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公开(公告)号:CN104548639A
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201410573194.4
申请日:2014-10-24
申请人: 气体产品与化学公司
发明人: P.希金博萨姆 , G.H.古维利奧格卢 , J.E.帕拉马拉 , V.怀特
CPC分类号: F25J3/08 , B01D53/002 , B01D53/75 , B01D2257/302 , B01D2257/304 , B01D2257/306 , B01D2257/308 , B01D2257/404 , B01D2257/406 , B01D2257/7022 , C01B17/167 , C01B32/50 , F25J3/0266 , F25J3/029 , F25J2200/04 , F25J2200/08 , F25J2200/10 , F25J2200/40 , F25J2200/50 , F25J2200/70 , F25J2200/74 , F25J2200/76 , F25J2200/78 , F25J2205/02 , F25J2205/30 , F25J2205/40 , F25J2205/80 , F25J2220/82 , F25J2220/84 , F25J2230/80 , F25J2235/02 , F25J2235/80 , F25J2240/40 , F25J2245/02 , F25J2260/20 , F25J2260/80 , F25J2270/02 , F25J2270/80 , F25J2270/88 , F25J2290/40 , Y02B30/52 , Y02C10/12 , Y02P20/124 , Y02P20/129 , Y02P20/152
摘要: 在用于从包含显著量的至少一种“轻质”杂质例如非可冷凝的气体的粗品二氧化碳分离至少一种“重质”杂质例如硫化氢的方法中,包括至少一个热泵循环,使用来自所述方法的含有二氧化碳的流体作为工作流体,从粗品二氧化碳除去“轻质”杂质,和随后从除去的“轻质”杂质回收二氧化碳,从而改进总体二氧化碳回收和就能耗而言的效率。
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公开(公告)号:CN103620330A
公开(公告)日:2014-03-05
申请号:CN201280032710.1
申请日:2012-06-13
申请人: 大阳日酸株式会社
IPC分类号: F25J3/04
CPC分类号: F25J3/04 , F25J3/04303 , F25J3/04448 , F25J3/0463 , F25J2200/08 , F25J2200/52 , F25J2200/54
摘要: 本发明涉及能够削减三塔式工艺中收集氧时的能量消耗的空气分离方法和装置,该空气分离方法包括:将原料空气分离为高压氮气和高压富氧液化空气的第1分离工序;将高压富氧液化空气分离为中压氮气和中压富氧液化空气的第2分离工序;使中压富氧液化空气减压得到的低压富氧液化空气形成为低压富氧空气、使中压氮气形成为中压液氮的第1间接换热工序;将低压富氧空气分离为低压氮气和低压液氧的第3分离工序;使高压氮气形成为高压液氮、使低压液氧形成为低压氧气的第2间接换热工序;使第1分离工序中的高压富氮空气形成为高压富氮液化空气、使中压富氧液化空气形成为中压富氧空气的第3间接换热工序;在对低压氧气或低压液氧进行热量回收后作为制品氧气收集的制品气体回收工序。
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公开(公告)号:CN102278867A
公开(公告)日:2011-12-14
申请号:CN201110153504.3
申请日:2011-06-09
申请人: 乔治洛德方法研究和开发液化空气有限公司
发明人: B·哈
IPC分类号: F25J3/02
CPC分类号: F25J3/04448 , F25J3/0429 , F25J3/04745 , F25J2200/08 , F25J2200/32 , F25J2215/52
摘要: 本发明是一种从多塔氧气装置中回收稀有气体的方法,其中多塔氧气装置包含高压塔、低压塔、中压中间塔和低压中间塔,所述中压中间塔包含第一塔底重沸器,所述低压中间塔包含第二塔底重沸器。所述方法包括由高压塔提供含有稀有气体的第一富氧液流,其中将所述第一富氧液流引入第一塔底重沸器中。所述方法还包括从中压中间塔底部移出富含稀有气体的第二富氧液流,其中将所述第二富氧液流引入低压中间塔中。所述方法还包括从低压中间塔移出富集稀有气体的第一液体清洗料流,其中将所述第一液体清洗料流在下游进一步浓缩。所述方法包括在第一塔底重沸器上方至少一个塔板的位置移出贫含稀有气体的第三富氧液流,其中将所述第三富氧液流引入低压塔中。
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公开(公告)号:CN1187298C
公开(公告)日:2005-02-02
申请号:CN99108895.6
申请日:1999-06-28
申请人: 艾尔麦特工艺技术有限公司
发明人: 威廉·R·斯特瑟斯
CPC分类号: F25J3/0247 , F25J3/0209 , F25J3/0233 , F25J3/0238 , F25J3/0242 , F25J2200/02 , F25J2200/04 , F25J2200/08 , F25J2200/70 , F25J2200/78 , F25J2210/06 , F25J2240/40 , F25J2245/02 , F25J2270/90
摘要: 一种从天然气中分离较重组分的方法,包括:提供一种使较重组分与较轻组分分离的蒸馏塔配置;在第一压力下提供含有这些组分的进料气体并分离,成为第一部分气体和第二部分气体,将第一部分气体送入蒸馏塔配置,以便分离;压缩第二部分气体至压力高于第一压力,从中抽取热量使其冷凝并过冷却,使压缩了的冷凝的第二部分气体膨胀至第一压力,并将膨胀后的第二部分气体在邻近蒸馏塔配置顶部的位置供入,以使这些物料冷却。
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公开(公告)号:CN102278867B
公开(公告)日:2016-02-03
申请号:CN201110153504.3
申请日:2011-06-09
申请人: 乔治洛德方法研究和开发液化空气有限公司
发明人: B·哈
IPC分类号: F25J3/02
CPC分类号: F25J3/04448 , F25J3/0429 , F25J3/04745 , F25J2200/08 , F25J2200/32 , F25J2215/52
摘要: 本发明是一种从多塔氧气装置中回收稀有气体的方法,其中多塔氧气装置包含高压塔、低压塔、中压中间塔和低压中间塔,所述中压中间塔包含第一塔底重沸器,所述低压中间塔包含第二塔底重沸器。所述方法包括由高压塔提供含有稀有气体的第一富氧液流,其中将所述第一富氧液流引入第一塔底重沸器中。所述方法还包括从中压中间塔底部移出富含稀有气体的第二富氧液流,其中将所述第二富氧液流引入低压中间塔中。所述方法还包括从低压中间塔移出富集稀有气体的第一液体清洗料流,其中将所述第一液体清洗料流在下游进一步浓缩。所述方法包括在第一塔底重沸器上方至少一个塔板的位置移出贫含稀有气体的第三富氧液流,其中将所述第三富氧液流引入低压塔中。
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公开(公告)号:CN104704308A
公开(公告)日:2015-06-10
申请号:CN201380051552.9
申请日:2013-10-01
申请人: 代表MT创新中心的斯塔米卡邦有限公司 , L·A·佩莱格里尼
发明人: L·A·佩莱格里尼
CPC分类号: F25J3/0266 , C10L3/102 , C10L3/103 , C10L3/104 , F25J3/0209 , F25J3/0233 , F25J2200/04 , F25J2200/08 , F25J2200/40 , F25J2200/74 , F25J2200/78 , F25J2210/66 , F25J2220/66 , F25J2235/60 , Y02C10/12
摘要: 本发明涉及通过在两个步骤中进行的低温蒸馏从酸性气体中去除CO2的方法。首先使进料混合物在第一蒸馏塔中在高压(至少45巴)下蒸馏。然后使顶部产物或其一部分在加热后在较低压力(低于45巴)下进行第二蒸馏步骤。第二蒸馏步骤的顶部产物是高纯度(高于99mol.%)的甲烷。将第二蒸馏步骤的底部产物循环回到第一蒸馏塔。本发明的方法在较高的酸组分水平下也能使甲烷完全分离,较为经济且不引起固态CO2的累积,固态CO2的累积是低温蒸馏中常见的问题。
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公开(公告)号:CN102985776A
公开(公告)日:2013-03-20
申请号:CN201180023260.5
申请日:2011-03-25
申请人: 乔治洛德方法研究和开发液化空气有限公司
发明人: G·齐克
IPC分类号: F25J3/04
CPC分类号: F25J3/08 , B01D3/00 , F25J3/0406 , F25J3/0409 , F25J3/04454 , F25J3/0463 , F25J2200/08 , F25J2200/32 , F25J2215/50 , F25J2245/42 , F25J2290/12
摘要: 一种用于为了生产具有介于75mol%与95mol%之间的纯度和小于5bar abs的压力的气态氧而对空气进行低温蒸馏的方法,使用包括高压塔(5)、中压塔(3)和低压塔(7)的三塔,所述中压塔借助于第一分凝器完全或部分与所述低压塔热联接,空气被输送至所述中压塔,塔釜液体从所述高压塔被输送至所述低压塔和/或至中压塔的顶部,塔顶气体经由压缩机从所述中压塔被输送至所述高压塔的底部,来自所述高压塔的塔釜液体被输送至所述低压塔的顶部,从所述低压塔的顶部抽取气体,并且从所述低压塔的底部抽取包含介于75mol%与95mol%之间的氧的流体,并且所述高压塔借助于第二分凝器与所述低压塔完全或部分热联接。
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公开(公告)号:CN100404987C
公开(公告)日:2008-07-23
申请号:CN02827165.3
申请日:2002-12-11
申请人: BP北美公司
发明人: 埃内斯托·费希尔-卡尔德龙 , 迈克尔·D·布里斯科埃 , 迈克尔·J·格拉达西 , 杰弗里·H·索丘克
CPC分类号: F25J3/029 , C01B3/34 , C01B3/506 , C01B2203/0205 , C01B2203/0475 , C01B2203/062 , F25J1/0022 , F25J1/0035 , F25J1/004 , F25J1/0042 , F25J1/0208 , F25J1/021 , F25J1/0229 , F25J3/0209 , F25J3/0233 , F25J3/0257 , F25J3/061 , F25J3/0635 , F25J3/066 , F25J3/069 , F25J3/0695 , F25J2200/04 , F25J2200/08 , F25J2200/70 , F25J2200/74 , F25J2205/02 , F25J2210/04 , F25J2215/04 , F25J2220/62 , F25J2230/60 , F25J2240/02 , F25J2240/30 , F25J2240/40 , F25J2245/02 , F25J2270/60 , F25J2270/90 , F25J2280/02 , Y02P20/125
摘要: 提供一种生产LNG和GTL产品的一体化工艺,包括在至少一个冷却步骤(2)中冷却天然气(1),以提供冷却的天然气流;在至少两个膨胀/分离循环中处理冷却的天然气流,每个膨胀/分离循环包括分步骤(a)等熵或等焓膨胀(9,21)至少一部分冷却的天然气流以产生天然气蒸气组分(13A,B)和LNG组分(19,24),(b)从LNG组分中分离至少一部分天然气蒸气组分,及(c)重复分步骤(a)~(b),其中至少一部分来自前一轮膨胀/分离循环的LNG组分导向每一个连续的分步骤(a),其中最终的LNG产品(24)为最后分离步骤之后的LNG组分,在基本上大气压下基本上为液体;以及转化至少一部分一种或多种膨胀/分离循环的天然气蒸气组分(13A,B)为GTL产品。
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公开(公告)号:CN106574818A
公开(公告)日:2017-04-19
申请号:CN201580039506.6
申请日:2015-07-23
申请人: 林德股份公司
IPC分类号: F25J3/02
CPC分类号: F25J3/0233 , F25J3/0209 , F25J3/0219 , F25J3/0238 , F25J3/0257 , F25J2200/08 , F25J2205/04 , F25J2210/12 , F25J2215/62 , F25J2240/02 , Y02P20/582
摘要: 本发明涉及用于从烃流中回收甲烷的方法和用于从烃流中回收甲烷的相应系统,该方法包括以下步骤:a.将进料流体流(F)引入脱甲烷塔系统(1),该进料流体流(F)包括甲烷流体、至少一种无烃流体和至少一种烃流体,其中特别地所述至少一种无烃流体为氮气;b.在脱甲烷塔系统(1)中将所述进料流体流(F)分离成富碳级分(C)和分离流(S),富碳级分(C)包括具有C2以上碳成分的烃类,分离流(S)包括甲烷流体和至少一种无烃流体;c.将所述分离流(S)引入无烃流体分离系统(2),特别地引入低温无烃流体分离系统(2’),更特别地引入低温脱氮系统(2”);其中在将所述分离流(S)引入所述无烃流体分离系统(2)之前,通过压缩机系统(6)压缩所述分离流(S),其中将所述分离流压缩至压力为25巴至80巴;d.在所述无烃流体分离系统(2)中将所述分离流(S)分离成甲烷流(M)和无烃流体流(HF)。
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公开(公告)号:CN104548639B
公开(公告)日:2017-04-12
申请号:CN201410573194.4
申请日:2014-10-24
申请人: 气体产品与化学公司
发明人: P.希金博萨姆 , G.H.古维利奧格卢 , J.E.帕拉马拉 , V.怀特
CPC分类号: F25J3/08 , B01D53/002 , B01D53/75 , B01D2257/302 , B01D2257/304 , B01D2257/306 , B01D2257/308 , B01D2257/404 , B01D2257/406 , B01D2257/7022 , C01B17/167 , C01B32/50 , F25J3/0266 , F25J3/029 , F25J2200/04 , F25J2200/08 , F25J2200/10 , F25J2200/40 , F25J2200/50 , F25J2200/70 , F25J2200/74 , F25J2200/76 , F25J2200/78 , F25J2205/02 , F25J2205/30 , F25J2205/40 , F25J2205/80 , F25J2220/82 , F25J2220/84 , F25J2230/80 , F25J2235/02 , F25J2235/80 , F25J2240/40 , F25J2245/02 , F25J2260/20 , F25J2260/80 , F25J2270/02 , F25J2270/80 , F25J2270/88 , F25J2290/40 , Y02B30/52 , Y02C10/12 , Y02P20/124 , Y02P20/129 , Y02P20/152
摘要: 在用于从包含显著量的至少一种“轻质”杂质例如非可冷凝的气体的粗品二氧化碳分离至少一种“重质”杂质例如硫化氢的方法中,包括至少一个热泵循环,使用来自所述方法的含有二氧化碳的流体作为工作流体,从粗品二氧化碳除去“轻质”杂质,和随后从除去的“轻质”杂质回收二氧化碳,从而改进总体二氧化碳回收和就能耗而言的效率。
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