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公开(公告)号:CN104006628B
公开(公告)日:2017-11-28
申请号:CN201410054891.9
申请日:2014-02-18
申请人: 林德股份公司
发明人: T·劳滕施莱格
CPC分类号: F25J3/04084 , F25J3/0409 , F25J3/04218 , F25J3/04296 , F25J3/04387 , F25J3/04412 , F25J2240/10
摘要: 一种用于通过空气在一蒸馏塔系统中的低温分解获得高压氧和高压氮的方法和装置,蒸馏塔系统具有高压塔(4)、低压塔(5)和主冷凝器(6)。第一进料空气流在亚临界的第一压力下被冷却到露点并且被导入到高压塔(4)中。第二进料空气流(200)被导入到蒸馏塔系统中。液态氧流(16)在第一产品压力下在高压热交换器系统(11、12)中加热。来自高压塔(4)或主冷凝器(6)的液态氮流(26)在第二产品压力下在主热交换器(2)中加热。被带到压力上的液态氮流的加热在主热交换器(2)中执行。第一分流(201)在主热交换器(2)中冷却,第二分流在高压热交换器系统中冷却。接下来,第一和第二分流汇集并泄压。
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公开(公告)号:CN106989568A
公开(公告)日:2017-07-28
申请号:CN201710077068.3
申请日:2017-01-20
申请人: 林德股份公司
发明人: R·M·伊格拉
IPC分类号: F25J3/06
CPC分类号: F25J3/0443 , F25J3/0257 , F25J3/04018 , F25J3/04163 , F25J3/04187 , F25J3/04254 , F25J3/04278 , F25J3/0429 , F25J3/04309 , F25J3/04412 , F25J3/04496 , F25J3/04884 , F25J3/0489 , F25J2200/04 , F25J2200/54 , F25J2200/72 , F25J2205/84 , F25J2210/06 , F25J2210/42 , F25J2215/42 , F25J2235/42 , F25J2240/10 , F25J2245/40 , F25J2245/42 , F25J2270/908 , F25J3/069
摘要: 通过在蒸馏塔系统内空气低温分离来制备加压气态氮的方法和装置,所述蒸馏塔系统包括高压塔、中压塔、主冷凝器和中压塔顶部冷凝器。已压缩并经提纯的供给空气流在第一压力下引入并在主热交换器中冷却。在主热交换器内冷却的空气的至少一部分被引入至蒸馏塔系统内。源自高压塔顶部的第一气态氮流在主冷凝器内冷凝。中压塔的底液被蒸发,并且源自中压塔顶部的气态氮在中压塔顶部冷凝器内冷凝。源自中压塔的液氮被加压至至少等于高压塔压力的压力,并被至少部分地引入至高压塔内。源自高压塔顶部的第二气态氮流作为加压气态氮产物而回收。已压缩的和经提纯的供给空气流的一部分(涡轮流)在膨胀装置中由第一压力膨胀至第二压力,并随后在主热交换器中加热。
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公开(公告)号:CN101981399B
公开(公告)日:2015-05-06
申请号:CN200980111074.X
申请日:2009-03-06
申请人: 普莱克斯技术有限公司
IPC分类号: F25J3/04
CPC分类号: F25J3/04133 , F25J3/04024 , F25J3/0409 , F25J3/04296 , F25J3/04412 , F25J3/04781 , F25J3/04812 , F25J2230/40 , F25J2240/10 , F25J2245/40
摘要: 一种蒸馏方法和装置,具有空气蒸馏的应用,其中通过改变经过用于产生制冷量的透平膨胀机(24)的压力比来改变制成的液体产量。通过改变输送给透平膨胀机的压缩气流的压力来改变压力比。这完全是通过在低速生成液体产物期间用第一升压压缩机(36)来压缩这样的压缩气流而实现的。在高速生成液体产物期间,压缩气流还要在第二升压压缩机内被压缩。第二升压压缩机(40)由变速驱动设备驱动以允许在低水平的液体生成和高水平的液体生成之间的各种液体生成速率。
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公开(公告)号:CN103827612A
公开(公告)日:2014-05-28
申请号:CN201180049163.3
申请日:2011-07-19
申请人: 普莱克斯技术有限公司
IPC分类号: F25J3/04
CPC分类号: F25J3/0409 , F25J3/04084 , F25J3/04218 , F25J3/04296 , F25J3/04387 , F25J3/04412 , F25J3/04678 , F25J3/04957 , F25J2230/24 , F25J2230/40 , F25J2240/10 , F25J2290/12
摘要: 一种空气分离方法及设备,其中超临界氧产物经由与增压空气流进行间接热交换通过加热具有超临界压力的泵送液氧流而产生。间接热交换在热交换器内进行,并且液氮流在热交换器中被气化以降低增压空气流为加热该泵送液氧流除此之外需要的压力。泵送液氧流构成从空气分离单元去除的富氧液体的90%,空气在空气分离单元中被精馏,液氮构成未用作为回流的液氮的至少90%,并且液氮流与富氧液体之间的流量率比例在大约0.3与0.90之间。
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公开(公告)号:CN102997617A
公开(公告)日:2013-03-27
申请号:CN201210375086.7
申请日:2012-09-10
申请人: 林德股份公司
发明人: T·劳滕施莱格
IPC分类号: F25J3/04
CPC分类号: F25J3/04218 , F25J3/04084 , F25J3/0409 , F25J3/04181 , F25J3/04296 , F25J3/04387 , F25J3/04448 , F25J3/04581 , F25J2200/20 , F25J2200/50 , F25J2240/10 , F25J2250/02 , F25J2250/04 , F25J2250/10
摘要: 本发明涉及在氮气—氧气分离的蒸馏塔系统中通过空气的低温分离得到压缩氧气的方法和设备,所述蒸馏塔系统包括至少一个高压塔(11)和一个低压塔(12)。低压塔(11)以最高为至少1.5巴的运行压力运行。第一进料空气流在净化设备(2)中被净化,并在主换热器(5,6,7)中被冷却。被冷却的第一进料空气流(10)进入到高压塔(11)中。来自低压塔(12)的富氧流(54,56,58)在主换热器(5,6,7)中被加热。得到加热的氧气流(57,59)作为压缩氧气产品。来自低压塔(12)的富氮残余气体流在主换热器(5,6,7)中被加热。在主换热器(5,6,7)中被加热的残余气体流(69)在残余气体加热器(72)中通过与加热介质的间接热交换被加热。被加热的残余气体流(73)在膨胀机(74)中作功式膨胀。从残余气体加热器(72)排出的残余气体流出口温度低于250℃,尤其低于200℃,尤其低于150℃。作功式膨胀的残余气体流(75)的至少一部分(78)在净化设备(2)中被用作冷却气体。
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公开(公告)号:CN102741635A
公开(公告)日:2012-10-17
申请号:CN201080031705.X
申请日:2010-07-16
申请人: 乔治洛德方法研究和开发液化空气有限公司
IPC分类号: F25J3/04
CPC分类号: F25J3/04781 , F25J3/04018 , F25J3/04024 , F25J3/04054 , F25J3/0409 , F25J3/04175 , F25J3/04296 , F25J3/04393 , F25J3/04412 , F25J3/04448 , F25J3/04454 , F25J3/04775 , F25J3/04824 , F25J2230/08 , F25J2230/30 , F25J2230/40 , F25J2240/04 , F25J2240/10 , F25J2240/42 , F25J2245/40
摘要: 本发明涉及一种通过低温蒸馏分离空气的设备,包括:双塔式空气分离塔;换热管线(91);热增压器(C1)和冷增压器(C2);第一透平机(T1)和第二透平机(T2),其分别联接到其中一个增压器;用于使全部空气处于比中压高的高压下的装置;用于在所述高压下净化空气的装置;用于将净化后的空气分成两部分以及用于将其中一部分送入热增压器和将一部分在经换热管线冷却后送入冷增压器的装置;用于将来自冷增压器的第二空气部分送回换热管线的装置;用于将来自其中一个塔的至少一股加压液体送入换热管线的装置;阀(4,5);用于将在高压下净化后的未经增压的空气输送至换热管线以在其中进行冷却并然后输送到所述阀的装置;以及用于将在所述阀中膨胀后的空气送去蒸馏和/或大气中的装置。
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公开(公告)号:CN102564063A
公开(公告)日:2012-07-11
申请号:CN201110349126.6
申请日:2011-11-07
申请人: 林德股份公司
发明人: A·阿列克谢耶夫
IPC分类号: F25J3/04
CPC分类号: F25J3/04084 , F25J3/0423 , F25J3/04387 , F25J3/04412 , F25J3/04678 , F25J3/04727 , F25J3/04745 , F25J3/04793 , F25J2200/94 , F25J2235/06 , F25J2240/10 , F25J2240/60
摘要: 在用于氮-氧分离的蒸馏塔体系中用于低温分离空气(1,5)的方法和设备,该蒸馏塔体系具有高压塔(2)和低压塔(3),其中将第一流体(16,17;29)以液态从高压塔(2)排出并导入(22,23;30)低压塔(3)中。使用第一液体喷射泵(15;28)以将第一流体从高压塔输送至低压塔中。
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公开(公告)号:CN101360964B
公开(公告)日:2011-06-08
申请号:CN200680051226.8
申请日:2006-11-08
申请人: 普莱克斯技术有限公司
发明人: D·H·迈
CPC分类号: F01D15/005 , F25J3/0409 , F25J3/04315 , F25J3/04387 , F25J3/04448 , F25J3/04866 , F25J3/04945 , F25J2200/20 , F25J2200/50 , F25J2200/52 , F25J2200/54 , F25J2205/84 , F25J2235/50 , F25J2240/10 , F25J2240/30 , Y10S62/908
摘要: 一种低温处理系统,其中固体去除过滤器(210)定位在处理设备的上游的导管内。导管位于隔离壳体内,并且过滤器(216)位于过滤器壳体(211)内,壳体具有通过进出法兰(214)密封的盖帽(212)。盖帽延伸到隔离壳体外侧,使得进出法兰暴露于环境空气。
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公开(公告)号:CN102022894A
公开(公告)日:2011-04-20
申请号:CN201010294031.4
申请日:2010-09-21
申请人: 林德股份公司
发明人: A·阿列克谢耶夫
IPC分类号: F25J3/04
CPC分类号: F25J3/04175 , F25J3/04054 , F25J3/04084 , F25J3/0409 , F25J3/04096 , F25J3/04296 , F25J3/04303 , F25J3/04309 , F25J3/04315 , F25J3/04375 , F25J3/04393 , F25J3/04412 , F25J3/04648 , F25J3/04781 , F25J2205/04 , F25J2215/54 , F25J2240/04 , F25J2240/10 , F25J2240/42 , F25J2240/44 , F25J2240/46 , F25J2270/02
摘要: 用于低温分离空气的方法和设备。主空气流被压缩到第一压力并被净化。第一空气流被再压缩到第二压力。分支出节流流和透平流。节流流被冷却并液化或伪液化并被供应给膨胀装置。经膨胀的节流流导入到蒸馏塔系统中。透平流被冷却并且在主换热器的中间温度下导入到膨胀机中并作功膨胀。将作功膨胀的透平流至少部分地导入到所述蒸馏塔系统中。液态产品流被取出、液态提升到增高的压力并且在该压力下蒸发或伪蒸发并作为气态产品流取走。透平流被这样冷却,使得当该透平流的压力处于亚临界时达到露点温度或更低。液化或伪液化的透平流膨胀到处于第一和第二压力之间的中间压力。膨胀到中间压力的透平流在引导至膨胀机之前在主换热器中加热到中间温度。
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公开(公告)号:CN1952569A
公开(公告)日:2007-04-25
申请号:CN200610080889.4
申请日:2006-05-19
申请人: 北京科瑞赛斯气体液化技术有限公司
发明人: 杨克剑
IPC分类号: F25J3/06
CPC分类号: F25J3/0209 , F25J3/0233 , F25J2200/04 , F25J2200/70 , F25J2200/72 , F25J2210/40 , F25J2215/04 , F25J2215/40 , F25J2240/10 , F25J2270/14
摘要: 本发明公开了一种含空气煤层气的液化工艺,包括压缩净化工艺、制冷工艺和液化分离工艺,该液化分离工艺中采用低温双级精馏方法,其液化和分离都在低温下进行,分离纯度高,安全性能好,其液化天然气的产品纯度可以达到99%以上,排放到空气中甲烷含量仅为1%左右,有效回收了资源;本发明还提供了这种含空气煤层气的液化设备。
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