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公开(公告)号:CN107490245A
公开(公告)日:2017-12-19
申请号:CN201710589931.3
申请日:2017-07-19
申请人: 浙江智海化工设备工程有限公司
IPC分类号: F25J3/04
CPC分类号: F25J3/04848 , F25J3/04836 , F25J2210/40 , F25J2280/50
摘要: 一种用于空分装置的自动变负荷控制方法,所述的自动变负荷控制方法包括以下步骤:1)获取空分装置流程设计的各个工况下关键流程参数的PFD数据;2)确定作为最终产品流量的变量,这些变量作为流程操作员变负荷过程中设定的目标值;3)确定关键中间变量;这些关键中间变量用来计算最终PID控制器的设定点;4)确定参与自动变负荷的PID控制器;5)通过拟合得到步骤2)和步骤3)中参数之间的、以步骤3)中变量为因变量,步骤2)中变量为自变量的拟合函数;6)通过拟合得到步骤3)和步骤4)中参数之间的、以步骤4)中变量为因变量,步骤3)中变量为自变量的拟合函数;7)针对同一个工艺参数不同工况下的工作点数据,通过多项式函数来插值各工作点模型,获得该工艺参数的变负荷线性变化轨迹;8)自动变负荷的启动和停止需要满足一定的条件;9)根据流程的不同,以上参数可以增加或减少。
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公开(公告)号:CN107062801A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201710412760.7
申请日:2017-06-05
申请人: 杭州特盈能源技术发展有限公司
IPC分类号: F25J3/04
CPC分类号: F25J3/04284 , F25J3/044 , F25J2200/50 , F25J2200/72 , F25J3/04012 , F25J3/04169 , F25J2205/60 , F25J2205/84 , F25J2210/40
摘要: 本发明公开一种窑炉用深冷直送低压富氧制取装置,包括过滤器、透平空气压缩机、空气预冷机组、交替使用的分子筛吸附器、电加热器、主换热器、精馏塔、冷凝蒸发器K1、冷凝蒸发器K2、过冷器、透平膨胀机、冷箱,冷凝蒸发器K1设在精馏塔顶部、冷凝蒸发器K2设在精馏塔底部。本发明还公开一种窑炉用深冷直送低压富氧制取方法。采用返流膨胀单塔制取低压富氧,原料空气在精馏塔底部的冷凝蒸发器K2中和液空换热后氧的含量提高,再进入精馏塔参与精馏,精馏塔底部得到的富氧液空含氧量达到40%‑45%,进而满足窑炉用户对富氧纯度的要求,可供客户直接使用。采用低压氮气进行膨胀制冷,有副产品氮气和液氮,增加了经济效益。
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公开(公告)号:CN106839653A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710106896.5
申请日:2017-02-27
申请人: 广西金川新锐气体有限公司
CPC分类号: F25J3/04787 , F25J3/04824 , F25J5/002 , F25J2210/40 , F25J2280/20 , F25J3/04109 , F25J5/00
摘要: 本发明公开了一种空分设备用热交换器,包括筒体、上连接锥体和下连接锥体,上连接锥体和下连接锥体的分别固定密封连接在筒体的上下两端,筒体内部上下两端口处分别固定设置有上管板和下管板,上管板和下管板上设置有换热管,换热管呈S型回转穿插在上管板和下管板上,并且进口端可出口端贯穿上连接锥体延伸至外部与压缩机连接,换热管的出口端设置有连接套筒,筒体的外部设置有空气净化罐和鼓风机,鼓风机出风口与空气净化罐的进风口连接,空气净化罐的出风口设置有手动空气阀。该种空分设备用热交换器,大大缩短了解冻时长,而且无需进行操作空分设备,节省能耗,对设备其他工作部件系统进行保护,有利于空分设备尽快解除故障,提高产能。
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公开(公告)号:CN106440658A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201610853063.0
申请日:2016-09-27
申请人: 上海安恩吉能源科技有限公司
发明人: 王连帅
CPC分类号: F25J3/0209 , F25J3/0233 , F25J3/0257 , F25J2200/02 , F25J2200/74 , F25J2205/40 , F25J2205/50 , F25J2205/60 , F25J2205/82 , F25J2210/40 , F25J2215/04 , F25J2220/62 , F25J2270/12 , F25J2270/66 , F25J3/02 , F25J3/0214 , F25J3/08 , F25J2210/62
摘要: 高含氧含氮煤层气制备液化天然气组合工艺,经过催化脱氧、脱酸、脱水、脱苯脱汞、液化和低温精馏等工艺路径,最终得到液化天然气产品,高效的前置脱氧工艺保证整个液化装置的安全、稳定运行。充分利用各个物质的物性条件,前端脱氧工艺有效避免各物质爆炸极限问题,从源头消除氧气隐患,工艺流程操作安全可靠,中间脱酸、脱水、脱汞、脱苯工艺成熟稳定,后端低温精馏液化工艺甲烷收率高,提高能源利用率,LNG产品质量有保障;工艺组合具有更好的安全性,提高装置的处理能力,减少碳排放,最大限度回收煤层气资源;相比PSA脱氮工艺具有节约投资10%,甲烷回收率提高10%,运行成本降低10%以上的特点。
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公开(公告)号:CN106123489A
公开(公告)日:2016-11-16
申请号:CN201610497829.6
申请日:2016-06-29
申请人: 苏州制氧机股份有限公司
发明人: 蒋彬
IPC分类号: F25J3/04
CPC分类号: F25J3/04303 , F25J3/04193 , F25J3/04393 , F25J3/04412 , F25J3/0446 , F25J3/04963 , F25J2200/06 , F25J2200/94 , F25J2215/52 , F25J2235/50 , F25J2240/04 , F25J2250/40 , F25J2250/52 , F25J3/04054 , F25J3/04169 , F25J3/04242 , F25J3/04466 , F25J2205/90 , F25J2210/40 , F25J2215/02 , F25J2215/40
摘要: 本发明公开了一种混合塔制氧方法,步骤如下:1、空气经自洁式空气过滤器过滤后进入空气压缩机压缩,进入空气预冷系统;2、空气在空冷塔中被冷却水以及被水冷塔和冷水机组冷却的冷冻水冷却降温,并经水洗涤,除掉水溶性杂质后进入分子筛纯化系统;3、空气中的水分、二氧化碳等筛除掉后进入分成四路:第一路进入分馏塔内冷却至液化温度‑168℃后分别进入下塔;第二路空气去膨胀机增压端,经冷却器冷却后进入主换热器换热后,经透平膨胀机进行制冷,膨胀后的空气进入上塔精馏;第三路空气在下塔精馏得到液氮和富氧液空,进上塔各物料经精馏后得到液氧、污氮气;第四路作为仪表气。通过上述方式,本发明既生产压力氧,又降低空压机压力,提高提取率。
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公开(公告)号:CN105934642A
公开(公告)日:2016-09-07
申请号:CN201580006773.3
申请日:2015-03-25
申请人: 普莱克斯技术有限公司
IPC分类号: F25J3/04
CPC分类号: F25J3/04666 , F25J3/04193 , F25J3/044 , F25J3/04412 , F25J3/0443 , F25J3/04672 , F25J3/04678 , F25J3/04703 , F25J3/04727 , F25J3/048 , F25J3/04806 , F25J3/04884 , F25J2200/06 , F25J2200/54 , F25J2215/58 , F25J2250/02 , F25J2250/04 , F25J2250/20 , F25J3/04327 , F25J3/04721 , F25J2210/40
摘要: 一种用于生产氩的系统及方法,其使用了较高压力塔、较低压力塔和氩塔,它们共同构造成通过空气的低温分离来生产氮、氧和氩产物。本系统和方法还采用了单程的氩冷凝组件,其完全设置在较低压力塔内,较低压力塔构造成相对于来自较高压力塔的富氧液体冷凝来自氩塔的富氩蒸气流,以生产氩液体产物。控制系统构造成用于通过以下优化氩产物的生产:通过确保富氧液体的均匀分流被分送至氩冷凝器核心,且通过调整从氩冷凝组件除去的氩的流动速率,以将氩冷凝组件中的液体/蒸气平衡保持在适当界限内。
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公开(公告)号:CN105758123A
公开(公告)日:2016-07-13
申请号:CN201610253676.0
申请日:2016-04-22
申请人: 天脊煤化工集团股份有限公司
IPC分类号: F25J3/04
CPC分类号: F25J3/04412 , F25J3/0486 , F25J2215/02 , F25J2240/60 , F25J2245/50 , F25J3/04854 , F25J3/04896 , F25J2210/40 , F25J2215/50
摘要: 本发明公开了一种防止烃类化合物积累爆炸的方法及装置,通过在空分双级精馏塔上塔的底部设有液氧连续排放装置,从上塔的底部连续取出占液氧产品0.1?1.5%的液氧,液氧经液氧喷射器雾化并与氧气混合后送入氧气产品管线,且液氧喷射前后,液氧喷射器中的温度差≤4℃,液氧喷射后的温度≥?5℃;该装置包括液氧喷射器,连通在双级精馏塔上塔的底部与液氧喷射器之间的液氧管路,与液氧喷射器上气氧进口连通的气氧管路,与液氧喷射器上氧气产品出口连通的氧气产品管路。本发明既实现了乙炔和其它烃类化合物连续排放,避免设备爆炸事故发生,又回收了氧气,产生了经济效益。
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公开(公告)号:CN105605883A
公开(公告)日:2016-05-25
申请号:CN201610180507.9
申请日:2016-03-25
申请人: 北京中科瑞奥能源科技股份有限公司
发明人: 郝凯钟
IPC分类号: F25J3/02
CPC分类号: F25J3/0233 , F25J3/0209 , F25J3/0257 , F25J2200/02 , F25J2200/40 , F25J2200/74 , F25J2205/66 , F25J2210/40 , F25J2215/04 , F25J2230/20 , F25J2230/32 , F25J2270/04 , F25J2270/12 , F25J2270/60 , F25J2290/34 , F25J3/0223 , F25J2205/10
摘要: 本发明的含氧煤层气液化分离系统与工艺,其中含氧煤层气液化分离系统包括液化分离设备;膨胀机,膨胀机的膨胀端与液化分离设备的一气体出口通过管路连接,膨胀机的膨胀端用于使液化分离设备排出的氮氧尾气膨胀至低温低压后返回液化分离设备,膨胀机的增压端用于压缩干燥塔的再生气,以使再生气返回干燥设备。本发明的含氧煤层气液化分离工艺,包括冷却干燥处理后的含氧煤层气使含氧煤层气分离为液化天然气和氮氧尾气;利用膨胀机使氮氧尾气膨胀至低温低压,并利用氮氧尾气冷却含氧煤层气;利用膨胀机压缩干燥塔的再生气,以使再生气返回用于干燥处理含氧煤层气的干燥设备。本发明的技术方案的优点是:可以充分利用氮氧尾气,节能环保。
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公开(公告)号:CN105143801A
公开(公告)日:2015-12-09
申请号:CN201480018663.4
申请日:2014-03-27
申请人: 林德股份公司
发明人: D·戈卢贝夫
IPC分类号: F25J3/04
CPC分类号: F25J3/04418 , F25B2313/0314 , F25B2313/0315 , F25B2700/21151 , F25B2700/21152 , F25J3/0409 , F25J3/04254 , F25J3/04296 , F25J3/04375 , F25J3/04412 , F25J3/04496 , F25J3/04957 , F25J2205/04 , F25J2210/40 , F25J2210/50 , F25J2215/54 , F25J2230/24 , F25J2230/40 , F25J2240/42
摘要: 本发明涉及在蒸馏塔系统中通过低温分离空气可变地产生气态压缩氧的方法和设备,该蒸馏塔系统包括高压塔(5)和低压塔(6)。将进料空气以总空气流(1)的形式在主热交换器(3)中冷却。将至少一部分的冷却的进料空气导入高压塔(5)中。将来自低压塔(6)的第一氧流(35)以液态压缩(36),在主热交换器(3)中蒸发或伪蒸发及加热,最终作为气态压缩氧产品获得。将进料空气的第一和第二支流(12)在其进入主热交换器(3)中之前压缩(9、10)至比高压塔(5)的运行压力高出至少4巴的高压。使第一支流在主热交换器(3)中液化或伪液化,随后导入(14)蒸馏塔系统中。使第二支流(16)做功膨胀(17),随后导入(4)蒸馏塔系统中。在第一运行模式中,将第一总空气量在主热交换器(3)中冷却,将第一涡轮量作为第一支流(16)送去做功膨胀。在第二运行模式中,将来自蒸馏塔系统以外的外部来源的第二氧流(46)以液态导入低压塔(6)中,与第一运行模式相比,在主热交换器(3)中冷却更少的总空气(1),将更少的空气送去做功膨胀(17)。
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公开(公告)号:CN103080678B
公开(公告)日:2015-08-12
申请号:CN201080068949.5
申请日:2010-09-09
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: F25J3/0449 , F25J3/04024 , F25J3/0409 , F25J3/04406 , F25J3/04412 , F25J3/04478 , F25J3/04496 , F25J3/04509 , F25J3/04781 , F25J3/04812 , F25J3/04836 , F25J3/04963 , F25J2205/02 , F25J2210/40 , F25J2230/32 , F25J2230/50 , F25J2235/50 , F25J2245/50 , F25J2290/62
摘要: 一种用于通过低温蒸馏分离空气的装置,包括热交换器(3)、包含至少一个低温蒸馏塔(7,9)的塔系统、用于为所述塔系统供应来自所述热交换器的经冷却的空气的管道、储罐(15)、用于从所述塔系统提取液体并将其传送至所述储罐的管道(17)、至少一个泵(P41-A,P41-B,P41-C)、用于将来自所述泵或各个泵的出口的泵送液体传送至所述热交换器的至少一个管道(27)、连接于所述泵的出口或至少一个泵的至少一个出口并连接于所述塔系统的塔的至少一个管道,所述管道在不经过所述储罐的情况下直接通到所述塔。
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