摘要:
Die Erfindung betrifft ein Verfahren sowie eine Vorrichtung zur Gewinnung von Reinwasserstoff (4) sowie eines Kohlenmonoxidprodukts (31) aus einem vorwiegend Wasserstoff und Kohlenmonoxid aufweisenden Einsatzgas (1), das dabei durch Abkühlung partiell kondensiert wird, um eine erste kohlenmonoxidreiche, Wasserstoff enthaltende Flüssigphase (6) und eine erste wasserstoffreiche, Kohlenmonoxid enthaltende Gasphase (3) zu gewinnen, die über eine Membran (M) in Reinwasserstoff (4) und ein kohlenmonoxidreiches, Wasserstoff enthaltendes Retentat (5) zerlegt wird, von dem nachfolgend Wasserstoff mit Hilfe einer auch zur Zerlegung der ersten kohlenmonoxidreichen, Wasserstoff enthaltenden Flüssigphase (6) eingesetzten H 2 -Trennkolonne (T1) abgetrennt wird. Kennzeichnend hierbei ist, dass das Retentat (5) durch Abkühlung partiell kondensiert wird, um eine zweite kohlenmonoxidreiche, Wasserstoff enthaltende Flüssigphase (11) und eine zweite Wasserstoffreiche, Kohlenmonoxid enthaltende Gasphase (12) zu erhalten, von denen lediglich die Flüssigphase (11) zur Abtrennung von Wasserstoff in die H 2 -Trennkolonne (T1) eingeleitet wird.
摘要:
Die Erfindung betrifft ein Verfahren sowie eine Vorrichtung zur kryogenen Zerlegung eines vorwiegend aus Wasserstoff und Kohlenmonoxid bestehenden, Methan enthaltenden Einsatzgases (1), das dabei durch Abkühlung partiell kondensiert wird, um eine weitgehend aus Kohlenmonoxid und Methan bestehende, Wasserstoff enthaltende erste Flüssigphase (9) zu gewinnen, aus der in einer H 2 -Strippkolonne (T1) durch die Abtrennung von Wasserstoff eine zweite Flüssigphase (15) erzeugt wird, aus welcher in einer CO/CH 4 -Trennkolonne (T2) eine kohlenmonoxidreiche Gasphase (31) mit einer Reinheit, die ihre Abgabe als Kohlenmonoxidprodukt (32) erlaubt, sowie eine weitgehend aus Methan und Kohlenmonoxid bestehendes Sumpfprodukt (34) erhalten werden, wobei einem, in einem durch einen Kreislaufverdichter (V) angetriebenen Kühlkreislauf geführten Kältemittel (20) Wärme entzogen und zur Beheizung der CO/CH 4 -Trennkolonne (T2) verwendet wird. Kennzeichnend hierbei ist, dass zumindest einem Teil (2) des Einsatzgases (1) Wärme entzogen und zur Beheizung der CO/CH 4 -Trennkolonne (T2) verwendet wird.
摘要:
Die Erfindung betrifft ein Verfahren sowie eine Vorrichtung zur kryogenen Zerlegung eines vorwiegend aus Wasserstoff und Kohlenmonoxid bestehenden, Methan enthaltenden Einsatzgases (1), das dabei durch Abkühlung partiell kondensiert wird, um eine weitgehend aus Kohlenmonoxid und Methan bestehende, Wasserstoff enthaltende erste Flüssigphase (5) zu gewinnen, aus der in einer über einen Umlauferhitzer (8) beheizten H 2 -Trennkolonne (T1) durch die Abtrennung von Wasserstoff (9) eine zweite Flüssigphase (11) erzeugt wird, aus welcher in einer CO/CH 4 -Trennkolonne (T2) eine kohlenmonoxidreiche Gasphase (28) mit einer Reinheit erhalten wird, die ihre Abgabe als Kohlenmonoxidprodukt (29) erlaubt. Kennzeichnend hierbei ist, dass aus der H 2 -Trennkolonne (T1) ein methanarmer Stoffstrom (26, 34) abgezogen und anschließend der CO/CH 4 -Trennkolonne (T2) als Rücklauf aufgegeben wird.
摘要:
Dans un procédé de séparation d'un gaz de synthèse contenant du monoxyde de carbone et de l'hydrogène dans lequel on comprime un débit de gaz de synthèse (1) provenant d'une source de gaz de synthèse dans un compresseur (3) et on le sépare pour produire au moins trois produits gazeux et si le gaz de synthèse devient insuffisant, on recycle au compresseur au moins trois produits de la séparation pour les séparer.
摘要:
Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Bereitstellung eines kohlenmonoxidreichen Produktstroms (e) in einer Produktionsmenge, bei dem ein Kohlenmonoxid enthaltender Einsatzstrom (a') in einer Einspeisemenge in eine Tieftemperaturtrenneinrichtung (100) eingespeist wird, wobei der Tieftemperaturtrenneinrichtung (100) jeweils in einer Entnahmemenge ein kohlenmonoxidreicher gasförmiger Strom (c) und ein kohlenmonoxidreicher flüssiger Strom (d) entnommen, erwärmt und gemeinsam einem Verdichter (40) zugeführt werden, und wobei dem Verdichter (40) der kohlenmonoxidreiche Produktstrom (e) in der Produktmenge und ein kohlenmonoxidreicher Rückführstrom (f) in einer Rückführmenge entnommen werden, wobei das Verfahren einen ersten Verfahrensmodus und einen zweiten Verfahrensmodus umfasst, wobei die Einspeisemenge des kohlenmonoxidreichen Einsatzstroms (a') und die Entnahmemenge des kohlenmonoxidreichen gasförmigen Stroms (c) in dem zweiten Verfahrensmodus jeweils um eine Differenzmenge geringer als in dem ersten Verfahrensmodus sind, und wobei die Entnahmemenge des kohlenmonoxidreichen flüssigen Stroms (d) in dem zweiten Verfahrensmodus um eine Differenzmenge erhöht wird, die dem 0,8-fachen bis 1,2-fachen der Differenzmenge zwischen der Entnahmemenge des kohlenmonoxidreichen gasförmigen Stroms (c) in dem ersten Verfahrensmodus und dem zweiten Verfahrensmodus entspricht.
摘要:
A method for separating a gaseous mixture (1, 7) in a separation apparatus operating at sub-ambient temperature uses a heat pump (21) using the magnetocaloric effect to exchange heat between a cold source at a first sub-ambient temperature and a hot source at a temperature higher than the first temperature and, when the separation carried out in the apparatus stops, the heat pump is kept running in order to keep the apparatus cold, at least partially compensating for the heat inputs.
摘要:
The invention relates to a method for separating a gas containing carbon dioxide by means of distillation. According to the method, the gas containing at least 50% of carbon dioxide is cooled in a first exchanger (43) so as to produce a cooled fluid, a liquid (23) derived from the cooled fluid is sent to a distillation column (25) to be separated therein, a head gas (6) is withdrawn from the distillation column and reheated in the first exchanger, a vat liquid (27), which is richer in carbon dioxide than the gas containing at least 50% of carbon dioxide, is withdrawn and at least a portion thereof is heated in the first exchanger, at least a first portion of the vat liquid is vaporized in the first exchanger in order to produce a vaporized portion, the vaporized portion (31) is sent back to the column and an NOx removal column is supplied with the liquefied cycle gas (155) produced by vaporizing and reliquefying the vat liquid from the column.
摘要:
Un gaz appauvri en dioxyde de carbone (24) produit par distillation est séparé pour produire un gaz appauvri en hydrogène (22) et le gaz appauvri en hydrogène sert comme gaz de régénération d'un système de purification par adsorption en amont de la distillation,la composition du gaz de régénération (16) à l'entrée du système de purification n'étant pas comprise dans le domaine d'inflammabilité dans l'air.
摘要:
Un appareil de séparation cryogénique d'un mélange de monoxyde de carbone, d'hydrogène, et l'azote comprenant une colonne d'épuisement (2) et une colonne de déazotation (4), une conduite pour envoyer le mélange (13), sous forme liquide en tête de la colonne d'épuisement, une conduite pour enlever un liquide appauvri en hydrogène (15,16) reliée à la colonne d'épuisement, une conduite pour enlever un gaz enrichi en hydrogène (14) de la colonne d'épuisement, des moyens pour envoyer le liquide appauvri en hydrogène (16) ou un fluide dérivé de ce liquide à la colonne de déazotation, une conduite pour soutirer un liquide (22) enrichi en monoxyde de carbone de la colonne de déazotation, une conduite pour soutirer un gaz (21 ) enrichi en azote de la tête de la colonne de déazotation et des moyens pour envoyer au moins une partie du gaz enrichi en hydrogène à la colonne de déazotation.
摘要:
In a method for cooling a flow containing at least 35% carbon dioxide and at least 0.2 µg/Nm3 of mercury, the mercury being in liquid and/or gas form, the flow is cooled in a first brazed aluminium plate-fin heat exchanger (9) from a first temperature to a second temperature higher than -38.6°C to form a cold flow at the second temperature, and the flow cooled to the second temperature is cooled in a second heat exchanger (35), which is a tube and shell heat exchanger, to a third temperature lower than -38.6°C.