression seal portion 15 includes a plurality of dry gas seals 17 arranged in order from the inside to the outside of the casing along the axial direction of the rotary shaft 13, as in the first embodiment.
  • the plurality of dry gas seals 17 in the present embodiment are a first dry gas seal 17A and a second dry gas seal 17B similar to those in the first embodiment.
  • another seal may not be provided between the two dry gas seals 17A and 17B, but in the present embodiment, a second labyrinth seal 16B similar to the first embodiment is provided. For this reason, a second space S2 is formed between the first dry gas seal 17A and the second labyrinth seal 16B, and a third space S3 is formed between the second labyrinth seal 16B and the second dry gas seal 17B.
  • the second labyrinth seal 16B may be a barrier seal, for example.
  • the supply gas handled in the same gas recovery system 30 as in the first embodiment is not the separation gas exemplified in the first to third embodiments, but the first dry gas seal 17A and the second dry gas seal 17B. It is the seal gas supplied between.
  • the seal gas is supplied to the third space S3 between the second labyrinth seal 16B and the second dry gas seal 17B.
  • the pressure in the third space S3 increases, and the process gas leaked from the first space S1 to the second space S2 through the first dry gas seal 17A leaks to the third space S3 through the second labyrinth seal 16B. To prevent that.
  • the seal gas supplied between the first dry gas seal 17A and the second dry gas seal 17B includes at least the seal gas recovered in the gas recovery system 30 (see FIG. 3) similar to the first embodiment. For this reason, a supply gas recovery line 34 similar to that of the first embodiment is connected between the first dry gas seal 17A and the second dry gas seal 17B. In the present embodiment, the supply gas recovery line 34 is connected to the third space S3.
  • the seal gas supplied between the first dry gas seal 17A and the second dry gas seal 17B is, for example, a seal from the external supply source 21 illustrated in FIG. 1 in addition to a seal gas from the gas recovery system 30. Gas may also be included.
  • the process gas in the present embodiment may be, for example, freon or hydrocarbon (hydrocarbon), as in the first embodiment.
  • the sealing gas described above is preferably a gas having a boiling point lower than that of the process gas, for example, like the separation gas in the first embodiment.
  • the seal gas in the present embodiment may be, for example, carbon dioxide or, for example, a hydrocarbon.
  • the mixing space S2 In the above-described second space S2 (hereinafter referred to as the mixing space S2), the process gas leaked from the first dry gas seal 17A and the supplied seal gas are mixed.
  • a primary vent 18C is connected to the mixed space S2 for discharging the mixed gas obtained by mixing the process gas and the seal gas from the mixed space S2 to the same gas recovery system 30 as that of the first embodiment. That is, the primary vent 18 ⁇ / b> C is connected to the mixed gas supply line 31.
  • the seal part 10 of this embodiment is provided with the separation seal 19 similar to 1st embodiment.
  • the separation gas is supplied to the separation seal 19 only from the external supply source 71.
  • the separation gas may be at least an inert gas.
  • the separation gas may be, for example, carbon dioxide, but in this embodiment, nitrogen is cheaper than carbon dioxide.
  • a secondary vent 20C is connected to the mixing space S4 of the present embodiment to discharge the mixed gas G4, which is a mixture of the sealing gas and the separation gas, from the mixing space S4 to the outside (for example, open to the atmosphere).
  • the same effects as in the first embodiment can be obtained. That is, even when the seal gas supplied between the adjacent dry gas seals 17A and 17B is mixed with the process gas, the seal gas and the process gas can be separated and recovered. Further, the recovered seal gas in the gas state can be reused as a gas supplied between the dry gas seals 17A and 17B of the compressor 3. Therefore, the amount of seal gas supplied to the compressor 3 from an external supply source can be reduced.
  • the seal gas is supplied between the adjacent dry gas seals 17A and 17B, and the separation gas is supplied between the second dry gas seal 17B and the bearing 14. For this reason, even if the seal gas is a hydrocarbon, it is possible to prevent the hydrocarbon from reaching the bearing 14 positioned outside the seal portion 10. Thereby, mixing of the hydrocarbon which is a combustible gas to the lubricating oil supply system can be prevented.
  • the configuration of the fourth embodiment described above is not limited to being applied to the gas recovery system 30 of the first embodiment, and can be applied to, for example, the gas recovery system 30B of the third embodiment.
  • the external source 21B may be, for example, an LNG plant that purifies LNG (Liquefied Natural Gas). That is, the liquid seal gas (hydrocarbon) supplied to the distillation column 32 may be, for example, LNG purified in an LNG plant. Since the refrigeration cycle system 1 illustrated in FIG. 1 may be provided in the LNG plant, the LNG to be purified can be effectively used as a liquid state seal gas supplied to the distillation column 32.
  • the gaseous seal gas discharged from the distillation column 32 to the supply gas discharge line 61B is hydrocarbon
  • the supply gas is discharged.
  • the seal gas (hydrocarbon) discharged to the line 61B may be incinerated as a gas flare, for example, or may be used as a fuel gas, for example.
  • gas recovery system of the present invention is not limited to being provided in the refrigeration cycle system 1 of the above embodiment, and can be provided at least for a compressor that discharges a mixed gas.

Abstract

圧縮機用のガス回収システムは、混合ガスに対して液状態の供給ガスを接触させることで、混合ガスに含まれる前記プロセスガスを冷却して液化すると共に、液状態の供給ガスを加熱して気化する蒸留塔と、蒸留塔の下部に接続され、蒸留塔から排出される液状態のプロセスガスを回収するプロセスガス回収ラインと、蒸留塔の上部に接続され、蒸留塔から排出される気体状態の供給ガスを回収する供給ガス回収ラインと、を備える。

Description

圧縮機用のガス回収システム、圧縮機システム及び冷凍サイクルシステム
この発明は、圧縮機用のガス回収システム、これを備える圧縮機システム及び冷凍サイクルシステムに関する。
圧縮機には、内部において圧縮されるガス(プロセスガス)がケーシング両端部において回転体(ロータ)と静止体(ステータ)との隙間から外部に漏れだすことを抑制するため、ドライガスシールを設けている。また、ドライガスシールの外側にある軸受から潤滑油がドライガスシール側に混入することを防ぐため、ドライガスシールと軸受との間にさらにセパレーションシールと呼ばれるシールを設け、不活性ガス(セパレーションガス)をセパレーションシールに供給することで、潤滑油の混入を防いでいる。ドライガスシールから外側に漏れだす微量のプロセスガスと、前述したセパレーションガスとが混合されたガス(以下、混合ガスと呼ぶ。)がベントガスとして圧縮機から排出される。
特許文献1には、回収フロンからこれに含まれる油分、水分等の不純物を除去する回収フロンの再生方法が開示されている。この再生方法では、液状態の回収フロンを蒸発器において加熱し、回収フロンに含まれるフロンをガス化することで、液状態の油分、水分等の不純物から分離する。
日本国特許第3816066号
上記した圧縮機において、ドライガスシールから混合ガスがベントガスとして排出されると、閉ループのシステムではプロセスガスを追加で供給する必要があり、プロセスガスを追加する分だけ圧縮機のランニングコストが高くなってしまう。例えば、プロセスガスがフレオン等のように高価である場合、圧縮機のランニングコストが特に高くなってしまう。
特許文献1の再生方法を利用して上記した混合ガスからプロセスガスを分離回収する場合、混合ガスを全て液化する必要がある。このため、混合ガスの液化に要するエネルギーの分だけ、圧縮機のランニングコストが高くなってしまう。
上記課題は、セパレーションシールにセパレーションガスを供給する場合に限らず、ドライガスシールやセパレーションシールを含む圧縮機のシール部に、セパレーションガスや他のシールガスなどの供給ガスを供給する場合に生じ得る。
本発明の一態様は、圧縮機に対して追加供給するプロセスガスの量を削減して圧縮機のランニングコストを抑えることが可能な圧縮機用のガス回収システム、これを備える圧縮機システム及び冷凍サイクルシステムを提供することを目的とする。
本発明の一態様としての圧縮機用のガス回収システムは、圧縮機で圧縮されるプロセスガスと、前記圧縮機のシール部に供給される供給ガスとが混合された混合ガスを、前記プロセスガスと前記供給ガスとに分離して回収する圧縮機用のガス回収システムであって、前記混合ガスに対して液状態の前記供給ガスを接触させることで、前記混合ガスと液状態の前記供給ガスとの間で熱交換させて、前記混合ガスに含まれる前記プロセスガスを冷却して液化すると共に、液状態の前記供給ガスを加熱して気化する蒸留塔と、前記蒸留塔の下部に接続され、前記蒸留塔の下部から排出される液状態の前記プロセスガスを回収するプロセスガス回収ラインと、前記蒸留塔の上部に接続され、前記蒸留塔の上部から排出される気体状態の前記供給ガスを回収する供給ガス回収ラインと、を備える。
上記構成のガス回収システムでは、蒸留塔において混合ガスと液状態の供給ガスとの間で熱交換させることで混合ガスに含まれるプロセスガスが液化し、液状態のプロセスガスがプロセスガス回収ラインによって回収される。回収されたプロセスガスは、圧縮機に戻して再利用することができる。したがって、圧縮機に対して追加で供給するプロセスガスの量を減らすことができる。
また、蒸留塔において混合ガスとの間で熱交換される液状態の供給ガスは、加熱気化されて、混合ガスに含まれる供給ガスと共に、気体状態で供給ガス回収ラインによって回収される。回収された気体状態の供給ガスは、圧縮機のシール部に供給されるガスとして再利用することができる。したがって、圧縮機に対して供給ガスを外部の供給源から供給する量も減らすことができる。
前記圧縮機用のガス回収システムでは、前記プロセスガスがフレオン又は炭化水素であり、前記供給ガスが二酸化炭素又は炭化水素であってもよい。
上記構成のガス回収システムにおいて扱うプロセスガスが高価なフレオンである場合、圧縮機のランニングコストを効果的に抑えることができる。
また、圧縮機において扱う供給ガスが不活性ガスの一種である二酸化炭素である場合、混合ガスを蒸留塔において好適に液状態のフレオンと気体状態の二酸化炭素とに分離することができる。
前記圧縮機用のガス回収システムは、前記プロセスガス回収ラインから分岐し、前記蒸留塔から排出された液状態の前記プロセスガスを気化させた上で前記蒸留塔に戻すプロセスガス循環ラインを備えてもよい。
上記構成によれば、蒸留塔から排出される液状態のプロセスガスの純度を高めることができる。すなわち、混合ガスから純度の高いプロセスガスを回収することが可能となる。
前記圧縮機用のガス回収システムは、前記プロセスガス循環ラインの代わりに、前記圧縮機において取り扱う気体状態の前記プロセスガスを前記蒸留塔に供給するプロセスガス供給ラインを備えてもよい。
上記構成によれば、蒸留塔から排出される液状態のプロセスガスの純度を高めることができる。すなわち、混合ガスから純度の高いプロセスガスを回収することができる。
前記圧縮機用のガス回収システムは、前記供給ガス回収ラインから分岐し、前記蒸留塔から排出された気体状態の前記供給ガスを液化させた上で前記蒸留塔に戻す供給ガス循環ラインを備えてもよい。
上記構成によれば、蒸留塔から排出される気体状態の供給ガスの純度を高めることができる。すなわち、混合ガスから純度の高い供給ガスを回収することが可能となる。
前記圧縮機用のガス回収システムは、前記供給ガス循環ラインの代わりに、液状態の前記供給ガスを前記蒸留塔に供給する外部供給ラインを備えてもよい。
上記構成によれば、蒸留塔から排出される気体状態の供給ガスの純度を高めることができる。すなわち、混合ガスから純度の高い供給ガスを回収することが可能となる。
前記圧縮機用のガス回収システムは、前記プロセスガス回収ラインから分岐し、前記蒸留塔から排出された液状態の前記プロセスガスを気化させた上で前記蒸留塔に戻すプロセスガス循環ラインと、前記供給ガス回収ラインから分岐し、前記蒸留塔から排出された気体状態の前記供給ガスを液化させた上で前記蒸留塔に戻す供給ガス循環ラインと、前記プロセスガス循環ラインを流れる液状態の前記プロセスガスと、前記供給ガス循環ラインを流れる気体状態の前記供給ガスとの間で熱交換させる循環用熱交換器と、を備えてもよい。
上記構成によれば、循環用熱交換器において、プロセスガス循環ラインを流れる液状態のプロセスガスを、供給ガス循環ラインを流れる気体状態の供給ガスによって加熱することができる。これにより、プロセスガス循環ラインにおけるプロセスガスの気化を促進することができる。また、循環用熱交換器において、供給ガス循環ラインを流れる気体状態の供給ガスを、プロセスガス循環ラインを流れる液状態のプロセスガスによって冷却することができる。これにより、供給ガス循環ラインにおける供給ガスの液化を促進することができる。
また、上記構成によれば、プロセスガスの加熱及び供給ガスの冷却が、これらプロセスガスと供給ガスとの間の熱交換によって行われる。すなわち、別の熱源を用いることなく、プロセスガスの加熱及び供給ガスの冷却を行うことができるため、ガス回収システムのランニングコスト削減を図ることができる。
前記圧縮機用のガス回収システムは、前記蒸留塔に接続され、前記混合ガスを前記蒸留塔に供給する混合ガス供給ラインと、前記プロセスガス回収ラインを流れる前記プロセスガスと、前記混合ガス供給ラインを流れる前記混合ガスとの間で熱交換させることで、前記プロセスガス回収ラインを流れる前記プロセスガスによって前記混合ガスを冷却する混合ガス用熱交換器と、を備えてもよい。
上記構成によれば、混合ガスを混合ガス用熱交換器において冷却することにより、混合ガスの少なくとも一部を液化できるため、少なくとも気液混合状態の混合ガスを蒸留塔に供給することができる。これにより、蒸留塔において混合ガスを効率よくプロセスガスと供給ガスとに分離することができる。
また、混合ガスは、プロセスガス回収ラインを流れるプロセスガスを利用して冷却されるため、ガス回収システムのランニングコストを削減することができる。
前記圧縮機用のガス回収システムは、前記蒸留塔と前記混合ガス用熱交換器との間において、前記プロセスガス回収ラインに対して液状態の前記プロセスガスを追加で供給するための追加供給ラインを備えてもよい。
上記構成によれば、混合ガス用熱交換器の上流側において液状態のプロセスガスを追加で供給することで、混合ガス用熱交換器において、混合ガス供給ラインを流れる混合ガスと、プロセスガス回収ラインを流れるプロセスガスとの間の熱収支を調整し、混合ガスを冷却する度合いを適切に調整することが可能となる。
前記圧縮機用のガス回収システムでは、前記混合ガス用熱交換器が、前記供給ガス回収ラインを流れる前記供給ガスと、前記混合ガス供給ラインを流れる前記混合ガスとの間で熱交換させることで、前記供給ガス回収ラインを流れる前記供給ガスによって前記混合ガスを冷却してもよい。
上記構成によれば、混合ガスが、供給ガス回収ラインを流れる供給ガスも利用して冷却されるため、プロセスガス回収ラインに対して追加で供給される液状態のプロセスガスの量を削減することが可能となる。
前記圧縮機用のガス回収システムでは、前記シール部が、ドライガスシールと、前記圧縮機の軸受と前記ドライガスシールとの間に設置されるセパレーションシールと、を備え、前記供給ガスが、前記セパレーションシールに供給されるセパレーションガスであってもよい。
上記構成によれば、セパレーションシールに供給されるセパレーションガスがプロセスガスと混合しても、セパレーションガスをプロセスガスと分離して回収することができる。また、回収された気体状態のセパレーションガスは、圧縮機のセパレーションシールに供給されるガスとして再利用することができる。したがって、圧縮機に対してセパレーションガスを外部の供給源から供給する量を減らすことができる。
前記圧縮機用のガス回収システムは、前記セパレーションガスと、前記圧縮機の軸受からの潤滑油とが混合された第二混合ガスに対して、液状態の前記セパレーションガスを接触させることで、前記第二混合ガスと液状態の前記セパレーションガスとの間で熱交換させて、前記第二混合ガスに含まれる前記潤滑油を冷却して液化すると共に、液状態の前記セパレーションガスを加熱して気化する第二蒸留塔と、前記第二蒸留塔の上部に接続され、前記蒸留塔の上部から排出される気体状態の前記セパレーションガスを回収する第二供給ガス回収ラインと、を備えてもよい。
上記構成によれば、第二蒸留塔において第二混合ガスと液状態のセパレーションガスとの間で熱交換させることで、液状態のセパレーションガスが加熱気化されて、第二混合ガスに含まれるセパレーションガスと共に第二供給ガス回収ラインによって回収される。回収されたセパレーションガスは、圧縮機のセパレーションシールに供給されるガスとして再利用できる。したがって、圧縮機に対してセパレーションガスを外部の供給源から供給する量をさらに減らすことができる。
前記圧縮機用のガス回収システムでは、前記シール部が、複数のドライガスシールを備え、前記供給ガスが、隣り合う前記ドライガスシールの間に供給されるシールガスであってもよい。
上記構成によれば、ドライガスシールの間に供給されるシールガスがプロセスガスと混合しても、シールガスをプロセスガスと分離して回収することができる。また、回収された気体状態のシールガスは、圧縮機のドライガスシール間に供給されるガスとして再利用することができる。したがって、圧縮機に対してシールガスを外部の供給源から供給する量を減らすことができる。
本発明の一態様としての圧縮機システムは、圧縮機と、前記圧縮機用のガス回収システムと、を備える。
本発明の一態様としての冷凍サイクルシステムは、前記圧縮機システムを備える。
本発明によれば、圧縮機に対して追加供給するプロセスガスや供給ガスの量を削減して圧縮機のランニングコストを抑えることができる。
本発明の第一実施形態に係る冷凍サイクルシステムの主要部を示す模式図である。 図1の圧縮機の要部を示す半断面図である。 本発明の第一実施形態に係る圧縮機用のガス回収システムを示す模式図である。 第一実施形態の圧縮機用のガス回収システムの変形例を示す模式図である。 本発明の第二実施形態に係る圧縮機用のガス回収システム、及び、圧縮機の要部を示す図である。 本発明の第三実施形態に係る圧縮機用のガス回収システムを示す模式図である。 本発明の第四実施形態に係る圧縮機の要部を示す図である。
以下、添付図面を参照して、本発明による圧縮機用のガス回収システム、これを備える圧縮機システム及び冷凍サイクルシステムを実施するための形態を説明する。しかし、本発明はこれらの実施形態のみに限定されるものではない。
〔第一実施形態〕
図1に示すように、本発明の第一実施形態に係る冷凍サイクルシステム1は、図示しない冷却対象を冷却するためのシステムである。冷凍サイクルシステム1の主要部2は、圧縮機3と、凝縮器4と、貯留部5と、蒸発器6と、を備える。これらの構成は、上記した順番で配管によって接続されている。
圧縮機3は、気体状態の冷媒(以下、プロセスガスと呼ぶ。)を圧縮する。圧縮機3のロータ11(図2参照)には、これを駆動するモータ等の駆動機7が接続されている。凝縮器4は、圧縮機3において圧縮された高温高圧のプロセスガスを冷却して凝縮する。
貯留部5は、凝縮器4において液状態とされたプロセスガスを貯留する。蒸発器6は、貯留部5からバルブ8により断熱膨張して圧力・温度が低下した状態で供給される液状態のプロセスガスと、不図示の冷却対象との間で熱交換することで、液状態のプロセスガスを蒸発させる(気化させる)。気化したプロセスガスは再び圧縮機3に送り込まれる。
上記のプロセスガスは、例えば炭化水素(ハイドロカーボン)であってもよいが、本実施形態のプロセスガスはフレオンである。プロセスガスとして用いる炭化水素は、例えばメタン、エタン、プロパン、ブタン等のうち適宜選択された一種類又は複数種類の炭化水素であってよい。
図1,2に示すように、上記した圧縮機3のロータ11は、回転軸13及びこれに取り付けられた不図示のインペラを備える。圧縮機3のステータ12は、ロータ11のインペラを収容する不図示のケーシングを備える。回転軸13は、その軸方向の両端部13A,13Bがケーシングの外側に突出しており、ケーシングの外側において軸受14によってステータ12に対して回転自在に支持されている。図2には、回転軸13の軸方向の第一端部13Aのみが軸受14によってステータ12に対して支持されている状態が記載されているが、回転軸13の軸方向の第二端部13Bも同様に軸受14によって支持されている。
ステータ12と回転軸13の両端部13A,13Bにおけるロータ11との隙間には、シール部10が設けられている。シール部10は、前述したプロセスガスがケーシングの内側から外側に漏れることを抑える漏れ抑制用シール部15を備える。漏れ抑制用シール部15は、回転軸13の軸方向において軸受14よりもケーシングの内側に位置する。
漏れ抑制用シール部15には、ラビリンスシール16及びドライガスシール17が含まれる。本実施形態では、第一ラビリンスシール16A、第一ドライガスシール17A、第二ラビリンスシール16B及び第二ドライガスシール17Bが、回転軸13の軸方向に沿ってケーシングの内側から外側に順番に配列されている。
第一ラビリンスシール16Aと第一ドライガスシール17Aとの間の第一空間S1には、圧縮機3において圧縮されたプロセスガスの一部をフィルタに通したプロセスガスが、シール用プロセスガスG1として供給される。シール用プロセスガスG1が第一空間S1に供給されることで、第一空間S1の圧力が上昇し、ケーシングの内側から第一空間S1へ3μmよりも大きな異物を含むプロセスガスの漏れ出しを抑制する。
第一ドライガスシール17Aと第二ラビリンスシール16Bとの間の第二空間S2には、第一空間S1から第一ドライガスシール17Aを通して漏れ出したプロセスガスの一部を排出するための一次ベント18が接続されている。一次ベント18から排出されるプロセスガスG2の純度は100%である。このため、一次ベント18から排出されたプロセスガスG2は適宜再昇圧された上で、図1に示す冷凍サイクルシステム1の主要部2に戻される。
また、シール部10は、上記した漏れ抑制用シール部15と軸受14との間に設置されるセパレーションシール19を備える。セパレーションシール19は、気体状態のセパレーションガス(供給ガス)を供給することで、軸受14において使用される潤滑油がドライガスシール17を含む漏れ抑制用シール部15に混入することを防ぐ。
セパレーションシール19において使用するセパレーションガスは、図1に例示する外部供給源21のみから供給されてもよいが、本実施形態では、後述するガス回収システム30(図3参照)において回収されるセパレーションガスも利用される。また、上記セパレーションガスは、不活性ガスであればよいが、例えばプロセスガスよりも沸点が低いガスであるとよい。この種のセパレーションガスは、例えば窒素であってもよいが、本実施形態のセパレーションガスは二酸化炭素である。
ステータ12とロータ11との隙間のうち漏れ抑制用シール部15とセパレーションシール19との間の空間S4(以下、混合空間S4と呼ぶ。)では、漏れ抑制用シール部15から漏れ出した微小量のプロセスガスと、セパレーションシール19からのセパレーションガスとが混合する。混合空間S4には、これらプロセスガスとセパレーションガスとが混合された混合ガスを混合空間S4から後述するガス回収システム30に排出する二次ベント20が接続されている。
図2には、上記した漏れ抑制用シール部15、セパレーションシール19等の構成を回転軸13の第一端部13Aに対して設けた状態だけが記載されているが、漏れ抑制用シール部15、セパレーションシール19等の構成は回転軸13の第二端部13Bに対しても同様に設けられている。
本実施形態の冷凍サイクルシステム1は、図1~3に示すように、圧縮機3の二次ベント20から排出された混合ガスを、プロセスガスとセパレーションガスとに分離して回収する圧縮機3用のガス回収システム30を備える。ガス回収システム30は、混合ガス供給ライン31と、蒸留塔32と、プロセスガス回収ライン33と、供給ガス回収ライン34と、を備える。
混合ガス供給ライン31は、蒸留塔32に接続され、圧縮機3から排出された混合ガスを蒸留塔32に供給する。本実施形態の混合ガス供給ライン31は、前述した圧縮機3の二次ベント20に接続されている。本実施形態の混合ガス供給ライン31には、混合ガス用圧縮機35が設けられている。混合ガス用圧縮機35は、混合ガスを大気圧力から蒸留塔32における必要圧力まで昇圧する。
蒸留塔32は、昇圧された混合ガスに対して液状態のセパレーションガスを接触させることで、混合ガスと液状態のセパレーションガスとの間で熱交換させて、混合ガスに含まれるプロセスガスを冷却して液化すると共に、液状態のセパレーションガスを加熱して気化する。
本実施形態の蒸留塔32は、上下方向に延びて形成され、上部及び下部を閉塞した筒状に形成されている。図3において、前述した混合ガス供給ライン31は、蒸留塔32の上下方向の中間部に接続されているが、適切な高さに接続されればよい。
また、本実施形態の蒸留塔32では、液状態のセパレーションガスが蒸留塔32の上部に供給され、例えば液状態のセパレーションガスを蒸留塔32の上部から下部に向けて流れ落ちる。これにより、混合ガスと液状態のセパレーションガスとの間で効率よく熱交換を行うことができ、混合ガスに含まれるプロセスガスを効率よく冷却して液化できる。また、液状態のセパレーションガスを効率よく加熱して気化できる。
蒸留塔32に供給される液状態のセパレーションガスの供給源は、例えば別途用意してもよいが、本実施形態では、混合ガスに含まれていたセパレーションガスを再利用したものである。
プロセスガス回収ライン33は、蒸留塔32の下部に接続され、蒸留塔32の下部から排出される液状態のプロセスガスを回収する。本実施形態のプロセスガス回収ライン33は、図1に示す主要部2に接続されており、蒸留塔32から回収されたプロセスガスを主要部2に回収する。
また、本実施形態のプロセスガス回収ライン33は、蒸留塔32から回収されたプロセスガスが再び主要部2の圧縮機3において圧縮されるように、主要部2のうち蒸発器6と圧縮機3との間の配管に接続されている。このため、本実施形態のプロセスガス回収ライン33においては、後述する回収ライン用バルブ36及び混合ガス用熱交換器37を利用して、蒸留塔32から回収された液状態のプロセスガスを気化させる。
本実施形態のプロセスガス回収ライン33には、図3に示すように、蒸留塔32からプロセスガス回収ライン33に排出された液状態のプロセスガスを主要部2に戻す量を調整する回収ライン用バルブ36が設けられている。本実施形態では、蒸留塔32における液状態のプロセスガスの液面が所定の範囲内で保持されるように、回収ライン用バルブ36の開度が調節されることで、液状態のプロセスガスを主要部2に戻す量が調整される。プロセスガス回収ライン33は、主要部2のうち蒸留塔32における圧力よりも低い箇所に接続されるため、回収ライン用バルブ36は、蒸留塔32から流れる液状態のプロセスガスを断熱膨張させる。これにより、液状態のプロセスガスの圧力及び温度が下がる。
供給ガス回収ライン34は、蒸留塔32の上部に接続され、蒸留塔32の上部から排出される気体状態のセパレーションガスを回収する。本実施形態の供給ガス回収ライン34は、図2に示す圧縮機3のセパレーションシール19に接続されており、蒸留塔32から排出された気体状態のセパレーションガスをセパレーションシール19に再度供給する。
また、本実施形態のガス回収システム30は、混合ガス用熱交換器37を備える。混合ガス用熱交換器37は、混合ガス供給ライン31を流れる混合ガスと、プロセスガス回収ライン33を流れるプロセスガスとの間で熱交換させることで、混合ガスを冷却する。
混合ガスの温度は、プロセスガス回収ライン33を流れるプロセスガスよりも高いため、混合ガスは混合ガス用熱交換器37において冷却された上で、蒸留塔32に供給される。
特に、本実施形態では、混合ガス用熱交換器37が混合ガス用圧縮機35よりも混合ガス供給ライン31の下流側(蒸留塔32側)に配されていることで、混合ガスは混合ガス用圧縮機35において昇圧されて温度上昇した状態で混合ガス用熱交換器37を通る。また、本実施形態では、混合ガス用熱交換器37が回収ライン用バルブ36よりも下流側(冷凍サイクルシステム1の主要部2側)に配されていることで、プロセスガス回収ライン33を流れるプロセスガスは、回収ライン用バルブ36における断熱膨張によって温度低下した状態で混合ガス用熱交換器37を通る。
その結果、混合ガスは、混合ガス用熱交換器37においてプロセスガス回収ライン33を流れるプロセスガスによって冷却され、例えば気液混合の状態で蒸留塔32に供給される。
一方、蒸留塔32からプロセスガス回収ライン33に排出された液状態のプロセスガスは、回収ライン用バルブ36において断熱膨張された上で、混合ガス用熱交換器37を通ることで、混合ガス供給ライン31を流れる混合ガスによって加熱されて気化する。これにより、蒸留塔32から回収されたプロセスガスを気体状態で圧縮機3に供給することができる。
また、本実施形態のガス回収システム30は、蒸留塔32と混合ガス用熱交換器37との間において、プロセスガス回収ライン33に対して液状態のプロセスガスを追加で供給する追加供給ライン38を備える。本実施形態の追加供給ライン38は、プロセスガス回収ライン33のうち回収ライン用バルブ36と混合ガス用熱交換器37との間に接続されている。
プロセスガス回収ライン33に対して追加で供給する液状態のプロセスガスの量を調整することにより、混合ガス用熱交換器37における混合ガスとプロセスガスとの熱収支を調整し、混合ガスを冷却する度合いを適切に調整することが可能となる。本実施形態では、追加供給ライン38に調整用バルブ38Zが設けられている。調整用バルブ38Zの開度を調節することで、プロセスガス回収ライン33に対して追加で供給する液状態のプロセスガスの量を調整できる。
プロセスガス回収ライン33に対して追加供給する液状態のプロセスガスの供給源は、例えば別途用意してもよいが、本実施形態では、図1に示す冷凍サイクルシステム1の主要部2である。追加供給ライン38は、例えば図1,3に示すように主要部2の貯留部5に接続されていてもよい。この場合には、貯留部5に貯留された液状態のプロセスガスが、追加供給ライン38を通してプロセスガス回収ライン33に供給される。
さらに、本実施形態のガス回収システム30では、混合ガス用熱交換器37が、供給ガス回収ライン34を流れるセパレーションガスと、混合ガス供給ライン31を流れる混合ガスとの間で熱交換させることで、混合ガスを冷却する。
混合ガスの温度は、供給ガス回収ライン34を流れるセパレーションガスよりも高いため、混合ガスは、混合ガス用熱交換器37において供給ガス回収ライン34を流れるセパレーションガスよって冷却された上で、蒸留塔32に供給される。
また、本実施形態のガス回収システム30は、プロセスガス回収ライン33から分岐し、蒸留塔32から排出された液状態のプロセスガスを気化させた上で蒸留塔32に戻す蒸留塔下部循環ライン(プロセスガス循環ライン)41を備える。
本実施形態の蒸留塔下部循環ライン41は、蒸留塔32と回収ライン用バルブ36との間においてプロセスガス回収ライン33から分岐している。また、蒸留塔下部循環ライン41は、蒸留塔32の下部に接続されている。また、本実施形態では後述する循環用熱交換器47を利用することで、蒸留塔下部循環ライン41を流れる液状態のプロセスガスを気化させる。
本実施形態の蒸留塔下部循環ライン41には、蒸留塔32から排出された液状態のプロセスガスを循環用熱交換器47に供給するための循環用ポンプ42が設けられている。
また、本実施形態のガス回収システム30は、供給ガス回収ライン34から分岐し、蒸留塔32から排出された気体状態のセパレーションガスを液化させた上で蒸留塔32に戻す蒸留塔上部循環ライン(供給ガス循環ライン)44を備える。本実施形態の蒸留塔上部循環ライン44は、蒸留塔32と混合ガス用熱交換器37との間において供給ガス回収ライン34から分岐している。また、蒸留塔上部循環ライン44は、蒸留塔32の上部に接続されている。
本実施形態の蒸留塔上部循環ライン44においては、後述する循環用圧縮機45、循環用熱交換器47及び循環用バルブ46を利用して、蒸留塔32から回収された気体状態のセパレーションガスを液化させて蒸留塔32の上部に戻している。
本実施形態の蒸留塔上部循環ライン44には、循環用圧縮機45が設けられている。循環用圧縮機45は、蒸留塔32から排出されたセパレーションガスを供給ガス回収ライン34から蒸留塔上部循環ライン44に引き込んだ上で蒸留塔32に戻す。また、循環用圧縮機45は、セパレーションガスを昇圧する。
また、本実施形態の蒸留塔上部循環ライン44のうち循環用圧縮機45と蒸留塔32との間には、循環用バルブ46が設けられている。循環用バルブ46は、その開度を調整することで、循環用圧縮機45の吐出圧力を調整し、蒸留塔上部循環ライン44を流れるセパレーションガスを断熱膨張させる。これにより、循環用圧縮機45によって昇圧、昇温されたセパレーションガスの圧力及び温度が下がる。
供給ガス回収ライン34のうち蒸留塔上部循環ライン44との接続部分と混合ガス用熱交換器37との間には、プロセスガス回収ライン33に設けられた回収ライン用バルブ36と同様に、蒸留塔32から供給ガス回収ライン34に排出された気体状態のセパレーションガスをセパレーションシール19に戻す量を調整する回収用バルブが設けられてもよい。回収用バルブの開度は、蒸留塔32におけるガスの圧力が所定の範囲内で保持されるように調節されるとよく、これにより、気体状態のセパレーションガスをセパレーションシール19に戻す量を調整できる。
また、本実施形態のガス回収システム30は、循環用熱交換器47を備える。循環用熱交換器47は、蒸留塔下部循環ライン41を流れる液状態のプロセスガスと、蒸留塔上部循環ライン44を流れる気体状態のセパレーションガスとの間で熱交換させる。
本実施形態において、セパレーションガスは、循環用圧縮機45において圧縮された状態、すなわち、セパレーションガスの温度が上昇した状態で循環用熱交換器47を通ることで、セパレーションガスの温度がプロセスガスよりも高くなる。
このため、循環用熱交換器47においては、蒸留塔下部循環ライン41を流れる液状態のプロセスガスが、蒸留塔上部循環ライン44を流れる気体状態のセパレーションガスによって加熱される。これにより、蒸留塔下部循環ライン41を流れる液状態のプロセスガスが気化し、気体状態のプロセスガスが蒸留塔32の下部に戻る。
また、循環用熱交換器47においては、蒸留塔上部循環ライン44を流れる気体状態のセパレーションガスが蒸留塔下部循環ライン41を流れる液状態のプロセスガスによって冷却される。さらに、循環用熱交換器47を通過した後のセパレーションガスは、循環用バルブ46を通ることで断熱膨張するため、セパレーションガスの液化が促進される。これにより、少なくとも一部が液状態とされたセパレーションガスが、蒸留塔上部循環ライン44から蒸留塔32の上部に戻る。蒸留塔上部循環ライン44から蒸留塔32の上部に戻った液状態のセパレーションガスは、前述したように、蒸留塔32において混合ガスに接触することで、混合ガスとの間で熱交換する。
以上のように構成される本実施形態のガス回収システム30は、主要部2の圧縮機3と共に圧縮機システムを構成する。
次に、上記構成のガス回収システム30の作用について説明する。
図1,2に示す圧縮機3の二次ベント20から排出された気体状態の混合ガスは、混合ガス供給ライン31を流れ、混合ガス用圧縮機35によって昇圧される。この際、混合ガスの温度も上昇する。混合ガス用圧縮機35において昇圧、昇温された混合ガスは、混合ガス用熱交換器37を通ることで、プロセスガス回収ライン33を流れるプロセスガス及び供給ガス回収ライン34を流れるセパレーションガスによって冷却され、例えば気液混合の状態で蒸留塔32に供給される。
蒸留塔32に供給された混合ガスは、液状態のセパレーションガスに接触することで、液状態のセパレーションガスとの間で熱交換する。これにより、混合ガスに含まれるプロセスガスが液状態のセパレーションガスによって冷却されて液化する。一方、蒸留塔32において混合ガスに含まれるセパレーションガスは気体状態に保持される。また、液状態のセパレーションガスが混合ガスに含まれるプロセスガスによって加熱されて気化する。
蒸留塔32において液化されたプロセスガス(液状態のプロセスガス)は、蒸留塔32の下部からプロセスガス回収ライン33に排出される。また、気体状態のセパレーションガスは、蒸留塔32の上部から供給ガス回収ライン34に排出される。
プロセスガス回収ライン33に排出された液状態のプロセスガスの少なくとも一部は、循環用ポンプ42によって蒸留塔下部循環ライン41に引き込まれる。蒸留塔下部循環ライン41を流れる液状態のプロセスガスは、循環用熱交換器47を通ることで、蒸留塔上部循環ライン44を流れるセパレーションガスによって加熱されて気化する。これにより、蒸留塔下部循環ライン41を流れるプロセスガスは、気体状態で蒸留塔32の下部に戻る。
蒸留塔下部循環ライン41から蒸留塔32に戻った気体状態のプロセスガスは、再び液状態のセパレーションガスによって冷却されて液化し、液状態で蒸留塔32の下部から排出される。また、蒸留塔下部循環ライン41から蒸留塔32に戻った気体状態のプロセスガスに、気体状態のセパレーションガスが含まれている場合には、この気体状態のセパレーションガスが蒸留塔32の上部に上昇し、蒸留塔32の上部から供給ガス回収ライン34に排出される。これにより、蒸留塔32の下部のプロセスガスの純度が上がる。
また、蒸留塔32の上部から供給ガス回収ライン34に排出された気体状態のセパレーションガスの少なくとも一部は、循環用圧縮機45によって蒸留塔上部循環ライン44に引き込まれる。蒸留塔上部循環ライン44に引き込まれた気体状態のセパレーションガスは、循環用圧縮機45において昇圧され、次いで、循環用熱交換器47を通ることにより、蒸留塔下部循環ライン41を流れるプロセスガスによって冷却される。その後、蒸留塔上部循環ライン44を流れるセパレーションガスは、循環用バルブ46において断熱膨張することで冷却されるため、セパレーションガスの液化が促進される。循環用バルブ46を通過した後のセパレーションガスは、蒸留塔32の上部に戻る。
蒸留塔上部循環ライン44から蒸留塔32に戻ったセパレーションガスのうち液状態のセパレーションガスは、再び混合ガスに含まれるプロセスガスや、蒸留塔下部循環ライン41から蒸留塔32に戻った気体状態のプロセスガスによって加熱されて気化し、蒸留塔32の上部から排出される。
また、蒸留塔上部循環ライン44から蒸留塔32に戻ったセパレーションガスのうち気体状態のセパレーションガスは、そのまま蒸留塔32の上部から排出される。また、蒸留塔上部循環ライン44から蒸留塔32に戻ったセパレーションガスに、プロセスガスが含まれている場合、このプロセスガスは液化されて蒸留塔32の下部から排出される。これにより、蒸留塔32の上部のセパレーションガスの純度が上がる。
蒸留塔32の下部からプロセスガス回収ライン33に排出され、蒸留塔下部循環ライン41に引き込まれずにプロセスガス回収ライン33を流れる液状態のプロセスガスは、回収ライン用バルブ36において断熱膨張することでさらに温度が下がる。次いで、プロセスガス回収ライン33を流れる液状態のプロセスガスは、混合ガス用熱交換器37を通ることで、混合ガス供給ライン31を流れる混合ガスによって加熱され、気化する。気化した気体状態のプロセスガスは、再び主要部2の圧縮機3に供給される。
蒸留塔32の上部から供給ガス回収ライン34に排出され、蒸留塔上部循環ライン44に引き込まれずに供給ガス回収ライン34を流れる気体状態のセパレーションガスは、混合ガス用熱交換器37を通ることで、混合ガス供給ライン31を流れる混合ガスによって加熱された後、セパレーションシール19に供給される。
以上説明したように、本実施形態のガス回収システム30、これを備える圧縮機システム及び冷凍サイクルシステム1によれば、圧縮機3から排出された混合ガスは、蒸留塔32においてプロセスガスとセパレーションガスとに分離され、蒸留塔32から排出されたプロセスガスが圧縮機3に戻される。したがって、圧縮機3に対して追加で供給するプロセスガスの量を減らすことができる。また、蒸留塔32から排出されたセパレーションガスも圧縮機3のセパレーションシール19に戻されるため、圧縮機3に対してセパレーションガスを外部の供給源から供給する量も減らすことができる。
以上のことから、圧縮機3及びこれを備える冷凍サイクルシステム1のランニングコストを抑えることができる。特に、本実施形態では、プロセスガスとして高価なフレオンを使用するため、圧縮機3及び冷凍サイクルシステム1のランニングコストを効果的に抑えることができる。
また、本実施形態のガス回収システム30は、プロセスガス回収ライン33から分岐して、蒸留塔32の下部から排出されたプロセスガスを気化させた上で蒸留塔32に戻す蒸留塔下部循環ライン41を備える。このため、蒸留塔32から排出される液状態のプロセスガスに含まれるセパレーションガスの量を効果的に削減し、純度の高いプロセスガスを回収することが可能となる。
また、本実施形態のガス回収システム30は、供給ガス回収ライン34から分岐して、蒸留塔32の上部から排出されたセパレーションガスを液化させた上で蒸留塔32に戻す蒸留塔上部循環ライン44を備える。このため、蒸留塔32から排出される気体状態のセパレーションガスに含まれるプロセスガスの量を効果的に削減し、純度の高いセパレーションガスを回収することが可能となる。
また、蒸留塔32において混合ガスとの間で熱交換する液状態のセパレーションガスとして、混合ガスから分離されたセパレーションガスを利用できるため、ガス回収システム30のランニングコストを抑えることもできる。
また、本実施形態のガス回収システム30は、蒸留塔下部循環ライン41を流れるプロセスガスと、蒸留塔上部循環ライン44を流れるセパレーションガスとの間で熱交換させる循環用熱交換器47を備える。このため、循環用熱交換器47において、蒸留塔下部循環ライン41を流れる液状態のプロセスガスを、蒸留塔上部循環ライン44を流れる気体状態のセパレーションガスによって加熱し、蒸留塔下部循環ライン41におけるプロセスガスの気化を促進することができる。また、循環用熱交換器47において、蒸留塔上部循環ライン44を流れる気体状態のセパレーションガスを、蒸留塔下部循環ライン41を流れる液状態のプロセスガスによって冷却し、蒸留塔上部循環ライン44におけるセパレーションガスの液化を促進することができる。
また、蒸留塔下部循環ライン41を流れるプロセスガスの加熱、及び、蒸留塔上部循環ライン44を流れるセパレーションガスの冷却が、これらプロセスガスとセパレーションガスとの間の熱交換によって行われる。すなわち、別の熱源を用いることなく、プロセスガスの加熱及びセパレーションガスの冷却を行うことができるため、ガス回収システム30のランニングコスト削減を図ることができる。
さらに、本実施形態のガス回収システム30は、プロセスガス回収ライン33を流れるプロセスガスと混合ガス供給ライン31を流れる混合ガスとの間で熱交換させる混合ガス用熱交換器37を備える。これにより、混合ガスを混合ガス用熱交換器37において冷却して混合ガスの少なくとも一部を液化できるため、少なくとも気液混合状態の混合ガスを蒸留塔32に供給することができる。したがって、蒸留塔32において混合ガスを効率よくプロセスガスとセパレーションガスとに分離することができる。
また、混合ガスは、プロセスガス回収ライン33を流れるプロセスガスを利用して冷却されるため、すなわち、別の冷熱源によって冷却されないため、ガス回収システム30のランニングコストを削減することができる。
また、本実施形態のガス回収システム30によれば、混合ガス用熱交換器37の上流側において、プロセスガス回収ライン33に対して液状態のプロセスガスを追加で供給する。このため、混合ガス用熱交換器37において、混合ガス供給ライン31を流れる混合ガスと、プロセスガス回収ライン33を流れるプロセスガスとの間の熱収支を調整し、混合ガスを冷却する度合いを適切に調整することが可能となる。
さらに、本実施形態のガス回収システム30では、供給ガス回収ライン34を流れるセパレーションガスも、混合ガス用熱交換器37において混合ガス供給ライン31を流れる混合ガスの冷却に寄与する。このため、プロセスガス回収ライン33に対して追加で供給される液状態のプロセスガスの量を削減することが可能となる。
また、本実施形態の冷凍サイクルシステム1では、圧縮機3において扱うセパレーションガスとして、不活性ガスの一種である二酸化炭素を使用するため、混合ガスを蒸留塔32において好適に液状態のフレオンと気体状態の二酸化炭素とに分離することができる。
上記第一実施形態のガス回収システム30は、混合ガス用熱交換器37を備える代わりに、例えば図4に示すように、混合ガス供給ライン31を流れる混合ガスを冷却する別の冷熱源37Aを備えてもよい。
また、第一実施形態のガス回収システム30は、例えばプロセスガス回収ライン33を流れるプロセスガスや供給ガス回収ライン34を流れるセパレーションガスを加熱する別の温熱源を備えてもよいが、例えば図4に示すように、備えなくてもよい。この場合、プロセスガス回収ライン33を主要部2に向けて流れるプロセスガスは液状態である。このため、プロセスガス回収ライン33は、液状態のプロセスガスを主要部2に戻せるように、例えば主要部2のうち凝縮器4と貯留部5との間の配管に接続されるとよい。
また、循環用熱交換器47において、蒸留塔下部循環ライン41を流れる液状態のプロセスガスによって蒸留塔上部循環ライン44を流れる気体状態のセパレーションガスを冷却する大きさが不足する場合、具体的には、蒸留塔上部循環ライン44を流れる気体状態のセパレーションガスの冷却が不足して循環用熱交換器47と循環用バルブ46とを通っても液化しない場合には、例えば図4に示すように、循環用圧縮機45を通過した後の気体状態のセパレーションガスを冷熱源49によってさらに冷却してもよい。
また、蒸留塔下部循環ライン41には、例えば循環用ポンプ42が設けられなくてもよい。例えば、蒸留塔32における液ヘッド差を利用することで、蒸留塔32から蒸留塔下部循環ライン41に排出された液状態のプロセスガスを循環用熱交換器47に供給してもよい。
また、上記第一実施形態のガス回収システム30は、循環用熱交換器47を備える代わりに、例えば、蒸留塔下部循環ライン41を流れる液状態のプロセスガスを加熱する別の温熱源、及び、蒸留塔上部循環ライン44を流れる気体状態のセパレーションガスを冷却する別の冷熱源、を備えてもよい。
〔第二実施形態〕
次に、図5を参照して第二実施形態について説明する。
第二実施形態において第一実施形態と同様の構成要素には同一の符号を付して詳細な説明を省略する。
図5に示すように、本発明の第二実施形態に係るガス回収システム30Aでは、セパレーションシール19からのセパレーションガス(供給ガス)と、圧縮機3の軸受14からの潤滑油とが混合された第二混合ガスから、セパレーションガスを分離して回収する。以下、具体的に説明する。
第二混合ガスは、ステータ12とロータ11との隙間のうちセパレーションシール19と軸受14との間の空間S5(以下、第二混合空間S5)において生じる。第二混合空間S5には、第二混合ガスをガス回収システム30Aに排出する軸受ベント20Aが接続されている。
図5に示すガス回収システム30Aは、第一実施形態と同様の構成に加え、第二混合ガス供給ライン31Aと、第二蒸留塔32Aと、第二供給ガス回収ライン34Aと、を備える。
第二混合ガス供給ライン31Aは、第一実施形態の混合ガス供給ライン31と同様に、圧縮機3の軸受ベント20Aと第二蒸留塔32Aとに接続され、圧縮機3から排出された第二混合ガスを第二蒸留塔32Aに供給する。
第二蒸留塔32Aは、第二混合ガスに対して液状態のセパレーションガスを接触させることで、第二混合ガスと液状態のセパレーションガスとの間で熱交換させて、第二混合ガスに含まれる潤滑油を冷却して液化すると共に、液状態のセパレーションガスを加熱して気化する。
図5において第二蒸留塔32Aは簡略化して記載されているが、第二蒸留塔32Aは、第一実施形態の蒸留塔32と同様に構成されている。例えば、液化した潤滑油は、第二蒸留塔32Aの下部から潤滑油回収ライン51に排出される。また、気化したセパレーションガス及び第二混合ガスに含まれる気体状態のセパレーションガスは、第二蒸留塔32Aの上部から第二供給ガス回収ライン34Aに排出される。
第二供給ガス回収ライン34Aに排出された気体状態のセパレーションガスは、セパレーションシール19に再度供給される。図5において第二供給ガス回収ライン34Aは、供給ガス回収ライン34に接続されているが、例えばセパレーションシール19に直接接続されてもよい。図5には図示しないが、第二蒸留塔32Aに液状態のセパレーションガスを供給する構成は、第一実施形態と同様の蒸留塔上部循環ライン44等であってよい。
上記した第二実施形態によれば、第一実施形態と同様の効果を奏する。
すなわち、圧縮機3においてセパレーションガスと潤滑油とが混合した第二混合ガスを第二蒸留塔32Aにおいてセパレーションガスと潤滑油とに分離し、分離されたセパレーションガスを圧縮機3のセパレーションシール19に供給されるガスとして再利用できる。したがって、圧縮機に対してセパレーションガスを外部の供給源から供給する量をさらに減らすことができる。
〔第三実施形態〕
次に、主に図6を参照して第三実施形態について説明する。
第三実施形態において第一実施形態と同様の構成要素には同一の符号を付して詳細な説明を省略する。
図6に示すように、本発明の第三実施形態に係るガス回収システム30Bでは、第一実施形態と同様に、プロセスガスと、圧縮機3のシール部10のセパレーションシール19(図2参照)に供給されるセパレーションガス(供給ガス)とが混合された混合ガスを、プロセスガスとセパレーションガスとに分離して回収する。以下、具体的に説明する。
本実施形態のガス回収システム30Bは、第一実施形態と同様の混合ガス供給ライン31、蒸留塔32、プロセスガス回収ライン33及び供給ガス回収ライン34を備える。図6においては、混合ガス供給ライン31、プロセスガス回収ライン33、供給ガス回収ライン34の各中途部の記載が省略されているが、各中途部は、前述した第一実施形態(例えば図3)やその変形例(例えば図4)などと同様に構成されてよい。
本実施形態のガス回収システム30Bは、第一実施形態の蒸留塔下部循環ライン41(図3参照)を備えず、蒸留塔下部供給ライン(プロセスガス供給ライン)41Bを備える。蒸留塔下部供給ライン41Bは、主要部2の圧縮機3(図1参照)において取り扱う気体状態のプロセスガスを蒸留塔32に供給する。
蒸留塔32に供給される気体状態のプロセスガスは、例えば圧縮機3に取り込まれる前の気体状態のプロセスガスであってもよいし、例えば圧縮機3において圧縮された後の気体状態のプロセスガスであってもよい。すなわち、蒸留塔下部供給ライン41Bは、冷凍サイクルシステム1の主要部2において、例えば圧縮機3と凝縮器4とを接続する配管に接続されてもよいし、例えば蒸発器6と圧縮機3とを接続する配管に接続されてもよい(図1参照)。
本実施形態の蒸留塔下部供給ライン41Bには、調整用バルブ41B1が設けられている。調整用バルブ41B1の開度を調節することで、蒸留塔32に供給される気体状態のプロセスガスの量を調整することができる。
また、本実施形態のガス回収システム30Bは、第一実施形態の蒸留塔上部循環ライン44(図3参照)を備えず、蒸留塔上部供給ライン(外部供給ライン)44Bを備える。蒸留塔上部供給ライン44Bは、液状態のセパレーションガスを蒸留塔32に供給する。蒸留塔32に供給される液状態のセパレーションガスは、例えば図6に示す外部供給源21Bから供給されればよい。外部供給源21Bの具体例としては、例えば、セパレーションガスを液状態で貯蔵する貯蔵部や、セパレーションガスを取り扱う他の設備などがある。
本実施形態の蒸留塔上部供給ライン44Bには、調整用バルブ44B1が設けられている。調整用バルブ44B1の開度を調節することで、蒸留塔32に供給される液状態のセパレーションガスの量を調整することができる。
また、本実施形態のガス回収システム30Bは、供給ガス回収ライン34から分岐し、セパレーションガスの一部を供給ガス回収ライン34から排出する供給ガス排出ライン61Bを備える。供給ガス排出ライン61Bに排出されたセパレーションガスは、例えば単純に外部に排出されてもよいし、例えば他の設備用のガス、他のプラント用のガスとして使用されてもよい。すなわち、供給ガス排出ライン61Bは、例えば大気開放とされてもよいし、例えば他の設備やプラントに接続されてもよい。
また、本実施形態の供給ガス排出ライン61Bには、排出用バルブ61B1が設けられている。排出用バルブ61B1の開度は、例えば供給ガス回収ライン34における圧力が所定の範囲内に保持されるように調節されてよい。
上記した第三実施形態によれば、第一実施形態と同様の効果を奏する。
すなわち、第三実施形態のガス回収システム30Bによれば、第一実施形態の蒸留塔下部循環ライン41の代わりに蒸留塔下部供給ライン41Bを備えることで、蒸留塔32から排出される液状態のプロセスガスの純度を高めることができる。すなわち、混合ガスから純度の高いプロセスガスを回収することができる。
また、本実施形態の蒸留塔下部供給ライン41Bは、第一実施形態の蒸留塔下部循環ライン41の代わりに設けられる。このため、本実施形態のガス回収システム30Bには、第一実施形態のように蒸留塔下部循環ライン41を流れるプロセスガスを加熱する温熱源(例えば図3における循環用熱交換器47など)を設ける必要がない。したがって、ガス回収システム30Bを簡素に構成でき、また、ガス回収システム30Bの製造コスト削減を図ることができる。
また、第三実施形態のガス回収システム30Bによれば、第一実施形態の蒸留塔上部循環ライン44の代わりに蒸留塔上部供給ライン44Bを備えることで、蒸留塔32から排出される気体状態のセパレーションガスの純度を高めることができる。すなわち、混合ガスから純度の高いセパレーションガスを回収することが可能となる。
また、本実施形態の蒸留塔上部供給ライン44Bは、第一実施形態の蒸留塔上部循環ライン44の代わりに設けられる。このため、本実施形態のガス回収システム30Bには、第一実施形態のように蒸留塔上部循環ライン44を流れるセパレーションガスを冷却する冷熱源(例えば図3における循環用熱交換器47、図4における冷熱源49など)を設ける必要がない。したがって、ガス回収システム30Bを簡素に構成でき、また、ガス回収システム30Bの製造コスト削減を図ることができる。
また、本実施形態のガス回収システム30Bによれば、供給ガス回収ライン34を流れるセパレーションガスの一部を供給ガス排出ライン61Bに排出することができる。このため、セパレーションガスが蒸留塔上部供給ライン44Bを通して蒸留塔32に供給されても、セパレーションシール19(図2参照)に供給されるセパレーションガスの量が過剰となることを防止できる。
上記した第三実施形態の構成は、前述した第一実施形態の構成や第二実施形態の構成と適宜組み合わされてよい。
すなわち、本発明のガス回収システムは、例えば蒸留塔下部循環ライン41及び蒸留塔上部供給ライン44Bを備えてもよいし、例えば蒸留塔下部供給ライン41B及び蒸留塔上部循環ライン44を備えてもよい。
また、第三実施形態のガス回収システム30Bは、例えば第二実施形態のガス回収システム30Aに適用されてもよい。
〔第四実施形態〕
次に、主に図7を参照して第四実施形態について説明する。
第四実施形態において第一実施形態と同様の構成要素には同一の符号を付して詳細な説明を省略する。第四実施形態では、ガス回収システムにおいて扱う供給ガスを供給する圧縮機3のシール部10の部位が、第一実施形態と異なる。
図7に示すように、本発明の第四実施形態に係るシール部10は、第一実施形態と同様の漏れ抑制用シール部15を備える。また、漏れ抑制用シール部15は、第一実施形態と同様に、回転軸13の軸方向に沿ってケーシングの内側から外側に順番に配列された複数のドライガスシール17を備える。本実施形態における複数のドライガスシール17は、第一実施形態と同様の第一ドライガスシール17A及び第二ドライガスシール17Bである。
これら二つのドライガスシール17A,17Bの間には、例えば他のシールが設けられなくてもよいが、本実施形態では、第一実施形態と同様の第二ラビリンスシール16Bが設けられる。このため、第一ドライガスシール17Aと第二ラビリンスシール16Bとの間に第二空間S2が形成され、第二ラビリンスシール16Bと第二ドライガスシール17Bとの間に第三空間S3が形成される。第二ラビリンスシール16Bは、例えばバリアシールであってもよい。
本実施形態では、第一実施形態と同様のガス回収システム30において扱う供給ガスが、第一~第三実施形態で例示したセパレーションガスではなく、第一ドライガスシール17Aと第二ドライガスシール17Bとの間に供給される供給されるシールガスである。本実施形態では、シールガスが第二ラビリンスシール16Bと第二ドライガスシール17Bとの間の第三空間S3に供給される。これにより、第三空間S3の圧力が上昇し、第一空間S1から第一ドライガスシール17Aを通して第二空間S2に漏れ出したプロセスガスが、第二ラビリンスシール16Bを通して第三空間S3に漏れ出すことを防ぐ。
第一ドライガスシール17Aと第二ドライガスシール17Bとの間に供給されるシールガスは、少なくとも第一実施形態と同様のガス回収システム30(図3参照)において回収されるシールガスを含む。このため、第一ドライガスシール17Aと第二ドライガスシール17Bとの間には、第一実施形態と同様の供給ガス回収ライン34が接続される。本実施形態では、供給ガス回収ライン34が第三空間S3に接続される。
また、第一ドライガスシール17Aと第二ドライガスシール17Bとの間に供給されるシールガスは、例えばガス回収システム30からのシールガスに加え、図1に例示する外部供給源21からのシールガスも含んでよい。
本実施形態におけるプロセスガスは、第一実施形態と同様に、例えばフレオンであってもよいし、例えば炭化水素(ハイドロカーボン)であってもよい。
一方、上記したシールガスは、第一実施形態におけるセパレーションガスと同様に、例えばプロセスガスよりも沸点が低いガスであるとよい。本実施形態におけるシールガスは、例えば二酸化炭素であってもよいし、例えば炭化水素であってもよい。
前述した第二空間S2(以下、混合空間S2と呼ぶ。)では、第一ドライガスシール17Aから漏れ出したプロセスガスと、供給されたシールガスとが混合する。混合空間S2には、これらプロセスガスとシールガスとが混合された混合ガスを混合空間S2から第一実施形態と同様のガス回収システム30に排出する一次ベント18Cが接続されている。すなわち、一次ベント18Cは混合ガス供給ライン31に接続されている。
また、本実施形態のシール部10は、第一実施形態と同様のセパレーションシール19を備える。本実施形態において、セパレーションガスは外部供給源71のみからセパレーションシール19に供給される。セパレーションガスは、少なくとも不活性ガスであればよい。セパレーションガスは、例えば二酸化炭素であってもよいが、本実施形態では二酸化炭素よりも安価な窒素である。
本実施形態では、漏れ抑制用シール部15とセパレーションシール19との間の混合空間S4において、漏れ抑制用シール部15から漏れ出したシールガス(供給ガス)と、セパレーションシール19からのセパレーションガスとが混合する。
本実施形態の混合空間S4には、これらシールガスとセパレーションガスとが混合された混合ガスG4を混合空間S4から外部(例えば大気開放)に排出する二次ベント20Cが接続されている。
上記した第四実施形態によれば、第一実施形態と同様の効果を奏する。
すなわち、隣り合うドライガスシール17A,17Bの間に供給されるシールガスがプロセスガスと混合しても、シールガスとプロセスガスとを分離して各々回収することができる。また、回収された気体状態のシールガスは、圧縮機3のドライガスシール17A,17Bの間に供給されるガスとして再利用することができる。したがって、圧縮機3に対してシールガスを外部の供給源から供給する量を減らすことができる。
また、第四実施形態によれば、隣り合うドライガスシール17A,17Bの間にシールガスが供給されると共に、第二ドライガスシール17Bと軸受14との間にセパレーションガスが供給される。このため、仮にシールガスが炭化水素であっても、炭化水素がシール部10の外側に位置する軸受14に到達することを防止できる。これにより、潤滑油供給系統への可燃性ガスである炭化水素の混入を防止することができる。
上記した第四実施形態の構成は、第一実施形態のガス回収システム30に適用されることに限らず、例えば第三実施形態のガス回収システム30Bにも適用可能である。
例えば、第四実施形態の構成を適用した第三実施形態のガス回収システム30Bにおいて、外部供給源21Bから蒸留塔上部供給ライン44Bを通して蒸留塔32に供給される液状態のシールガス(供給ガス)が炭化水素である場合、外部供給源21Bは、例えばLNG(Liquefied Natural Gas)を精製するLNGプラントであってもよい。すなわち、蒸留塔32に供給される液状態のシールガス(炭化水素)は、例えばLNGプラントにおいて精製されるLNGであってもよい。
図1に例示した冷凍サイクルシステム1はLNGプラントに設けられることもあるため、精製されるLNGを蒸留塔32に供給される液状態のシールガスとして有効に利用することができる。
また、第四実施形態の構成を適用した第三実施形態のガス回収システム30Bにおいて、蒸留塔32から供給ガス排出ライン61Bに排出される気体状態のシールガスが炭化水素である場合、供給ガス排出ライン61Bに排出されたシールガス(炭化水素)は、例えばガスフレアとして焼却処分されてもよいし、例えば燃料ガスとして使用されてもよい。
以上、本発明の詳細について説明したが、本発明は上述した実施形態に限定されるものではなく、本発明の主旨を逸脱しない範囲において種々の変更を加えることができる。
また、本発明のガス回収システムは、上記実施形態の冷凍サイクルシステム1に設けられることに限らず、少なくとも混合ガスを排出する圧縮機に対して設けることができる。
1 冷凍サイクルシステム
2 主要部
3 圧縮機
4 凝縮器
5 貯留部
6 蒸発器
7 駆動機
10 シール部
11 ロータ
12 ステータ
13 回転軸
14 軸受
15 漏れ抑制用シール部
17,17A,17B ドライガスシール
18,18C 一次ベント
19 セパレーションシール
20,20C 二次ベント
20A 軸受ベント
30,30A,30B ガス回収システム
31 混合ガス供給ライン
31A 第二混合ガス供給ライン
32 蒸留塔
32A 第二蒸留塔
33 プロセスガス回収ライン
34 供給ガス回収ライン
34A 第二供給ガス回収ライン
35 混合ガス用圧縮機
36 回収ライン用バルブ
37 混合ガス用熱交換器
38 追加供給ライン
41 蒸留塔下部循環ライン(プロセスガス循環ライン)
41B 蒸留塔下部供給ライン(プロセスガス供給ライン)
42 循環用ポンプ
44 蒸留塔上部循環ライン(供給ガス循環ライン)
44B 蒸留塔上部供給ライン(外部供給ライン)
45 循環用圧縮機
46 循環用バルブ
47 循環用熱交換器
61B 供給ガス排出ライン
S2 第二空間(混合空間)
S4 混合空間

Claims (15)

  1. 圧縮機で圧縮されるプロセスガスと、前記圧縮機のシール部に供給される供給ガスとが混合された混合ガスを、前記プロセスガスと前記供給ガスとに分離して回収する圧縮機用のガス回収システムであって、
    前記混合ガスに対して液状態の前記供給ガスを接触させることで、前記混合ガスと液状態の前記供給ガスとの間で熱交換させて、前記混合ガスに含まれる前記プロセスガスを冷却して液化すると共に、液状態の前記供給ガスを加熱して気化する蒸留塔と、
    前記蒸留塔の下部に接続され、前記蒸留塔の下部から排出される液状態の前記プロセスガスを回収するプロセスガス回収ラインと、
    前記蒸留塔の上部に接続され、前記蒸留塔の上部から排出される気体状態の前記供給ガスを回収する供給ガス回収ラインと、
    を備える圧縮機用のガス回収システム。
  2. 前記プロセスガスがフレオン又は炭化水素であり、前記供給ガスが二酸化炭素又は炭化水素である請求項1に記載の圧縮機用のガス回収システム。
  3. 前記プロセスガス回収ラインから分岐し、前記蒸留塔から排出された液状態の前記プロセスガスを気化させた上で前記蒸留塔に戻すプロセスガス循環ラインを備える請求項1又は請求項2に記載の圧縮機用のガス回収システム。
  4. 前記圧縮機において取り扱う気体状態の前記プロセスガスを前記蒸留塔に供給するプロセスガス供給ラインを備える請求項1又は請求項2に記載の圧縮機用のガス回収システム。
  5. 前記供給ガス回収ラインから分岐し、前記蒸留塔から排出された気体状態の前記供給ガスを液化させた上で前記蒸留塔に戻す供給ガス循環ラインを備える請求項1から請求項4のいずれか一項に記載の圧縮機用のガス回収システム。
  6. 液状態の前記供給ガスを前記蒸留塔に供給する外部供給ラインを備える請求項1から請求項4のいずれか一項に記載の圧縮機用のガス回収システム。
  7. 前記プロセスガス回収ラインから分岐し、前記蒸留塔から排出された液状態の前記プロセスガスを気化させた上で前記蒸留塔に戻すプロセスガス循環ラインと、
    前記供給ガス回収ラインから分岐し、前記蒸留塔から排出された気体状態の前記供給ガスを液化させた上で前記蒸留塔に戻す供給ガス循環ラインと、
    前記プロセスガス循環ラインを流れる液状態の前記プロセスガスと、前記供給ガス循環ラインを流れる気体状態の前記供給ガスとの間で熱交換させる循環用熱交換器と、
    を備える請求項1又は請求項2に記載の圧縮機用のガス回収システム。
  8. 前記蒸留塔に接続され、前記混合ガスを前記蒸留塔に供給する混合ガス供給ラインと、
    前記プロセスガス回収ラインを流れる前記プロセスガスと、前記混合ガス供給ラインを流れる前記混合ガスとの間で熱交換させることで、前記プロセスガス回収ラインを流れる前記プロセスガスによって前記混合ガスを冷却する混合ガス用熱交換器と、
    を備える請求項1から請求項7のいずれか一項に記載の圧縮機用のガス回収システム。
  9. 前記蒸留塔と前記混合ガス用熱交換器との間において、前記プロセスガス回収ラインに対して液状態の前記プロセスガスを追加で供給するための追加供給ラインを備える請求項8に記載の圧縮機用のガス回収システム。
  10. 前記混合ガス用熱交換器が、前記供給ガス回収ラインを流れる前記供給ガスと、前記混合ガス供給ラインを流れる前記混合ガスとの間で熱交換させることで、前記供給ガス回収ラインを流れる前記供給ガスによって前記混合ガスを冷却する請求項9に記載の圧縮機用のガス回収システム。
  11. 前記シール部が、ドライガスシールと、前記圧縮機の軸受と前記ドライガスシールとの間に設置されるセパレーションシールと、を備え、
    前記供給ガスが、前記セパレーションシールに供給されるセパレーションガスである請求項1から請求項10のいずれか一項に記載の圧縮機用のガス回収システム。
  12. 前記セパレーションガスと、前記圧縮機の軸受からの潤滑油とが混合された第二混合ガスに対して、液状態の前記セパレーションガスを接触させることで、前記第二混合ガスと液状態の前記セパレーションガスとの間で熱交換させて、前記第二混合ガスに含まれる前記潤滑油を冷却して液化すると共に、液状態の前記セパレーションガスを加熱して気化する第二蒸留塔と、
    前記第二蒸留塔の上部に接続され、前記蒸留塔の上部から排出される気体状態の前記セパレーションガスを回収する第二供給ガス回収ラインと、
    を備える請求項11に記載の圧縮機用のガス回収システム。
  13. 前記シール部が、複数のドライガスシールを備え、
    前記供給ガスが、隣り合う前記ドライガスシールの間に供給されるシールガスである請求項1から請求項10のいずれか一項に記載の圧縮機用のガス回収システム。
  14. 圧縮機と、
    請求項1から請求項13のいずれか一項に記載の圧縮機用のガス回収システムと、
    を備える圧縮機システム。
  15. 請求項14に記載の圧縮機システムを備える冷凍サイクルシステム。
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