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公开(公告)号:CN113758150A
公开(公告)日:2021-12-07
申请号:CN202111098042.X
申请日:2021-09-18
Applicant: 乔治洛德方法研究和开发液化空气有限公司
IPC: F25J3/04
Abstract: 本发明公开了一种空气的低温分离方法和空气分离装置,该方法在具有主空气压缩机、主换热器和精馏塔系统的空气分离装置中低温分离空气,所述精馏塔系统具有在第一压力水平操作的低压塔和在第二压力水平下操作的高压塔,其中,在所述精馏塔系统中获得至少一种液态产物,在第一运行模式中获得第一总量的液态产物,在第二运行模式中获得第二总量的液态产物,所述第二总量少于所述第一总量,而且所述第二运行模式中作为第一部分第三压力水平空气被引导经过所述第一涡轮膨胀机的空气量比所述第一运行模式少。
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公开(公告)号:CN113739602A
公开(公告)日:2021-12-03
申请号:CN202110533759.6
申请日:2021-05-14
Applicant: 乔治洛德方法研究和开发液化空气有限公司
IPC: F28D9/00 , F28F3/08 , F28F9/26 , B23K1/00 , B23K1/008 , B23K3/06 , B23K3/08 , G01K7/02 , G01K7/16 , G01K7/18
Abstract: 本发明涉及用于制造钎焊的板翅式热交换器的方法,包括:a)间隔层叠彼此平行且平行于纵向的一组板,以在板之间限定多个通道,板以纵向和横向边缘为界;b)通过沿层叠方向将第一和第二扁平产品叠置形成板,第一和/或第二扁平产品包括平行于板并经开口通向层叠件外部的凹槽;c)在第一与第二扁平产品之间布置钎焊材料;d)在凹槽中布置温度探测器,在温度探测器的至少一部分与凹槽内壁之间提供自由空间;e)对该组板进行钎焊,包括将第一扁平产品钎焊至第二扁平产品,钎焊材料熔化并且钎焊材料的至少一部分扩散在第一和第二扁平产品中,在温度探测器与凹槽的内壁之间的自由空间有固化的钎焊材料。本发明还涉及钎焊的板翅式热交换器。
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公开(公告)号:CN113697771A
公开(公告)日:2021-11-26
申请号:CN202110477299.X
申请日:2021-04-29
Applicant: 乔治洛德方法研究和开发液化空气有限公司
Abstract: 本发明涉及一种用于通过物理吸收在甲醇中来纯化粗合成气的气体洗涤方法和设备。包括作为期望的成分的氢气和一氧化碳、以及作为不期望的成分的水和酸性气体的粗合成气流与甲醇混合,并且随后被冷却至水的冰点以下。根据本发明,包括甲醇和水的液相从经冷却的粗合成气流中分离。通过在升高的压力下物理吸收在甲醇中从剩余的气相中去除酸性气体。在酸性气体的吸收之前将水从粗合成气流中分离防止较大量的水进入气体洗涤方法的甲醇回路中。这样实现了资源的节省并且某些设备部件可能比通常的要小。
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公开(公告)号:CN109387034B
公开(公告)日:2021-11-19
申请号:CN201810877672.9
申请日:2018-08-03
Applicant: 乔治洛德方法研究和开发液化空气有限公司
IPC: F25J3/04
Abstract: 本发明涉及一种用于通过低温蒸馏来分离空气的装置,其包括:塔系统;第一涡轮机;联接到第一涡轮机的第一压缩机;热交换器;用于将在热交换器中冷却至热交换器的中间温度的空气送至第一压缩机的机构;用于将膨胀空气从第一涡轮机送至塔系统的机构;用于将在第一压缩机中压缩的空气送至热交换器的中间点并然后经由阀至少部分送至塔系统的机构;和用于将在第一压缩机中压缩的空气经由阀送至第一涡轮机的入口而不经过热交换器的机构,其中,装置包括用于将空气从第一压缩机送至塔系统而不经过热交换器或涡轮机的机构,这些机构由设置有膨胀阀的旁通管线构成。本发明还涉及一种启动用于通过低温蒸馏来分离空气的装置的方法。
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公开(公告)号:CN113623942A
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN202110918597.8
申请日:2021-08-11
Applicant: 乔治洛德方法研究和开发液化空气有限公司
IPC: F25J3/04
Abstract: 本发明公开了一种适于改装的空气分离装置及改装该空气分离装置的方法,所述装置适于将进料空气量为X的空气分离装置改装成进料空气量为Y的空气分离装置;进料空气量Y>进料空气量X,且所述空气分离装置至少包含进入空气预冷纯化单元的管道、进入第一空气膨胀机的增压端的管道、进入精馏塔的管道、富氧液体从精馏塔进入第一液氧泵的管道、从精馏塔输出污气氮的管道和分别设置在所述5条管道上的第一/第二/第三/第四/第五接入点。
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公开(公告)号:CN113574485A
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN202080021809.6
申请日:2020-02-12
Applicant: 乔治洛德方法研究和开发液化空气有限公司
Abstract: 一种用于操作水处理设备的方法,该方法包括检测该设备的操作中的异常的阶段,其特征在于,该异常检测阶段包括以下措施的实施:‑提供代表该设备的操作状态的数据,这些数据由安装在该设备本身中的选定位置处、或该设备的输入管道或输出管道上的传感器提供;‑在适当的情况下,还提供附加数据,这些数据包含在由以下形成的组中:i)关于日期/时段的数据,在这些日期/时段期间,该设备的操作受到监测;j)代表上游机器的状态的数据,该上游机器产生要在该设备中处理的废水;k)表征气候条件的天气数据,在这些气候条件下该设备的操作受到监测;‑提供用于获取和处理这些数据的系统,该系统配备有用于处理这些数据的算法,该算法能够执行以下:a)执行学习阶段,在该学习阶段期间,该系统针对所有这些传感器计算概率分布的参数、并且在适当的情况下计算所述附加数据;b)执行使用该算法的阶段,在该阶段中该系统将由这些传感器实时读取的值插入到该算法中,以便针对所有这些传感器计算概率密度,并且根据该密度的结果,如果该概率是低的,则断定这些传感器正在传送与它们在该学习阶段期间传送的值非常不同的值,并且然后标记异常。
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公开(公告)号:CN113513701A
公开(公告)日:2021-10-19
申请号:CN202110408715.0
申请日:2021-04-09
Applicant: 乔治洛德方法研究和开发液化空气有限公司
Inventor: L·阿利迪耶斯
Abstract: 本发明是涉及一种用于填充加压气体储罐的装置,该储罐特别是用于车辆的氢罐,该装置包括流体输送回路,该回路包括设置有多个加压流体源的上游端和包括至少两个分配终端的下游端,每个分配终端旨在连接至待填充的单独储罐,每个源均包括连接至相应的第一出口阀的第一流体出口,每个第一出口阀经由平行的输送管道连接至分配终端中的每一者,输送管道中的每一者包括至少一个相应的隔离阀,分配终端中的每一者经由经过单个输送管道的第一直接流体路径以及经由依次经过多个输送管道的至少一个替代性的第二间接流体路径被流体连接至每个源的第一出口阀。本发明还涉及一种利用上述装置填充储罐的方法。
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公开(公告)号:CN113501495A
公开(公告)日:2021-10-15
申请号:CN202110289576.4
申请日:2021-03-12
Applicant: 乔治洛德方法研究和开发液化空气有限公司
Inventor: 让-菲利普·塔迪耶洛 , 陈越
Abstract: 提出了一种用于生产纯一氧化碳和氢气的方法和设备,其通过烃,优选甲烷或石脑油的蒸汽重整以提供粗合成气并随后进行粗合成气的多级后处理、纯化和分馏以提供目标产物,其中作为工艺链副产物获得的材料流也将被有利地利用。这根据本发明通过提供再循环压缩机来实现,该再循环压缩机设置为用多个并联的、可独立操作的压缩机级再循环副产物物流。这使得能够实现不同尺寸的再循环物流至蒸汽重整单元。在替代实施例中,可以额外产生另外的再循环流,其允许人工地增加低温分馏单元上的负荷,从而使得其中所包含的蒸馏和分离步骤的控制更简单并且操作更稳定。
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公开(公告)号:CN113474610A
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN202080016284.7
申请日:2020-02-25
Applicant: 乔治洛德方法研究和开发液化空气有限公司
Inventor: 让-皮埃尔·特拉尼耶
Abstract: 一种基体,该基体旨在形成材料转移分离单元的至少一部分,该基体包括至少两个区,包括由基体的长度的第一部分、基体总宽度的至少一半、以及基体的总厚度的至少一半限定的被称为间接热转移区的第一区(2)、以及由基体的长度的第二部分、基体的总宽度的至少一半、以及基体的总厚度限定的被称为蒸馏分离区的第二区(3,7,8,9),其中,第一区的通道(24)的数量严格大于第二区的通道(22)的数量。
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公开(公告)号:CN113460963A
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN202110885429.3
申请日:2021-08-03
Applicant: 乔治洛德方法研究和开发液化空气有限公司
Abstract: 本发明公开了一种由生物气制备氢气的方法,包括步骤:提供预处理后的粗生物气,在无预先分离二氧化碳的情况下,提供第一原料气和第二原料气到至少部分粗生物气中,形成混合气,使得混合气中二氧化碳的体积比低于30%;混合气在催化剂的存在下进行蒸汽重整反应,得到包含氢气和一氧化碳的合成气;通过一氧化碳变换反应将所述合成气中的一氧化碳氧化成二氧化碳,同时相应地产生氢气;然后在吸附装置中通过压力调节得到基本纯的氢气产品,其中,所述第一原料气是水蒸汽,所述第二原料气为甲烷和/或氢气。该方法既调节了反应过程中的氢碳比,又提高了生物气中二氧化碳的利用率,减少了二氧化碳重整过程中的催化剂的积碳。
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