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公开(公告)号:CN101311653A
公开(公告)日:2008-11-26
申请号:CN200810107867.1
申请日:2008-05-26
申请人: 林德股份公司
IPC分类号: F25J3/04
CPC分类号: F25J3/0426 , F25J3/04048 , F25J3/0409 , F25J3/04284 , F25J3/0443 , F25J2200/94 , F25J2210/42 , F25J2215/56 , F25J2220/50 , F25J2245/02 , F25J2250/20
摘要: 本发明涉及用于低温空气分离的方法和设备。将进料空气(8)在一个主热交换器(9)中冷却并且引(11,43)到一个用于获得氮的单塔(12)中。将氮产物流(15,16,17)从该单塔(12)的上部区域取出。将第一剩余馏分(18,29)从该单塔(12)的下部区域或中部区域取出,再压缩(30)并且接着又引导(32)到该单塔(12)。将含氧流(36)从该单塔(12)在中间部位取出并且引导(39)到一个纯氧塔(38)。将纯氧产物流(41)在液态下从该纯氧塔(38)的下部区域取出。将该纯氧产物流(41,56)在该主热交换器(9)中凭借进料空气(8)蒸发和加热并且接着作为气态产物(57)获得。
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公开(公告)号:CN1145773C
公开(公告)日:2004-04-14
申请号:CN97117196.3
申请日:1997-08-05
申请人: 气体产品与化学公司
IPC分类号: F25J3/04
CPC分类号: F25J3/04884 , F25J3/04303 , F25J3/04424 , F25J3/0443 , F25J3/04454 , F25J2200/32 , F25J2200/34 , F25J2200/54 , F25J2200/90 , F25J2215/42 , F25J2215/44 , F25J2215/56 , F25J2235/42 , F25J2245/42 , F25J2250/20
摘要: 所示出的一种方法是用对一空气进给低温蒸馏来生产氮,特别是各种纯度的高压氮,从低纯度(直至98%氮)变化至超高纯度(小于十亿份之一氧)。使氮可以在两种不同压力和两种不同纯度下生产。该法除了传统的高压塔和低压塔以外还使用一辅助低压分离区。该辅助低压分离区粗加工来自该高压塔底部的原始液氧,该分离区是在相同于该低压塔的压力下工作,而且借助于其底部的重沸器/冷凝器与该高压塔的顶部是热连通的。
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公开(公告)号:CN1229908A
公开(公告)日:1999-09-29
申请号:CN99105751.1
申请日:1999-03-24
申请人: 英国氧气集团有限公司
发明人: P·希金博特姆
IPC分类号: F25J3/04
CPC分类号: F25J3/0443 , F25J3/04193 , F25J3/04284 , F25J3/04412 , F25J2200/20 , F25J2200/54 , F25J2205/02 , F25J2215/50 , F25J2250/40 , F25J2250/52
摘要: 第一压缩净化后空气流在主热交换器8中被冷却,并被引入双精馏塔14的高压塔16的底部进行分离。至少部分富氧液态空气流在另一热交换器26中蒸发,再在主热交换器8中被加热,在膨胀透平38中膨胀,然后通过进口40引入双精馏塔14的低压塔18中,通过与第二压缩净化后空气流进行间接热交换,使富氧液态空气流的部分被蒸发,第二空气流因此被冷凝。将所得的冷凝流引入高压塔16的中间区。
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公开(公告)号:CN1130753A
公开(公告)日:1996-09-11
申请号:CN95111550.2
申请日:1995-03-03
申请人: 孙克锟
发明人: 孙克锟
IPC分类号: F25J3/04
CPC分类号: F25J3/044 , F25J3/042 , F25J3/0423 , F25J3/04278 , F25J3/04296 , F25J3/04309 , F25J3/04321 , F25J3/0443 , F25J3/0466 , F25J2200/50 , F25J2200/52 , F25J2200/54 , F25J2200/72 , F25J2230/42 , F25J2230/50 , F25J2250/20 , F25J2270/02 , F25J2270/90
摘要: 本发明属于低温精馏空气分离的领域,应用低温精馏的原理分离空气以制取氧、氮、氩气的方法及设备。它是一种超低压流程,在极低的能耗条件下,通过单级精馏设备制取含氧为2%~3ppm的纯氮产品,还能制取含氧为60~99.5%富氧产品,或者通过一只压力塔和一只低压塔的精馏设备制取含氧量99.99~99.999%高纯氧产品,同时还能制取含氧为2%~3ppm的纯氮产品。提出在压力塔制取粗氩的方法及设备,对氧、氮、氩均有极高的提取率。
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公开(公告)号:CN104620067B
公开(公告)日:2017-03-08
申请号:CN201380047233.0
申请日:2013-08-28
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: M·科尼亚尔 , R·杜贝蒂尔-格勒尼耶 , S·格拉尔德
IPC分类号: F25J3/04
CPC分类号: F25J3/04187 , F25J3/04084 , F25J3/0409 , F25J3/04218 , F25J3/04303 , F25J3/04412 , F25J3/0443 , F25J3/04812
摘要: 在用于通过空气的低温蒸馏一次性生产第一加压气体和第二气体的方法中,根据第一工况,没有流体在第二热交换器(2)中被加热或冷却,根据第二工况,来自双塔的加压液体流(19)在第二交换器中被加热并气化以一次性形成所需的气体,第二压力下的空气流(9)在第二交换器中冷却。
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公开(公告)号:CN1065621C
公开(公告)日:2001-05-09
申请号:CN92103555.1
申请日:1992-05-12
申请人: 波克股份有限公司
发明人: 悉尼·S·斯特恩
IPC分类号: F25J3/04
CPC分类号: F25J3/04163 , F25J3/04048 , F25J3/0406 , F25J3/04236 , F25J3/04284 , F25J3/04315 , F25J3/04333 , F25J3/044 , F25J3/0443 , F25J3/04969 , F25J2200/54 , F25J2200/74 , F25J2200/94 , F25J2205/82 , F25J2215/44 , F25J2220/42 , F25J2245/42 , F25J2250/20 , F25J2250/40 , F25J2250/42 , F25J2250/52
摘要: 本发明提供一种制取超高纯氮的设备和方法。根据该方法和设备,空气被精馏而产生一种包括内含丰富轻元素如氖、氦和氢的高纯度氮的塔顶馏出物。接着,该搭顶馏出物在一冷凝器中被部分地冷凝,并在一分相器中被分离为液相和汽相。该液相含轻元素较少,而汽相中较丰富。该液相从分相器底部被取出,再作为回流送入塔中。随着该回流从一个塔盘落到下一个塔盘,其中的轻元素被汽提掉。在回流受到合适的汽提后,从塔内引出一种含有超高纯液氮的产品流。通过在一汽提塔内对该产品流汽提,该产品流就得以进一步纯化。
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公开(公告)号:CN1221102A
公开(公告)日:1999-06-30
申请号:CN98124106.9
申请日:1998-10-13
申请人: 液体空气乔治洛德方法利用和研究有限公司
IPC分类号: F25J3/04
CPC分类号: F25J3/04284 , F25J3/04163 , F25J3/04169 , F25J3/04254 , F25J3/0443 , F25J3/04854 , F25J3/04872 , F25J2200/50 , F25J2200/94 , F25J2205/82 , F25J2210/42 , F25J2215/44 , F25J2215/56 , F25J2220/42 , F25J2220/50 , F25J2220/52 , F25J2245/02 , F25J2250/20 , F25J2250/40 , F25J2250/50
摘要: 本发明提供了一种以空气作为原料同时生产超高纯度氮气和超高纯度氧气的装置。将原料气加入第一蒸馏柱6的底部15,从上部蒸馏部分12和中部蒸馏部分13之间回收超高纯度液氮,从中部蒸馏部分13和下部蒸馏部分14之间回收没有高沸点组分的液体空气,将在底部15中收集的富氧液体空气通过膨胀阀31降压,然后将其送入氮气冷却器8作为冷却剂。在通过膨胀阀33降低所述的液体空气部分的压力后,将其送入第二蒸馏柱7,在此,从顶部21分离低沸点组分并从底部23回收超高纯度液氧。通过膨胀阀32对所述液体空气剩余部分降压,然后将其送入氮气冷却器作为冷却剂部分。因此,调节了流过下部蒸馏部分14的回流液的量并调节了加入第二蒸馏柱7的所述液体空气的量。
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公开(公告)号:CN1174321A
公开(公告)日:1998-02-25
申请号:CN97117199.8
申请日:1997-08-05
申请人: 气体产品与化学公司
IPC分类号: F25J3/02
CPC分类号: F25J3/04303 , F25J3/0409 , F25J3/04418 , F25J3/0443 , F25J3/04872 , F25J2200/32 , Y10S62/939
摘要: 一种方法显示低温蒸馏空气进给生产一氧产物,特别是生产一种中纯度氧产物(80至99%,最好是85至95%)。该法除了使用惯用高压塔和低压塔以外还有一辅助低压塔。该辅助低压塔最好是在相同于该主低压塔的压力下工作,并通过其底部重沸器/冷凝器与该高压塔顶部是热连通的,该塔预处理来自该高压塔底部的该原始液氧。所得塔顶馏出物蒸汽流和底部物流接着被进给至该主低压塔。最好是在该底部物流呈至少局部蒸汽状态时将其进给至该主低压塔。
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公开(公告)号:CN1165284A
公开(公告)日:1997-11-19
申请号:CN97102687.4
申请日:1997-02-27
申请人: 缔酸株式会社
发明人: 山本隆夫
IPC分类号: F25J3/04
CPC分类号: F25J3/04854 , F25J3/04157 , F25J3/04163 , F25J3/04169 , F25J3/04254 , F25J3/04284 , F25J3/0443 , F25J2200/34 , F25J2200/50 , F25J2200/90 , F25J2205/82 , F25J2210/42 , F25J2215/44 , F25J2215/56 , F25J2220/42 , F25J2220/50 , F25J2220/52 , F25J2245/02 , F25J2250/20 , F25J2250/40 , F25J2250/42 , F25J2250/50 , F25J2250/52 , F25J2270/90
摘要: 本发明提供了一种能够同时生产超高纯氮的超高纯液氧的装置。第一精馏塔6的内部分成上部精馏段12、上级中间精馏段13、下级中间精馏段14及下部精馏段15。位于上部精馏段12上方的塔顶11与氮冷凝器8相连。第二精馏塔7分成上部精馏段22和下部精馏段23并在下部精馏段23的下方设有一再沸器25。在第一精馏塔6的上部精馏段12与上级中间精馏段13之间回收超高纯液氮并在第二精馏塔7下部精馏段23的下方回收超高纯液氧。
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公开(公告)号:CN1105443A
公开(公告)日:1995-07-19
申请号:CN94115300.2
申请日:1994-09-15
申请人: 气体产品与化学公司
发明人: J·G·徐
IPC分类号: F25J3/04
CPC分类号: F25J3/042 , F25J3/04024 , F25J3/0409 , F25J3/04139 , F25J3/0429 , F25J3/04296 , F25J3/04303 , F25J3/04309 , F25J3/04345 , F25J3/04381 , F25J3/04387 , F25J3/04393 , F25J3/04418 , F25J3/0443 , F25J3/04672 , F25J3/04957 , F25J2200/54 , F25J2205/02 , F25J2230/24 , F25J2230/40 , F25J2240/10 , F25J2250/20
摘要: 本发明为一种低温蒸馏方法的改进方法,该方法用于将空气分离成其组成成分。该方法采用一套具有至少两个蒸馏塔的蒸馏塔系统,其中,高压塔的顶部与低压塔热交换连通。本改进方法的特征在于:(a)通过适宜的手段将一部分压缩干燥且无污染的进料空气冷凝,如经液态氧的蒸发或其它冷冻源;(b)将至少一部分液态空气物流作为不纯的回流液加至蒸馏塔系统的一个蒸馏塔中;和(c)从蒸馏塔中排出废蒸气物流,排出点在蒸馏塔中的位置位于向蒸馏塔系统中加入步骤(b)的液态空气物流的位置上方不超过四个理论级处,从而在废蒸气物流的氮摩尔分数小于0.95。
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