Abstract:
Provided are apparatus and systems for performing a swing adsorption process. This swing adsorption process may involve passing streams through adsorbent bed units to remove contaminants, such as water, from the stream. As part of the process, the adsorbent bed unit is purged with a purge stream that is provided from the overhead of the demethanizer. The configuration integrates a PPSA dehydration system with a cryogenic recovery system.
Abstract:
In an air-distillation method, purified air is cooled in an exchange line (8) and then sent to a distillation column (12) of a system of columns, and oxygen- and nitrogen-rich fluids are extracted from a column (14) of the system of columns only during the repressurization phase. A purified airflow, constituting between 3% and 20% of the air compressed in the compressor, is used to at least partially pressurize the adsorber completing the regeneration phase thereof, and the airflow compressed in the compressor during the adsorption phase is substantially equal to the airflow compressed in the compressor during the pressurization of the adsorber. A portion of the purified air is sent to a turbine (27) where it is decompressed and then sent into the atmosphere so as to ensure that it is kept at least partially cold during the entire cycle, and the amount of decompressed airflow sent into the air during the pressurization of an adsorber is less than the amount sent into the air during the adsorption phase of the same adsorber.
Abstract:
A system for removing acid gases from a raw gas stream the system includes a cryogenic distillation tower. The tower receives and separates the raw gas stream into an overhead methane stream and a bottom liquefied acid gas stream. Refrigeration equipment downstream of the cryogenic distillation tower cools the overhead methane stream and returns a portion of the overhead methane stream to the cryogenic distillation tower as liquid reflux. The system also may include a first molecular sieve bed upstream of the distillation tower and a second molecular sieve bed downstream of the distillation tower. The first molecular sieve bed adsorbs water while the second molecular sieve bed adsorbs additional acid gases from the cooled overhead methane stream.
Abstract:
In a method for regulating a series of apparatus for separating air by cryogenic distillation, the series comprising N air separation apparatus (1, 2, 3, 4), where N>1, an air gas having substantially the same composition is sent from the N apparatus to a consuming unit (5), each apparatus comprising a system of distillation columns (1 B, 2B, 3B, 4B) and an air purification unit (IA, 2A, 3A, 4A) of the type in which at least two adsorbers are used, each, with a phase shift, following the same cycle in which an adsorption phase, at a high cycle pressure, and a regeneration phase with depressurization, terminating in a repressurization of the adsorber, succeed one another, the method comprising a step in which the adsorbers of a unit are placed in parallel, each apparatus having an adsorption cycle time and the operation of at least some of the purification units is regulated so that the repressurization step for one apparatus begins at a different time from the beginning of the repressurization for another apparatus.
Abstract:
Dans un procédé de distillation d'air, de l'air épuré est refroidi dans une ligne d'échange (8) et ensuite envoyé à une colonne de distillation (12) d'un système de colonnes et des fluides enrichis en oxygène et en azote sont soutirés d'une colonne (14) du système de colonnes, uniquement pendant la phase de repressurisation un débit d'air épuré, constituant entre 3 et 20 % de l'air comprimé dans le compresseur, sert à pressuriser, au moins partiellement, l'adsorbeur terminant sa phase de régénération et le débit d'air comprimé dans le compresseur pendant la phase d'adsorption est sensiblement égal au débit d'air comprimé dans le compresseur pendant la pressurisation de l'adsorbeur, une partie de l'air épuré est envoyée à une turbine (27) où elle est détendue et ensuite envoyée à l'atmosphère pour assurer au moins partiellement le maintien en froid pendant le cycle entier et en ce que le débit d'air détendu envoyé à l'air pendant la pressurisation d'un adsorbeur est inférieur à celui envoyé à l'air pendant la phase d'adsorption du même adsorbeur.
Abstract:
The invention relates to a cryogenic distillation apparatus for a gas mixture (), including a purification apparatus (A) for purifying a gas mixture in a system with a plurality of adsorbant bottles, a column system (MP,LP,AR), a capacity (15), means for feeding a cryogenic liquid (19,V19,29,V29) to the capacity, means for feeding a vaporised liquid (2, V2) from the capacity to a column (MO) of the system, a vaporiser (R2) in the capacity for vaporising the contained liquid; means for feeding a calorigenic gas (4) to the vaporiser, and means for drawing a liquid (3) from the capacity.
Abstract:
In a method for regulating a series of apparatus for separating air by cryogenic distillation, the series comprising N air separation apparatus (1, 2, 3, 4), where N>1, an air gas having substantially the same composition is sent from the N apparatus to a consuming unit (5), each apparatus comprising a system of distillation columns (1 B, 2B, 3B, 4B) and an air purification unit (1A, 2A, 3A, 4A) of the type in which at least two adsorbers are used, each, with a phase shift, following the same cycle in which an adsorption phase, at a high cycle pressure, and a regeneration phase with depressurization, succeed one another, terminating in a repressurization of the adsorber, the method comprising a step in which the adsorbers of a unit are placed in parallel, each apparatus having an adsorption cycle time and the operation of at least some of the purification units is regulated so that the repressurization step for one apparatus begins at a different time from the beginning of the repressurization for another apparatus.
Abstract:
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Tieftemperaturzerlegung von Luft, bei dem ein Luftstrom ("Luftmenge 2") in einem Luftverdichter verdichtet, mindestens ein Teil des verdichteten Luftstroms in einer Reinigungsvorrichtung gereinigt, mindestens ein Teil des gereinigten Luftstroms abgekühlt, mindestens ein Teil des abgekühlten Luftstroms als Einsatzluftstrom ("Luftmenge 1 ") in ein Destilliersäulen-System eingeleitet und mindestens ein Produktstrom ("GOX-Produkt 2") in dem Destilliersäulen-System gewonnen und mindestens zum Teil als erstes Endprodukt ("GOX-Produkt 1") abgegeben wird. Die Reinigungsvorrichtung weist mindestens zwei Behälter auf, die zyklisch betrieben werden. Ein Zyklus weist jeweils eine Beladungsphase, eine thermische Regenerierphase und eine Druckaufbauphase auf. Während der Druckaufbauphase wird ein Teil des verdichteten Luftstroms in den entsprechenden Behälter der Reinigungsvorrichtung geleitet. Vor Beginn der Druckaufbauphase wird der Einsatzluftstrom im Umfang einer ersten Einsatzmenge in das Destilliersäulen-System eingeleitet. Während der Druckaufbauphase wird der Einsatzluftstrom im Umfang einer zweiten Einsatzmenge, die geringer ist als die erste Einsatzmenge ist, in das Destilliersäulen-System eingeleitet. Der Produktstrom wird in einen Pufferbehälter eingeleitet und der Endproduktstrom wird aus dem Pufferbehälter entnommen. Vor Beginn der Druckaufbauphase wird der Produktstrom im Umfang einer ersten Produktmenge aus dem Destilliersäulen-System und der Endproduktstrom in einer ersten Abgabemenge aus dem Puffer entnommen. Während der Druckaufbauphase wird der Produktstrom im Umfang einer ersten Produktmenge aus dem Destilliersäulen-System entnommen, die kleiner als die erste Produktmenge ist, und der Endproduktstrom wird in einer zweiten Abgabemenge aus dem Puffer entnommen. Das Verhältnis zwischen zweiter Abgabemenge und erster Abgabemenge ist größer als das Verhältnis zwischen zweiter Produktmenge und erster Produktmenge.