×
10.04.2016
216.015.2f0d

Результат интеллектуальной деятельности: УСТРОЙСТВО ДЛЯ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОГО РАЗДЕЛЕНИЯ ВОЗДУХА

Вид РИД

Изобретение

Авторы

№ охранного документа
0002580571
Дата охранного документа
10.04.2016
Аннотация: Изобретение относится к устройству для низкотемпературного разделения воздуха, содержему два блока теплообменника с системой с перегонной колонной для разделения азота и кислорода, содержащей одну колонну высокого давления, с отделенным от основного теплообменника противоточным теплообменником переохлаждения, который образован блоком теплообменника, со средствами подачи используемого воздуха в колонну высокого давления через основной теплообменник, со средствами подачи потока жидкости из системы с перегонной колонной для разделения азота и кислорода в противоточный теплообменник переохлаждения, со средствами подачи газового потока из системы с перегонной колонной для разделения азота и кислорода в противоточный теплообменник переохлаждения, причем основной теплообменник и противоточный теплообменник переохлаждения установлены в первом холодном боксе. Верхний конец противоточного теплообменника переохлаждения установлен под нижним концом основного теплообменника, а противоточный теплообменник переохлаждения посредством одного трубопровода, гидравлически соединяющего основной теплообменник и противоточный теплообменник охлаждения, подвешен на основном теплообменнике. В основу изобретения положена задача по обеспечению особенно благоприятного размещения деталей установки. 9 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к устройству для низкотемпературного разделения воздуха согласно ограничительной части пункта 1 формулы изобретения.

Способ и устройства для низкотемпературного разделения воздуха известны, например, из Hausen/Linde, Tieftemperaturtechnik, 2. Auflage 1985, Kapitel 4 (Seiten 281 bis 337).

«Система с перегонной колонной для разделения азота и кислорода» согласно изобретению может быть выполнена в виде одиночной колонны, системы с двойной колонной (например, в виде классической системы с двойной колонной «Линде») или же в виде трех- или многоколонной системы. В дополнение к колоннам в системе с перегонной колонной для разделения азота и кислорода могут быть предусмотрены дополнительные устройства для получения высокочистых продуктов и/или других компонентов воздуха, в частности, инертных газов, например, для получения аргона и/или криптон-ксенона.

«Основной теплообменник» служит для охлаждения используемого воздуха с опосредованным теплообменом с обратными потоками из системы с перегонной колонной (или с дополнительными колоннами) для разделения азота и кислорода и в принципе может быть образован отдельным блоком теплообменника. Основной теплообменник может состоять из одного или нескольких параллельно и/или последовательно соединенных блоков теплообменника, например, из одного или нескольких блоков пластинчатого теплообменника. В изобретении основной теплообменник содержит, по меньшей мере, два блока теплообменника.

«Противоточный теплообменник переохлаждения» - это блок, отделенный от основного теплообменника и служащий для переохлаждения или подогрева одной или нескольких жидкостей из одной из колонн системы с перегонной колонной для разделения азота и кислорода или же из смешанной колонны в противоток одному или нескольким холодным газообразным обратным потокам. Эти обратные потоки поступают из колонны системы с перегонной колонной (при двух- или многоколонных системах, как правило, из колонны низкого давления) и, как правило, направляются вниз по течению от противоточного теплообменника переохлаждения в другую колонну или конденсатор-испаритель. В противоточном теплообменнике переохлаждения, например, потоки жидкости, расширяющиеся при температуре кипения, из колонны более высокого давления (например, из колонны высокого давления в системе с двойной колонной) в колонну более низкого давления (например, в колонну низкого давления), охлаждаются до температуры, возможно, более близкой к температуре кипения, соответствующей более низкому уровню давления. При этом количество пара (Flash) при стравливании давления с более высокого до более низкого уровня минимизируется. Когда жидкий кислород из колонны низкого давления перед подачей в смесительную колонну пропускается через противоточный теплообменник переохлаждения, он, чтобы достичь смесительной колонны при температуре, возможно, более близкой к точке кипения, как правило, под более высоким давлением, наоборот, нагревается. В противоположность этому холодные обратные потоки, выходящие из колонн с температурой «точки росы», нагреваются при более низкой температуре. Поскольку эти потоки направляются в основной теплообменник, технологический воздух, направляемый в колонну высокого давления, также нагревается, это означает, что он приближается к температуре «точки росы». Доля предварительно сжиженного воздуха минимизируется.

Специальный класс установок для разделения воздуха содержит смесительную колонну, в которой в противотоке осуществляется массообмен между жидким кислородом из системы с перегонной колонной для разделения азота и кислорода и частью используемого воздуха. Такие системы известны с семидесятых годов прошлого века (DE 2204376 = US 4022030). Кроме того, такие способы раскрыты в US 5454227, US 5490391, DE 19803437 A1, DE 19951521 A1, EP 1139046 B1 (=US 2001052244 A1), EP 1284404 A1 (=US 6662595 B2), DE 10209421 A1, DE 10217093 A1, EP 1376037 B1 (=US 6776004 B2), EP 1387 136 A1 и EP 1666824 A1.

Холодный бокс служит для термоизоляции деталей установки (см., например, Hausen/Linde, Tieftemperaturtechnik, 1985, Seiten 490, 491). Под «холодным боксом» (Coldbox) здесь понимается изолирующая оболочка, охватывающая все теплоизолированное внутреннее пространство вместе с наружными стенками; во внутреннем пространстве установлены изолируемые детали установки, например, одна или несколько разделительных колонн и/или теплообменников. Изолирующее действие может осуществляться за счет соответствующего выполнения наружных стенок и/или за счет заполнения промежутка между деталями установки и наружными стенками изоляционным материалом. В последнем варианте, предпочтительно, используется порошкообразный материал, как, например, перлит. Как система с перегонной колонной для разделения азота и кислорода, так и основной теплообменник и противоточный теплообменник переохлаждения должны быть окружены одним или несколькими холодными боксами.

При менее мощных установках противоточный теплообменник переохлаждения находится рядом с перегонными колоннами. Если дополнительная потребность в месте для противоточного теплообменника переохлаждения превысит транспортные габариты холодного бокса колонны, он будет размещен в боксе основного теплообменника (в «первом холодном боксе») рядом с основным теплообменником.

В основу изобретения положена задача по обеспечению особенно благоприятного размещения деталей установки.

Эта задача решается с помощью признаков отличительной части пункта 1 формулы изобретения.

Все данные по пространственному ориентированию здесь относятся к ориентации устройства во время эксплуатации колонн.

Резервуар (например, колонна или теплообменник) находится «над» (или «под») другим резервуаром, если его нижняя (верхняя) кромка находится на более высоком (низком) геодезическом уровне, чем верхняя (нижняя) кромка другого резервуара. При этом может, но не должна существовать вертикальная линия, проходящая через оба резервуара. В проекции на горизонтальную плоскость поперечные сечения обоих резервуаров могут пересекаться, однако они могут быть также полностью смещены относительно друг друга. Аналогично следует понимать понятие «друг над другом».

Размещение противоточного теплообменника переохлаждения согласно изобретению под основным теплообменником на первый взгляд представляется абсурдным, поскольку противоточный теплообменник переохлаждения имеет существенно меньший объем и комбинация из основного теплообменника и противоточного теплообменника переохлаждения тем самым, так сказать, делает «стойку на голове». Однако в рамках изобретения выяснилось, что размещение согласно изобретению дает неожиданно большие преимущества. В частности, поток или потоки газа, выходящие из системы с перегонной колонной для разделения азота и кислорода или из смесительной колонны и вначале нагревающиеся в противоточном теплообменнике переохлаждения, с верхнего конца противоточного теплообменника переохлаждения в нижний конец основного теплообменника подаются с весьма незначительными затратами на трубы. Кроме того, по сравнению с расположением основного теплообменника и противоточного теплообменника переохлаждения рядом получается меньшая ширина первого холодного бокса, так что он может транспортироваться проще или в рамках максимально допустимой транспортной ширины может быть реализован больший объем основного теплообменника.

В рамках изобретения противоточный теплообменник переохлаждения подвешивается прямо на основном теплообменнике, а именно, посредством по меньшей мере одного трубопровода, гидравлически соединяющего основной теплообменник и противоточный теплообменник переохлаждения. По сравнению с опорой на землю тем самым обходятся без точки опоры, а дорогостоящие петли для растяжки в соединениях между основным теплообменником и противоточным теплообменником переохлаждения могут отпасть. Подвешивание может осуществляться посредством одного или всех трубопроводов, гидравлически соединяющих основной теплообменник и противоточный теплообменник переохлаждения, или с помощью ассортимента технологически необходимых трубопроводов. От какой-либо иной опоры, предпочтительно, отказываются.

Интервал по вертикали между нижним концом основного теплообменника и верхним концом противоточного теплообменника переохлаждения составляет в устройстве согласно изобретению, например, 1-7 м, предпочтительно 2-5 м.

Используемое в дальнейшем понятие «поперечное сечение основного теплообменника» следует понимать как наименьший горизонтальный прямоугольник, перекрывающий поперечные сечения всех блоков теплообменника, образующих основной теплообменник.

В изобретении противоточный теплообменник переохлаждения и основной теплообменник установлены таким образом, что вертикальные проекции поперечных сечений противоточного теплообменника переохлаждения и основного теплообменника на горизонтальную плоскость пересекаются и, в частности, вертикальная проекция поперечного сечения основного теплообменника на горизонтальную плоскость полностью перекрывает соответствующую проекцию противоточного теплообменника переохлаждения.

В последнем случае противоточный теплообменник переохлаждения в повседневном смысле также полностью установлен под основным теплообменником. При самом предпочтительном размещении противоточный теплообменник переохлаждения расположен посредине под блоками основного теплообменника.

Благоприятно, чтобы устройство содержало второй холодный бокс, отделенный от первого холодного бокса и внутри которого установлена по меньшей мере одна колонна системы с перегонной колонной для разделения азота и кислорода. Благодаря распределению на два или большее количество холодных боксов установки средних размеров могут также в значительной мере изготавливаться заранее без превышения допустимых транспортных габаритов. Каждый холодный бокс со своим внутренним содержимым может полностью изготавливаться на заводе заранее. Холодные боксы поставляются на стройплощадку отдельно, устанавливаются там и соединяются между собой.

При этом все колонны системы с перегонной колонной для разделения азота и кислорода могут быть установлены за пределами первого холодного бокса, в частности, во втором холодном боксе. Следовательно, в последнем случае все холодные детали устройства установлены ровно в двух отдельных транспортабельных холодных боксах.

Как упоминалось выше, размещение противоточного теплообменника переохлаждения согласно изобретению может использоваться во всех типах низкотемпературных установок для разложения воздуха, т.е. в системах с одиночной или двойной колонной без смесительной колонны. Изобретение может также применяться в установках со смесительной колонной, причем смесительная колонна, предпочтительно установлена во втором холодном боксе. Примеры выполнения соответствующих размещений описаны в WO 2011116981 А2.

Кроме того, в этом случае устройство содержит средства для подачи используемого воздуха в смесительную колонну через основной теплообменник, а также трубопровод для подачи жидкого кислорода из системы с перегонной колонной для разделения азота и кислорода (в частности, из колонны низкого давления) в верхнюю область смесительной колонны и продуктопровод для кислорода для удаления газа-кислорода из верхней области смесительной колонны через основной теплообменник.

В принципе основной теплообменник может иметь опору в любом месте. Однако особенно благоприятно, чтобы основной теплообменник закреплялся подвешиванием сверху, в частности, чтобы он подвешивался за балки на верхнем конце блоков. Такая конструкция показана, например, в ЕР 1239254 В1 (=US 7325594 В2).

Изобретение, а также другие подробности изобретения более подробно поясняются ниже на примере выполнения, схематически изображенном на чертежах. При этом

фиг. 1 изображает устройство согласно изобретению в горизонтальном поперечном сечении, а

фиг. 2 - то же устройство, первый холодный бокс в качестве первого примера выполнения в вертикальном поперечном сечении.

Пример выполнения содержит первый холодный бокс 12 и второй холодный бокс 3. От обоих холодных боксов 12 и 3 на фиг. 1 изображены только боковые наружные стенки. Детали, как-то: трубопроводы, клапаны и содержимое аппаратов 1, 2, 5, 6, - не показаны. Промежуток между аппаратами 1, 2, 5, 6 и наружной стенкой общего холодного бокса 3 заполнен перлитом. Верхняя и нижняя стороны каждого холодного бокса образованы отдельными наружными стенками.

В первом холодном боксе 12 установлены основной теплообменник 6 и противоточный теплообменник 2 переохлаждения. Основной теплообменник 6 образуется из более чем одного блока теплообменника, а именно, в данном примере из двух блоков пластинчатого теплообменника, включенных параллельно и расположенных рядом. «Поперечное сечение» 20 основного теплообменника здесь образовано наименьшим горизонтальным прямоугольником, перекрывающим поперечные сечения всех блоков, образующих основной теплообменник, а на фиг. 1 представленным пунктирной линией. Противоточный теплообменник 2 переохлаждения образуется одним единственным блоком пластинчатого теплообменника, установленным в центре под основным теплообменником. Благоприятно, что противоточный теплообменник переохлаждения установлен максимально низко, вследствие чего разница по высоте между кубом колонны высокого давления и местами подачи охлаждаемых потоков жидкости в направлении противоточного теплообменника переохлаждения является максимально малой.

Система с перегонной колонной для разделения азота и кислорода согласно примеру выполнения содержит колонну высокого давления и колонну низкого давления, реализованные в виде классической двойной колонны 5 и размещенные в холодном боксе 3. Двойная колонна 5 опирается на землю посредством не показанной стойки. Кроме того, во втором холодном боксе установлена смесительная колонна 1, опирающаяся на двойную колонну 5 посредством соединительных элементов 10, 11.

Смесительная колонна 1 опирается исключительно на двойную колонну, а именно, посредством, по меньшей мере, двух соединительных элементов, установленных соответственно в верхней и нижней областях смесительной колонны. Вид соединения более подробно раскрыт в WO 2011116981 A2. Верхний соединительный элемент состоит из пары элементов 10, 11 и изображен на фиг. 1.

Показанный пунктиром круг 1а представляет собой модификацию примера выполнения, в которой смесительная колонна установлена не идентично.

Кроме того, в чертеже на фиг. 2 показана трубопроводная система между основным теплообменником 6, противоточным теплообменником 2 переохлаждения и вторым холодным боксом 3. (Другие обычные соединения между системой с перегонной колонной и основным теплообменником здесь не показаны). По трубопроводу 16 чистый или нечистый азот подводится из колонны низкого давления (в верхней части двойной колонны 5) и подается в нижний конец противоточного теплообменника 2. Азот, подогретый в противоточном теплообменнике переохлаждения, по трубопроводу 17 отбирается с верхнего конца противоточного теплообменника 2 переохлаждения, распределяется по паре трубопроводов 18, 19 на оба блока основного теплообменника 6 и устремляется в его нижний конец. Затем на верхнем, теплом конце основного теплообменника азот отбирается при примерно окружающей температуре (не показано). В примере выполнения противоточный теплообменник подвешен на основном теплообменнике 6 исключительно на трубопроводах 17, 18 и 19; других опорных или подвесных устройств не предусмотрено. Альтернативно один или несколько дополнительных трубопроводов, гидравлически соединяющих основной теплообменник и противоточный теплообменник охлаждения, могут быть использованы для подвешивания противоточного теплообменника охлаждения на основном теплообменнике.


УСТРОЙСТВО ДЛЯ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОГО РАЗДЕЛЕНИЯ ВОЗДУХА
УСТРОЙСТВО ДЛЯ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОГО РАЗДЕЛЕНИЯ ВОЗДУХА
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 81-90 из 114.
12.12.2018
№218.016.a56e

Способ и устройство для производства синтез-газа

Изобретение относится к способу и устройству производства синтез-газа. Способ производства синтез-газа (5) осуществляется посредством парового риформинга, при котором для получения обедненного азотом загружаемого сырья (4) для парового риформера (D), обогреваемого горелкой, из исходного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002674427
Дата охранного документа: 07.12.2018
26.12.2018
№218.016.ab4a

Способ получения и очистки синтез-газа

Изобретение относится к способу получения и очистки синтез-газа, содержащего CO, H, CO, CH, HO и N. Способ включает стадии получения CO- и H-содержащего потока синтез-газа из углеводородсодержащего сырья, отделения по меньшей мере CO от потока синтез-газа и криогенного выделения CO из потока...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002675892
Дата охранного документа: 25.12.2018
26.12.2018
№218.016.abd7

Способы очистки потоков отходящих газов из способов сжигания отходов

Способ удаления загрязняющих веществ из газов сгорания, генерированных мусоросжигающим устройством. Воздух впрыскивают в мусоросжигающее устройство вместе с топливом и дополняют подачей кислорода. Полученный поток отходящего газа сгорания содержит загрязняющие вещества, такие как оксиды азота,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002675897
Дата охранного документа: 25.12.2018
10.01.2019
№219.016.adf4

Труба риформера и устройство для получения синтез-газа

Изобретение относится к устройству и трубе риформера для получения синтез-газа, в частности для получения водорода. Устройство имеет трубу (10) риформера для направления течения эдуктов и по меньшей мере одного продукта реакции в объемных потоках с целью получения синтез-газа. При этом труба...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002676613
Дата охранного документа: 09.01.2019
11.01.2019
№219.016.ae69

Способ и установка для получения диметилового эфира из синтез-газа

Изобретение относится к способу получения диметилового эфира (DME), а также к установке для осуществления предлагаемого способа. В предлагаемом способе по меньшей мере один сырьевой поток (2), образованный из синтез-газа (SG), преобразуют на по меньшей мере одной стадии синтеза (A), на которой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002676688
Дата охранного документа: 10.01.2019
25.01.2019
№219.016.b3b9

Резервуар для хранения сжиженных горючих газов

Изобретение относится к резервуарам для хранения сжиженных горючих газов. Полностью герметичный сферический резервуар (80) для хранения содержит внутренний (82) и внешний (83) резервуары из криогенной стали, опорную конструкцию (81), выпускную трубу (84), сообщающуюся с внутренним пространством...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002678159
Дата охранного документа: 23.01.2019
25.01.2019
№219.016.b3ec

Способ эксплуатации установки для парового риформинга

Изобретение касается способа эксплуатации установки (100) для парового риформинга. Способ осуществляют с помощью по меньшей мере одного реактора (2) для парового риформинга, где богатый углеводородом наполнитель (b) превращают с помощью водяного пара (с) в синтез-газ (k) с по меньшей мере одним...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002678074
Дата охранного документа: 22.01.2019
25.01.2019
№219.016.b443

Способ и устройство регулирования давления в резервуаре со сжиженным природным газом

Изобретение относится к хранению сжиженных газов. При осуществлении способа регулирования давления в первом резервуаре (1), содержащем смесь веществ, находящихся в жидкой и газообразной фазах, температуру смеси веществ устанавливают так, чтобы давление в первом резервуаре (1) было ниже...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002678156
Дата охранного документа: 23.01.2019
16.03.2019
№219.016.e20f

Способ и устройство для низкотемпературного разделения воздуха

Изобретение относится к способу и устройству низкотемпературного разделения воздуха. Способ и устройство служат в установке для разделения воздуха, которая содержит основной воздушный компрессор, основной теплообменник и систему дистилляционных колонн с колонной высокого давления и колонной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681901
Дата охранного документа: 13.03.2019
08.04.2019
№219.016.fec7

Способ получения соединений с более высокой молекулярной массой из синтез-газа с использованием со из tsa-процесса с косвенным нагреванием

Настоящее изобретение относится к способу получения одного или многих реакционных продуктов с помощью последующей сопутствующей реакции, в которой соединения с более высокой молекулярной массой образуются, по меньшей мере частично, из низкомолекулярных соединений синтез-газа (3), включающему...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002684104
Дата охранного документа: 04.04.2019
Показаны записи 61-63 из 63.
20.01.2018
№218.016.1b35

Многопламенная горелка и способ нагрева заготовки

Изобретение относится к области энергетики. Многопламенная горелка (10) имеет некоторое количество горелочных головок (1) и предусмотренных для них соединительных труб (4), которые выполнены для того, чтобы при питании топливом создавать по меньшей мере один факел пламени горелки,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002635949
Дата охранного документа: 17.11.2017
20.01.2018
№218.016.1cd8

Улучшенный пузырьками проппант для гидроразрыва в скважинах

Изобретение относится к производству проппанта и его суспензии в жидкости для гидроразрыва. Способ формирования газонаполненных пузырьков на поверхности частицы проппанта, содержащий этапы помещения частиц проппанта в воду при рабочем давлении 8000-12000 фунтов на квадратный дюйм, создание...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640614
Дата охранного документа: 10.01.2018
13.02.2018
№218.016.219f

Способ низкотемпературного разделения воздуха в установке для разделения воздуха и установка для разделения воздуха

Группа изобретений относится к разделению воздуха. Охлажденный воздух (AIR) при первом разделительном давлении в первой разделительной колонне (S1) разделяют на обогащенную азотом головную фракцию и обогащенную кислородом нижнюю фракцию. Дополнительный охлажденный воздух (AIR) в смесительной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641766
Дата охранного документа: 22.01.2018
+ добавить свой РИД