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公开(公告)号:CN103249464A
公开(公告)日:2013-08-14
申请号:CN201180059269.1
申请日:2011-12-01
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: B01D53/047 , C01B31/20 , C21B5/06 , C21B7/00 , B01D53/00
CPC分类号: B01D53/047 , B01D53/002 , B01D53/0407 , B01D53/62 , B01D53/77 , B01D2253/102 , B01D2253/108 , B01D2253/20 , B01D2256/20 , B01D2257/504 , B01D2258/025 , B01D2259/40001 , B01D2259/416 , C01B32/50 , C21B5/06 , C21B2100/02 , C21B2100/04 , C21B2100/26 , C21B2100/282 , C21B2100/60 , F25J3/0223 , F25J3/0261 , F25J3/0266 , F25J3/0295 , F25J2205/40 , F25J2205/60 , F25J2205/64 , F25J2210/04 , F25J2215/04 , F25J2220/82 , F25J2230/30 , F25J2240/40 , F25J2245/02 , F25J2280/02 , F25J2290/62 , Y02C10/08 , Y02C10/12 , Y02P10/122 , Y02P10/126 , Y02P10/128 , Y02P10/132 , Y02P10/265 , Y02P10/283 , Y02P20/152
摘要: 本发明涉及一种由源自黑色冶金单元(HF)的废气开始生产富集二氧化碳的流体(7)的方法,包含:在第一压缩机(C1)中至少一部分废气被压缩;在吸附单元(PSA)中经吸附方法分离以便生产富集二氧化碳和贫一氧化碳的气体(6)以及贫二氧化碳和富集一氧化碳的气体(5);在分离单元(SP)中将富集二氧化碳的气体(6)分离以生产富集二氧化碳的流体(7)和包含一氧化碳的再循环气(9);在吸附单元的入口压力下将再循环气从分离单元再循环到吸附单元;将至少一部分贫二氧化碳的气体输送到该黑色冶金单元或者另一黑色冶金单元(HF)。
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公开(公告)号:CN101331374B
公开(公告)日:2012-05-30
申请号:CN200680047399.2
申请日:2006-12-14
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: O·德卡耶 , R·杜贝蒂尔-格勒尼耶 , A·吉亚尔 , P·勒博
IPC分类号: F25J3/04
CPC分类号: F25J3/04393 , C01B13/0248 , C01B2210/0046 , C01B2210/0051 , C01B2210/0062 , C01B2210/0082 , F25J3/04054 , F25J3/0409 , F25J3/04175 , F25J3/0429 , F25J3/04296 , F25J3/04303 , F25J3/04412 , F25J3/04466 , F25J3/04812 , F25J3/04824 , F25J3/04951 , F25J3/04957 , F25J2200/06 , F25J2200/94 , F25J2215/52 , F25J2215/54 , F25J2230/24 , F25J2230/40 , F25J2240/04 , F25J2240/42 , F25J2245/40
摘要: 本发明涉及一种通过低温蒸馏分离空气的方法。根据空气分离单元中的第一步骤,所有用于蒸馏的空气在主压缩机(1)中压缩,至少在主压缩机中压缩、净化并在热交换管路(6)中冷却的第一空气流被传送到双塔的中压塔(8),所述空气流在中压塔中被分离成富氮流和富氧流,从低压塔提取液氧流(16),所述流被加压到高压并在热交换管路中气化,以便形成第一高压富氧气流,在主压缩机中压缩的空气的至少一部分(24)液化且该液化部分被传送到双塔中,并且也生产第二富氧气流(115),但是压力比第一富氧气流低;在第二步骤中,通过调整设定空气液化压力的主压缩机(1)的叶片而增加该空气液化压力,第二富氧气流的生产减少且第一富氧气流的提取增加。
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公开(公告)号:CN1784579B
公开(公告)日:2010-10-06
申请号:CN200480012082.6
申请日:2004-04-06
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: F25J3/04296 , F25J3/04054 , F25J3/0409 , F25J3/04175 , F25J3/04303 , F25J3/04309 , F25J3/04393 , F25J3/04412 , F25J2240/42
摘要: 本发明涉及一种通过低温蒸馏分离空气的方法,其中,使所有空气升至高出中压至少5至10巴的高压;使该空气的包括10%至50%的高压空气流的部分(11)在冷增压器(23)中增压,然后将其送入热交换器;使至少一部分(37)在热交换器的冷端液化,然后将该部分送入塔系统的至少一个塔(100);使该至少为高压的空气的另一部分(13)至少部分在Claude涡轮机(17)中膨胀,然后将该部分送入中压塔(100);将至少一个液流(25)从所述塔系统的一个塔(200)回收、对其加压(50)、并使其在热交换管路(9)中汽化;将冷增压器(23)连接到下列驱动装置中的一个上:i)涡轮膨胀机(119,119A),ii)电机(61),或iii)涡轮膨胀机与电机的组合,其特征在于,使在冷增压器(23)中增压的所有空气在热交换管路中冷却,使其膨胀并液化,然后将其输送到塔系统(100,200)的至少一个塔。
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公开(公告)号:CN103249464B
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201180059269.1
申请日:2011-12-01
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: B01D53/047 , C01B31/20 , C21B5/06 , C21B7/00 , B01D53/00
CPC分类号: B01D53/047 , B01D53/002 , B01D53/0407 , B01D53/62 , B01D53/77 , B01D2253/102 , B01D2253/108 , B01D2253/20 , B01D2256/20 , B01D2257/504 , B01D2258/025 , B01D2259/40001 , B01D2259/416 , C01B32/50 , C21B5/06 , C21B2100/02 , C21B2100/04 , C21B2100/26 , C21B2100/282 , C21B2100/60 , F25J3/0223 , F25J3/0261 , F25J3/0266 , F25J3/0295 , F25J2205/40 , F25J2205/60 , F25J2205/64 , F25J2210/04 , F25J2215/04 , F25J2220/82 , F25J2230/30 , F25J2240/40 , F25J2245/02 , F25J2280/02 , F25J2290/62 , Y02C10/08 , Y02C10/12 , Y02P10/122 , Y02P10/126 , Y02P10/128 , Y02P10/132 , Y02P10/265 , Y02P10/283 , Y02P20/152
摘要: 本发明涉及一种由源自黑色冶金单元(HF)的废气开始生产富集二氧化碳的流体(7)的方法,包含:在第一压缩机(C1)中至少一部分废气被压缩;在吸附单元(PSA)中经吸附方法分离以便生产富集二氧化碳和贫一氧化碳的气体(6)以及贫二氧化碳和富集一氧化碳的气体(5);在分离单元(SP)中将富集二氧化碳的气体(6)分离以生产富集二氧化碳的流体(7)和包含一氧化碳的再循环气(9);在吸附单元的入口压力下将再循环气从分离单元再循环到吸附单元;将至少一部分贫二氧化碳的气体输送到该黑色冶金单元或者另一黑色冶金单元(HF)。
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公开(公告)号:CN101331374A
公开(公告)日:2008-12-24
申请号:CN200680047399.2
申请日:2006-12-14
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: O·德卡耶 , R·杜贝蒂尔-格勒尼耶 , A·吉亚尔 , P·勒博
IPC分类号: F25J3/04
CPC分类号: F25J3/04393 , C01B13/0248 , C01B2210/0046 , C01B2210/0051 , C01B2210/0062 , C01B2210/0082 , F25J3/04054 , F25J3/0409 , F25J3/04175 , F25J3/0429 , F25J3/04296 , F25J3/04303 , F25J3/04412 , F25J3/04466 , F25J3/04812 , F25J3/04824 , F25J3/04951 , F25J3/04957 , F25J2200/06 , F25J2200/94 , F25J2215/52 , F25J2215/54 , F25J2230/24 , F25J2230/40 , F25J2240/04 , F25J2240/42 , F25J2245/40
摘要: 本发明涉及一种通过低温蒸馏分离空气的方法。根据空气分离单元中的第一步骤,所有用于蒸馏的空气在主压缩机(1)中压缩,至少在主压缩机中压缩、净化并在热交换管路(6)中冷却的第一空气流被传送到双塔的中压塔(8),所述空气流在中压塔中被分离成富氮流和富氧流,从低压塔提取液氧流(16),所述流被加压到高压并在热交换管路中气化,以便形成第一高压富氧气流,在主压缩机中压缩的空气的至少一部分(24)液化且该液化部分被传送到双塔中,并且也生产第二富氧气流(115),但是压力比第一富氧气流低;在第二步骤中,通过调整设定空气液化压力的主压缩机(1)的叶片而增加该空气液化压力,第二富氧气流的生产减少且第一富氧气流的提取增加。
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公开(公告)号:CN103797321A
公开(公告)日:2014-05-14
申请号:CN201280013148.8
申请日:2012-03-16
申请人: 乔治洛德方法研究和开发液化空气有限公司
CPC分类号: F25J1/0027 , F25J1/004 , F25J1/0042 , F25J1/0045 , F25J1/0202 , F25J3/0625 , F25J3/067 , F25J2210/02 , F25J2210/70 , F25J2220/82 , F25J2230/30 , F25J2230/42 , F25J2235/80 , F25J2240/30 , F25J2245/02 , F25J2260/80 , F25J2270/02 , F25J2270/80 , Y02C10/12
摘要: 在一种用于使包含至少60mol%CO2的气体液化以生产至少一种液体产品的方法中,第一原料气体被从第一压力压缩至第二压力并冷却以形成液体或超临界流,所述液体或超临界流的至少一部分在热交换器(E1)中冷却以形成处于第二压力下的循环液体,所述循环液体被分成包括辅助部分的至少两个部分,至少一个部分在所述热交换器中通过与所述液体或超临界流部分交换热量而蒸发,并且在存在至少两个部分的情况下,各部分在不同压力下蒸发,所形成的至少一种气体然后被压缩并与第一原料气体混合,所述辅助部分(13)或者构成液体产品或液体产品之一,或者在至少一个分离装置(P1,P3)中在低于环境温度下通过分离被处理,以便形成液体产品。
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