摘要:
Das Verfahren und die Vorrichtung dienen zur Gewinnung eines Druckstickstoffprodukts durch Tieftemperaturzerlegung von Luft in einem Destillationssäulen-System, das eine Hochdrucksäule (10) und eine Niederdrucksäule (11) sowie einen Hauptkondensator (12) und einen Niederdrucksäulen-Kopfkondensator (13) aufweist, die beide als Kondensator-Verdampfer ausgebildet sind. Sumpfflüssigkeit (28, 29) der Niederdrucksäule (11) wird in den Verdampfungsraum des Niederdrucksäulen-Kopfkondensators (13) eingeleitet. Dort gebildetes Gas wird als Restgas (30, 31) wird in einer ersten Restgasturbine (33) arbeitsleistend entspannt. Die dabei erzeugte mechanische Energie wird für den Antrieb eines Kaltverdichters (36) verwendet. Ein erster Druckstickstoffproduktstrom (19) wird gasförmig vom Kopf der Hochdrucksäule (10) abgezogen und im Hauptwärmetauscher (8) angewärmt. Ein weiterer Stickstoffstrom (37) wird gasförmig vom Kopf der Niederdrucksäule (11) abgezogen, in dem Kaltverdichter (36) verdichtet und anschließend als zweiter Druckstickstoffproduktstrom (38) in dem Hauptwärmetauscher (8) angewärmt.
摘要:
Das Verfahren und di Vorrichtung dienen zur Tieftemperaturzerlegung von Luft in einer Luftzerlegungsanlage, die einen Hauptluftverdichter, einen Hauptwärmetauscher (8) und ein Destillationssäulen-System mit einer Hochdrucksäule (10) und einer Niederdrucksäule aufweist. Die gesamte Einsatzluft (1) wird in dem Hauptluftverdichter (3a) auf einen ersten Luftdruck verdichtet, der mindestens 3 bar höher als der Betriebsdruck der Hochdrucksäule ist. Ein erster Teil des verdichteten Gesamtluftstroms wird als erster Luftstrom (100) unter dem ersten Luftdruck in dem Hauptwärmetauscher (8) abgekühlt und verflüssigt oder pseudo-verflüssigt, anschließend entspannt (101) und in das Destillationssäulen-System eingeleitet (102, 9). Ein zweiter Teil des verdichteten Gesamtluftstroms wird als zweiter Luftstrom (200) in einem Luftnachverdichter (3b) auf einen zweiten Luftdruck nachverdichtet und mindestens teilweise in einem ersten turbinengetriebenen Nachverdichter (202c) auf einen dritten Luftdruck weiterverdichtet. Ein erster Teilstrom des zweiten Luftstroms wird als dritter Luftstrom (210) unter einem ersten Turbineneintrittsdruck in eine erste Turbine (202t) eingeleitet, dort arbeitsleistend entspannt und anschließend in das Destillationssäulen-System eingeleitet (211, 213, 22), wobei der erste Turbineneintrittsdruck größer als der erste Luftdruck, aber nicht größer als der dritte Luftdruck ist, und die erste Turbine (202t) den ersten turbinengetriebenen Nachverdichter (202c) antreibt. Ein zweiter Teilstrom des zweiten Luftstroms wird als vierter Luftstrom (220) unter einem Druck, der größer als der erste Luftdruck, aber nicht größer als der dritte Luftdruck ist, in dem Hauptwärmetauscher (8) abgekühlt und verflüssigt oder pseudo-verflüssigt, anschließend entspannt (221) und in das Destillationssäulen-System eingeleitet (222). Mindestens zeitweise wird mindestens ein Flüssigprodukt (30; 39; LAR) in dem Destillationssäulen-System gewonnen und aus der Luftzerlegungsanlage abgezogen. Ein erster Produktstrom (37; 43) wird flüssig aus dem Destillationssäulen-System abgezogen, in flüssigem Zustand auf einen ersten erhöhten Produktdruck gebracht (41; 44), in dem Hauptwärmetauscher (8) verdampft oder pseudo-verdampft und angewärmt und anschließend als erstes Druckgasprodukt gewonnen. Mindestens zeitweise wird ein dritter Teilstrom des zweiten Luftstroms als sechster Luftstrom (230) in dem Hauptwärmetauscher (8) in einem Kaltverdichter (14c) auf einen vierten Luftdruck weiterverdichtet, in dem Hauptwärmetauscher (8) abgekühlt und verflüssigt oder pseudo-verflüssigt, anschließend entspannt (233) und in das Destillationssäulen-System eingeleitet (234, 9). In einem ersten Betriebsmodus mit hoher Flüssigproduktion ist die Luftmenge, die als sechster Luftstrom (230) durch den Kaltverdichter (14c) geleitet wird, geringer als in einem zweiten Betriebsmodus mit geringerer Flüssigproduktion.
摘要:
A process for separating air by cryogenic distillation in a column system comprising a high pressure column and a low pressure column comprises compressing all the feed air in a first compressor (1) to a first outlet pressure, sending a first part of the air at the first outlet pressure to a second compressor (3) and compressing the air to a second outlet pressure, cooling at least part of the air at the second outlet pressure in a heat exchanger (5) liquefying at least part of the air at the second outlet pressure and sending the liquefied air to at least one column of the column system wherein at least 50% of the liquefied air sent to the column system has been compressed in the second compressor, cooling a second part of the air (12) at the first outlet pressure in the heat exchanger and expanding at least part of the second part of the air in an expander (13) from the first outlet pressure to the pressure of a column (30, 31) of column system and sending the expanded air to that column, at least partially vaporizing an auxiliary fluid (6) , eventually further warming said auxiliary fluid in the heat exchanger, sending at least part of this auxiliary fluid to a third compressor (8) to a third outlet pressure, introducing at least part (9) of said auxiliary fluid at said third outlet pressure in the heat exchanger, cooling said auxiliary fluid and at least partially liquefying said auxiliary fluid, removing said auxiliary stream (10) from the heat exchanger and expanding (16) it to a fourth pressure level before reintroducing it in the heat exchanger where it will be partially vaporized as above- mentioned, removing liquid (20) from a column (31) of the column system and vaporizing the liquid by heat exchange in the heat exchanger.
摘要:
The invention concerns a method for driving at least a compression machine (7, 8) of an air distillation unit (3) which supplies oxygen and/or nitrogen and/or argon to an industrial plant (1) producing water vapour. In normal running conditions, the compression machine is driven at least partly by a steam turbine (13) fed with said water vapour, which is input at an input port (15) of the turbine. The turbine has two input ports (15, 16) which correspond to different intake pressures. During at least one operating phase of said plant (1), the turbine is partly supplied with water vapour from an auxiliary water vapour source (21) and input at the turbine other input port (16). The invention is useful for supplying air gas to a synthetic hydrocarbon production plant.
摘要:
A cryogenic air separation system wherein pressure energy is supplied by a bridge machine having one or more booster compressors and a multicomponent refrigerant fluid compressor of a multicomponent refrigerant fluid circuit, all of the compressors of the bridge machine driven by power supplied through a single gear case.
摘要:
A first stream of air is compressed in a main air compressor 2 and a booster compressor 6, is cooled at a first pressure by passage through a main heat exchanger 8. The cooled stream is introduced without further compression into the higher pressure column 18 of a double rectification column 16 including in addition to the column 16 a lower pressure column 20 and a condenser-reboiler 22. A second stream of compressed air is expanded from a second pressure in an expansion turbine 40 with the performance of external work. The expanded second stream of air is introduced into the lower pressure column 20. An oxygen product, typically impure, is taken from the bottom region of the lower pressure column. The second pressure is less than the first pressure column. The second pressure is less than the first pressure, the second air stream being taken from intermediate the compressors 2 and 6.
摘要:
A cryogenic air separation system wherein feed air is compressed in a multistage primary air compressor, a first part is turboexpanded and fed into a cryogenic air separation plant, and a second part is turboexpanded and at least a portion of the turboexpanded second part is recycled to the primary air compressor at an interstage position.
摘要:
A method and system for supplying compressed air (70) to a process plant using a combustor-turbine unit (10) directly coupled to a bull gear meshing with pinions (44,56) on which are mounted gas compression stages (46,50,58,64) and expansion stages. Some stages compress a stream of air supplied to the combustor-turbine unit for combustion and to the process plant. Other stages expand or compress other gas streams directed to the combustor-turbine unit or to external applications. Direct energy transfers and intercooling and aftercooling after compression stages enhance the efficiency of the system.