EP3322947B1 - Verfahren zum abkühlen eines prozessstromes - Google Patents

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EP3322947B1
EP3322947B1 EP16738675.4A EP16738675A EP3322947B1 EP 3322947 B1 EP3322947 B1 EP 3322947B1 EP 16738675 A EP16738675 A EP 16738675A EP 3322947 B1 EP3322947 B1 EP 3322947B1
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EP
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cooled
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process stream
helium
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Linde GmbH
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    • F25J2270/12External refrigeration with liquid vaporising loop

Definitions

  • the invention relates to a method for cooling a process stream against an auxiliary stream, the heat exchange between the process stream and the auxiliary stream taking place in a first heat exchanger and a second heat exchanger connected downstream of the latter.
  • auxiliary streams Generic methods for precooling a process stream against an auxiliary stream are used, for example, in cryogenic refrigeration and liquefaction plants, such as helium and neon refrigeration plants, hydrogen and helium liquefiers, etc.
  • Such refrigeration and liquefaction systems generally have a pre-cooling circuit in which the process stream to be cooled and possibly liquefied is cooled against an auxiliary stream, for example against liquefied nitrogen (LN 2 ).
  • LN 2 liquefied nitrogen
  • Liquid nitrogen is a comparatively inexpensive cold source. It enables the process stream to be cooled down to a temperature of approx. 80 K.
  • the process flow is cooled against the auxiliary flow in two heat exchangers arranged in series.
  • the circulating auxiliary flow or liquefied nitrogen is separated into a liquid and a gas fraction after its relaxation, as is shown in FIG Figure 1 will be explained. While the liquid fraction is passed in countercurrent to the process stream to be cooled through both heat exchangers, initially being passed through the second, colder heat exchanger, the gas fraction is only passed in countercurrent to the process stream to be cooled through the first or warmer of the two heat exchangers.
  • Particle accelerators, fusion research reactors, etc. have comparatively large masses of superconducting magnets and the associated installations. These magnets must be cooled from the ambient temperature (approx. 300 K) to an operating temperature which is usually below 5 K. This cooling procedure can take several days and weeks. As already described at the beginning, for the first cooling phase from approx. 300 K to approx. 80 K Required cold preferably provided by inexpensive liquefied nitrogen. In this case, however, the nitrogen must not be led directly through the cooling channels of the magnets to be cooled, since the nitrogen remaining in them would freeze out in the subsequent cooling phases, in which cooling down to a temperature of less than 5 K, and would lay the channels. For this reason, indirect heat exchange between the liquefied nitrogen and the process stream to be cooled must be implemented.
  • counterflow plate heat exchangers are preferably used for this purpose.
  • these types of heat exchangers are sensitive to excessive temperature gradients between the individual channels and can be damaged or destroyed by excessive thermal expansion forces.
  • the process stream to be cooled is cooled from ambient temperature to a temperature of approximately 80 K.
  • the low or medium pressure flow returned by the magnet or experiment to be cooled remains warm for a comparatively long time and is usually returned to the circuit compressor via a heater at approximately ambient temperature.
  • the high-pressure stream is cooled exclusively in the manner described above by the liquefied nitrogen.
  • the heat of vaporization of the liquefied nitrogen is approximately the same as the enthalpy difference of the nitrogen due to saturated steam at ambient temperature.
  • the enthalpy curve of the helium is constant.
  • the temperature spread between the helium process stream to be cooled and the nitrogen stream at the level of saturated nitrogen vapor is therefore greatest - this is in the area of the cold end of the warm heat exchanger or the warm end of the cold heat exchanger.
  • the object of the present invention is to provide a generic method for cooling a process stream against an auxiliary stream, in which the disadvantages described above are avoided.
  • the process stream to be cooled is divided into two or more, preferably three, partial streams.
  • the volume flows of these partial flows can be regulated by means of one valve each. Only the first and largest partial flow is cooled against the auxiliary flow in the first and second heat exchangers. This cools down to a temperature of approx. 1 K above the temperature of the auxiliary flow.
  • the second partial stream is then mixed into the process partial stream cooled in this way and the process stream thus formed is again added to the second one Heat exchanger supplied and cooled against the auxiliary flow in this. If the process stream is divided into three or more partial streams, the process stream thus formed is cooled again in the second heat exchanger against the auxiliary stream after each additional admixture of a partial stream.
  • the mass flows of the two or more partial flows are regulated in such a way that all process flows to be cooled have approximately the same temperatures at the inlet of the second heat exchanger.
  • the temperatures of the process streams to be cooled differ from one another by no more than 10 K, preferably no more than 5 K, in particular no more than 2 K, at the inlet of the second heat exchanger.
  • Temporary control deviations of up to 10 K, preferably up to 5 K, in particular up to 2 K are thus tolerable.
  • at least one of the valves controlling the flow rates of the two or more partial flows is completely open. As a result, the number of actuators (n + 1 valves) is adjusted to the number of controlled variables (n temperature differences). At the same time, the pressure loss in the process stream is minimized.
  • the thermal load is reduced while the load in the second heat exchanger, preferably auxiliary current evaporator, increases.
  • This allows the temperatures between the process and the auxiliary flow to be adjusted significantly. If the maximum temperature difference in the processes belonging to the prior art is more than 100 K, it can be reduced to less than 50 K by two or more admixtures or division into three or more partial flows. The temperature difference is therefore below the maximum permissible temperature difference for plate heat exchangers, which is between 50 and 100 K depending on the manufacturer and the geometry of the heat exchanger.
  • the maximum permissible temperature difference of the heat exchangers used is at least 70 K, it is basically sufficient if the process stream to be cooled is divided into only two partial streams. In this case, a second or further admixture of partial flows is not absolutely necessary.
  • the maximum temperature difference that occurs can be further reduced by more than two admixtures. Due to the procedure according to the invention, in the case of a helium refrigeration system, the entire high-pressure helium flow available in the refrigeration cycle can be cooled against liquefied nitrogen from the beginning of the cooling phase without exceeding the maximum permissible temperature difference between the individual channels in the plate heat exchangers. The cost of additional equipment and additional logic required to implement the method according to the invention is comparatively low. The method according to the invention also ensures full operational safety at all times.
  • hydrophil gas helium-rich gas
  • neon-rich gas helium-rich gas
  • nitrogen-rich liquid nitrogen-rich gas
  • nitrogen-rich gas helium-rich gas
  • nitrogen-rich liquid nitrogen-rich gas
  • the process stream to be cooled is helium
  • the auxiliary stream is a nitrogen-rich stream.
  • the helium process stream 1 to be cooled is corresponding to a first one in the Figure 1 illustrated embodiment divided into two substreams 2 and 2a. Valves a and b are used to control the volume of the two partial flows.
  • the first and larger partial stream 2 is cooled in the heat exchangers E1 and E2 to a temperature of approximately 1 K above the temperature of the auxiliary stream or liquefied nitrogen 9.
  • a cold, relaxed, nitrogen-rich stream 8 is separated in the separator D into a liquid fraction 9 and a gas fraction 10. Only the liquid fraction 9 is passed through the heat exchanger E2 in countercurrent to the helium partial stream 2 ′ to be cooled in the heat exchanger E2, mixed with the gas fraction 10 and the combined nitrogen-rich auxiliary stream 11 is then passed through in countercurrent to the helium partial stream 2 to be cooled passed the heat exchanger E1 before being withdrawn via line 12 and again in the Figure 1 Circulation compressor, not shown, is supplied.
  • the helium partial flow 3 cooled in the heat exchangers E1 and E2 is now mixed with the second helium partial flow 2a.
  • the helium process stream 4 thus formed is cooled in the heat exchanger E2; the cooled helium process stream 5 is then fed to the load to be cooled and / or at least one expansion device.
  • the volume flows of the helium substreams 2, 2a and 2b are by means of the control valves a, b and c to be regulated such that the temperatures of the process streams 2 ', 4 and 6 to be cooled in the second heat exchanger differ from one another by no more than 10 K, preferably by no more than 5 K, in particular by no more than 2 K.
  • control or control valves are provided within a refrigeration or liquefaction system that are only required during certain operating states, for example in continuous operation, these can possibly take over the function (s) of one of the control valves a, b and c described above. By means of this embodiment, the additional outlay required for fittings or valves can be reduced.

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Description

  • Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Abkühlen eines Prozessstromes gegen einen Hilfsstrom, wobei der Wärmetausch zwischen dem Prozess- und dem Hilfsstrom in einem ersten Wärmetauscher und einem diesem nachgeschalteten zweiten Wärmetauscher erfolgt.
  • Gattungsgemäße Verfahren zum Vorkühlen eines Prozessstromes gegen einen Hilfsstrom finden beispielsweise bei kryogenen Kälte- und Verflüssigungsanlagen, wie beispielsweise Helium- und Neonkälteanlagen, Wasserstoff- und Heliumverflüssiger, etc., Anwendung. Derartige Kälte- und Verflüssigungsanlagen weisen im Regelfall einen Vorkühlkreislauf auf, in dem der abzukühlende und ggf. zu verflüssigende Prozessstrom gegen einen Hilfsstrom, beispielsweise gegen verflüssigten Stickstoff (LN2) abgekühlt wird. Flüssiger Stickstoff stellt eine vergleichsweise kostengünstige Kältequelle dar. Er ermöglicht die Abkühlung des Prozessstromes bis auf eine Temperatur von ca. 80 K.
  • Hierbei erfolgt die Abkühlung des Prozessstromes gegen den Hilfsstrom in zwei in Reihe angeordneten Wärmetauschern. Der im Kreislauf geführte Hilfsstrom bzw. verflüssigte Stickstoff wird nach seiner kälteleistenden Entspannung in eine Flüssig-und eine Gasfraktion aufgetrennt, wie dies anhand der Figur 1 erläutert werden wird. Während die Flüssigfraktion im Gegenstrom zu dem abzukühlenden Prozessstrom durch beide Wärmetauscher geführt wird, wobei sie zunächst durch den zweiten, kälteren Wärmetauscher geführt wird, wird die Gasfraktion lediglich im Gegenstrom zu dem abzukühlenden Prozessstrom durch den ersten bzw. wärmeren der beiden Wärmetauscher geführt.
  • Teilchenbeschleuniger, Fusionsforschungsreaktoren, etc. weisen vergleichsweise große Massen an supraleitenden Magneten sowie den zugehörigen Installationen auf. Diese Magneten müssen von Umgebungstemperatur (ca. 300 K) auf eine Betriebstemperatur, die im Regelfall unterhalb von 5 K liegt, abgekühlt werden. Diese Abkühlprozedur kann mehrere Tage und Wochen in Anspruch nehmen. Wie eingangs bereits beschrieben, wird für die erste Abkühlphase von ca. 300 K auf ca. 80 K die benötigte Kälte vorzugsweise durch kostengünstigen verflüssigten Stickstoff bereitgestellt. Hierbei darf der Stickstoff jedoch nicht direkt durch die Kühlkanäle der abzukühlenden Magnete geführt werden, da in ihnen verbleibender Stickstoff in den nachfolgenden Kühlephasen, in denen bis zu einer Temperatur von weniger als 5 K abgekühlt wird, ausfrieren und die Kanäle verlegen würde. Aus diesem Grund ist ein indirekter Wärmetausch zwischen dem verflüssigten Stickstoff und dem abzukühlenden Prozessstrom zu realisieren.
  • Aufgrund ihrer vergleichsweise hohen Effizienz und kompakten Bauform werden vorzugsweise Gegenstrom-Plattenwärmetauscher für diesen Zweck verwendet. Diese Wärmetauschertypen sind jedoch empfindlich auf zu hohe Temperaturgradienten zwischen den einzelnen Kanälen und können durch zu hohe thermische Dehnungskräfte beschädigt bzw. zerstört werden.
  • Diese Gefahr besteht insbesondere während der vorbeschriebenen ersten Abkühlphase, bei der der abzukühlende Prozessstrom von Umgebungstemperatur auf eine Temperatur von ca. 80 K abgekühlt wird. Bei herkömmlichen Kälte- und Verflüssigungskreisläufen bleibt der von dem abzukühlenden Magnet bzw. Experiment zurückgeführte Nieder- oder Mitteldruckstrom vergleichsweise lange warm und wird üblicherweise über einen Anwärmer bei etwa Umgebungstemperatur zum Kreislaufkompressor zurückgeführt. Die Kühlung des Hochdruckstromes erfolgt in dieser Abkühlphase ausschließlich in vorbeschriebener Weise durch den verflüssigten Stickstoff. Die Verdampfungswärme des verflüssigten Stickstoffes ist in etwa gleich groß wie die Enthalpiedifferenz des Stickstoffs durch Sattdampf auf Umgebungstemperatur. Bei Helium-Kälte- und Helium-Verflüssigungsanlagen gilt, dass der Enthalpieverlauf des Heliums im Gegensatz dazu konstant ist. Daher ist die Temperaturspreizung zwischen dem abzukühlenden Helium-Prozessstrom und dem Stickstoffstrom auf Höhe des Stickstoff-Sattdampfes - dies ist im Bereich des kalten Endes des warmen Wärmetauschers bzw. des warmen Endes des kalten Wärmetauschers - am größten.
  • Bisher wird diesem Problem dadurch begegnet, dass temporär ein Überschreiten der maximal zulässigen Temperaturdifferenz zwischen den Kanälen des bzw. der Wärmetauscher zugelassen wird. Aufgrund der Gefahr der Beschädigung der Wärmetauscher wird dadurch die Betriebssicherheit der Anlage verringert. Auch wurde bereits vorgeschlagen, den verflüssigten Stickstoff auf eine Temperatur von wenigstens 50 K unterhalb der erreichten Kältekreistemperatur - beginnend mit einer Temperatur von 250 K - vorzuverdampfen und aufzuheizen. Diese Verfahrensweise ist jedoch ineffizient und vergleichsweise langsam. In BAKER C R: "HYDROGEN LIQUEFACTION USING CENTRIFUGAL COMPRESSORS",HYDROGEN ENERGY PROGRESS. PROCEEDINGS OF THE WORLD HYDROGENENERGY CONFERENCE, Bd. 3, 1. Januar 1982 (1982-01-01), Seiten 1317-1333, wird ein Prozess entsprechend des Oberbegriffes von Anspruch 1 offenbart.
  • Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein gattungsgemäßes Verfahren zum Abkühlen eines Prozessstromes gegen einen Hilfsstrom anzugeben, bei dem die vorbeschriebenen Nachteile vermieden werden.
  • Zur Lösung dieser Aufgabe wird ein gattungsgemäßes Verfahren zum Abkühlen eines Prozessstromes gegen einen Hilfsstrom vorgeschlagen, das dadurch gekennzeichnet ist, dass
    1. a) der Prozessstrom in zwei oder mehr Teilströme aufgeteilt wird,
    2. b) die Mengenströme der Teilströme mittels jeweils eines Ventils regelbar sind,
    3. c) lediglich ein erster Teilstrom in dem ersten und dem zweiten Wärmetauscher gegen den Hilfsstrom abgekühlt wird, und
    4. d) der oder die anderen Teilströme dem abgekühlten ersten Teilstrom zugemischt werden und der so gebildete Prozessstrom im zweiten Wärmetauscher erneut abgekühlt wird, wobei im Falle einer Aufteilung auf mehr als zwei Teilströme der Prozessstrom nach jeder Zumischung eines Teilstromes erneut im zweiten Wärmetauscher abgekühlt wird,
    5. e) wobei die Mengenströme der Teilströme derart geregelt werden, dass sich die Temperaturen der im zweiten Wärmetauscher abzukühlenden Prozessströme am Eintritt des zweiten Wärmetauschers um nicht mehr als 10 K voneinander unterscheiden, und
    6. f) wobei wenigstens eines der die Mengenströme der Teilströme regelnden Ventile vollständig geöffnet ist.
  • Der abzukühlende Prozessstrom wird erfindungsgemäß in zwei oder mehr, vorzugsweise in drei Teilströme aufgeteilt. Die Mengenströme dieser Teilströme sind mittels jeweils eines Ventils regelbar. Lediglich der erste und größte Teilstrom wird in dem ersten und dem zweiten Wärmetauscher gegen den Hilfsstrom abgekühlt. Hierbei erfolgt eine Abkühlung bis auf eine Temperatur von ca. 1 K oberhalb der Temperatur des Hilfsstromes. Anschließend wird dem derart abgekühlten Prozessteilstrom der zweite Teilstrom zugemischt und der so gebildete Prozessstrom erneut dem zweiten Wärmetauscher zugeführt und in diesem gegen den Hilfsstrom abgekühlt. Sofern der Prozessstrom in drei oder mehr Teilströme aufgeteilt wird, wird nach jeder weiteren Zumischung eines Teilstromes der so gebildete Prozessstrom erneut im zweiten Wärmetauscher gegen den Hilfsstrom abgekühlt. Erfindungsgemäß werden die Mengenströme der zwei oder mehr Teilströme derart geregelt, dass alle abzukühlenden Prozessströme am Eintritt des zweiten Wärmetauschers annähernd gleiche Temperaturen aufweisen. Insbesondere weichen die Temperaturen der abzukühlenden Prozessströme am Eintritt des zweiten Wärmetauschers um nicht mehr als 10 K, vorzugsweise um nicht mehr als 5 K, insbesondere um nicht mehr als 2 K voneinander ab. Temporäre Regelabweichungen bis 10 K, vorzugsweise bis 5 K, insbesondere bis 2 K sind somit tolerierbar. Des Weiteren ist wenigstens eines der die Mengenströme der zwei oder mehr Teilströme regelnden Ventile vollständig geöffnet. Dadurch wird die Anzahl der Stellglieder (n+1 Ventile) an die Anzahl der Regelgrößen (n Temperaturdifferenzen) angeglichen. Zugleich wird der Druckverlust im Prozessstrom minimiert.
  • Erfindungsgemäß wird durch den ersten Wärmetauscher nurmehr ein Teilstrom des abzukühlenden Prozessstromes geleitet; dies hat zur Folge, dass die thermische Last reduziert wird, während die Last im zweiten Wärmetauscher, vorzugsweise Hilfsstrom-Verdampfer, ansteigt. Damit können die Temperaturen zwischen dem Prozess- und dem Hilfsstrom deutlich angeglichen werden. Beträgt die maximale Temperaturdifferenz bei den zum Stand der Technik zählenden Verfahren mehr als 100 K, kann sie durch eine zwei- oder mehrfache Zumischung bzw. Aufteilung in drei oder mehr Teilströme auf weniger als 50 K gesenkt werden. Damit liegt die Temperaturdifferenz unterhalb der für Plattenwärmetauscher maximal zulässigen Temperaturdifferenz, die je nach Hersteller und Geometrie des Wärmetauschers zwischen 50 und 100 K beträgt.
  • Sofern die maximal zulässige Temperaturdifferenz der verwendeten Wärmetauscher wenigstens 70 K beträgt, ist es grundsätzlich ausreichend, wenn der abzukühlende Prozessstrom auf lediglich zwei Teilströme aufgeteilt wird. Eine zweite bzw. weitere Zumischung von Teilströmen ist in diesem Fall nicht zwingend erforderlich.
  • Mittels der erfindungsgemäßen Verfahrensweise kann die maximal auftretende Temperaturdifferenz durch mehr als zwei Zumischungen weiter reduziert werden. Aufgrund der erfindungsgemäßen Verfahrensweise kann im Falle einer Helium-Kälteanlage der gesamte im Kältekreislauf zur Verfügung stehende Helium-Hochdruckstrom von Beginn der Abkühlphase an gegen verflüssigten Stickstoff gekühlt werden ohne die maximal zulässige Temperaturdifferenz zwischen den einzelnen Kanälen in den Plattenwärmetauschern zu überschreiten. Der für die Realisierung des erfindungsgemäßen Verfahrens erforderliche Aufwand an zusätzlichem Equipment und zusätzlicher Logik ist dabei vergleichsweise gering. Das erfindungsgemäße Verfahren gewährleistet zudem jederzeit eine volle Betriebssicherheit.
  • Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen des erfindungsgemäßen Verfahrens zum Abkühlen eines Prozessstromes gegen einen Hilfsstrom, die Gegenstände der abhängigen Patentansprüche darstellen, sind dadurch gekennzeichnet, dass
    • die Mengenströme der Teilströme derart geregelt werden, dass sich die Temperaturen der im zweiten Wärmetauscher abzukühlenden Prozessströme am Eintritt des zweiten Wärmetauschers um nicht mehr als 5 K, vorzugsweise um nicht mehr als 2 K voneinander unterscheiden,
    • der erste Wärmetauscher und/oder der zweite Wärmetauscher als Plattenwärmetauscher ausgebildet sind,
    • der abzukühlende Prozessstrom ein Wasserstoff-, Helium- oder Neon-reiches Gas ist, und
    • der Hilfsstrom eine Stickstoff-reiche Flüssigkeit und/oder ein Stickstoff-reiches Gas ist.
  • Unter den Begriffen "Wasserstoff-reiches Gas", "Helium-reiches Gas", Neon-reiches Gas", "Stickstoff-reiche Flüssigkeit" und "Stickstoff-reiches Gas" seien jeweils Gase bzw. Flüssigkeiten zu verstehen, deren Anteil an den genannten Komponenten wenigstens 90 Vol.-%, vorzugsweise wenigstens 95 Vol.-%, insbesondere wenigstens 99 Vol.-% beträgt.
  • Das erfindungsgemäße Verfahren zum Abkühlen eines Prozessstromes gegen einen Hilfsstrom sowie weitere vorteilhafte Ausgestaltungen desselben seien anhand der in der Figur 1 dargestellten Ausführungsbeispiele näher erläutert.
  • Dargestellt sind zwei Ausführungsformen des erfindungsgemäßen Verfahrens zum Abkühlen eines Prozessstromes gegen einen Hilfsstrom, wie sie beispielsweise in kryogenen Helium- und Neonkälteanlagen, Wasserstoff- und Heliumverflüssiger, etc. realisiert werden können. Im Folgenden sei der abzukühlende Prozessstrom Helium, während der Hilfsstrom ein Stickstoff-reicher Strom ist.
  • Der abzukühlende Helium-Prozessstrom 1 wird entsprechend einer ersten, in der Figur 1 dargestellten Ausführungsform in zwei Teilströme 2 und 2a aufgeteilt. Die Ventile a und b dienen der Mengenregelung der beiden Teilströme. Der erste und größere Teilstrom 2 wird in den Wärmetauschern E1 und E2 bis auf eine Temperatur von ca. 1 K oberhalb der Temperatur des Hilfsstroms bzw. verflüssigten Stickstoffs 9 abgekühlt.
  • Ein kälteleistend entspannter, Stickstoff-reicher Strom 8 wird im Abscheider D in eine Flüssigfraktion 9 und eine Gasfraktion 10 aufgetrennt. Lediglich die Flüssigfraktion 9 wird im Gegenstrom zu dem vorbeschriebenen, im Wärmetauscher E2 abzukühlenden Helium-Teilstrom 2' durch den Wärmetauscher E2 geführt, mit der Gasfraktion 10 vermischt und der vereinigte Stickstoff-reiche Hilfsstrom 11 anschließend im Gegenstrom zu dem abzukühlenden Helium-Teilstrom 2 durch den Wärmetauscher E1 geführt, bevor er über Leitung 12 abgezogen und erneut einem in der Figur 1 nicht dargestellten Kreislaufverdichter zugeführt wird.
  • Dem in den Wärmetauschern E1 und E2 abgekühlten Helium-Teilstrom 3 wird nunmehr der zweite Helium-Teilstrom 2a zugemischt. Der derart gebildete Helium-Prozessstrom 4 wird im Wärmetauscher E2 abgekühlt; der abgekühlte Helium-Prozessstrom 5 wird anschließend der abzukühlenden Last und/oder wenigstens einer Expansionsvorrichtung zugeführt.
  • Sofern eine wenigstens zweifache Zumischung von Helium-Teilströmen zu dem in den Wärmetauschern E1 und E2 abgekühlten Helium-Teilstrom 2 erfolgen soll, ist eine Auftrennung des Helium-Prozessstromes 1 in drei Teilströme 2, 2a und 2b erforderlich. Diese Variante ist in Figur 1 durch die gestrichelt gezeichneten Leitungsabschnitte 2b, 5', 6 und 7 sowie das gestrichelt gezeichnete Regelventil c dargestellt. Bei dieser Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens wird der im Wärmetauscher E2 nach der Zumischung des Helium-Teilstromes 2a abgekühlte Helium-Prozessstrom 5' nicht über Leitung 5 abgezogen. Stattdessen wird ihm der dritte Helium-Teilstrom 2b zugemischt und der so gebildete Helium-Prozessstrom 6 im Wärmetauscher E2 abgekühlt, bevor er über Leitung 7 abgezogen wird.
  • Unabhängig davon, ob der abzukühlende Helium-Prozessstrom 1 in zwei, drei oder mehr als drei Helium-Teilströme 2, 2a, 2b, ... aufgeteilt wird, sind die Mengenströme der Helium-Teilströme 2, 2a und 2b mittels der Regelventile a, b und c derart zu regeln, dass sich die Temperaturen der im zweiten Wärmetauscher abzukühlenden Prozessströme 2', 4 und 6 um nicht mehr als 10 K, vorzugsweise um nicht mehr als 5 K, insbesondere um nicht mehr als 2 K voneinander unterscheiden.
  • Sofern innerhalb einer Kälte- oder Verflüssigungsanlage Kontroll- bzw. Regelventile vorgesehen sind, die nur während bestimmter Betriebszustände, beispielsweise im Dauerbetrieb, benötigt werden, können diese ggf. die Funktion(en) eines der vorbeschriebenen Regelventile a, b und c übernehmen. Mittels dieser Ausführungsform kann der Mehraufwand benötigter Armaturen bzw. Ventile verringert werden.

Claims (5)

  1. Verfahren zum Abkühlen eines Prozessstromes gegen einen Hilfsstrom, wobei der Wärmetausch zwischen dem Prozess- und dem Hilfsstrom in einem ersten Wärmetauscher und einem diesem nachgeschalteten zweiten Wärmetauscher erfolgt,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    a) der Prozessstrom (1) in zwei oder mehr Teilströme (2, 2a, 2b) aufgeteilt wird,
    b) die Mengenströme der Teilströme (2, 2a, 2b) mittels jeweils eines Ventils (a, b, c) regelbar sind,
    c) lediglich ein erster Teilstrom (2) in dem ersten und dem zweiten Wärmetauscher (E1, E2) gegen den Hilfsstrom (9, 11) abgekühlt wird, und
    d) der oder die anderen Teilströme (2a, 2b) dem abgekühlten ersten Teilstrom (3) zugemischt werden und der so gebildete Prozessstrom im zweiten Wärmetauscher (E2) erneut abgekühlt wird, wobei im Falle einer Aufteilung auf mehr als zwei Teilströme (2a, 2b) der Prozessstrom nach jeder Zumischung eines Teilstromes erneut im zweiten Wärmetauscher (E2) abgekühlt wird,
    e) wobei die Mengenströme der Teilströme (2, 2a, 2b) derart geregelt werden, dass sich die Temperaturen der im zweiten Wärmetauscher (E2) abzukühlenden Prozessströme am Eintritt des zweiten Wärmetauschers (E2) um nicht mehr als 10 K voneinander unterscheiden, und
    f) wobei wenigstens eines der die Mengenströme der Teilströme regelnden Ventile (a, b, c) vollständig geöffnet ist.
  2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Mengenströme der Teilströme (2, 2a, 2b) derart geregelt werden, dass sich die Temperaturen der im zweiten Wärmetauscher (E2) abzukühlenden Prozessströme am Eintritt des zweiten Wärmetauschers (E2) um nicht mehr als 5 K, vorzugsweise um nicht mehr als 2 K voneinander unterscheiden.
  3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der erste Wärmetauscher (E1) und/oder der zweite Wärmetauscher (E2) als Plattenwärmetauscher ausgebildet sind.
  4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass der abzukühlende Prozessstrom (1) ein Wasserstoff-, Helium- oder Neon-reiches Gas ist.
  5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Hilfsstrom (9,11) eine Stickstoff-reiche Flüssigkeit und/oder ein Stickstoff-reiches Gas ist.
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Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2575980A (en) * 2018-07-30 2020-02-05 Linde Ag High temperature superconductor refrigeration system
WO2022215306A1 (ja) * 2021-04-09 2022-10-13 本田技研工業株式会社 燃料電池電源管理装置、及び燃料電池電源管理方法

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
NL287922A (de) * 1962-02-12
US3377811A (en) * 1965-12-28 1968-04-16 Air Prod & Chem Liquefaction process employing expanded feed as refrigerant
US3415077A (en) * 1967-01-31 1968-12-10 500 Inc Method and apparatus for continuously supplying refrigeration below 4.2deg k.
CN1004228B (zh) * 1985-04-01 1989-05-17 气体产品与化学公司 两种混合致冷剂液化天然气的方法和设备
RU2141611C1 (ru) * 1995-10-05 1999-11-20 Би Эйч Пи Петролеум ПТИ, Лтд. Способ сжижения
US6041620A (en) * 1998-12-30 2000-03-28 Praxair Technology, Inc. Cryogenic industrial gas liquefaction with hybrid refrigeration generation
US6532750B1 (en) * 2000-07-12 2003-03-18 Phpk Technologies Inc. Method and system for densifying cryogenic propellants
DE102008007923A1 (de) * 2008-02-07 2009-08-13 Linde Aktiengesellschaft Verfahren zum Kühlen eines Speicherbehälters
US20100281915A1 (en) * 2009-05-05 2010-11-11 Air Products And Chemicals, Inc. Pre-Cooled Liquefaction Process
RU2499208C1 (ru) * 2012-04-06 2013-11-20 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий - Газпром ВНИИГАЗ" Способ частичного сжижения природного газа
JP5890748B2 (ja) * 2012-05-22 2016-03-22 川崎重工業株式会社 液体水素製造装置
EP2942585B1 (de) * 2012-12-27 2021-03-17 Mitsubishi Electric Corporation Kältekreislaufvorrichtung

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
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