FR2711778A1 - Procédé et installation de production d'oxygène et/ou d'azote sous pression. - Google Patents
Procédé et installation de production d'oxygène et/ou d'azote sous pression. Download PDFInfo
- Publication number
- FR2711778A1 FR2711778A1 FR9312729A FR9312729A FR2711778A1 FR 2711778 A1 FR2711778 A1 FR 2711778A1 FR 9312729 A FR9312729 A FR 9312729A FR 9312729 A FR9312729 A FR 9312729A FR 2711778 A1 FR2711778 A1 FR 2711778A1
- Authority
- FR
- France
- Prior art keywords
- air
- turbine
- column
- booster
- nitrogen
- 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.)
- Granted
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 13
- IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N Atomic nitrogen Chemical compound N#N IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N 0.000 title claims description 47
- 229910052757 nitrogen Inorganic materials 0.000 title claims description 21
- 238000009434 installation Methods 0.000 title claims description 19
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 title claims description 12
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 title claims description 12
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 title claims description 10
- 238000004821 distillation Methods 0.000 claims abstract description 9
- 238000009834 vaporization Methods 0.000 claims abstract description 4
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims description 8
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 claims description 7
- 229910001873 dinitrogen Inorganic materials 0.000 claims description 5
- 238000001179 sorption measurement Methods 0.000 claims description 5
- 238000004887 air purification Methods 0.000 claims description 3
- 238000001816 cooling Methods 0.000 claims description 3
- 229910001882 dioxygen Inorganic materials 0.000 claims description 3
- 238000011144 upstream manufacturing Methods 0.000 claims description 3
- 238000005086 pumping Methods 0.000 claims description 2
- 230000008016 vaporization Effects 0.000 claims description 2
- MYMOFIZGZYHOMD-UHFFFAOYSA-N Dioxygen Chemical compound O=O MYMOFIZGZYHOMD-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract description 4
- CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N Carbon dioxide Chemical compound O=C=O CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 230000006835 compression Effects 0.000 description 2
- 238000007906 compression Methods 0.000 description 2
- 238000000746 purification Methods 0.000 description 2
- 238000003303 reheating Methods 0.000 description 2
- 239000003463 adsorbent Substances 0.000 description 1
- 229910002092 carbon dioxide Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000001569 carbon dioxide Substances 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
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
- F25J3/04248—Generation of cold for compensating heat leaks or liquid production, e.g. by Joule-Thompson expansion
- F25J3/04375—Details relating to the work expansion, e.g. process parameter etc.
- F25J3/04381—Details relating to the work expansion, e.g. process parameter etc. using work extraction by mechanical coupling of compression and expansion so-called companders
-
- 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
- F25J3/04012—Providing pressurised feed air or process streams within or from the air fractionation unit by compression of warm gaseous streams; details of intake or interstage cooling
- F25J3/04024—Providing pressurised feed air or process streams within or from the air fractionation unit by compression of warm gaseous streams; details of intake or interstage cooling of purified feed air, so-called boosted 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
- F25J3/04151—Purification and (pre-)cooling of the feed air; recuperative heat-exchange with product streams
- F25J3/04163—Hot end purification of the feed air
- F25J3/04169—Hot end purification of the feed air by adsorption of the impurities
-
- 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
- F25J3/04248—Generation of cold for compensating heat leaks or liquid production, e.g. by Joule-Thompson expansion
- F25J3/04284—Generation of cold for compensating heat leaks or liquid production, e.g. by Joule-Thompson expansion using internal refrigeration by open-loop gas work expansion, e.g. of intermediate or oxygen enriched (waste-)streams
- F25J3/0429—Generation of cold for compensating heat leaks or liquid production, e.g. by Joule-Thompson expansion using internal refrigeration by open-loop gas work expansion, e.g. of intermediate or oxygen enriched (waste-)streams of feed air, e.g. used as waste or product air or expanded into an auxiliary column
- F25J3/04296—Claude expansion, i.e. expanded into the main or 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
- F25J3/04248—Generation of cold for compensating heat leaks or liquid production, e.g. by Joule-Thompson expansion
- F25J3/04284—Generation of cold for compensating heat leaks or liquid production, e.g. by Joule-Thompson expansion using internal refrigeration by open-loop gas work expansion, e.g. of intermediate or oxygen enriched (waste-)streams
- F25J3/04309—Generation of cold for compensating heat leaks or liquid production, e.g. by Joule-Thompson expansion using internal refrigeration by open-loop gas work expansion, e.g. of intermediate or oxygen enriched (waste-)streams of nitrogen
-
- 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
- F25J3/04248—Generation of cold for compensating heat leaks or liquid production, e.g. by Joule-Thompson expansion
- F25J3/04375—Details relating to the work expansion, e.g. process parameter etc.
- F25J3/04393—Details relating to the work expansion, e.g. process parameter etc. using multiple or multistage gas work expansion
-
- 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
- F25J2290/00—Other details not covered by groups F25J2200/00 - F25J2280/00
- F25J2290/12—Particular process parameters like pressure, temperature, ratios
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)
Abstract
Dans ce procédé de distillation d'air, du type à pompe d'oxygène liquide (14) et à vaporisation d'oxygène liquide sous pression, on utilise au moins trois surpresseurs (9 à 11), dont deux (9, 10) sont montés en série et alimentent la ligne d'échange thermique en air à une haute pression de vaporisation d'oxygène. De l'air est soutiré entre ces deux surpresseurs, détendu à la moyenne pression et introduit en cuve de la colonne moyenne pression (5), et l'un au moins (11) des trois surpresseurs consomme l'énergie mécanique développée par la turbine (12).
Description
La présente invention est relative à un procédé de production d'oxygène
et/ou d'azote gazeux sous pression par distillation d'air dans une installation comprenant un compresseur d'air principal, un appareil d'épuration d'air par adsorption, une ligne d'échange thermique et une double colonne de distillation d'air comportant une colonne moyenne pression et une colonne basse pression, du type dans lequel on soutire de l'oxygène et/ou de l'azote liquide(s) de la colonne basse pression, on le(s) comprime par pompage, et on le(s) vaporise sous pression par échange de chaleur avec de
l'air comprimé par le compresseur principal puis sur-
pressé. L'invention a pour but de fournir un procédé
de ce type ayant des performances énergétiques particu-
lièrement élevées.
A cet effet, l'invention a pour objet un procédé du type précité, caractérisé en ce que: - ladite surpression est réalisée au moyen d'au moins deux surpresseurs en série; - de l'air est soutiré entre ces deux surpresseurs, détendu dans une turbine Claude à la moyenne pression et introduit en cuve de la colonne moyenne pression; et - un flux d'air sous une pression au moins égale à la pression de refoulement du compresseur
principal est surpressé par un troisième surpresseur.
Ce procédé peut comporter une ou plusieurs des caractéristiques suivantes: - le troisième surpresseur est monté entre le compresseur principal et la colonne moyenne pression; - le troisième surpresseur est monté entre le compresseur principal et le premier des deux surpresseurs en série; - le troisième surpresseur est monté entre le premier des deux surpresseurs en série et la turbine; - on détend dans une seconde turbine de l'azote soutiré en tête de la colonne moyenne pression; - l'un au moins des trois surpresseurs consomme l'énergie mécanique développée par la turbine
Claude et/ou par la turbine de détente d'azote.
L'invention a également pour objet une installation destinée à la mise en oeuvre d'un tel procédé. Cette installation, du type comprenant un compresseur d'air principal, un appareil d'épuration d'air par adsorption, une ligne d'échange thermique, une double colonne de distillation comprenant une colonne moyenne pression et une colonne basse pression, une pompe reliée en amont à la double colonne et en aval à des passages de vaporisation d'oxygène et/ou d'azote de la ligne d'échange thermique, et des moyens de surpression
d'air alimentés par le compresseur principal et débou-
chant dans des passages de refroidissement d'air de la ligne d'échange thermique, est caractérisée en ce que: - les moyens de surpression comprennent au moins deux surpresseurs en série;
- une conduite piquée entre ces deux sur-
presseurs alimente une turbine Claude de détente d'air à la moyenne pression dont l'échappement est relié à la cuve de la colonne moyenne pression; et - l'installation comprend un troisième surpresseur alimenté par de l'air sous une pression au moins égale à la pression de refoulement du compresseur principal. Des exemples de mise en oeuvre de l'invention vont maintenant être décrits en regard des dessins annexés, sur lesquels:
- les Figures 1 à 3 représentent respective-
ment, de façon schématique, trois modes de réalisation
de l'installation suivant l'invention.
L'installation de production d'oxygène gazeux sous pression représentée sur la Figure 1 comprend essentiellement: un compresseur d'air principal 1; un appareil 2 d'épuration d'air en eau et en anhydride carbonique par adsorption; une ligne d'échange thermique 3 destinée à refroidir l'air à traiter par échange de chaleur indirect à contre- courant avec des produits froids; un appareil de distillation d'air 4 du type à double colonne, constitué essentiellement d'une colonne moyenne pression 5 surmontée d'une colonne basse pression 6, avec un vaporiseur-condenseur 7 mettant en relation d'échange thermique indirect la vapeur de tête (azote) de la colonne 5 et le liquide de cuve (oxygène) de la colonne 6; un sous-refroidisseur 8; deux surpresseurs
d'air 9 et 10 en série, entraînés par une source d'éner-
gie extérieure (non représentée); un troisième surpres-
seur 11; une turbine 12 de détente d'air; une turbine 13
de détente d'azote; et une pompe d'oxygène liquide 14.
L'air à traiter, comprimé dans le compresseur 1, est séché et décarbonaté dans l'appareil 2. Une partie de cet air, après surpression en 11, entre dans la ligne
d'échange 3 et est refroidie jusqu'à environ sa tempéra-
ture de rosée. Cet air entre alors dans la colonne moyenne pression 5, o il est séparé en un "liquide riche" (air enrichi en oxygène) et en azote. Le liquide riche et de l'azote liquide soutiré en tête de la colonne sont sous-refroidis dans le sous-refroidisseur 8 par l'azote impur basse pression produit en tête de la colonne 6, puis, après détente dans des vannes de détente respectives 15 et 16, alimentent cette colonne basse pression 6. Après réchauffement en 8 puis en 3, l'azote impur basse pression, à la température ambiante, est
utilisé pour régénérer l'adsorbant de l'appareil 2.
Le reste de l'air épuré est surpressé en 9, puis divisé en deux courants: un premier courant est surpressé de nouveau en 10, jusqu'à une haute pression d'air, introduit dans la ligne d'échange thermique 3, refroidi puis liquéfié dans cette dernière, puis divisé en deux flux qui, après détente dans des vannes de détente respectives 17 et 18, alimentent respectivement
les colonnes 5 et 6.
Le second courant d'air issu du surpresseur
9 est refroidi en 3 jusqu'à une température intermédiai-
re, puis détendu à la moyenne pression dans la turbine
12 avant d'être envoyé en cuve de la colonne 5.
Par ailleurs, de l'azote gazeux soutiré de la tête de la colonne 5 est, après réchauffement partiel en 3, divisé en un premier courant d'azote de production, qui est réchauffé jusqu'à la température ambiante puis récupéré via une conduite 19, et en un second courant qui, après détente en 13 au voisinage de la pression atmosphérique, est réchauffé jusqu'à la température
ambiante en 3, puis récupéré via une conduite 20.
L'oxygène de production est soutiré sous forme liquide de la cuve de la colonne basse pression 6, amené en 14 à la pression de production, vaporisé par échange de chaleur avec l'air haute pression en 3, réchauffé jusqu'à la température ambiante et récupéré sous forme d'oxygène gazeux de production via une
conduite 21.
On a également indiqué sur la Figure 1 une conduite 22 de production d'azote liquide, piquée entre le sous-refroidisseur 8 et la vanne de détente 16 et
elle-même équipée d'une vanne de détente 23.
La turbine 12 est freinée par un alternateur
24 et, de même, la turbine 13 est freinée par un alterna-
teur 25. Des lignes électriques 26 relient ces deux alternateurs à un moteur 27 d'entrainement du surpresseur 11.
L'installation ainsi décrite permet d'optimi-
ser le diagramme d'échange thermique de la ligne d'échange thermique 3, notamment en obtenant des écarts de température particulièrement réduits dans la partie
froide de celle-ci.
De plus, on remarque que c'est l'air surpressé en 11 qui est à la moyenne pression de l'ordre de 5 bars, de sorte que le compresseur 1 doit amener l'air atmosphérique à une pression nettement inférieure à 5 bars, par exemple de l'ordre de 3 bars, et peut donc être constitué par un appareil très simple tel qu'une soufflante de haut-fourneau. Une importante économie
d'investissement est obtenue de cette manière.
L'installation représentée sur la Figure 2 ne diffère de celle de la Figure 1 que par le fait que le surpresseur 11il est monté entre l'appareil d'épuration 2 et le surpresseur 9, tandis que la sortie de cet appareil est directement reliée à la ligne d'échange thermique et, de là, à la cuve de la colonne moyenne pression. Bien entendu, dans ce cas, le compresseur 1 doit refouler l'air sous la moyenne pression, et l'économie de taux de
compression est reportée sur le surpresseur 9.
L'installation de la Figure 3 ne diffère de la précédente que par le fait que le surpresseur 11 est monté entre le refoulement du surpresseur 9 et la ligne d'échange thermique 3, de sorte que le surpresseur 9 est alimenté par de l'air sous la moyenne pression sortant
de l'appareil d'épuration 2.
L'avantage de cette disposition réside dans le gain de puissance frigorifique qu'il permet d'obtenir
grâce à la détente d'air dans la turbine 12.
En variante, dans chacune des configurations décrites ci-dessus, les roues des turbines peuvent être calées sur le même arbre que celle du surpresseur 11, auquel cas les alternateurs 24, 25 et le moteur 27 sont supprimés. Il peut alors être préférable de remplacer le surpresseur 11 par deux surpresseurs en série dont les roues sont couplées l'une à celle de la turbine 12, l'autre à celle de la turbine 13. Dans ce qui précède, il faut comprendre l'expression "deux surpresseurs en série" comme pouvant inclure le cas d'un surpresseur unique à deux étages de compression. Dans le cas des surpresseurs 9 et 10, la conduite de soutirage intermédiaire est alors une
conduite de soutirage inter-étages.
L'invention peut également s'appliquer à la production d'azote gazeux sous une pression supérieure
à la moyenne pression.
Claims (10)
1 - Procédé de production d'oxygène et/ou d'azote gazeux sous pression par distillation d'air dans
une installation comprenant un compresseur d'air princi-
pal (1), un appareil (2) d'épuration d'air par adsorp- tion, une ligne d'échange thermique (3) et une double colonne de distillation d'air (4) comportant une colonne moyenne pression (5) et une colonne basse pression (6), du type dans lequel on soutire de l'oxygène et/ou de l'azote liquide(s) de la double colonne (4), on le(s) comprime par pompage, et on le(s) vaporise sous pression par échange de chaleur (en 3) avec de l'air comprimé par le compresseur principal (1) puis surpressé (en 9, 10), caractérisé en ce que: - ladite surpression est réalisée au moyen d'au moins deux surpresseurs en série (9, 10); - de l'air est soutiré entre ces deux surpresseurs, détendu dans une turbine Claude (12) à la moyenne pression et introduit en cuve de la colonne moyenne pression (5); et - un flux d'air sous une pression au moins égale à la pression de refoulement du compresseur principal (1) est surpressé par un troisième surpresseur (11). 2 - Procédé suivant la revendication 1, caractérisé en ce que le troisième surpresseur (11) est monté entre le compresseur principal (1) et la colonne
moyenne pression (5).
3 - Procédé suivant la revendication 1, caractérisé en ce que le troisième surpresseur (11) est monté entre le compresseur principal (1) et le premier
(9) des deux surpresseurs en série (9, 10).
4 - Procédé suivant la revendication 1, caractérisé en ce que le troisième surpresseur (11) est monté entre le premier (9) des deux surpresseurs en série
(9, 10) et la turbine (12).
- Procédé suivant l'une quelconque des
revendications 1 à 4, caractérisé en ce qu'on détend dans
une seconde turbine (13) de l'azote soutiré en tête de la colonne moyenne pression (5). 6 - Procédé suivant l'une quelconque des
revendications 1 à 5, caractérisé en ce que l'un au moins
des trois surpresseurs (9 à 11) consomme l'énergie mécanique développée par la turbine Claude (12) et/ou par
la turbine de détente d'azote (13).
7 - Procédé suivant la revendication 6, caractérisé en ce que l'énergie mécanique développée par la turbine Claude (12) et/ou la turbine de débit d'azote
(13) est consommée par ledit troisième surpresseur (11).
8 - Installation de production d'oxygène et/ou d'azote gazeux sous pression par distillation d'air, du type comprenant un compresseur d'air principal (1), un appareil (2) d'épuration d'air par adsorption, une ligne d'échange thermique (3), une double colonne de distillation (4) comprenant une colonne moyenne pression (5) et une colonne basse pression (6), une pompe (14) reliée en amont à la double colonne et en aval à des passages de vaporisation d'oxygène et/ou d'azote de la ligne d'échange thermique (3), et des moyens (9, 10) de surpression d'air alimentés par le compresseur principal (1) et débouchant dans des passages de refroidissement d'air de la ligne d'échange thermique, caractérisée en ce que: - les moyens de surpression comprennent au moins deux surpresseurs en série (9, 10);
- une conduite piquée entre ses deux surpres-
seurs alimente une turbine Claude (12) de détente d'air à la moyenne pression dont l'échappement est relié à la cuve de la colonne moyenne pression (5); et - l'installation comprend un troisième surpresseur (11) alimenté par de l'air sous une pression
au moins égale à la pression de refoulement du compres-
seur principal (1).
9 - Installation suivant la revendication 8, caractérisée en ce que le troisième surpresseur (11) est monté entre le compresseur principal (1) et la colonne
moyenne pression (5).
- Installation suivant la revendication 8, caractérisée en ce que le troisième surpresseur (11) est monté entre le compresseur principal (1) et le premier
(9) des deux surpresseurs en série (9, 10).
11 - Installation suivant la revendication 8, caractérisée en ce que le troisième surpresseur (11) est monté entre le premier (9) des deux surpresseurs en série
(9, 10) et la turbine (12).
12 - Installation suivant l'une quelconque
des revendications 7 à 11, caractérisée en qu'elle
comprend une seconde turbine (13) de détente d'azote reliée en amont à la tête de la colonne moyenne pression
(5).
13 - Installation suivant l'une quelconque
des revendications 8 à 12, caractérisé en ce que l'un au
moins (11) des trois surpresseurs est entraîné par l'énergie mécanique développée par la turbine Claude (12)
et/ou la turbine de détente d'azote (13).
14 - Installation suivant la revendication 13, caractérisée en ce que ledit troisième surpresseur (11) est entraîné par l'énergie mécanique développée par la turbine Claude (12) et/ou la turbine de détente
d'azote (13).
Priority Applications (3)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
FR9312729A FR2711778B1 (fr) | 1993-10-26 | 1993-10-26 | Procédé et installation de production d'oxygène et/ou d'azote sous pression. |
CA002134172A CA2134172A1 (fr) | 1993-10-26 | 1994-10-24 | Procede et installation de production d'oxygene et/ou d'azote sous pression |
US08/329,321 US5515687A (en) | 1993-10-26 | 1994-10-26 | Process and installation for the production of oxygen and/or nitrogen under pressure |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
FR9312729A FR2711778B1 (fr) | 1993-10-26 | 1993-10-26 | Procédé et installation de production d'oxygène et/ou d'azote sous pression. |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
FR2711778A1 true FR2711778A1 (fr) | 1995-05-05 |
FR2711778B1 FR2711778B1 (fr) | 1995-12-08 |
Family
ID=9452201
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
FR9312729A Expired - Fee Related FR2711778B1 (fr) | 1993-10-26 | 1993-10-26 | Procédé et installation de production d'oxygène et/ou d'azote sous pression. |
Country Status (3)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US5515687A (fr) |
CA (1) | CA2134172A1 (fr) |
FR (1) | FR2711778B1 (fr) |
Cited By (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP0866292A1 (fr) * | 1997-03-19 | 1998-09-23 | Praxair Technology, Inc. | Procédé cryogénique pour la production d'azote et d'oxygène à haute pression |
EP0909931A2 (fr) * | 1997-10-14 | 1999-04-21 | Praxair Technology, Inc. | Procédé cryogénique pour la production d'oxygène à haute pression |
DE19910871B4 (de) * | 1998-03-11 | 2007-10-25 | L'Air Liquide, S.A. pour l'Etude et l'Exploitation des Procédés Georges Claude | Verfahren und Anlage zur Zerlegung von Luft durch kryogene Destillation |
WO2008112728A2 (fr) * | 2007-03-13 | 2008-09-18 | Praxair Technology, Inc. | Procédé de séparation d'air |
EP3575717A3 (fr) * | 2018-05-31 | 2020-03-11 | Air Products And Chemicals, Inc. | Procédé et dispositif de séparation d'air avec un échangeur de chaleur principal divisé |
Families Citing this family (11)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB9513766D0 (en) * | 1995-07-06 | 1995-09-06 | Boc Group Plc | Air separation |
DE19936816A1 (de) * | 1999-08-05 | 2001-02-08 | Linde Ag | Verfahren und Vorrichtung zur Gewinnung von Sauerstoff unter überatmosphärischem Druck |
FR2854683B1 (fr) * | 2003-05-05 | 2006-09-29 | Air Liquide | Procede et installation de production de gaz de l'air sous pression par distillation cryogenique d'air |
US20070095100A1 (en) * | 2005-11-03 | 2007-05-03 | Rankin Peter J | Cryogenic air separation process with excess turbine refrigeration |
DE102006012241A1 (de) * | 2006-03-15 | 2007-09-20 | Linde Ag | Verfahren und Vorrichtung zur Tieftemperaturzerlegung von Luft |
US10477883B2 (en) | 2015-08-25 | 2019-11-19 | Cornelius, Inc. | Gas injection assemblies for batch beverages having spargers |
US10785996B2 (en) | 2015-08-25 | 2020-09-29 | Cornelius, Inc. | Apparatuses, systems, and methods for inline injection of gases into liquids |
US11612864B2 (en) | 2016-08-05 | 2023-03-28 | Marmon Foodservice Technologies, Inc. | Apparatuses for mixing gases into liquids |
EP3343158A1 (fr) * | 2016-12-28 | 2018-07-04 | Linde Aktiengesellschaft | Procédé de production d'un ou plusieurs produits pneumatiques et unité de fractionnement d'air |
US20200355429A1 (en) * | 2017-11-29 | 2020-11-12 | L'air Liquide, Societe Anonyme Pour L'etude Et L'exploitation Des Procedes Georges Claude | Cryogenic distillation method and apparatus for producing pressurized air by means of expander booster in linkage with nitrogen expander for braking |
US11040314B2 (en) | 2019-01-08 | 2021-06-22 | Marmon Foodservice Technologies, Inc. | Apparatuses, systems, and methods for injecting gasses into beverages |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB2251931A (en) * | 1991-01-15 | 1992-07-22 | Boc Group Plc | Air separation |
EP0542539A1 (fr) * | 1991-11-14 | 1993-05-19 | The BOC Group plc | Séparation d'air |
FR2690982A1 (fr) * | 1992-05-11 | 1993-11-12 | Air Liquide | Procédé et installation de production d'oxygène gazeux impur par distillation d'air. |
Family Cites Families (12)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE2251931A1 (de) * | 1972-10-23 | 1974-06-12 | Mapac Maschinenbau Gmbh & Co K | Verpackungsvorrichtung |
GB1520103A (en) * | 1977-03-19 | 1978-08-02 | Air Prod & Chem | Production of liquid oxygen and/or liquid nitrogen |
DE2903089A1 (de) * | 1979-01-26 | 1980-07-31 | Linde Ag | Verfahren zur gewinnung von sauerstoff aus luft |
FR2461906A1 (fr) * | 1979-07-20 | 1981-02-06 | Air Liquide | Procede et installation cryogeniques de separation d'air avec production d'oxygene sous haute pression |
US4375367A (en) * | 1981-04-20 | 1983-03-01 | Air Products And Chemicals, Inc. | Lower power, freon refrigeration assisted air separation |
US4705548A (en) * | 1986-04-25 | 1987-11-10 | Air Products And Chemicals, Inc. | Liquid products using an air and a nitrogen recycle liquefier |
DE3738559A1 (de) * | 1987-11-13 | 1989-05-24 | Linde Ag | Verfahren zur luftzerlegung durch tieftemperaturrektifikation |
FR2652409A1 (fr) * | 1989-09-25 | 1991-03-29 | Air Liquide | Procede de production frigorifique, cycle frigorifique correspondant et leur application a la distillation d'air. |
JP2909678B2 (ja) * | 1991-03-11 | 1999-06-23 | レール・リキード・ソシエテ・アノニム・プール・レテュード・エ・レクスプロワタシオン・デ・プロセデ・ジョルジュ・クロード | 圧力下のガス状酸素の製造方法及び製造装置 |
US5379598A (en) * | 1993-08-23 | 1995-01-10 | The Boc Group, Inc. | Cryogenic rectification process and apparatus for vaporizing a pumped liquid product |
US5355682A (en) * | 1993-09-15 | 1994-10-18 | Air Products And Chemicals, Inc. | Cryogenic air separation process producing elevated pressure nitrogen by pumped liquid nitrogen |
US5355681A (en) * | 1993-09-23 | 1994-10-18 | Air Products And Chemicals, Inc. | Air separation schemes for oxygen and nitrogen coproduction as gas and/or liquid products |
-
1993
- 1993-10-26 FR FR9312729A patent/FR2711778B1/fr not_active Expired - Fee Related
-
1994
- 1994-10-24 CA CA002134172A patent/CA2134172A1/fr not_active Abandoned
- 1994-10-26 US US08/329,321 patent/US5515687A/en not_active Expired - Fee Related
Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB2251931A (en) * | 1991-01-15 | 1992-07-22 | Boc Group Plc | Air separation |
EP0542539A1 (fr) * | 1991-11-14 | 1993-05-19 | The BOC Group plc | Séparation d'air |
FR2690982A1 (fr) * | 1992-05-11 | 1993-11-12 | Air Liquide | Procédé et installation de production d'oxygène gazeux impur par distillation d'air. |
Cited By (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP0866292A1 (fr) * | 1997-03-19 | 1998-09-23 | Praxair Technology, Inc. | Procédé cryogénique pour la production d'azote et d'oxygène à haute pression |
EP0909931A2 (fr) * | 1997-10-14 | 1999-04-21 | Praxair Technology, Inc. | Procédé cryogénique pour la production d'oxygène à haute pression |
EP0909931A3 (fr) * | 1997-10-14 | 1999-08-25 | Praxair Technology, Inc. | Procédé cryogénique pour la production d'oxygène à haute pression |
DE19910871B4 (de) * | 1998-03-11 | 2007-10-25 | L'Air Liquide, S.A. pour l'Etude et l'Exploitation des Procédés Georges Claude | Verfahren und Anlage zur Zerlegung von Luft durch kryogene Destillation |
WO2008112728A2 (fr) * | 2007-03-13 | 2008-09-18 | Praxair Technology, Inc. | Procédé de séparation d'air |
WO2008112728A3 (fr) * | 2007-03-13 | 2008-12-11 | Praxair Technology Inc | Procédé de séparation d'air |
EP3575717A3 (fr) * | 2018-05-31 | 2020-03-11 | Air Products And Chemicals, Inc. | Procédé et dispositif de séparation d'air avec un échangeur de chaleur principal divisé |
US11054182B2 (en) | 2018-05-31 | 2021-07-06 | Air Products And Chemicals, Inc. | Process and apparatus for separating air using a split heat exchanger |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
FR2711778B1 (fr) | 1995-12-08 |
US5515687A (en) | 1996-05-14 |
CA2134172A1 (fr) | 1995-04-27 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
EP0689019B1 (fr) | Procédé et installation de production d'oxygène gazeux sous pression | |
EP0576314B2 (fr) | Procédé et installation de production d'oxygène gazeux sous pression | |
EP0628778B2 (fr) | Procédé et unité de fourniture d'un gaz sous pression à une installation consommatrice d'un constituant de l'air | |
FR2711778A1 (fr) | Procédé et installation de production d'oxygène et/ou d'azote sous pression. | |
EP0504029A1 (fr) | Procédé de production d'oxygène gazeux sous pression | |
WO2007068858A2 (fr) | Procédé de séparation d'air par distillation cryogénique | |
FR2689224A1 (fr) | Procédé et installation de production d'azote sous haute pression et d'oxygène. | |
FR2690982A1 (fr) | Procédé et installation de production d'oxygène gazeux impur par distillation d'air. | |
EP0606027B1 (fr) | Procédé et installation de production d'au moins un produit gazeux sous pression et d'au moins un liquide par distillation d'air | |
EP0618415B1 (fr) | Procédé et installation de production d'oxygène gazeux et/ou d'azote gazeux sous pression par distillation d'air | |
EP0789208A1 (fr) | Procédé et installation de production d'oxygène gazeux sous haute pression | |
FR2828729A1 (fr) | Installation de production d'oxygene sous haute pression par distillation d'air | |
EP1102953B1 (fr) | Installation de production d'electricite basse tension integree a une unite de separation des gaz de l'air | |
FR2787560A1 (fr) | Procede de separation cryogenique des gaz de l'air | |
EP0661505B1 (fr) | Procédé et installation de liquéfaction d'un gaz | |
FR2688052A1 (fr) | Procede et installation de production d'oxygene et/ou d'azote gazeux sous pression par distillation d'air. | |
FR2709537A1 (fr) | Procédé et installation de production d'oxygène et/ou d'azote gazeux sous pression. | |
FR2774159A1 (fr) | Installation combinee d'un four et d'un appareil de distillation d'air et procede de mise en oeuvre | |
EP0611218B2 (fr) | Procédé et installation de production d'oxygene sous pression | |
FR2774157A1 (fr) | Installation combinee d'un four et d'un appareil de distillation d'air et procede de mise en oeuvre | |
EP0612967A1 (fr) | Procédé et installation de production d'oxygène et/ou d'azote sous pression | |
EP0641982A1 (fr) | Procédé et installation de production d'au moins un gaz de l'air sous pression | |
EP0970336A1 (fr) | Installation combinee d'un four et d'un appareil de distillation d'air et procede de mise en oeuvre | |
EP1409937B1 (fr) | Procede de production de vapeur d'eau et de distillation d'air | |
FR2827186A1 (fr) | Procede et installation de distillation d'air et de production de vapeur d'eau |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
ST | Notification of lapse |