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    • 4. 发明专利
    • 以可變能耗低溫分離空氣之方法與裝置
    • 以可变能耗低温分离空气之方法与设备
    • TW201607598A
    • 2016-03-01
    • TW104121751
    • 2015-07-03
    • 林德股份公司LINDE AG
    • 哥勒貝芙 帝米特GOLOUBEV, DIMITRI
    • B01D3/26F25J1/00
    • F25J3/04084F25J3/04018F25J3/04024F25J3/0403F25J3/04054F25J3/0409F25J3/04175F25J3/042F25J3/04296F25J3/04345F25J3/04393F25J3/04412F25J3/04678F25J3/04721F25J3/04812F25J2205/04F25J2240/42F25J2245/50
    • 該方法及該裝置係在蒸餾塔系統中藉低溫分離空氣來可變提取壓縮氣體產品(72;73),該蒸餾塔系統具有高壓塔(21)及低壓塔(22)。全部之所用空氣在主空氣壓縮機(2)中被壓縮至第一壓力,該第一壓力比該高壓塔(21)之操作壓力高至少4bar。在該主空氣壓縮機(2)中被壓縮之所用空氣(7)的第一分流(8,11,14)在主熱交換器(13)中冷卻至中間溫度並在第一空氣渦輪機(15)中膨脹做功並被導入(40;18,19,20)該蒸餾塔系統。在該主空氣壓縮機(2)中被壓縮之所用空氣的第二分流(12,27,29,30)在第一增壓壓縮機(9)中被再壓縮,在該主熱交換器(13)中冷卻,而後膨脹(31)並被導入該蒸餾塔系統。自該蒸餾塔系統液態提取第一產品流(69;75),將其增壓(71;76)至第一產品壓力,在該主熱交換器(13)中蒸發或假蒸發並加熱該第一產品流並將其作為第一壓縮氣體產品(GOX IC;GAN IC)加以提取。來自該低壓塔之氣態氮(55,56)在多級氮產品壓縮機(57/59)中由入口壓力壓縮至最後壓力。來自該高壓塔(21)之氣態氮(178,179,180)在該氮壓縮機(57/59)之第一級下游至少間歇性地與該來自該低壓塔之氮混合。在第一操作模式下提取第一壓縮氣體產品之第一量並且在第二操作模式下提取第二量,該第二量小於該第一量。在該第一操作模式下在該氮壓縮機(57/59)中壓縮高壓塔氮(178,179,180)之第一量,該第一量亦可為 零,並且在該第二操作模式下壓縮第二量,該第二量大於該第一量。
    • 该方法及该设备系在蒸馏塔系统中藉低温分离空气来可变提取压缩气体产品(72;73),该蒸馏塔系统具有高压塔(21)及低压塔(22)。全部之所用空气在主空气压缩机(2)中被压缩至第一压力,该第一压力比该高压塔(21)之操作压力高至少4bar。在该主空气压缩机(2)中被压缩之所用空气(7)的第一分流(8,11,14)在主热交换器(13)中冷却至中间温度并在第一空气涡轮机(15)中膨胀做功并被导入(40;18,19,20)该蒸馏塔系统。在该主空气压缩机(2)中被压缩之所用空气的第二分流(12,27,29,30)在第一增压压缩机(9)中被再压缩,在该主热交换器(13)中冷却,而后膨胀(31)并被导入该蒸馏塔系统。自该蒸馏塔系统液态提取第一产品流(69;75),将其增压(71;76)至第一产品压力,在该主热交换器(13)中蒸发或假蒸发并加热该第一产品流并将其作为第一压缩气体产品(GOX IC;GAN IC)加以提取。来自该低压塔之气态氮(55,56)在多级氮产品压缩机(57/59)中由入口压力压缩至最后压力。来自该高压塔(21)之气态氮(178,179,180)在该氮压缩机(57/59)之第一级下游至少间歇性地与该来自该低压塔之氮混合。在第一操作模式下提取第一压缩气体产品之第一量并且在第二操作模式下提取第二量,该第二量小于该第一量。在该第一操作模式下在该氮压缩机(57/59)中压缩高压塔氮(178,179,180)之第一量,该第一量亦可为 零,并且在该第二操作模式下压缩第二量,该第二量大于该第一量。
    • 7. 发明专利
    • 以可變能耗低溫分離空氣之方法與裝置
    • 以可变能耗低温分离空气之方法与设备
    • TW201607599A
    • 2016-03-01
    • TW104121752
    • 2015-07-03
    • 林德股份公司LINDE AG
    • 哥勒貝芙 帝米特GOLOUBEV, DIMITRI
    • B01D3/26F25J1/00
    • F25J3/04084F25J3/04018F25J3/04024F25J3/0403F25J3/04054F25J3/0409F25J3/04175F25J3/042F25J3/04296F25J3/04345F25J3/04393F25J3/04412F25J3/04678F25J3/04721F25J3/04812F25J2205/04F25J2240/42F25J2245/50
    • 該方法及該裝置係在蒸餾塔系統中藉低溫分離空氣來可變提取壓縮氣體產品(72;73),該蒸餾塔系統具有高壓塔(21)及低壓塔(22)。全部之所用空氣在主空氣壓縮機(2)中被壓縮至第一壓力,該第一壓力比該高壓塔(21)之操作壓力高至少4bar。在該主空氣壓縮機(2)中被壓縮之所用空氣(7)的第一分流(8,11,14)在主熱交換器(13)中冷卻至中間溫度並在第一空氣渦輪機(15)中膨脹做功並被導入(40;18,19,20)該蒸餾塔系統。在該主空氣壓縮機(2)中被壓縮之所用空氣的第二分流(12,27,29,30)在第一增壓壓縮機(9)中被再壓縮,在該主熱交換器(13)中冷卻,而後膨脹(31)並被導入該蒸餾塔系統。自該蒸餾塔系統液態提取第一產品流(69;75),將其增壓(71;76)至第一產品壓力,在該主熱交換器(13)中蒸發或假蒸發並加熱該第一產品流並將其作為第一壓縮氣體產品(GOX IC;GAN IC)加以提取。全部之所用空氣在多級主空氣壓縮機(2)中由入口壓力壓縮至最後壓力。該所用空氣之經膨脹做功之第一分流(16)的一部分(65)在該主空氣壓縮機(2)之第一級下游至少間歇性地與該總空氣流混合。在第一操作模式下提取第一壓縮氣體產品之第一量並且在第二操作模式下提取第二量,該第二量小於該第一量。在該第一操作模式下在該主空氣壓縮機(2)中壓縮該經膨脹做功之空氣(65,66)的第一量,該第一量亦可為零,並且在該第 二操作模式下壓縮第二量,該第二量大於該第一量。
    • 该方法及该设备系在蒸馏塔系统中藉低温分离空气来可变提取压缩气体产品(72;73),该蒸馏塔系统具有高压塔(21)及低压塔(22)。全部之所用空气在主空气压缩机(2)中被压缩至第一压力,该第一压力比该高压塔(21)之操作压力高至少4bar。在该主空气压缩机(2)中被压缩之所用空气(7)的第一分流(8,11,14)在主热交换器(13)中冷却至中间温度并在第一空气涡轮机(15)中膨胀做功并被导入(40;18,19,20)该蒸馏塔系统。在该主空气压缩机(2)中被压缩之所用空气的第二分流(12,27,29,30)在第一增压压缩机(9)中被再压缩,在该主热交换器(13)中冷却,而后膨胀(31)并被导入该蒸馏塔系统。自该蒸馏塔系统液态提取第一产品流(69;75),将其增压(71;76)至第一产品压力,在该主热交换器(13)中蒸发或假蒸发并加热该第一产品流并将其作为第一压缩气体产品(GOX IC;GAN IC)加以提取。全部之所用空气在多级主空气压缩机(2)中由入口压力压缩至最后压力。该所用空气之经膨胀做功之第一分流(16)的一部分(65)在该主空气压缩机(2)之第一级下游至少间歇性地与该总空气流混合。在第一操作模式下提取第一压缩气体产品之第一量并且在第二操作模式下提取第二量,该第二量小于该第一量。在该第一操作模式下在该主空气压缩机(2)中压缩该经膨胀做功之空气(65,66)的第一量,该第一量亦可为零,并且在该第 二操作模式下压缩第二量,该第二量大于该第一量。
    • 8. 发明专利
    • 高壓燃燒渦輪機與空氣分離系統的整合
    • 高压燃烧涡轮机与空气分离系统的集成
    • TW358853B
    • 1999-05-21
    • TW085110352
    • 1996-08-26
    • 氣體產品及化學品股份公司
    • 唐諾.溫斯通.伍沃
    • F02C
    • F25J3/04618F01K23/068F02C6/10F25J3/04018F25J3/0403F25J3/04084F25J3/0409F25J3/04127F25J3/04169F25J3/04296F25J3/04303F25J3/04351F25J3/04393F25J3/04412F25J3/04496F25J3/04545F25J3/04575F25J3/046F25J3/04606F25J3/04836F25J2200/20F25J2205/04F25J2205/62F25J2240/10F25J2245/42F25J2290/10Y02E20/16Y02E20/18Y10S62/915
    • 一高壓燃燒渦輪機與一雙塔低溫空氣分離系統的整合,經由冷卻和純化一部分來自燃燒渦輪機壓縮機的壓縮空氣,完成對第一部分所得冷卻空氣的膨脹,並將膨脹後空氣導入到低壓力塔內。第二部分所得冷卻空氣被進一步冷卻,節流並導入到高壓塔內。一氮產物流回流到渦輪燃燒室,而一部氮產物流則可選用地被冷卻、節流並經再循環進入高壓塔。最好是使較高壓力塔在一絕對壓力下工作,該壓力相當於來自燃燒渦輪機空氣壓縮機的壓縮空氣絕對壓力的約20%至約85%。可選用從較高壓力塔中抽出一增濃氧液或一增濃氮液,在該期間氮產物耗量小,加以貯存,並在氮產物耗量大的期間,從貯器中抽出補充進給至較低壓力塔,另一方面,高純度液氧是在氧產物少的期間從較低壓力塔中抽出的,加以貯存並在氧產物耗量大的期間從貯器中抽出,補充從較高壓力塔中抽出的氧產物。
    • 一高压燃烧涡轮机与一双塔低温空气分离系统的集成,经由冷却和纯化一部分来自燃烧涡轮机压缩机的压缩空气,完成对第一部分所得冷却空气的膨胀,并将膨胀后空气导入到低压力塔内。第二部分所得冷却空气被进一步冷却,节流并导入到高压塔内。一氮产物流回流到涡轮燃烧室,而一部氮产物流则可选用地被冷却、节流并经再循环进入高压塔。最好是使较高压力塔在一绝对压力下工作,该压力相当于来自燃烧涡轮机空气压缩机的压缩空气绝对压力的约20%至约85%。可选用从较高压力塔中抽出一增浓氧液或一增浓氮液,在该期间氮产物耗量小,加以贮存,并在氮产物耗量大的期间,从贮器中抽出补充进给至较低压力塔,另一方面,高纯度液氧是在氧产物少的期间从较低压力塔中抽出的,加以贮存并在氧产物耗量大的期间从贮器中抽出,补充从较高压力塔中抽出的氧产物。