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公开(公告)号:CN101492156A
公开(公告)日:2009-07-29
申请号:CN200910058583.2
申请日:2009-03-12
申请人: 四川空分设备(集团)有限责任公司
IPC分类号: C01B21/04
CPC分类号: F25J3/044 , F25J3/0423 , F25J3/04236 , F25J3/04284 , F25J3/04381 , F25J3/04769 , F25J2200/72
摘要: 本发明涉及低能耗制氮方法和装置,空气冷却后在精馏塔顶获得氮气,一部分被冷凝为液氮,其一部分作为产品液氮,其余作为回流液返回塔顶部;另一部分氮气进入换热器复热到常温,经膨胀机的增压端增压送入用户氮气输送管网;塔底获得富氧液空,进入换热器被冷流体过冷,节流再入冷凝蒸发器作为冷源与氮气进行换热,蒸发的富氧气进入换热器被复热后再入膨胀机膨胀制冷,膨胀后的低压富氧气体进入换热器复热引出。本发明通过富氧气膨胀输出的功增压氮气,降低了压缩机排压从而降低了能耗,以及液空被低压富氧气、氮气和压力富氧气等各种冷流体换热过冷,降低空气的含湿量提高提取率,降低能耗15~23%,水耗14~22%,经济效益十分可观。
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公开(公告)号:CN106225422A
公开(公告)日:2016-12-14
申请号:CN201610609088.6
申请日:2016-07-27
申请人: 杭州杭氧股份有限公司 , 浙江大学
IPC分类号: F25J3/04
CPC分类号: F25J3/048 , F25J3/04806 , F25J3/04848 , F25J3/04769 , F25J2210/40 , F25J2280/50
摘要: 一种用于内压缩带氩空分设备的自动变负荷优化控制方法,其特征在于所述的自动变负荷优化控制方法主要考虑到空分装置的上塔、下塔、粗氩塔、空压机、增压机、膨胀机各单元之间相互影响、耦合严重的现象,采用一个大型预测控制器来实现空分装置的变负荷控制功能,其范围包括上塔、下塔、分子筛、粗氩塔、精氩塔、空压机、增压机、膨胀机各单元;所述大型预测控制器采用以产品氧气流量为调度变量的操作轨迹LPV建模方法,建立空分设备的变负荷非线性动态模型;它有效减少变负荷过程中的过程变量波动范围,更快速、平稳地实现变负荷操作,降低氧气放散率,实现空分设备的节能降耗。
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公开(公告)号:CN100593672C
公开(公告)日:2010-03-10
申请号:CN200580047093.2
申请日:2005-01-26
申请人: 川崎重工业株式会社
CPC分类号: F02C3/22 , F02C3/28 , F23K5/14 , F25J3/04575 , F25J3/04769 , F25J2280/02 , F25J2290/60
摘要: 本发明提供能够将燃料气体作为其发热量急剧上升受到抑制的的稳定的燃气轮机气体提供的低发热量气体供给设备。低发热量气体供给设备(1)具备将气体作为燃料提供给燃气轮机(2)用的低发热量气体供给配管(3)、在燃料气体供给配管(3)上连接的,将制氧设备和制氮设备中的至少一方(20)发生的废弃氮气提供给低发热量气体供给配管(3)用的废弃氮气供给配管(4)、在低发热量气体供给配管3上配设的,检测气体中的发热量的发热量计(11)、以及控制装置(100);控制装置(100)在发热量计(11)的检测值超过基准值时实施从废弃氮气供给配管(4)提供废弃氮气的控制。
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公开(公告)号:CN107388727A
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201710527178.5
申请日:2017-06-30
申请人: 神华集团有限责任公司 , 中国神华煤制油化工有限公司 , 陕西神木化学工业有限公司
IPC分类号: F25J3/04
CPC分类号: F25J3/04945 , F25J3/0489 , F25J3/04769
摘要: 本发明提供了一种空分冷箱,包括箱体,箱体由多个冷箱板组合而成。冷箱板包括第一板体、第二板体和第三板体,第一板体和第二板体间隔设置,第一板体和第二板体之间通过第三板体密封连接,在第一板体和第二板体之间填充有隔热砂。使用时,隔热砂可以对置于空分冷箱内的设备或管道进行隔热保冷,确保设备或管道处于低温状态,并且,由于隔热砂密封设置在冷箱板内,不与设备或管道直接接触,当设备或管道发生泄漏时,无需花费时间扒开隔热砂,从而能快速对设备或者管道进行检修,既节省检修时间,还能避免隔热砂给检修人员带来伤害,和对环境造成污染。
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公开(公告)号:CN106338182A
公开(公告)日:2017-01-18
申请号:CN201610723171.6
申请日:2016-08-25
申请人: 重庆朝阳气体有限公司
IPC分类号: F25J3/04
CPC分类号: F25J3/04769 , F25J2280/02
摘要: 本发明公开了一种空气分离系统的节能控制方法,属于气体液化分离技术领域,其包括1)循环压缩机进口阀的开度为65~75%;2)循环压缩机旁通阀的开度经多次调整由100%缓慢减小至0;3)热端膨胀机转速为30000~32000r/min;4)冷端膨胀机转速为35000~37000r/min;5)调节精馏塔下塔的进液阀开度,保证下塔压力为450Kpa。本发明通过对压缩机旁通阀的关闭,减少了做无用功的耗能,循环压缩机的能耗大幅降低,同时,通过对各执行部件运行参数的精确控制,避免了系统的喘振,提高了系统调整时的稳定性,使系统运行安全可靠。
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公开(公告)号:CN104520730A
公开(公告)日:2015-04-15
申请号:CN201380042327.9
申请日:2013-08-06
申请人: 林德股份公司
CPC分类号: F25J3/04769 , F25J1/0244 , F25J3/0295 , F25J3/0695 , F25J2280/02 , G01F1/663 , G01F1/74 , G01S13/56
摘要: 本发明涉及一种用于分离气体流形式的气体混合物中的气体的方法,其中,利用微波或太赫兹范围内的电磁发射辐射(12)辐照所述气体流,并且探测散射辐射(13),所述散射辐射是由于所述发射辐射在所述气体流中的至少一个物体(11)处的散射引起的,探测所述散射辐射和所述发射辐射之间的频率差异,根据所述频率差异确定所述气体流中的移动物体的存在、数量和/或比例,以及考虑所述气体流中的移动物体的所确定的存在、所确定的数量和/或所确定的比例来分离气体混合物中的气体。
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公开(公告)号:CN101492156B
公开(公告)日:2010-12-29
申请号:CN200910058583.2
申请日:2009-03-12
申请人: 四川空分设备(集团)有限责任公司
IPC分类号: F25J3/00
CPC分类号: F25J3/044 , F25J3/0423 , F25J3/04236 , F25J3/04284 , F25J3/04381 , F25J3/04769 , F25J2200/72
摘要: 本发明涉及低能耗制氮方法和装置,空气冷却后在精馏塔顶获得氮气,一部分被冷凝为液氮,其一部分作为产品液氮,其余作为回流液返回塔顶部;另一部分氮气进入换热器复热到常温,经膨胀机的增压端增压送入用户氮气输送管网;塔底获得富氧液空,进入换热器被冷流体过冷,节流再入冷凝蒸发器作为冷源与氮气进行换热,蒸发的富氧气进入换热器被复热后再入膨胀机膨胀制冷,膨胀后的低压富氧气体进入换热器复热引出。本发明通过富氧气膨胀输出的功增压氮气,降低了压缩机排压从而降低了能耗,以及液空被低压富氧气、氮气和压力富氧气等各种冷流体换热过冷,降低空气的含湿量提高提取率,降低能耗15~23%,水耗14~22%,经济效益十分可观。
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公开(公告)号:CN101107477A
公开(公告)日:2008-01-16
申请号:CN200580047093.2
申请日:2005-01-26
申请人: 川崎重工业株式会社
CPC分类号: F02C3/22 , F02C3/28 , F23K5/14 , F25J3/04575 , F25J3/04769 , F25J2280/02 , F25J2290/60
摘要: 本发明提供能够将燃料气体作为其发热量急剧上升受到抑制的的稳定的燃气轮机气体提供的低发热量气体供给设备。低发热量气体供给设备(1)具备将气体作为燃料提供给燃气轮机(2)用的低发热量气体供给配管(3)、在燃料气体供给配管(3)上连接的,将制氧设备和制氮设备中的至少一方(20)发生的废弃氮气提供给低发热量气体供给配管(3)用的废弃氮气供给配管(4)、在低发热量气体供给配管3上配设的,检测气体中的发热量的发热量计(11)、以及控制装置(100);控制装置(100)在发热量计(11)的检测值超过基准值时实施从废弃氮气供给配管(4)提供废弃氮气的控制。
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公开(公告)号:CN108731378A
公开(公告)日:2018-11-02
申请号:CN201810115124.2
申请日:2018-02-06
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: F25J3/04309 , F25J3/04018 , F25J3/04187 , F25J3/0426 , F25J3/04284 , F25J3/04296 , F25J3/044 , F25J3/04769 , F25J2210/42 , F25J2215/42 , F25J2215/44 , F25J2220/50 , F25J2230/40 , F25J3/04109 , F25J3/04345 , F25J3/04775 , F25J3/048
摘要: 本发明的课题是提供抑制耗电量增加、同时用一个精馏塔制造含有期望浓度氧气的高纯度氮气和含有期望浓度氩气的超高纯度氮气的氮气制造系统和该制造方法。氮气制造系统具有用于将原料空气冷却的热交换器(H)、具有被导入经热交换器(H)被冷却了的原料空气的精馏部(C)和位于塔顶的冷凝器的氮气精馏塔、从热交换器(H)向位于精馏部(C)下方的缓冲部导入原料空气的第1导入配管、从氮气精馏塔的缓冲部将富氧液化气导入冷凝器(C)的第2导入配管、从精馏部(C)导出超高纯度氮气并回收的第1导出配管、以及,从精馏部(C)的中间段导出高纯度氮气并回收的第2导出配管。
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公开(公告)号:CN104520730B
公开(公告)日:2017-09-19
申请号:CN201380042327.9
申请日:2013-08-06
申请人: 林德股份公司
CPC分类号: F25J3/04769 , F25J1/0244 , F25J3/0295 , F25J3/0695 , F25J2280/02 , G01F1/663 , G01F1/74 , G01S13/56
摘要: 本发明涉及一种用于分离气体流形式的气体混合物中的气体的方法,其中,利用微波或太赫兹范围内的电磁发射辐射(12)辐照所述气体流,探测散射辐射(13),所述散射辐射是由于所述发射辐射在所述气体流中的至少一个物体(11)处的散射引起的,探测所述散射辐射和所述发射辐射之间的频率差异,根据所述频率差异确定所述气体流中的移动物体的存在、数量和/或比例,以及在考虑所述气体流中的移动物体的所确定的存在、所确定的数量和/或所确定的比例的同时,执行气体混合物中的气体的分离。
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