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公开(公告)号:CN111406191B
公开(公告)日:2021-12-21
申请号:CN201780097221.7
申请日:2017-12-25
Applicant: 乔治洛德方法研究和开发液化空气有限公司
IPC: F25J3/02
Abstract: 一种在冷箱(10)中进行低温空气分离的装置,其中,通过由从蒸馏塔抽出液态氧的位置与液态氧进行汽化以形成气态氧的位置(比如在辅助蒸发器中)之间的测地距离导致的液压力,产生了压力升高的气态氧(6)。为了增加上述两个位置之间的竖直距离,这些部件按以下顺序向下直接彼此堆叠:低压塔(2)、主冷凝蒸发器(3)、高压塔(1)、过冷器(5)、主热交换器(4)、以及(可选地具有相分离器(7)的)辅助蒸发器(6)。特别地,主热交换器(4)被定位成其冷端位于顶部以优化管道消耗。
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公开(公告)号:CN111406191A
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN201780097221.7
申请日:2017-12-25
Applicant: 乔治洛德方法研究和开发液化空气有限公司
IPC: F25J3/02
Abstract: 一种在冷箱(10)中进行低温空气分离的装置,其中,通过由从蒸馏塔抽出液态氧的位置与液态氧进行汽化以形成气态氧的位置(比如在辅助蒸发器中)之间的测地距离导致的液压力,产生了压力升高的气态氧(6)。为了增加上述两个位置之间的竖直距离,这些部件按以下顺序向下直接彼此堆叠:低压塔(2)、主冷凝蒸发器(3)、高压塔(1)、过冷器(5)、主热交换器(4)、以及(可选地具有相分离器(7)的)辅助蒸发器(6)。特别地,主热交换器(4)被定位成其冷端位于顶部以优化管道消耗。
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公开(公告)号:CN112361716A
公开(公告)日:2021-02-12
申请号:CN202011155756.5
申请日:2020-10-26
Applicant: 乔治洛德方法研究和开发液化空气有限公司
Abstract: 本发明公开了一种用于从空气分离装置中制备高压气体的方法和装置,其中该方法包括:在足以使馈入冷空气分离成第一气体和第二气体的条件下,将该馈入冷空气引入蒸馏塔系统;从该蒸馏塔系统排出该第一和第二气体并且在主换热器中加热该第一和第二气体,其中从该蒸馏塔系统以中压排出该第一气体;将该第一气体分成第一馏分和第二馏分;在涡轮机中使该第一馏分膨胀;以及以高于该中压的压力在增压机中压缩该第二馏分,其中该增压机由涡轮机提供动力。
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公开(公告)号:CN110965069A
公开(公告)日:2020-04-07
申请号:CN201911355604.7
申请日:2019-12-25
Applicant: 乔治洛德方法研究和开发液化空气有限公司
Abstract: 本发明公开了一种通过电解水制备高纯氢气和/或氧气的装置,包括电解器和将脱盐水脱气的脱气器,脱气器位于电解器的上游。脱盐水在脱气器中加热脱气后,其中气体杂质,特别是氩气的含量可以减少到几个ppb(重量比)。这种脱盐脱气水在电解器中电解后产生的氢气和氧气也含有极少量的氩气,满足了半导体产业的需要。本发明还公开了使用上述装置制备高纯氢气和/或氧气的方法。
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公开(公告)号:CN111322265A
公开(公告)日:2020-06-23
申请号:CN202010346052.X
申请日:2020-04-27
Applicant: 乔治洛德方法研究和开发液化空气有限公司
IPC: F04D27/02
Abstract: 本发明公开了一种离心式压缩机的防喘振系统及控制方法,离心式压缩机包含第一级压缩级至第N级压缩级,并且在第M-1级压缩级与第M级压缩级之间设置一中抽空气管道,其中N为≥2的整数,M为≤N的整数,该防喘振系统包括:第一节流装置;第一压力传感器;第一温度传感器;第二压力传感器;第二节流装置;第二温度传感器;第三压力传感器;支线管道;防喘振回流阀;控制系统,包括第一防喘振控制器、第二防喘振控制器和高位选择器。本发明的主旨是将所述离心式压缩机以中抽空气管道为界,分为两个压缩段来进行防喘振控制,与常规做法中设置两组进口导叶、两条回流管线和分别设置在两条回流管线上的回流阀的做法相比,具有明显的经济性。
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公开(公告)号:CN110787587A
公开(公告)日:2020-02-14
申请号:CN201911088104.1
申请日:2019-11-08
Applicant: 乔治洛德方法研究和开发液化空气有限公司
Inventor: 埃里克·戴
Abstract: 本发明公开了一种空分纯化均压系统及控制方法。该系统包括:第一空气总管;充压气体管道,其与该第一空气总管连接,用于接收充压气体并输送至该第一空气总管;控制阀,其位于该充压气体管道上,并由该流量调节器调控其开度,从而调控该充压气体管道的进气量。本发明解决了使用干燥氮气给吸附器均压所存在的影响空分精馏工艺的问题,在再生阶段进入吸附阶段的转换过程中,之前均压步骤使用的充压的干燥氮气与来自主空气压缩机的湿空气混合后进入吸附器,使得流向空分冷箱的气体成分基本保持不变,以减少现有技术中气体成分从干燥氮气逐渐转换为干燥空气而造成对进入精馏塔内参与精馏的气体条件的扰动,稳定了空分冷箱的工艺条件。
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公开(公告)号:CN110965069B
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN201911355604.7
申请日:2019-12-25
Applicant: 乔治洛德方法研究和开发液化空气有限公司
IPC: C25B1/04 , C25B9/17 , C25B15/021 , C25B15/08
Abstract: 本发明公开了一种通过电解水制备高纯氢气和/或氧气的装置,包括电解器和将脱盐水脱气的脱气器,脱气器位于电解器的上游。脱盐水在脱气器中加热脱气后,其中气体杂质,特别是氩气的含量可以减少到几个ppb(重量比)。这种脱盐脱气水在电解器中电解后产生的氢气和氧气也含有极少量的氩气,满足了半导体产业的需要。本发明还公开了使用上述装置制备高纯氢气和/或氧气的方法。
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公开(公告)号:CN112414003B
公开(公告)日:2022-06-21
申请号:CN202011327737.6
申请日:2020-11-24
Applicant: 乔治洛德方法研究和开发液化空气有限公司
IPC: F25J3/04
Abstract: 本发明公开了一种基于深冷精馏生产空气产品的方法及设备,通过压缩机压缩后的原料空气及氮气经过主换热器降温后,送入到精馏系统进行低温分离。在精馏系统中,通过低温分离,得到氧氮等产品,同时也将在精馏塔底部或附近得到富氧液空。将精馏系统中的富氧液空或液态空气通过低温液空泵提升到目标压力后送出,然后在气相与循环氮气混合生产各种压力的空气产品。采用这种方法,可以避免现有技术中在液相将液氮与富氧液空或液态空气混合,而在汽化之后不能确定所得到的空气产品正好是所需的比例的问题;同时还能够在使用氮气循环内压缩流程的前提下,以更精确和安全的方式获得空气产品。
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公开(公告)号:CN111322265B
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN202010346052.X
申请日:2020-04-27
Applicant: 乔治洛德方法研究和开发液化空气有限公司
IPC: F04D27/02
Abstract: 本发明公开了一种离心式压缩机的防喘振系统及控制方法,离心式压缩机包含第一级压缩级至第N级压缩级,并且在第M‑1级压缩级与第M级压缩级之间设置一中抽空气管道,其中N为≥2的整数,M为≤N的整数,该防喘振系统包括:第一节流装置;第一压力传感器;第一温度传感器;第二压力传感器;第二节流装置;第二温度传感器;第三压力传感器;支线管道;防喘振回流阀;控制系统,包括第一防喘振控制器、第二防喘振控制器和高位选择器。本发明的主旨是将所述离心式压缩机以中抽空气管道为界,分为两个压缩段来进行防喘振控制,与常规做法中设置两组进口导叶、两条回流管线和分别设置在两条回流管线上的回流阀的做法相比,具有明显的经济性。
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公开(公告)号:CN112414003A
公开(公告)日:2021-02-26
申请号:CN202011327737.6
申请日:2020-11-24
Applicant: 乔治洛德方法研究和开发液化空气有限公司
IPC: F25J3/04
Abstract: 本发明公开了一种基于深冷精馏生产空气产品的方法及设备,通过压缩机压缩后的原料空气及氮气经过主换热器降温后,送入到精馏系统进行低温分离。在精馏系统中,通过低温分离,得到氧氮等产品,同时也将在精馏塔底部或附近得到富氧液空。将精馏系统中的富氧液空或液态空气通过低温液空泵提升到目标压力后送出,然后在气相与循环氮气混合生产各种压力的空气产品。采用这种方法,可以避免现有技术中在液相将液氮与富氧液空或液态空气混合,而在汽化之后不能确定所得到的空气产品正好是所需的比例的问题;同时还能够在使用氮气循环内压缩流程的前提下,以更精确和安全的方式获得空气产品。
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