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公开(公告)号:CN105008836B
公开(公告)日:2017-09-05
申请号:CN201380074648.7
申请日:2013-09-11
申请人: 普莱克斯技术有限公司
IPC分类号: F25J3/04
CPC分类号: F25J3/04412 , F25J1/0249 , F25J1/025 , F25J1/0251 , F25J1/0254 , F25J1/0255 , F25J3/0409 , F25J3/04187 , F25J3/042 , F25J3/04278 , F25J3/04296 , F25J3/04812 , F25J2245/40 , F25J2270/14 , F25J2270/40 , F25J2270/902
摘要: 提供了一种使用补充制冷循环分离空气的系统及方法。空气分离设备所需的制冷的一部分经由补充制冷回路供应以产生液体产物流,该补充制冷回路构造成将涡轮膨胀器产生的冷却的制冷剂引导经过空气分离设备的主换热器。制冷能力通过除去或添加在补充制冷回路中的制冷剂的一部分以调整入口压力,同时保持大致恒定的体积流量和跨越压缩机的大致恒定的压力比来控制。从补充制冷回路除去制冷剂减少了由补充制冷回路给予的制冷,且因此减少了液体产物流的产量。添加制冷剂允许增加由补充制冷回路给予的制冷,且因此允许液体产物流的产量增加。
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公开(公告)号:CN105008836A
公开(公告)日:2015-10-28
申请号:CN201380074648.7
申请日:2013-09-11
申请人: 普莱克斯技术有限公司
IPC分类号: F25J3/04
CPC分类号: F25J3/04412 , F25J1/0249 , F25J1/025 , F25J1/0251 , F25J1/0254 , F25J1/0255 , F25J3/0409 , F25J3/04187 , F25J3/042 , F25J3/04278 , F25J3/04296 , F25J3/04812 , F25J2245/40 , F25J2270/14 , F25J2270/40 , F25J2270/902
摘要: 提供了一种使用补充制冷循环分离空气的系统及方法。空气分离设备所需的制冷的一部分经由补充制冷回路供应以产生液体产物流,该补充制冷回路构造成将涡轮膨胀器产生的冷却的制冷剂引导经过空气分离设备的主换热器。制冷能力通过除去或添加在补充制冷回路中的制冷剂的一部分以调整入口压力,同时保持大致恒定的体积流量和跨越压缩机的大致恒定的压力比来控制。从补充制冷回路除去制冷剂减少了由补充制冷回路给予的制冷,且因此减少了液体产物流的产量。添加制冷剂允许增加由补充制冷回路给予的制冷,且因此允许液体产物流的产量增加。
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公开(公告)号:CN101922848A
公开(公告)日:2010-12-22
申请号:CN201010202615.4
申请日:2010-06-11
申请人: 普莱克斯技术有限公司
CPC分类号: F28F9/026 , F25J3/0409 , F25J3/04175 , F25J3/042 , F25J3/04278 , F25J3/04296 , F25J3/04412 , F25J3/0486 , F25J5/002 , F25J2245/40 , F25J2270/14 , F25J2270/40 , F25J2270/902 , F25J2290/32 , F28D9/0093
摘要: 本发明涉及一种通过低温精馏产生加压产物物质流的方法和设备。在所述低温精馏过程中使用的主热交换器对包括富氧或富氮液体的泵送产物物质流进行加温,并由此产生加压的产物物质流。所述主热交换器的层被设计,以使得在所述泵送产物物质流的温度超过这种物质流的临界温度或露点温度的位置处,被设置在所述主热交换器内的用于对所述泵送产物物质流进行加温的热传递面积出现了减少。热传递面积的这种减少使得在所述层中留出了能够对与所述低温精馏相结合地使用的另一物质流进行加热或冷却的区域。这样的其它物质流可以是使得可引入附加的致冷以便提高液体产物产量的致冷剂物质流。
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公开(公告)号:CN1318727A
公开(公告)日:2001-10-24
申请号:CN01116587.1
申请日:2001-04-13
申请人: 普莱克斯技术有限公司
IPC分类号: F25J3/04
CPC分类号: F25J3/04284 , F25J3/0409 , F25J3/04236 , F25J3/04278 , F25J3/04296 , F25J3/04303 , F25J3/044 , F25J3/04418 , F25J3/04624 , F25J3/0463 , F25J3/04678 , F25J3/04872 , F25J2200/02 , F25J2200/04 , F25J2200/34 , F25J2200/38 , F25J2200/54 , F25J2200/74 , F25J2205/02 , F25J2235/50 , F25J2270/66 , Y10S62/902 , Y10S62/903
摘要: 一种空气分离装置,它包括一个集成芯,通常并包括一个双塔,其中,进入的原料空气在集成芯中被冷却,该芯还对来自双塔的物流进行加工。换热芯的分离区域将来自双塔的物流加工成产品。
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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:CN106123488A
公开(公告)日:2016-11-16
申请号:CN201610494554.0
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: F25J3/04424 , F25J3/04284 , F25J3/04393 , F25J2235/42 , F25J2240/04 , F25J2245/42 , F25J3/04054 , F25J3/04278 , F25J3/04793 , F25J2200/74 , F25J2210/40 , F25J2215/42
摘要: 本发明公开了一种带泵双塔的制氮方法,步骤如下:1:将原料空气压缩冷却后进入纯化系统;2、在纯化系统中吸附掉原料空气中的水分、二氧化碳及碳氢化合物后进入分馏塔;3、在分馏塔的主换热器中进行换热,降温至接近空气液化点进入精馏塔精馏得到高纯度氮气;4、从精馏塔的塔底抽取富氧液空,经过冷器过冷在主冷中蒸发;5、富氧液空在主冷内蒸发后,一部分进入主换热器复热后进入膨胀机制冷,膨胀后的富氧气经主换热器复热后进入去纯化系统作为再生气和冷吹气;另一部分进入辅塔精馏,精馏的液氮经低温泵进入精馏塔,液空节流后进入辅冷蒸发,蒸汽经过冷与主换热器复热后放空。通过上述方式,本发明既可直接生产压力氮,提取率高。
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公开(公告)号:CN102261810A
公开(公告)日:2011-11-30
申请号:CN201110147072.5
申请日:2011-05-27
申请人: 林德股份公司
IPC分类号: F25J3/02
CPC分类号: F25J3/04351 , F25J3/0426 , F25J3/04278 , F25J3/04751 , F25J3/04793 , F25J2200/80 , F25J2210/42 , F25J2215/34 , F25J2215/36 , F25J2270/12 , F25J2270/42
摘要: 通过蒸馏分离混合物的方法和设备。蒸馏塔系统具有至少一个第一蒸馏塔。将混合物导入到第一蒸馏塔中。来自第一蒸馏塔的塔顶馏分在第一塔顶冷凝器中冷凝。冷凝物作为回流输送给第一蒸馏塔。在蒸馏塔系统稳态运行中使冷却介质的液态馏分在第一塔顶冷凝器的下游混入气态冷却介质中。将混合后的冷却介质引导通过热交换器,其中冷却介质在第一塔顶冷凝器的上游通过间接热交换冷却。冷却介质进入第一塔顶冷凝器时的温度通过调节混入的液态馏分的量控制。混合后的冷却介质在热交换器的下游要么不被回输至第一塔顶冷凝器,要么其一部分在热交换器的下游在具有循环回路风扇的循环回路中被回输至第一塔顶冷凝器,回输后的冷却介质在循环回路中不做功膨胀。
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公开(公告)号:CN101268326A
公开(公告)日:2008-09-17
申请号:CN200680034990.4
申请日:2006-09-21
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: J-P·特拉尼耶
IPC分类号: F25J3/04
CPC分类号: F25J3/04139 , F25J3/04024 , F25J3/0409 , F25J3/04109 , F25J3/04145 , F25J3/04278 , F25J3/04296 , F25J3/04303 , F25J3/04309 , F25J3/04381 , F25J3/04393 , F25J3/04412 , F25J2230/08 , F25J2230/20 , F25J2270/12 , F25J2270/66 , F25J2270/902 , F25J2290/12
摘要: 一种用于在包括高压塔和低压塔的塔系统中通过低温蒸馏分离空气的方法,包括:在第一压缩机(1)中将所有进给空气压缩至第一出口压力,将处于第一出口压力的空气的第一部分送到第二压缩机(3)并将该部分空气压缩至第二出口压力,在热交换器(5)中冷却处于第二出口压力的空气的至少一部分,液化处于第二出口压力的空气的至少一部分并且将液化空气送到塔系统的至少一个塔,其中送到塔系统的液化空气的至少50%在第二压缩机中压缩过,在热交换器中冷却处于第一出口压力的空气的第二部分(12),并在膨胀机(13)中将空气的第二部分的至少一部分从第一出口压力膨胀到塔系统的塔(30,31)的压力,并将膨胀后的空气送到该塔,至少部分地汽化辅助流体(6),最后在热交换器中使所述辅助流体进一步升温,将该辅助流体的至少一部分送到第三压缩机(8)以将其压缩到第三出口压力,将处于所述第三出口压力的所述辅助流体的至少一部分(9)引入热交换器中,冷却所述辅助流体并至少部分地液化所述辅助流体,从热交换器中取出所述辅助流(10),并且在将所述辅助流重新引入热交换器以如上所述在其中至少部分地汽化之前使其膨胀(16)至第四压力水平,从塔系统的塔(31)取出液体(20),并且在热交换器中通过热交换使该液体汽化。
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公开(公告)号:CN100400995C
公开(公告)日:2008-07-09
申请号:CN200610097738.X
申请日:2006-11-22
申请人: 苏州市兴鲁空分设备科技发展有限公司
IPC分类号: F25J3/04
CPC分类号: F25J3/04278 , F25J3/04315 , F25J3/04357 , F25J3/04393 , F25J3/04412 , F25J2200/20 , F25J2270/90
摘要: 空气分离的方法和装置,特别涉及到在低温下利用精馏来分离空气的方法和装置。经过预处理的原料空气在主换热器中降温后,直接进入精馏塔进行精馏作业;将离开主换热器出冷箱的返流污氮(或返流氮)进行压缩和冷却,再经增压和冷却后送入主换热器冷却到一定温度后,内中部分被送入污氮(或氮气)膨胀机;气体对外做功,降压降温后返回换热器,余下部分在主换热器继续冷却,液化和过冷后,与出过冷器的部分液氮或污液氮会合,经节流减压后进入精馏塔的上塔作为上塔的回流液;在出冷箱的返流污氮(或返流氮)的管线上有气量调节设施;这样的空气分离装置可多产10%的液氮产品量,并使单位产品的电耗有所下降,性能价格比进一步优化。
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公开(公告)号:CN1975302A
公开(公告)日:2007-06-06
申请号:CN200610097738.X
申请日:2006-11-22
申请人: 苏州市兴鲁空分设备科技发展有限公司
IPC分类号: F25J3/04
CPC分类号: F25J3/04278 , F25J3/04315 , F25J3/04357 , F25J3/04393 , F25J3/04412 , F25J2200/20 , F25J2270/90
摘要: 空气分离的方法和装置,特别涉及到在低温下利用精馏来分离空气的方法和装置。经过预处理的原料空气在主换热器中降温后,直接进入精馏塔进行精馏作业;将离开主换热器出冷箱的返流污氮(或返流氮)进行压缩和冷却,再经增压和冷却后送入主换热器冷却到一定温度后,内中部分被送入污氮(或氮气)膨胀机;气体对外做功,降压降温后返回换热器,余下部分在主换热器继续冷却,液化和过冷后,与出过冷器的部分液氮或污液氮会合,经节流减压后进入精馏塔的上塔作为上塔的回流液;在出冷箱的返流污氮(或返流氮)的管线上有气量调节设施;这样的空气分离装置可多产10%的液氮产品量,并使单位产品的电耗有所下降,性能价格比进一步优化。
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