DE19950570A1 - Verfahren und Vorrichtung zur Tieftemperaturzerlegung von Luft - Google Patents
Verfahren und Vorrichtung zur Tieftemperaturzerlegung von LuftInfo
- Publication number
- DE19950570A1 DE19950570A1 DE19950570A DE19950570A DE19950570A1 DE 19950570 A1 DE19950570 A1 DE 19950570A1 DE 19950570 A DE19950570 A DE 19950570A DE 19950570 A DE19950570 A DE 19950570A DE 19950570 A1 DE19950570 A1 DE 19950570A1
- Authority
- DE
- Germany
- Prior art keywords
- pressure column
- condenser
- section
- evaporator
- oxygen
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Withdrawn
Links
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25J—LIQUEFACTION, SOLIDIFICATION OR SEPARATION OF GASES OR GASEOUS OR LIQUEFIED GASEOUS MIXTURES BY PRESSURE AND COLD TREATMENT OR BY BRINGING THEM INTO THE SUPERCRITICAL STATE
- F25J3/00—Processes or apparatus for separating the constituents of gaseous or liquefied gaseous mixtures involving the use of liquefaction or solidification
- F25J3/02—Processes or apparatus for separating the constituents of gaseous or liquefied gaseous mixtures involving the use of liquefaction or solidification by rectification, i.e. by continuous interchange of heat and material between a vapour stream and a liquid stream
- F25J3/04—Processes or apparatus for separating the constituents of gaseous or liquefied gaseous mixtures involving the use of liquefaction or solidification by rectification, i.e. by continuous interchange of heat and material between a vapour stream and a liquid stream for air
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25J—LIQUEFACTION, SOLIDIFICATION OR SEPARATION OF GASES OR GASEOUS OR LIQUEFIED GASEOUS MIXTURES BY PRESSURE AND COLD TREATMENT OR BY BRINGING THEM INTO THE SUPERCRITICAL STATE
- F25J3/00—Processes or apparatus for separating the constituents of gaseous or liquefied gaseous mixtures involving the use of liquefaction or solidification
- F25J3/02—Processes or apparatus for separating the constituents of gaseous or liquefied gaseous mixtures involving the use of liquefaction or solidification by rectification, i.e. by continuous interchange of heat and material between a vapour stream and a liquid stream
- F25J3/04—Processes or apparatus for separating the constituents of gaseous or liquefied gaseous mixtures involving the use of liquefaction or solidification by rectification, i.e. by continuous interchange of heat and material between a vapour stream and a liquid stream for air
- F25J3/04006—Providing pressurised feed air or process streams within or from the air fractionation unit
- F25J3/04078—Providing pressurised feed air or process streams within or from the air fractionation unit providing pressurized products by liquid compression and vaporisation with cold recovery, i.e. so-called internal compression
- F25J3/0409—Providing pressurised feed air or process streams within or from the air fractionation unit providing pressurized products by liquid compression and vaporisation with cold recovery, i.e. so-called internal compression of oxygen
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25J—LIQUEFACTION, SOLIDIFICATION OR SEPARATION OF GASES OR GASEOUS OR LIQUEFIED GASEOUS MIXTURES BY PRESSURE AND COLD TREATMENT OR BY BRINGING THEM INTO THE SUPERCRITICAL STATE
- F25J3/00—Processes or apparatus for separating the constituents of gaseous or liquefied gaseous mixtures involving the use of liquefaction or solidification
- F25J3/02—Processes or apparatus for separating the constituents of gaseous or liquefied gaseous mixtures involving the use of liquefaction or solidification by rectification, i.e. by continuous interchange of heat and material between a vapour stream and a liquid stream
- F25J3/04—Processes or apparatus for separating the constituents of gaseous or liquefied gaseous mixtures involving the use of liquefaction or solidification by rectification, i.e. by continuous interchange of heat and material between a vapour stream and a liquid stream for air
- F25J3/04406—Processes or apparatus for separating the constituents of gaseous or liquefied gaseous mixtures involving the use of liquefaction or solidification by rectification, i.e. by continuous interchange of heat and material between a vapour stream and a liquid stream for air using a dual pressure main column system
- F25J3/04412—Processes or apparatus for separating the constituents of gaseous or liquefied gaseous mixtures involving the use of liquefaction or solidification by rectification, i.e. by continuous interchange of heat and material between a vapour stream and a liquid stream for air using a dual pressure main column system in a classical double column flowsheet, i.e. with thermal coupling by a main reboiler-condenser in the bottom of low pressure respectively top of high pressure column
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25J—LIQUEFACTION, SOLIDIFICATION OR SEPARATION OF GASES OR GASEOUS OR LIQUEFIED GASEOUS MIXTURES BY PRESSURE AND COLD TREATMENT OR BY BRINGING THEM INTO THE SUPERCRITICAL STATE
- F25J3/00—Processes or apparatus for separating the constituents of gaseous or liquefied gaseous mixtures involving the use of liquefaction or solidification
- F25J3/02—Processes or apparatus for separating the constituents of gaseous or liquefied gaseous mixtures involving the use of liquefaction or solidification by rectification, i.e. by continuous interchange of heat and material between a vapour stream and a liquid stream
- F25J3/04—Processes or apparatus for separating the constituents of gaseous or liquefied gaseous mixtures involving the use of liquefaction or solidification by rectification, i.e. by continuous interchange of heat and material between a vapour stream and a liquid stream for air
- F25J3/04763—Start-up or control of the process; Details of the apparatus used
- F25J3/04866—Construction and layout of air fractionation equipments, e.g. valves, machines
- F25J3/04872—Vertical layout of cold equipments within in the cold box, e.g. columns, heat exchangers etc.
- F25J3/04878—Side by side arrangement of multiple vessels in a main column system, wherein the vessels are normally mounted one upon the other or forming different sections of the same column
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25J—LIQUEFACTION, SOLIDIFICATION OR SEPARATION OF GASES OR GASEOUS OR LIQUEFIED GASEOUS MIXTURES BY PRESSURE AND COLD TREATMENT OR BY BRINGING THEM INTO THE SUPERCRITICAL STATE
- F25J3/00—Processes or apparatus for separating the constituents of gaseous or liquefied gaseous mixtures involving the use of liquefaction or solidification
- F25J3/02—Processes or apparatus for separating the constituents of gaseous or liquefied gaseous mixtures involving the use of liquefaction or solidification by rectification, i.e. by continuous interchange of heat and material between a vapour stream and a liquid stream
- F25J3/04—Processes or apparatus for separating the constituents of gaseous or liquefied gaseous mixtures involving the use of liquefaction or solidification by rectification, i.e. by continuous interchange of heat and material between a vapour stream and a liquid stream for air
- F25J3/04763—Start-up or control of the process; Details of the apparatus used
- F25J3/04866—Construction and layout of air fractionation equipments, e.g. valves, machines
- F25J3/04872—Vertical layout of cold equipments within in the cold box, e.g. columns, heat exchangers etc.
- F25J3/04884—Arrangement of reboiler-condensers
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25J—LIQUEFACTION, SOLIDIFICATION OR SEPARATION OF GASES OR GASEOUS OR LIQUEFIED GASEOUS MIXTURES BY PRESSURE AND COLD TREATMENT OR BY BRINGING THEM INTO THE SUPERCRITICAL STATE
- F25J3/00—Processes or apparatus for separating the constituents of gaseous or liquefied gaseous mixtures involving the use of liquefaction or solidification
- F25J3/02—Processes or apparatus for separating the constituents of gaseous or liquefied gaseous mixtures involving the use of liquefaction or solidification by rectification, i.e. by continuous interchange of heat and material between a vapour stream and a liquid stream
- F25J3/04—Processes or apparatus for separating the constituents of gaseous or liquefied gaseous mixtures involving the use of liquefaction or solidification by rectification, i.e. by continuous interchange of heat and material between a vapour stream and a liquid stream for air
- F25J3/04763—Start-up or control of the process; Details of the apparatus used
- F25J3/04866—Construction and layout of air fractionation equipments, e.g. valves, machines
- F25J3/04896—Details of columns, e.g. internals, inlet/outlet devices
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25J—LIQUEFACTION, SOLIDIFICATION OR SEPARATION OF GASES OR GASEOUS OR LIQUEFIED GASEOUS MIXTURES BY PRESSURE AND COLD TREATMENT OR BY BRINGING THEM INTO THE SUPERCRITICAL STATE
- F25J2235/00—Processes or apparatus involving steps for increasing the pressure or for conveying of liquid process streams
- F25J2235/50—Processes or apparatus involving steps for increasing the pressure or for conveying of liquid process streams the fluid being oxygen
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25J—LIQUEFACTION, SOLIDIFICATION OR SEPARATION OF GASES OR GASEOUS OR LIQUEFIED GASEOUS MIXTURES BY PRESSURE AND COLD TREATMENT OR BY BRINGING THEM INTO THE SUPERCRITICAL STATE
- F25J2250/00—Details related to the use of reboiler-condensers
- F25J2250/02—Bath type boiler-condenser using thermo-siphon effect, e.g. with natural or forced circulation or pool boiling, i.e. core-in-kettle heat exchanger
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25J—LIQUEFACTION, SOLIDIFICATION OR SEPARATION OF GASES OR GASEOUS OR LIQUEFIED GASEOUS MIXTURES BY PRESSURE AND COLD TREATMENT OR BY BRINGING THEM INTO THE SUPERCRITICAL STATE
- F25J2250/00—Details related to the use of reboiler-condensers
- F25J2250/04—Down-flowing type boiler-condenser, i.e. with evaporation of a falling liquid film
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25J—LIQUEFACTION, SOLIDIFICATION OR SEPARATION OF GASES OR GASEOUS OR LIQUEFIED GASEOUS MIXTURES BY PRESSURE AND COLD TREATMENT OR BY BRINGING THEM INTO THE SUPERCRITICAL STATE
- F25J2250/00—Details related to the use of reboiler-condensers
- F25J2250/10—Boiler-condenser with superposed stages
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y10—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
- Y10S—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y10S62/00—Refrigeration
- Y10S62/902—Apparatus
- Y10S62/903—Heat exchange structure
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Emergency Medicine (AREA)
- Separation By Low-Temperature Treatments (AREA)
- Vaporization, Distillation, Condensation, Sublimation, And Cold Traps (AREA)
Abstract
Das Verfahren und die Vorrichtung dienen zur Tieftemperaturzerlegung von Luft. Verdichtete und vorgereinigte Einsatzluft (1) wird in ein Rektifiziersystem zur Stickstoff-Sauerstoff-Trennung eingeleitet. Dieses umfaßt eine Drucksäule (2), eine Niederdrucksäule (3) und ein Kondensator-Verdampfer-System (101, 102, 103) zur Beheizung der Niederdrucksäule (3). Das Kondensator-Verdampfer-System weist einen ersten Abschnitt (101) auf, der als Fallfilmverdampfer ausgebildet ist. Eine erste sauerstoffreiche Flüssigkeit (6) aus der Niederdrucksäule (3) wird in die Verdampfungspassagen des Falllfilmverdampfers (101) eingeleitet und dort teilweise verdampft. Dabei werden ein sauerstoffreicher Dampf (11) und eine zweite sauerstoffreiche Flüssigkeit (12) gebildet. Der sauerstoffreiche Dampf (11) wird mindestens zum Teil in die Niederdrucksäule (3) zurückgeleitet. Das Kondensator-Verdampfer-System weist außerdem einen zweiten Abschnitt (102, 103) auf, der mindestens teilweise als Umlaufverdampfer (103) ausgebildet ist. Die zweite sauerstoffreiche Flüssigkeit (12, 13) wird mindestens teilweise mittels einer Fördereinrichtung (14) zu den Verdampfungspassagen des zweiten Abschnitts (102, 103) des Kondensator-Verdampfer-Systems geleitet.
Description
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Tieftemperaturzerlegung von Luft mit den
Merkmalen des Oberbegriffs des Patentanspruchs 1.
Die Grundlagen der Tieftemperaturzerlegung von Luft im allgemeinen sowie der
Aufbau von Rektifiziersystem zur Stickstoff-Sauerstoff-Trennung mit zwei oder mehr
Säulen im speziellen sind in der Monographie "Tieftemperaturtechnik" von
Hausen/Linde (2. Auflage, 1985) oder aus einem Aufsatz von Latimer in Chemical
Engineering Progress (Vol. 63, No. 2, 1967, Seite 35) bekannt. Die Drucksäule und
Niederdrucksäule eines Zweisäulensystems stehen im Regelfall über ein Kondensator-
Verdampfer-System (Hauptkondensator) in Wärmeaustauschbeziehung, in dem
Kopfgas der Drucksäule gegen verdampfende Sumpfflüssigkeit der Mitteldrucksäule
verflüssigt wird.
Das Rektifiziersystem der Erfindung kann als klassisches Zweisäulensystem
ausgebildet sein, aber auch als Drei- oder Mehrsäulensystem. Es kann zusätzlich zu
den Kolonnen zur Stickstoff-Sauerstoff-Trennung weitere Vorrichtungen zur
Gewinnung anderer Luftkomponenten, insbesondere von Edelgasen aufweisen,
beispielsweise eine Argongewinnung.
Ein als Kondensator-Verdampfer ausgebildeter Wärmetauscher weist Verdampfungs-
und Verflüssigungspassagen auf. In den Verdampfungspassagen wird eine Flüssigkeit
verdampft. Sie stehen in Wärmeaustauschkontakt mit den Verflüssigungspassagen, in
denen eine gasförmige Fraktion in indirektem Wärmeaustausch mit der verdampfenden
Flüssigkeit kondensiert. Einzelheiten über Verdampfungsvorgänge sind beispielsweise
der Monographie "Verdampfung und ihre technischen Anwendungen" von Billet (1981)
zu entnehmen. Ein Kondensator-Verdampfer kann aus einem oder mehreren
Wärmetauscherblöcken aufgebaut sein. Ein Kondensator-Verdampfer-System weist
einen oder mehrere Kondensator Verdampfer auf.
Jahrzehntelang wurden in der Tieftemperaturluftzerlegung praktisch ausschließlich
Umlaufverdampfer als Kondensator-Verdampfer eingesetzt. Bei diesem Typ ist ein
Wärmetauscherblock in einem Bad der zu verdampfenden Flüssigkeit angeordnet. Die
Verdampfungspassagen sind oben und unten offen. Flüssigkeit aus dem Bad wird von
dem bei der Verdampfung entstehenden Gas nach oben mitgerissen (Thermosiphon-
Effekt) und fließt in das Flüssigkeitsbad zurück. Hierdurch ist ein natürlicher
Flüssigkeitsumlauf allein durch den Verdampfungsvorgang und ohne Zufuhr
mechanischer Energie gegeben.
Seit einiger Zeit werden auch Fallfilmverdampfer als Kondensator-Verdampfer in
Luftzerlegungsanlagen eingesetzt, wie es beispielsweise in EP 681153 A oder
EP 410832 A dargestellt ist. Bei diesem Typ von Verdampfer tritt die zu verdampfende
Flüssigkeit oben in die Verdampfungspassagen ein und strömt als relativ dünner Film
an den Wänden, die Verdampfungs- und Verflüssigungspassagen trennen, nach unten.
Dieser Verdampfertyp weist einen besonders niedrigen Druckverlust in den
Verdampfungspassagen auf und ist daher energetisch im allgemeinen günstiger als ein
Umlaufverdampfer.
Allerdings muß bei der Verdampfung einer sauerstoffreichen Flüssigkeit eine totale
Verdampfung verhindert werden, die ein Trockenlaufen der Verdampfungspassagen
zur Folge hätte. Dazu wird in der Regel aus den Verdampfungspassagen austretende
Flüssigkeit mittels einer Pumpe wieder an den Eintritt der Verdampfungspassagen
zurückgeführt. Diese Maßnahme wirkt einerseits der energiesparenden Wirkung des
Fallfilmverdampfers entgegen; zum anderen werden unerwünschte schwererflüchtige
Bestandteile in der Flüssigkeit angereichert.
Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren der eingangs
genannten Art und eine entsprechende Vorrichtung anzugeben, die wirtschaftlich und
betriebstechnisch besonders günstig zu betreiben sind und insbesondere einen
besonders niedrigen Energieverbrauch aufweisen.
Diese Aufgabe wird durch die Merkmale des kennzeichnenden Teils des
Patentanspruchs 1 gelöst. Die in dem Fallfilmverdampfer (erster Abschnitt des
Kondensator-Verdampfer-Systems) nicht verdampfte Flüssigkeit (zweite
sauerstoffreiche Flüssigkeit) wird zwar wie bei der üblichen Fallfilmverdampfung einer
Fördereinrichtung zugeführt, beispielsweise einer Pumpe; diese transportiert die
Flüssigkeit jedoch nicht zurück zum Eintritt der Verdampfungspassgen desselben
Fallfilmverdampfers, sondern auf einen zweiten Abschnitt des Kondensator-
Verdampfer-Systems. Dadurch braucht der erste Abschnitt nur einen relativ geringen
Teil, beispielsweise 30 bis 50%, vorzugsweise 38 bis 42%, der gesamten
Verdampfungsleistung des Kondensator-Verdampfer-Systems zu übernehmen.
Entsprechend groß ist der natürliche Flüssiganteil am Austritt der
Verdampfungspassagen des Fallfilmverdampfers. Auf einen künstlichen
Flüssigkeitsumlauf kann somit ganz oder weitgehend verzichtet werden. Die
Fördereinrichtung läßt die zunächst nicht verdampfte Flüssigkeit weiter zu einem
zweiten Abschnitt des Kondensator-Verdampfer-Systems strömen. Dieser ist ganz
oder teilweise als Umlaufverdampfer ausgebildet. Dort stellt sich das Problem der
Notwendigkeit eines künstlichen Flüssigkeitsumlaufs daher nicht oder nur in
geringerem Umfang.
Im Rahmen der Erfindung hat sich herausgestellt, daß sich mit Hilfe der
erfindungsgemäßen Maßnahmen die Pumpenmenge auf etwa 30% reduzieren läßt.
Der energetische Effekt der verringerten Pumpenleistung ist dabei nicht auf die
Einsparung an Antriebsenergie beschränkt; der Vorteil beruht vielmehr zu einem
größeren Teil aus dem verminderten Wärmeeintrag, der sich durch die geringere
Fördermenge an zweiter sauerstoffreicher Flüssigkeit ergibt.
Das Sauerstoffprodukt wird bei dem erfindungsgemäßen Verfahren vorzugsweise aus
dem zweiten Abschnitt des Kondensator-Verdampfer-Systems abgezogen, entweder
als Gas oder als Flüssigkeit. Im letzteren Fall kann gegebenenfalls neben einem
Flüssigsauerstoffprodukt ein gasförmiges Drucksauerstoffprodukt gewonnen werden,
indem sauerstoffreiche Flüssigkeit in flüssigem Zustand auf einen erhöhten Druck
gebracht und anschließend gegen Luft oder Stickstoff verdampft wird (sogenannte
Innenverdichtung).
Der erste Abschnitt des Kondensator-Verdampfer-Systems der Erfindung kann
innerhalb der Niederdrucksäule oder in einem separaten Behälter angeordnet sein.
Das erfindungsgemäße Verfahren und die entsprechende Vorrichtung können zu jeder
Art von Stickstoff-Sauerstoff-Trennung eingesetzt werden, insbesondere unabhängig
von den Produktreinheiten in den Köpfen und Sümpfen der Säulen.
Der Dampf, der in den Verdampfungspassagen des zweiten Abschnitts des
Kondensator-Verdampfer-Systems erzeugt wird, wird vorzugsweise nicht
ausschließlich oder hauptsächlich als gasförmiges Sauerstoffprodukt abgezogen,
sondern mindestens zur Hälfte in die Niederdrucksäule eingeleitet und dort als
aufsteigender Dampf eingesetzt. Falls das gesamte Sauerstoffprodukt flüssig
gewonnen und/oder innenverdichtet wird, kann auch das gesamte im zweiten Abschnitt
des Kondensator-Verdampfer-Systems erzeugte Gas in die Niederdrucksäule
zurückgeführt werden.
Eine dritte sauerstoffreiche Flüssigkeit verbleibt im zweiten Abschnitt des Kondensator-
Verdampfer-Systems als nicht verdampfter Teil der zweiten sauerstoffreichen
Flüssigkeit. Sie sammelt sich vorzugsweise im Flüssigkeitsbad des oder eines
Umlaufverdampfers. Sie wird bei dem erfindungsgemäßen Verfahren vorzugsweise
mindestens teilweise in die Niederdrucksäule und/oder zu den Verdampfungspassagen
des ersten Abschnitts des Kondensator-Verdampfer-Systems Flüssigkeit
zurückgeleitet. Diese Rückleitung kann auf günstige Weise gemeinsam mit der oben
erwähnten Rückführung von Dampf in die Niederdrucksäule durchgeführt werden,
indem eine entsprechende Leitung auf Höhe des Flüssigkeitsspiegels des Bads
angeordnet ist. Hiermit wird gleichzeitig der Flüssigkeitsstand im Umlaufverdampfer
geregelt, ohne daß zusätzliche Stell- oder Regeleinrichtungen erforderlich wären.
Wenn der zweite Abschnitt teilweise als zweiter Fallfilmverdampfer ausgebildet ist,
kann außerdem die ohnehin vorhandene Fördereinrichtung zwischen erstem und
zweitem Abschnitt zusätzlich für die Erzeugung eines Flüssigkeitsumlaufs an dem
zweiten Fallfilmverdampfer genutzt werden.
Die Verflüssigungspassagen des Kondensator-Verdampfer-Systems sind
vorzugsweise so mit den beiden Säulen verbunden, wie es in Patentanspruch 4
beschrieben ist. Dadurch kann an diesen Stellen auf Pumpen verzichtet werden, und
zwar auch dann, wenn Drucksäule und Niederdrucksäule nebeneinander angeordnet
sind. (In diesem Fall ist es günstig, wenn der erste Abschnitt des Kondensator-
Verdampfer-Systems unterhalb des untersten Bodens der Niederdrucksäule und der
zweite Abschnitt des Kondensator-Verdampfer-Systems oberhalb des obersten
Bodens der Drucksäule angeordnet sind.)
Der als Fallfilmverdampfer ausgebildete erste Abschnitt wird dabei vorzugsweise so
dimensioniert, daß in ihm diejenige Menge an stickstoffreicher Flüssigkeit durch
Kondensation einer stickstoffreichen Gasfraktion aus der Drucksäule erzeugt wird, die
als Rücklauf in der Niederdrucksäule benötigt wird (plus gegebenenfalls die als
druckloses Flüssigprodukt abgezogenen Menge). Dies stellt beispielsweise einen
Anteil 30 bis 50%, vorzugsweise 38 bis 42% an der gesamten
Wärmeübertragungsleistung des Kondensator-Verdampfer-Systems dar. Der Rest der
Wärmeübertragung (50 bis 70%, vorzugsweise 58 bis 62%) wird im zweiten Abschnitt
des Kondensator-Verdampfer-Systems durchgeführt, und zwar so, daß dort
mindestens die als Rücklauf in der Drucksäule benötigte Flüssigkeitsmenge erzeugt
wird.
Die stickstoffreiche Gasfraktion wird im allgemeinen durch Kopfstickstoff der
Drucksäule gebildet.
Der erste Abschnitt des Kondensator-Verdampfer-Systems ist vorzugsweise
ausschließlich als Fallfilmverdampfer ausgebildet. Mit Hilfe der oben geschilderten
Dimensionierung kann er besonders günstig als einzelner, relativ kompakter Block
realisiert werden, oder in Form von mehreren (zum Beispiel vier) besonders niedrigen
Blöcken, die nebeneinander angeordnet werden. Eine Anordnung unmittelbar im
Sumpf der Niederdrucksäule ist ebenfalls günstig für eine niedrige Bauhöhe der Anlage
und ihrer Isolierung (Coldbox).
Der zweite Abschnitt des Kondensator-Verdampfer-Systems kann durch mindestens
zwei verdampfungsseitig seriell verbundene Teilabschnitte gebildet wird, deren erster
als Fallfilmverdampfer und deren zweiter als Umlaufverdampfer ausgebildet ist. Die
Flüssigkeit, die den Verdampfungspassagen des als Fallfilmverdampfer realisierten
Teilabschnitts entströmt, wird dabei zum Beispiel in das Flüssigkeitsbad des oder eines
als Umlaufverdampfer verwirklichten Teilabschnitts eingeleitet. Die Fallfilmverdampfer-
Umlaufverdampfer-Kombination kann beispielsweise mit durchgehenden
Verflüssigungspassagen ausgestattet sein, wie es in EP 795349 A im einzelnen
beschrieben ist. In diesem Fall kann die Flüssigkeit aus dem Bad des
Umlaufverdampfers in die Niederdrucksäule oder zum Austritt der
Verdampfungspassagen des ersten Abschnitts des Kondensator-Verdampfer-Systems
zurückgeführt und zur Erhöhung der Flüssigkeitsmenge in dem als Fallfilmverdampfer
ausgebildeten Teilabschnitt des zweiten Abschnitts genutzt werden.
Die Erfindung betrifft außerdem eine Vorrichtung zur Tieftemperaturzerlegung von Luft
gemäß Patentanspruch 8. Besonders vorteilhafte Ausgestaltungen der Vorrichtung
sind in den Patentansprüchen 9 bis 11 beschrieben.
Die Erfindung sowie weitere Einzelheiten der Erfindung werden im folgenden anhand
eines in den Zeichnungen schematisch dargestellten Ausführungsbeispiels zur
Gewinnung gasförmigen Drucksauerstoffs näher erläutert.
Gemäß Fig. 1 wird gasförmige Einsatzluft 1, die zuvor verdichtet, gereinigt und auf
etwa Taupunkt abgekühlt wurde (nicht dargestellt), der Drucksäule 2 unmittelbar
oberhalb des Sumpfs zugeleitet. Die Drucksäule 2 ist Teil eines Rektifiziersystems, das
außerdem eine Niederdrucksäule 3 und einen Hauptkondensator in Form eines
Kondensator-Verdampfer-Systems 101, 102, 103 aufweist. Die Luft wird in der
Drucksäule 2 in Kopfstickstoff und in eine sauerstoffangereicherte Flüssigkeit zerlegt.
Letztere wird bei dem speziellen Ausführungsbeispiel nicht wie sonst üblich am Sumpf,
sondern einige theoretische beziehungsweise praktische Böden höher über Leitung 5
abgezogen. (Einzelheiten über diese Verfahrensweise, die zum Zurückhalten von
schwererflüchtigen Bestandteilen dient, sind der älteren deutschen Patentanmeldung
198 35 474 beziehungsweise den zu dieser Anmeldung korrespondierenden
Anmeldungen in weiteren Ländern zu entnehmen.) Die sauerstoffangereicherte
Flüssigkeit 5 wird über eine nicht dargestellte Leitung an einer Zwischenstelle in die
Niederdrucksäule 3 eingedrosselt.
In der Niederdrucksäule 3 werden im oberen Bereich ein oder mehrere
Stickstoffprodukte abgezogen (nicht dargestellt). Unterhalb des untersten
Rektifizierabschnitts wird Sauerstoff in der für das Produkt benötigten Reinheit
gewonnen. Dieser fließt als erste sauerstoffreiche Flüssigkeit vom untersten Boden
beziehungsweise Packungsabschnitt der Niederdrucksäule 3 ab und wird in einer
Sammeleinrichtung 7 gesammelt. Die erste sauerstoffreiche Flüssigkeit strömt weiter
zum oberen Ende des ersten Abschnitts 101 des Kondensator Verdampfer-Systems
und wird in dessen Verdampfungspassagen eingeleitet. Der erste Abschnitt 101 ist als
Fallfilmverdampfer ausgebildet. Dort verdampfen etwa 28 bis 30% der ersten
sauerstoffreichen Flüssigkeit 7 in indirektem Wärmeaustausch mit einem ersten Teil 8
der stickstoffreichen Gasfraktion 4 vom Kopf der Drucksäule 2. Dabei kondensiert das
stickstoffreiche Gas 8 zu einer ersten stickstoffreichen Flüssigkeit 9. Diese wird in
einem Drosselventil 10 entspannt und vollständig als Rücklauf auf den Kopf der
Niederdrucksäule 3 aufgegeben. Da bei dem Beispiel kein flüssiges Stickstoffprodukt
erzeugt wird, ist der Fallfilmverdampfer 101 so dimensioniert, daß in ihm genau
diejenige Menge an stickstoffreichem Gas 8 kondensiert, die als Rücklaufflüssigkeit für
die Niederdrucksäule benötigt wird.
Der Dampf 11, der im ersten Abschnitt 101 des Kondensator-Verdampfer-Systems
erzeugt wird, strömt zum untersten Rektifizierabschnitt der Niederdrucksäule zurück
und nimmt an dem Gegenstrom-Stoffaustausch innerhalb dieser Säule teil. Der flüssig
verbleibende Anteil 12 bildet eine zweite sauerstoffreiche Flüssigkeit. Diese wird über
Leitung 13 abgezogen und mittels einer Pumpe 14 zu dem zweiten Abschnitt des
Kondensator-Verdampfers geführt, der durch eine Kombination aus einem weiteren
Fallfilmverdampfer 102 und einem Umlaufverdampfer 103 gebildet wird, wie sie in
EP 795349 A im einzelnen beschrieben ist.
Die zweite sauerstoffreiche Flüssigkeit strömt in den Verdampfungspassagen des
weiteren Fallfilmverdampfers 102 nach unten und verdampft dort zu etwa 40%. Der
entstandene Dampf 15 wird vollständig über Leitung 16 in die Niederdrucksäule 3
zurückgeleitet, da in dem Beispiel kein Sauerstoff als gasförmiges Produkt direkt aus
dem Rektifiziersystem abgeführt wird. Die Leitung 16 dient gleichzeitig zum
Konstanthalten des Flüssigkeitsspiegels im Flüssigkeitsbad 18, indem überschüssige
Flüssigkeit gemeinsam mit dem im zweiten Abschnitt 102, 103 erzeugten Dampf zur
Niederdrucksäule 3 geführt wird. (Diese Funktion wird anhand der Detailzeichnung von
Fig. 2 unten näher erläutert.) Die verbleibende Flüssigkeit 17 aus dem Teilabschnitt
102 fließt in das Flüssigkeitsbad 18 des Umlaufverdampfers 103 und bildet zusammen
mit der im Umlaufverdampfer umgeworfenen Flüssigkeit 19 eine dritte sauerstoffreiche
Flüssigkeit. Diese wird als Sauerstoffprodukt gewonnen, indem sie zum Teil über
Leitung 20 abgezogen, mittels einer Pumpe 21 innenverdichtet, auf die bekannte
Weise unter erhöhtem Druck verdampft und schließlich als gasförmiges Druckprodukt
herausgeführt wird. Falls als Wärmeträger für die Verdampfung des Produktsauerstoffs
ein Teil der Einsatzluft eingesetzt wird, kann der dabei verflüssigte Luftstrom 24 an
einer Zwischenstelle in die Drucksäule 2 eingeführt werden. Alternativ oder zusätzlich
ist es möglich, einen auf über Drucksäulendruck gebrachten Stickstoffstrom gegen den
verdampfenden Produktsauerstoff zu kondensieren (Stickstoffkreislauf, nicht
dargestellt).
Die Verflüssigungspassagen des weiteren Fallfilmverdampfers 102 und des
Umlaufverdampfers 103 sind durchgehend ausgeführt. Sie werden von einem zweiten
Teil 22 der stickstoffreichen Gasfraktion 4 aus der Drucksäule 2 beaufschlagt. Der
Stickstoff strömt zunächst durch den Fallfilmverdampfer 102 und anschließend durch
den Umlaufverdampfer 103 und kondensiert mindestens teilweise, vorzugsweise
praktisch vollständig. Die dabei entstandene zweite stickstoffreiche Flüssigkeit 23 wird
vollständig als Rücklauf auf die Drucksäule 2 aufgegeben.
Fig. 2 zeigt im Detail die Verbindung zwischen der Leitung 16 und dem Außenraum
um die beiden Kondensator Verdampfer 102, 103, die den zweiten Abschnitt des
Kondensator-Verdampfer-Systems bilden. Die Dimensionen der Leitung werden im
wesentlichen nach der zu transportierenden Gasmenge ausgelegt. Sie wird so
angeordnet, daß Flüssigkeit aus dem Flüssigkeitsbad des Umlaufverdampfers 103
überlaufen und als Film 26 an der Unterseite der Leitung 16 in die Niederdrucksäule 3
beziehungsweise in den Flüssigkeitssumpf unterhalb des ersten Fallfilmverdampfers
101 zurückfließen kann. Hierdurch wird der Flüssigkeitsspiegel des Flüssigkeitsbads
des Umlaufverdampfers 103 ohne spezielle Regelmaßnahmen auf konstanter Höhe
gehalten.
Claims (11)
1. Verfahren zur Tieftemperaturzerlegung von Luft, bei dem verdichtete und
vorgereinigte Einsatzluft (1) in ein Rektifiziersystem zur Stickstoff-Sauerstoff-
Trennung eingeleitet wird, das
- - eine Drucksäule (2),
- - eine Niederdrucksäule (3) und
- - ein Kondensator-Verdampfer-System (101, 102, 103) zur Beheizung der Niederdrucksäule (3)
- - das Kondensator-Verdampfer-System einen ersten Abschnitt (101) aufweist, der als Fallfilmverdampfer ausgebildet ist,
- - eine erste sauerstoffreiche Flüssigkeit (6) aus der Niederdrucksäule (3) in die Verdampfungspassagen des Fallfilmverdampfers (101) eingeleitet und dort teilweise verdampft wird, wobei ein sauerstoffreicher Dampf (11) und eine zweite sauerstoffreiche Flüssigkeit (12) gebildet werden, und wobei
- - der sauerstoffreiche Dampf (11) mindestens zum Teil in die Niederdrucksäule (3) zurückgeleitet wird,
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der in den
Verdampfungspassagen des zweiten Abschnitts des Kondensator-Verdampfer-
Systems erzeugte Dampf mindestens zur Hälfte in die Niederdrucksäule (3)
eingeleitet (16) wird.
3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß eine dritte
sauerstoffreiche Flüssigkeit (18), die aus dem im zweiten Abschnitt (102, 103) des
Kondensator-Verdampfer-Systems nicht verdampften Teil der zweiten
sauerstoffreichen Flüssigkeit (12, 13) gebildet wird, mindestens teilweise in die
Niederdrucksäule (3) und/oder zu den Verdampfungspassagen des ersten
Abschnitts (101) des Kondensator-Verdampfer-Systems zurückgeleitet (16) wird.
4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß
- - im oberen Bereich der Drucksäule (2) eine stickstoffreiche Gasfraktion (4) erzeugt wird,
- - ein erster Teil (8) der stickstoffreiche Gasfraktion (4) in die Verflüssigungspassagen des ersten Abschnitts (101) des Kondensator- Verdampfer-Systems eingeleitet und dort mindestens teilweise kondensiert wird, wobei eine erste stickstoffreiche Flüssigkeit (9) gebildet wird,
- - ein zweiter Teil (22) der stickstoffreichen Gasfraktion (4) in die Verflüssigungspassagen des zweiten Abschnitts (102, 103) des Kondensator- Verdampfer-Systems eingeleitet und dort mindestens teilweise kondensiert wird, wobei eine zweite stickstoffreiche Flüssigkeit (23) gebildet wird,
- - die erste stickstoffreiche Flüssigkeit (9) mindestens teilweise entspannt (10) und als Rücklauf auf die Niederdrucksäule (3) aufgegeben wird und
- - die zweite stickstoffreiche Flüssigkeit (23) mindestens teilweise als Rücklauf auf die Drucksäule (2) aufgegeben wird.
5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß
Drucksäule (2) und Niederdrucksäule (3) nebeneinander angeordnet sind, wobei
der erste Abschnitt (101) des Kondensator-Verdampfer-Systems unterhalb des
untersten Bodens beziehungsweise des untersten Packungsabschnitts der
Niederdrucksäule (3) und/oder der zweite Abschnitt des Kondensator-Verdampfer-
Systems oberhalb des obersten Bodens beziehungsweise des obersten
Packungsabschnitts der Drucksäule (2) angeordnet sind.
6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß der
erste Abschnitt (101) des Kondensator-Verdampfer-Systems ausschließlich als
Fallfilmverdampfer ausgebildet ist.
7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß der
zweite Abschnitt des Kondensator-Verdampfer-Systems durch mindestens zwei
verdampfungsseitig seriell verbundene Teilabschnitte gebildet wird, von denen
mindestens einer als Fallfilmverdampfer (102) und mindestens einer als
Umlaufverdampfer (103) ausgebildet ist.
8. Vorrichtung zur Tieftemperaturzerlegung von Luft mit einem Rektifiziersystem zur
Stickstoff-Sauerstoff-Trennung, das
- - eine Drucksäule (2),
- - eine Niederdrucksäule (3) und
- - ein Kondensator-Verdampfer System (101, 102, 103) zur Beheizung der Niederdrucksäule (3)
- - wobei das Kondensator-Verdampfer-System einen ersten Abschnitt (101) aufweist, der als Fallfilmverdampfer ausgebildet ist,
- - einer Einsatzluftleitung (1) zur Einleitung verdichteter und vorgereinigter Einsatzluft (1) in die Drucksäule (2),
- - Mitteln zur Zuführung einer ersten sauerstoffreichen Flüssigkeit (6) aus der Niederdrucksäule (3) in die Verdampfungspassagen des Fallfilmverdampfers (101) und
- - Mitteln zur Rückführung von sauerstoffreichem Dampf (11) aus den Verdampfungspassagen des Fallfilmverdampfers (101) in die Niederdrucksäule (3),
9. Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß Drucksäule (2) und
Niederdrucksäule (3) nebeneinander angeordnet sind, wobei der erste Abschnitt
(101) des Kondensator-Verdampfer-Systems unterhalb des untersten Bodens
beziehungsweise des untersten Packungsabschnitts der Niederdrucksäule (3)
und/oder der zweite Abschnitt des Kondensator-Verdampfer-Systems oberhalb
des obersten Bodens beziehungsweise des obersten Packungsabschnitts der
Drucksäule (2) angeordnet sind.
10. Vorrichtung nach Anspruch 8 oder 9, dadurch gekennzeichnet, daß der erste
Abschnitt (101) des Kondensator-Verdampfer-Systems ausschließlich als
Fallfilmverdampfer ausgebildet ist.
11. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 8 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß
der zweite Abschnitt des Kondensator-Verdampfer-Systems durch mindestens
zwei verdampfungsseitig seriell verbundene Teilabschnitte gebildet wird, deren
erster als Fallfilmverdampfer (102) und deren zweiter als Umlaufverdampfer (103)
ausgebildet ist.
Priority Applications (14)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| DE19950570A DE19950570A1 (de) | 1999-10-20 | 1999-10-20 | Verfahren und Vorrichtung zur Tieftemperaturzerlegung von Luft |
| EP00119941A EP1094286B1 (de) | 1999-10-20 | 2000-09-13 | Verfahren und Vorrichtung zur Tieftemperaturzerlegung von Luft |
| ES00119941T ES2243182T3 (es) | 1999-10-20 | 2000-09-13 | Procedimiento y dispositivo para descomponer aire a baja temperatura. |
| DE50010552T DE50010552D1 (de) | 1999-10-20 | 2000-09-13 | Verfahren und Vorrichtung zur Tieftemperaturzerlegung von Luft |
| AT00119941T ATE298070T1 (de) | 1999-10-20 | 2000-09-13 | Verfahren und vorrichtung zur tieftemperaturzerlegung von luft |
| BR0004904-2A BR0004904A (pt) | 1999-10-20 | 2000-10-18 | Processo e dispositivo para a decomposição a baixas temperaturas de ar |
| JP2000319000A JP2001165564A (ja) | 1999-10-20 | 2000-10-19 | 深冷空気分離方法及び装置 |
| CNB001298690A CN1146716C (zh) | 1999-10-20 | 2000-10-19 | 低温分离空气的方法及设备 |
| ZA200005813A ZA200005813B (en) | 1999-10-20 | 2000-10-19 | Process and device for the low-temperature fractionation of air. |
| ARP000105512A AR026178A1 (es) | 1999-10-20 | 2000-10-19 | Procedimiento para fraccionamiento criogenico de aire y dispositivo para llevar a cabo el procedimiento. |
| KR1020000061855A KR100782153B1 (ko) | 1999-10-20 | 2000-10-20 | 공기의 저온 분류 방법 및 장치 |
| CA002324052A CA2324052C (en) | 1999-10-20 | 2000-10-20 | Process and device for the low-temperature fractionation of air |
| US09/692,198 US6430961B1 (en) | 1999-10-20 | 2000-10-20 | Process and device for the low-temperature fractionation of air |
| AU66663/00A AU776702B2 (en) | 1999-10-20 | 2000-10-20 | Process and device for the low-temperature fractionation of air |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| DE19950570A DE19950570A1 (de) | 1999-10-20 | 1999-10-20 | Verfahren und Vorrichtung zur Tieftemperaturzerlegung von Luft |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| DE19950570A1 true DE19950570A1 (de) | 2001-04-26 |
Family
ID=7926305
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| DE19950570A Withdrawn DE19950570A1 (de) | 1999-10-20 | 1999-10-20 | Verfahren und Vorrichtung zur Tieftemperaturzerlegung von Luft |
Country Status (10)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US6430961B1 (de) |
| JP (1) | JP2001165564A (de) |
| KR (1) | KR100782153B1 (de) |
| CN (1) | CN1146716C (de) |
| AR (1) | AR026178A1 (de) |
| AU (1) | AU776702B2 (de) |
| BR (1) | BR0004904A (de) |
| CA (1) | CA2324052C (de) |
| DE (1) | DE19950570A1 (de) |
| ZA (1) | ZA200005813B (de) |
Families Citing this family (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE10205878A1 (de) * | 2002-02-13 | 2003-08-21 | Linde Ag | Tieftemperatur-Luftzerlegungsverfahren |
| EP1837614A1 (de) * | 2006-03-23 | 2007-09-26 | Linde Aktiengesellschaft | Verfahren und Vorrichtung zum Verdampfen einer sauerstoffangereicherten Einsatzflüssigkeit und Verfahren und Vorrichtung zur Tieftemperaturzerlegung von Luft |
| RU2342610C1 (ru) * | 2007-03-21 | 2008-12-27 | Ангарская государственная техническая академия | Способ снижения расхода тепла в процессах ректификации |
| FR3011916B1 (fr) * | 2013-10-15 | 2015-11-13 | Air Liquide | Procede et appareil de separation d'air par distillation cryogenique |
| CN109499080A (zh) * | 2018-10-31 | 2019-03-22 | 浙江本优机械有限公司 | 一种用于氯化钙生产的蒸发设备 |
| CN114111411A (zh) * | 2021-10-27 | 2022-03-01 | 佛山精迅能冷链科技有限公司 | 一种气液相变换热系统 |
Family Cites Families (9)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE2402246A1 (de) * | 1974-01-18 | 1975-07-31 | Linde Ag | Verfahren zur gewinnung von sauerstoff mittlerer reinheit |
| FR2650379B1 (fr) | 1989-07-28 | 1991-10-18 | Air Liquide | Appareil de vaporisation-condensation pour double colonne de distillation d'air, et installation de distillation d'air comportant un tel appareil |
| GB9016766D0 (en) | 1990-07-31 | 1990-09-12 | Boc Group Plc | Boiling liquefied gas |
| ES2087268T3 (es) * | 1990-12-17 | 1996-07-16 | Air Liquide | Columna de destilacion de aire con relleno ondulado-cruzado. |
| DE4300131C2 (de) * | 1993-01-06 | 1999-08-05 | Hoechst Ag | Kolonne mit integriertem Wärmetauscher |
| DE19605500C1 (de) | 1996-02-14 | 1997-04-17 | Linde Ag | Vorrichtung und Verfahren zum Verdampfen einer Flüssigkeit |
| US5735141A (en) * | 1996-06-07 | 1998-04-07 | The Boc Group, Inc. | Method and apparatus for purifying a substance |
| US5775129A (en) * | 1997-03-13 | 1998-07-07 | The Boc Group, Inc. | Heat exchanger |
| US5761927A (en) * | 1997-04-29 | 1998-06-09 | Air Products And Chemicals, Inc. | Process to produce nitrogen using a double column and three reboiler/condensers |
-
1999
- 1999-10-20 DE DE19950570A patent/DE19950570A1/de not_active Withdrawn
-
2000
- 2000-10-18 BR BR0004904-2A patent/BR0004904A/pt not_active Application Discontinuation
- 2000-10-19 ZA ZA200005813A patent/ZA200005813B/xx unknown
- 2000-10-19 CN CNB001298690A patent/CN1146716C/zh not_active Expired - Fee Related
- 2000-10-19 AR ARP000105512A patent/AR026178A1/es active IP Right Grant
- 2000-10-19 JP JP2000319000A patent/JP2001165564A/ja active Pending
- 2000-10-20 US US09/692,198 patent/US6430961B1/en not_active Expired - Fee Related
- 2000-10-20 CA CA002324052A patent/CA2324052C/en not_active Expired - Fee Related
- 2000-10-20 KR KR1020000061855A patent/KR100782153B1/ko not_active Expired - Fee Related
- 2000-10-20 AU AU66663/00A patent/AU776702B2/en not_active Ceased
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| ZA200005813B (en) | 2001-07-25 |
| JP2001165564A (ja) | 2001-06-22 |
| CN1308215A (zh) | 2001-08-15 |
| BR0004904A (pt) | 2001-05-29 |
| CN1146716C (zh) | 2004-04-21 |
| CA2324052A1 (en) | 2001-04-20 |
| AR026178A1 (es) | 2003-01-29 |
| US6430961B1 (en) | 2002-08-13 |
| KR20010060185A (ko) | 2001-07-06 |
| AU776702B2 (en) | 2004-09-16 |
| KR100782153B1 (ko) | 2007-12-06 |
| AU6666300A (en) | 2001-04-26 |
| CA2324052C (en) | 2009-06-23 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| EP1308680B1 (de) | Verfahren und Vorrichtung zur Gewinnung von Krypton und/oder Xenon durch Tieftemperaturzerlegung von Luft | |
| EP1243882B1 (de) | Argongewinnung mit einem Drei-Säulen-System zur Luftzerlegung und einer Rohargonsäule | |
| EP0716280B1 (de) | Verfahren und Vorrichtung zur Tieftemperaturzerlegung von Luft | |
| EP2235460B1 (de) | Verfahren und vorrichtung zur tieftemperatur-luftzerlegung | |
| EP1482266B1 (de) | Verfahren und Vorrichtung zur Gewinnung von Krypton und/oder Xenon durch Tieftemperaturzerlegung von Luft | |
| EP1376037A1 (de) | Luftzerlegungsverfahren und -anlage mit Mischsäule und Krypton-Xenon-Gewinnung | |
| DE10332863A1 (de) | Verfahren und Vorrichtung zur Gewinnung von Krypton und/oder Xenon durch Tieftemperaturzerlegung von Luft | |
| WO2020169257A1 (de) | Verfahren und anlage zur tieftemperaturzerlegung von luft | |
| DE10334559A1 (de) | Verfahren und Vorrichtung zur Gewinnung von Krypton und/oder Xenon durch Tieftemperaturzerlegung von Luft | |
| DE10238282A1 (de) | Verfahren zur Tieftemperatur-Zerlegung von Luft | |
| EP2758734A1 (de) | Verfahren und vorrichtung zur tieftemperaturzerlegung von luft | |
| EP1051588B1 (de) | Verfahren und vorrichtung zum verdampfen von flüssigem sauerstoff | |
| DE10302389A1 (de) | Verfahren und Vorrichtung zur Tieftemperaturzerlegung von Luft | |
| EP1227288A1 (de) | Drei-Säulen-System zur Tieftemperaturzerlegung von Luft | |
| EP3980705A1 (de) | Verfahren und anlage zur tieftemperaturzerlegung von luft | |
| DE19950570A1 (de) | Verfahren und Vorrichtung zur Tieftemperaturzerlegung von Luft | |
| EP3067649A1 (de) | Destillationssäulen-system und verfahren zur erzeugung von sauerstoff durch tieftemperaturzerlegung von luft | |
| WO2016146246A1 (de) | Anlage zur erzeugung von sauerstoff durch tieftemperaturzerlegung von luft | |
| DE10232430A1 (de) | Verfahren und Vorrichtung zur Gewinnung von Krypton und/oder Xenon durch Tieftemperaturzerlegung von Luft | |
| EP1231440A1 (de) | Verfahren und Vorrichtung zur Tieftemperaturzerlegung von Luft | |
| DE102005040508A1 (de) | Verfahren zur Gewinnung von Krypton und/oder Xenon durch Tieftemperaturzerlegung von Luft | |
| EP1094286B1 (de) | Verfahren und Vorrichtung zur Tieftemperaturzerlegung von Luft | |
| WO2014067662A2 (de) | Verfahren zur tieftemperaturzerlegung von luft in einer luftzerlegungsanlage und luftzerlegungsanlage | |
| DE10152356A1 (de) | Verfahren und Vorrichtung zur Gewinnung von Argon und hoch reinem Sauerstoff durch Tieftemperatur-Zerlegung | |
| DE20319823U1 (de) | Vorrichtung zur Gewinnung von Krypton und/oder Xenon durch Tieftemperaturzerlegung |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| 8139 | Disposal/non-payment of the annual fee |