Abstract:
Die Erfindung schlägt ein Verfahren zur Gewinnung wenigstens eines Luftprodukts in einer Luftbehandlungsanlage vor, in der einem Einsatzluftstrom (a) mittels eines Adsorbersatzes (4) mit zumindest zwei Adsorbereinheiten (41, 42) zumindest Wasser und/oder Kohlendioxid entzogen wird, wobei der Einsatzluftstrom (a) jeweils nur durch eine oder nur durch einen Teil der Adsorbereinheiten (41, 42) geführt und währenddessen zeitweise ein erwärmtes Regeneriergas (c) durch eine andere oder durch einen anderen Teil der Adsorbereinheiten (41, 42) geführt wird. Zum Erwärmen des Regeneriergases (c) wird einem Teilstrom (A) des Einsatzluftstroms (a) Wärme entzogen und zur Übertragung auf das Regeneriergas (c) bereitgestellt. Zur Bildung des Teilstroms (A) wird Luft des Einsatzluftstroms (a) verwendet, die stromauf und/oder stromab zumindest einer Verdichterstufe (11-13, 61-63) zumindest eines mehrstufigen Verdichters (1, 6) der Luftbehandlungsanlage (100) von Luft des Einsatzluftstroms (a), die durch die zumindest eine Verdichterstufe (11-13, 61-63) geführt wird, abgezweigt und nach dem Entziehen der Wärme stromauf eines Destillationssäulensystems (10) der Luftbehandlungsanlage (100) zumindest teilweise wieder mit der nach dem Abzweigen verbliebenen Luft vereinigt wird. Eine Luftbehandlungsanlage (100) ist ebenfalls Gegenstand der Erfindung.
Abstract:
A process for the integration of a cryogenic air separation plant and an oxy- combustion power plant is presented. This process also includes heating a pressurized nitrogen stream (52) and a pressurized oxygen stream (54) with a compressed air stream (51) that is extracted from the air compressor of a cryogenic air separation plant (1), thereby forming a heated pressurized nitrogen stream and a heated pressurized oxygen stream. This process 'also includes burning a fuel stream with said heated pressurized oxygen stream to produce a flue gas stream, heating said heated pressurized nitrogen stream to form a hot pressurized nitrogen stream (14), then work expanding said hot pressurized nitrogen stream to a lower pressure thereby forming a hot exhaust nitrogen stream and recovering energy. And this process also includes heating said boiler feed water stream (13) by indirect heat exchange with said hot exhaust nitrogen stream.
Abstract:
Un procédé et un système de purification de gaz, tel l'air avant distillation cryogénique, dans lequel on contrôle, on modifie et/ou on régule au moins un paramètre d'énergie choisi parmi le débit du gaz de régénération entrant et/ou sortant d'au moins un adsorbeur, la durée de l'étape de régénération et la température de régénération du gaz de régénération entrant dans au moins un adsorbeur, en fonction d'au moins une condition opératoire choisie parmi la pression du gaz à purifier entrant et/ou sortant d'au moins un adsorbeur, le débit du gaz à purifier entrant et/ou sortant d'au moins un adsorbeur, la température (Ta) du gaz à purifier entrant dans au moins un adsorbeur et la teneur en impuretés contenues dans le gaz à purifier entrant dans au moins un adsorbeur et en fonction du profil thermique à la sortie du front de chaleur en sortie d'au moins un adsorbeur en fin de régénération.
Abstract:
Dans un procédé de compression d'un gaz, associé à une unité de séparation (5) d'un mélange gazeux, le compresseur (1, 2, 7) comprend un nombre d'étages inférieur à celui qu'il faudrait pour réaliser un compresseur optimal de type isotherme comprimant le même débit dudit gaz à la même pression. Le compresseur peut comprimer le mélange gazeux à séparer ou un produit de la séparation.
Abstract:
The work produced by the gas turbine expander (40), is improved by cooling a nitrogen product (86), produced by a cryogenic air separation unit (80), to a subambient temperature and combining this subambient cooled, nitrogen product (92) with the feed air stream (10) prior to compression (20). The cooling can be produced by expanding (90) the nitrogen product (86) and/or saturating it with water (Fig 2;190). The present invention is particularly suited to a process in which at least a portion of the oxygen product (84) produced by the cryogenic air separation unit (80) is reacted with a carbonaceous feedstock (72) in a gasification unit (70) to produce the fuel gas.
Abstract:
A unit for producing an oxygen gas of a super-high purity by deep freezing of the air, and an object of the present invention is to provide an oxygen gas production unit capable of dispensing with an expansion turbine which is expensive and which often causes troubles. In the unit according to the present invention, a liquid oxygen storage means (23) is connected via an introduction passage (23a) to an upper portion (15) of a rectifier (11) which consists of the upper portion (15) provided with a condenser (16) therein and a lower portion (12) of an intermediate pressure, so as to cool the condenser (16) with liquid oxygen. The compressed air of a super-low temperature is fed into the interior of the lower portion (12) of an intermediate pressure of the rectifier (11) via an air-compressing means (1), an air cooling column (6), an adsorption column (7) and a heat-exchanging means (8), and then cooled with the latent heat of vaporization of a refluxing liquid nitrogen obtained in the condenser (16) to thereby convert the resultant air into liquid air having a higher oxygen content. This liquid air is introduced into the upper portion (15), and the nitrogen is taken out as a gas of an intermediate pressure from the top of the upper portion (15) with the oxygen left therein in a liquid state by utilizing a difference between the boiling points of the two substances. The gasified oxygen obtained from the remaining liquid oxygen is utilized as a product oxygen gas.